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電動機自動再起動的實現(xiàn)方法

http://www.twesms.com 2015年09月19日        

     提   要:電網(wǎng)電壓的瞬間失壓對石油化工等不允許斷電的企業(yè)造成很大影響,本文介紹電動機自動再起動原理和方法,并通過兩個實例具體說明了應注意的問題和效果。 
        關健詞:電網(wǎng)波動、電動機 、再起動 
        因雷擊、自動重合閘動作成功或備用電源自動投入而恢復供電,或同一系統(tǒng)中,其中一用戶高壓系統(tǒng)發(fā)生短路故障時,會引起電網(wǎng)瞬間失壓,造成運行中的接觸器因失壓動作而釋放,所控制的電動機停止運行。對于石油化工等連續(xù)性運行的企業(yè),會引起生產波動,操作混亂,甚至發(fā)生起火爆炸事故,造成很大的經濟損失。自動再起動指經常運行的電動機,因短暫停電(俗稱晃電)后,在速度降低或完全停止運行的情況下重新起動。采用這一技術可以解決晃電帶來的問題.
        1、常見再起動的方式
        1.1、瞬間再起動
恢復供電后,所有電動機 立即再起動。
        1.2、延時分別再起動
        當需要再起動的電動機較多 ,而電源容量又較小,按照生產工藝的許可,分先后次序一臺臺分別起動,彼此間用時間繼電器控制,保持一定的時差。
        1.3、成組分批再起動
多臺電動機為一組,組與組保持時差,形成批次再起動。選用這些方式時與變壓器容量的大小、負荷率的高低以及再起動電動機臺數(shù)的多少和生產工藝等情況有關,要根據(jù)具體情況而定。
        2、自動再起動應遵守兩項原則
        2.1、所有的再起動措施只在停電后的短時間內起作用。在短時間內(一般為2-5秒)等待線路重合閘或者備用電源自動投入或電壓恢復正常。超過這段時間,再起動措施應自動解除,因此時斷電已成定局,生產無可挽回只能停下來。必須避免下次人工恢復供電后電動機盲目自起動。
        2.2、對手動停車或事故跳閘的電動機,不應再起動。
        3、自動再起動的常見線路
        3.1.1、如圖所1示的線路

         工作原理:當電動機合閘后,接觸器KM投入,中間繼電器KA和時間繼電器KT(斷電延時)也接著投入。當系統(tǒng)斷電時,KT延時5秒斷開,在0-5秒內恢復供電,電動機M便立即再起動。正常時KA常閉觸點是斷開著的,所以手動停機不會再起動。同樣熱繼電器FR動作跳開后,也不會再起動。
        該電路特點是接觸器KM、中間繼電器KA的輔助觸頭使用較多,接線復雜。
        3.1.2、圖2線路

 

         工作原理:電動機運行后,接觸器KM及時間繼電器1KT、2KT均投入,當系統(tǒng)斷電時,1KT常閉觸點延時閉合,2KT延時5秒斷開, 圖 1
        在0~5秒內恢復供電,可實現(xiàn)再起動。調整1KT的延時時間,可實現(xiàn)瞬時起動或延時起動。
        圖2
        3.1.3、圖3線路

 

         本線路采用了一只專用再起動繼電器ZQJ來達到再起動之目的,再起動繼電器ZQJ做成插入式,檢修與更換方便,線路簡單,但ZQJ 的原理較復雜。原理如圖3:ZQJ心臟是一只高靈敏的中間繼電器J,輔助元件則是一些電容、電阻和一只二極管。當投入接觸器KM時,ZQJ也投入,此時常閉觸點J2打開,轉換觸頭J1的(1)-(2)閉合。由于二極管V的整流作用,電容C1和C2被充電。當系統(tǒng)失電后,由于C1、C2放電作用,J1延時2-3秒才能打開,從而保持接觸器KM的通路(0-3秒),當SB2手動跳閘時,流過繼電器J的電流,既有C1、C2經電網(wǎng)回路來的直接放電電流I2,又有經過C1的交流電流I1。兩電流迭加之后,在下半波時電流有效值很小,J立即釋放,此時J1的(1)-(3)觸點閉合,C1、C2中的電流迅速通過電阻R1放掉,在SB2復原后J不致因電容放電而動作合閘。R2可改變停電后延時的時間,R5和C3則是保護二極管免受沖擊而損壞。

