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空气压缩机电机启动电流到底有多大?
空气压缩机电机的启动电流是额定电流的多少倍说法不一,很多都是根据具体情况来说的。如说十几倍的、6~8倍的、5~8倍的、5~7倍的等。
一种是说法说在启动瞬间(即启动过程的初始时刻)空气压缩机电机的转速为零时,这时的电流值应该是它的堵转电流值。
对经常使用的Y系列三相异步电动机,在JB/T10391—2002《Y系列三相异步电动机》标准中就有明确的规定。其中5.5kW空气压缩机电机的堵转电流与额定电流之比的规定值如下:
同步转速3000时,堵转电流与额定电流之比为7.0;
同步转速1500时,堵转电流与额定电流之比为7.0;
同步转速1000时,堵转电流与额定电流之比为6.5;
同步转速750时,堵转电流与额定电流之比为6.0。
5.5kW空气压缩机电机功率比较大,功率小些的电动机启动电流和额定电流比值要小些,所以电工教材和很多地方都是说异步电动机启动电流是额定工作电流的4~7倍。
为什么空气压缩机电机起动电流大?起动后电流又小了呢?
这里我们有必要从空气压缩机电机空气压缩机电机启动原理和空气压缩机电机旋转原理的角度来理解:
当感应电动机处在停止状态时,从电磁的角度看,就象变压器,接到电源去的定子绕组相当于变压器的一次线圈,成闭路的转子绕组相当于变压器被短路的二次线圈;定子绕组和转子绕组间无电的的联系,只有磁的联系,磁通经定子、气隙、转子铁芯成闭路。当合闸瞬间,转子因惯性还未转起来,旋转磁场以 的切割速度——同步转速切割转子绕组,使转子绕组感应起可能达到的 的电势,因而,在转子导体中流过很大的电流,这个电流产生抵消定子磁场的磁能,就象变压器二次磁通要抵消一次磁通的作用一样。
而定子方面为了维护与该时电源电压相适应的原有磁通,遂自动增加电流。因为此时转子的电流很大,故定子电流也增得很大,甚至高达额定电流的4~7倍,这就是启动电流大的缘由。启动后电流为什么小:随着电动机转速增高,定子磁场切割转子导体的速度减小,转子导体中感应电势减小,转子导体中的电流也减小,于是定子电流中用来抵消转子电流所产生的磁通的影响的那部分电流也减小,所以定子电流就从大到小,直到正常。
减小电动机启动电流的方法有哪些?
常见减小电动机启动电流的启动方法有直接启动,串电阻启动,自藕变压器启动,星三角减压启动及变频器启动的方法来减小对电网的影响。
直接启动直接启动就是将空气压缩机电机的定子绕组直接接入电源,在额定电压下起动,具有起动转矩大、起动时间短的特点,也是简单、经济和可靠的起动方式。全压起动时电流大,而起动转矩不大,操作方便,起动迅速,但是这种启动方式对电网容量和负载要求比较大,主要适用于1W以下的空气压缩机电机启动。
串电阻启动
空气压缩机电机串电阻启动,也就是降压启动的一种方法。在启动过程中,在定子绕组电路中串联电阻,当启动电流通过时,就在电阻上产生电压降,减少了加在定子绕组上面的电压,这样就可以达到减小启动电流目的。
自藕变压器启动
利用自耦变压器的多抽头减压,既能适应不同负载起动的需要,又能得到更大的起动转矩,是一种经常被用来起动较大容量电动机的减压起动方式。它的 点是起动转矩较大,当其绕组抽头在80%处时,起动转矩可达直接起动时的64%,并且可以通过抽头调节起动转矩。
星三角减压启动
对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电动机来说,如果在起动时将定子绕组接成星形,待起动完毕后再接成三角形,就可以降低起动电流,减轻它对电网的冲击。这样的起动方式称为星三角减压起动,或简称为星三角起动(y-&起动)。采用星三角起动时,起动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。在星三角起动时,起动电流才2-2.3倍。这就是说采用星三角起动时,起动转矩也降为原来按三角形接法直接起动时的1/3。适用于无载或者轻载起动的场合。并且同任何别的减压起动器相比较,其结构简单,价格也 。除此之外,星三角起动方式还有一个优点,即当负载较轻时,可以让电动机在星形接法下运行。此时,额定转矩与负载可以匹配,这样能使电动机的效率有所提高,并因之节约了电力消耗。
变频器启动
变频器是现代电动机控制领域技术含量 ,控制功能全、控制效果 的空气压缩机电机控制装置,它通过改变电网的频率来调节电动机的转速和转矩。因为涉及到电力电子技术,微机技术,因此成本高,对维护技术人员的要求也高,因此主要用在需要调速并且对速度控制要求高的领域。
永磁变频螺杆空压机由于、节能、压力稳定等特点受到越来越多客户的信赖。永磁变频空压机是2011年正式全国推广的节能空压机技术,现市场永磁电机生产质量参差不齐,如果不当选择,有可能导致永磁电机失磁的风险,一旦失磁,基本上只能选择更换电机,导致空压机维修成本过高。那么,如何判断永磁电机是否失磁,怎样避免永磁电机失磁呢?
