1.限流起动
用户根据负载的具体情况,设定一个起动电流的上限值,如图4-19a中之IM1、IM2和IM3所示。
图4-19 软起动器的运行方式
a)限流起动 b)电压斜坡起动 c)转矩控制起动 d)突跳起动
起动时,软起动器的输出电压将迅速上升,当起动电流达到所设定的上限值时,便在保持电流不再升高的情况下,使电压缓慢上升。当电动机的转速已经上升到额定转速,电流下降到额定电流以下时,软起动器转为全电压输出,这种方式较多地用在轻载起动的场合。
2.电压斜坡起动
起动时,软起动器的输出电压先较快地上升到一个设定值UR,然后再使电压缓慢地上升到额定电压,如图4-19b所示,这种方式较多地用于负载的惯性较大的场合。
3.转矩控制起动
用户根据需要,设定一个起动转矩的百分数TR%,起动时,软起动器将根据用户的设定,输出一个初始电压UR,软起动器的输出电压将在此基础上缓慢上升,如图4-19c所示,这种方式较多地用于重载起动的场合。(www.xing528.com)
4.突跳起动
对于一些以摩擦力为阻转矩的负载,如图4-20a所示的传输带,因为静摩擦系数较大,起动时需要突然加大电动机的转矩,使拖动系统能够克服静摩擦力而转动起来,然后再将电压回落至设定值UR,再逐渐升高电压至额定值,如图4-19d所示。”
图4-20 传输带的起动
a)传输带的阻转矩 b)全压起动与突跳起动
“老师,如果所需要的突跳电压接近于或等于额定电压的话,起动电流是不是和全压起动一样了吗?”小李问。
张老师说:“是的。”
“那它和全压起动有区别吗?”小李又问。
张老师说:“全压起动在刚开始起动时,因为磁通保持为额定磁通,所以电流下降较慢,总的起动时间约只有1s左右,其电流曲线如图4-20b中之曲线①所示;而突跳起动的突跳电压维持的时间很短,传输带只要动起来了,摩擦系数很快减小,电压可以迅速下降到用户设定的初始电压,由于磁通随着下降,所以电流也就很快降了下来,起动时间可由用户设定,其电流曲线如图4-20b中之曲线②所示。”
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