         3.1.4、圖4線路

         本圖在圖3瞬時再起動方式上增加一只時間繼電器KT來完成分批再起動,如果兩臺電動機接線中的時間繼電器KT整定時間相同,那么兩臺便成一組,同時再起動。整定時間不同,則成分批。

         3.1.5、圖5線路

工作原理:電動機運行后,接觸器KM及時間繼電器1KT、2KT均投入,當系統(tǒng)斷電時,1KT常閉觸點延時閉合,2KT延時5秒斷開, 圖 1
在0~5秒內恢復供電,可實現(xiàn)再起動。調整1KT的延時時間,可實現(xiàn)瞬時起動或延時起動。
圖2
3.1.3、圖3線路

 

          當斷開按鈕或斷開常閉 觸頭串接在電源進線電路中(如圖b、c)進行分斷,由于續(xù)流二極管V2仍并聯(lián)在線圈KM上,故線圈可通過V2放電。線圈中的電流逐漸衰減,交流接觸器要延時數(shù)百毫秒才會地斷開。CJ12系列交流接觸器在圖6三種線路情況下的斷開時間、范圍和平均值(操作100次以上)見表1。從表1中可以看出,如要求加裝無聲節(jié)電器的交流接觸器有幾分之一秒的延時才斷開,則可采用線路C。此種線路在電源電壓有短暫波動或斷電情況下,只要波動或斷電時間不超過表中所列的延時斷開時間,則交流接觸器就不會斷開。這就有利于供電的連續(xù)性。如希望延長時間,可在V2回路中串入適當電阻即可。如果要求交流接觸器迅速地斷開,則應采用斷開線圈電路的線路b,在此情況下斷開時間與原交流操作線路a的斷開時間差不多,僅為數(shù)十毫秒。

表1 CJ12系列交流接觸器三種線路的斷開時間


 

         3.1.7、對于高壓電動機的再起動,一般利用母線上的電壓互感器來監(jiān)視電壓的變化,通過時間繼電器的延時作用,延時一定時間后,再去動作于斷路器的跳閘,就可實現(xiàn)斷電延時自起動功能。
         3.1.8、對于同步電動機,可采用失步再整步技術實現(xiàn)斷電自起動功能。常見的有原核工業(yè)部的斷電失步再整步技術和蘇州的LZK型技術。
         3.2、延時分別再起動方式
         3.2.1、從接線原理講,將圖5成組再起動方式可組成延時分別再起動,只要把時間錯開便可以了。但因時間拖得太長,所以一般不使用在正常供電的系統(tǒng)中,而較多地使用在應急發(fā)電機系統(tǒng)上。
         3.2.2、直接利用低壓電機自起動繼電器MRR
這種繼電器是專為斷電延時自起動設計的一體化的高科技產品,體積小、安裝方便、接線簡單,見圖7,可直接安裝于現(xiàn)場低壓開關柜內。

 