先来看看永磁变频螺杆空压机的优点:
1.永磁变频空压机 的特点是节能,永磁变频空压机节能效果一般达可到30%-40%以上,不过这也要看工作工况、变频器的参数来决定,当用气压力不是很稳定,波动幅度越大其节能效果就越好。
2.由于空压机利用了变频器的无级调速特点,通过变频器内部的PID调节器,可平缓启动,用气波动幅度较大的场合能快速调节响应。
3.永磁变频空压机相比普通空压机,震动小、噪音低适用于更多场合使用。
4.变频器本身涵盖了软启动的功能,启动电流 在额定电流的2倍以内,启动冲击很小,而工频启动一般在额定电流的6倍以上,在电网容量有限时,会导致压缩机系统容易跳闸。
5.永磁变频空压机可工作在排气量比较宽的范围内,根据实际用气量实时自动调节电机转速,用气量低时空压机会自动休眠,大大减少能源的浪费。
变频空压机也是有缺点的,永磁变频空压机使用的电机是永磁同步电机,永磁变频空压机中的永磁同步电动机在大电流、高温或剧烈的振动的情况下,会产生不可逆的退磁,这也是永磁电机主要的缺点
如何判断永磁电机是否失磁:永磁电机失磁直接准确的判断,测量电机反电势会降低很多(反电势正常为350V,失磁后降到300V以下,根据失磁大小决定反向电动势大小)。也可根据显示屏中输入电压大小判断,失磁后输入电压值会降低(一般比标准降低20V左右),因失磁后电流大,若变频器带自保护其会降频工作。
电机退磁原因:电机的散热风扇异常,导致电机高温,;电机没有设置温度保护装置;环境温度过高;电机设计不合理。
如何避免永磁电机失磁:
1.首先防止高温出现,若出现150℃以上高温,可能会有失磁现象,过载是温度过高的主要原因。因此,在选择永磁电机功率时要留有一定的余量,根据负载的实际情况,一般20%左右比较合适。
2.尽量避免重载直接起动或频繁起动。异步起动过程中,起动转矩是振荡的,在起动转矩波谷段,定子磁场对转子磁极就是退磁作用。因此尽量避免异步永磁同步电机重载和频繁起动。因此尽量避免异步永磁同步电机重载和频繁起动。
3.改进设计
①从永磁同步电机设计和制造的角度,要考虑电枢反应、电磁转矩和永磁体退磁三者之间的关系;在转矩绕组电流产生的磁通和径向力绕组产生的磁通的共同在作用下,转子表面永磁体容易引起退磁。
在电动机气隙不变的情况下,要保证永磁体不退磁,为有效的方法就是适当增加永磁体的厚度。
②转子内部有通风槽回路,降低转子温升,影响永磁电机可靠性的重要因素是永磁体退磁。转子温升过高,永磁体将会产生不可逆的失磁。
在结构设计时,可以设计转子内部通风回路,直接冷却磁钢。不仅降低了磁钢温度,也提高了效率。
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