        MRR在“晃電”后可按設定的時間(0~25s)自起動“晃”停的電機。如超過設定時間,則MRR閉鎖自起動功能。現(xiàn)場如有多臺電機,可由MRR設定不同的自起動時間,以實現(xiàn)分批自起動。MRR單元內無任何需用戶維護的部件,如電池等。在工作電源徹底中斷25s之久,它仍能按設定的參數(shù)精確控制,下次來電,參數(shù)不用重新調整。常用型號MRR-220、MRR-380。
3.2.3、利用easy或logo等控制繼電器
這種控制繼電器實際上一臺微電腦,它利用軟件來實現(xiàn)硬件的功能。
使用面板按鍵輸入所設計的電路圖,由開關程序實現(xiàn)邏輯連接。通過液晶屏可以清楚地看清每一步操作。
        easy 412-DC-RC具有8個輸入端,其中2個可以用作模擬量輸入,輸出端相當于4個繼電器,內置有8個不同特性的時間繼電器,4個定時器,8個遞增和遞減計數(shù)器,8個模似量比較器,除了滿足延時自起動功能外,還可以應用在其它需用繼電器組實現(xiàn)邏輯功能的地方,值得一提的是這么多功能,體積卻只有71.5×90×53mm。
        考慮采用以上控制線路時,用戶要執(zhí)行再起動原則,還要結合現(xiàn)場實際情況(如配電柜空間、操作情況等),使改造或重新裝配的工作量少、合理布局,易于檢修,易于更換,易于操作。還必須考慮經濟性。
        4、應用實例
         根據(jù)某廠的實際情況,我們對比較集中的電動機采用了分批自起動柜,而對較為分散的電動機采用了單臺延時斷電瞬間自起動電路,下面分別予以論述。
         4.1、自起動柜用FZQD-II型分批再起動裝置,其核心器件是philips公司生產的80C522單片機。裝置        實時監(jiān)測電網(wǎng)電壓和電動機運行狀態(tài)。當電網(wǎng)波動,現(xiàn)場運行電機因電網(wǎng)波動停機,在允許時間內,電網(wǎng)又恢復正常后,自動按預先設定的次序分批再起動。如果電壓波動或中斷時間超過允許值,則自動閉鎖自動程序,以免發(fā)生事故。
裝置硬件由五個部分組成:
        (1)電源;
        (2)電壓取樣部分;
        (3)電機檢測部分:采用光電隔離技術,可接入交流接觸器的常開接點或常閉接點,無特殊要求。
        (4)控制繼電器部分:用于將微機輸出的控制信號放大,直接驅動現(xiàn)場電機主回路的交流接觸器。(600A及以下)
        (5)人機接口部分:用于顯示裝置運行狀態(tài),調試及整定有關參數(shù)。
        裝置可控電機23臺,批次可在1-23內任意整定,每批再起動電機數(shù)目可在1-23內整定。批次時間間隔可在0.1s-12.7s任意整定,級差0.1s可識別兩段6相電壓波動,并可同時控制兩段母線上的低壓電機。它對各種電壓波動均能有效識別。
        應用這種裝置4套,用于催化、蒸餾、重整、供水等煉油生產裝置,已經4年多,歷經數(shù)十次晃電,能夠有效地解決晃電帶來的影響,為我廠平穩(wěn)、安全、優(yōu)質生產給予了有力的保障。

         4.2、采用單臺斷電延時瞬間再起動方案,原理圖見圖8

        其原理比較簡單:按起動按鈕SB1,接觸器KM得電自保,電動機運行。同時時間繼電器KJ得電,延時斷開的常開觸頭閉合;按停止按鈕SB2,中間繼電器KA得電,斷開KM、KT線圈回路,接觸器KM釋放,電動機停轉。在KT設定的斷電延時范圍內,KA自保回路:1Fu-KT斷電延時常開接點-KA自鎖觸頭-KA線圈-2Fu,在KT常開點斷開前一直吸合,其常閉點KA斷開,確保KM回路斷電,地直到KT延時打開后,KA才釋放,由于時間繼電器KT的斷電延時常開觸頭要設定延時(如3s)才斷開,這樣若電源在3s內能恢復正常,KM會再起動電動機運行。
        該電路有如下特點:(1)增加元件少;(2)不必敷設新電纜;(3)操作方式不變;(4)占用配電柜空間小;(5)改動的工作量小;(6)可靠性高。時間繼電器采用JSK4系列空氣式延時繼電器,代替易壞的JS7型。JSK4系列繼電器,它由CA2-DN122交流中間繼電器與LA3-D型空氣延時頭積木式組合而成。延時頭特點是氣囊為塔式橡膠囊,采用粉末冶金片作空氣過濾器,可靠性高。
        改造完第一臺后,曾發(fā)生過這樣的故障:控制電纜超過100m時,則出現(xiàn)現(xiàn)場第一次起動正常,停止也正常,但第二次卻無法起動。
        檢查測量100m長的KVV29-4×25,1kV控制電纜任兩條芯線間電容為0.017uF。三條控制線間存在三個電容C1、C2、C3(見附圖6虛線部分)。當KA常開觸點閉合時,實測K莼圈回路電流為7.46mA,大于保持電流6mA,故KA不釋放;造成 KM不能得電起動電動機。在KA線圈兩端并一個2KΩ電阻后,KA能釋放電阻端電壓為6V。經多年的實踐證明,該方法簡單、經濟、可靠、易行。
         使用這種繼電器100多臺,歷經四年多數(shù)十次的晃電,均獲成功,運行情況理想。
         5、結語
         在電網(wǎng)無法保證不晃電時,用戶只能結合實際,采用不同的斷電延時自動再起動技術,能有效地解決問題,取得很好的經濟效果。
 

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