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空氣壓縮機電機啟動電流到底有多大?
空氣壓縮機電機的啟動電流是額定電流的多少倍說法不一,很多都是根據具體情況來說的。如說十幾倍的、6~8倍的、5~8倍的、5~7倍的等。
一種是說法說在啟動瞬間(即啟動過程的初始時刻)空氣壓縮機電機的轉速為零時,這時的電流值應該是它的堵轉電流值。
對經常使用的Y系列三相異步電動機,在JB/T10391—2002《Y系列三相異步電動機》標準中就有明確的規定。其中5.5kW空氣壓縮機電機的堵轉電流與額定電流之比的規定值如下:
同步轉速3000時,堵轉電流與額定電流之比為7.0;
同步轉速1500時,堵轉電流與額定電流之比為7.0;
同步轉速1000時,堵轉電流與額定電流之比為6.5;
同步轉速750時,堵轉電流與額定電流之比為6.0。
5.5kW空氣壓縮機電機功率比較大,功率小些的電動機啟動電流和額定電流比值要小些,所以電工教材和很多地方都是說異步電動機啟動電流是額定工作電流的4~7倍。
為什么空氣壓縮機電機起動電流大?起動后電流又小了呢?
這里我們有必要從空氣壓縮機電機空氣壓縮機電機啟動原理和空氣壓縮機電機旋轉原理的角度來理解:
當感應電動機處在停止狀態時,從電磁的角度看,就象變壓器,接到電源去的定子繞組相當于變壓器的一次線圈,成閉路的轉子繞組相當于變壓器被短路的二次線圈;定子繞組和轉子繞組間無電的的聯系,只有磁的聯系,磁通經定子、氣隙、轉子鐵芯成閉路。當合閘瞬間,轉子因慣性還未轉起來,旋轉磁場以 的切割速度——同步轉速切割轉子繞組,使轉子繞組感應起可能達到的 的電勢,因而,在轉子導體中流過很大的電流,這個電流產生抵消定子磁場的磁能,就象變壓器二次磁通要抵消一次磁通的作用一樣。
而定子方面為了維護與該時電源電壓相適應的原有磁通,遂自動增加電流。因為此時轉子的電流很大,故定子電流也增得很大,甚至高達額定電流的4~7倍,這就是啟動電流大的緣由。啟動后電流為什么小:隨著電動機轉速增高,定子磁場切割轉子導體的速度減小,轉子導體中感應電勢減小,轉子導體中的電流也減小,于是定子電流中用來抵消轉子電流所產生的磁通的影響的那部分電流也減小,所以定子電流就從大到小,直到正常。
減小電動機啟動電流的方法有哪些?
常見減小電動機啟動電流的啟動方法有直接啟動,串電阻啟動,自藕變壓器啟動,星三角減壓啟動及變頻器啟動的方法來減小對電網的影響。
直接啟動直接啟動就是將空氣壓縮機電機的定子繞組直接接入電源,在額定電壓下起動,具有起動轉矩大、起動時間短的特點,也是簡單、經濟和可靠的起動方式。全壓起動時電流大,而起動轉矩不大,操作方便,起動迅速,但是這種啟動方式對電網容量和負載要求比較大,主要適用于1W以下的空氣壓縮機電機啟動。
串電阻啟動
空氣壓縮機電機串電阻啟動,也就是降壓啟動的一種方法。在啟動過程中,在定子繞組電路中串聯電阻,當啟動電流通過時,就在電阻上產生電壓降,減少了加在定子繞組上面的電壓,這樣就可以達到減小啟動電流目的。
自藕變壓器啟動
利用自耦變壓器的多抽頭減壓,既能適應不同負載起動的需要,又能得到更大的起動轉矩,是一種經常被用來起動較大容量電動機的減壓起動方式。它的 點是起動轉矩較大,當其繞組抽頭在80%處時,起動轉矩可達直接起動時的64%,并且可以通過抽頭調節起動轉矩。
星三角減壓啟動
對于正常運行的定子繞組為三角形接法的鼠籠式異步電動機來說,如果在起動時將定子繞組接成星形,待起動完畢后再接成三角形,就可以降低起動電流,減輕它對電網的沖擊。這樣的起動方式稱為星三角減壓起動,或簡稱為星三角起動(y-&起動)。采用星三角起動時,起動電流只是原來按三角形接法直接起動時的1/3。在星三角起動時,起動電流才2-2.3倍。這就是說采用星三角起動時,起動轉矩也降為原來按三角形接法直接起動時的1/3。適用于無載或者輕載起動的場合。并且同任何別的減壓起動器相比較,其結構簡單,價格也 。除此之外,星三角起動方式還有一個優點,即當負載較輕時,可以讓電動機在星形接法下運行。此時,額定轉矩與負載可以匹配,這樣能使電動機的效率有所提高,并因之節約了電力消耗。
變頻器啟動
變頻器是現代電動機控制領域技術含量 ,控制功能全、控制效果 的空氣壓縮機電機控制裝置,它通過改變電網的頻率來調節電動機的轉速和轉矩。因為涉及到電力電子技術,微機技術,因此成本高,對維護技術人員的要求也高,因此主要用在需要調速并且對速度控制要求高的領域。
螺桿空氣壓縮機運行控制系統原理:
1、空壓機起動前,進氣卸荷閥和加載電磁閥都是關閉的。起動后,少量空氣從進氣卸荷閥的節流小孔吸入,由于小壓力閥的作用,油氣筒慢慢建立起壓力,確保潤滑油噴入機體進行潤滑。
2、負載運行星角降壓起動完成后,延時數秒時間,加載電磁閥得電開啟,油氣筒內壓力得以通過,進氣卸荷閥逐漸被打開,壓縮機進入負載運行狀態。當壓力超過0.4Mpa 后,小壓力閥也被打開,壓縮空氣由此輸出。當系統壓力達到反比例閥的設定壓力時,反比例閥開始起作用,自動調節壓縮機的供氣量,使供氣量與耗氣量保持平衡,此即無級氣量調節功能。
3、卸載運行當用氣量很小或不用時,排氣壓力會達到微電腦控制器設定的上限值。此時加載電磁閥失電而關閉,這一方面使失去控制壓力的進氣閥自動關閉,另一方面使放空閥打開,油氣罐內的壓力逐漸得到釋放(排至進氣口處),壓縮機進入卸載運行狀態。卸載運行狀態持續時間達到設定值時,機器自動停機。當系統壓力降到微電腦控制器設定的下限值時,機器重新加載運行。工作結束后,按停機按鈕,機器即進入卸載運行狀態,延時數十秒時間后自動停機。
螺桿式壓縮機氣路控制部件功能說明:
1、加載電磁閥為兩位三通常閉電磁閥。通過電磁閥的得電和失電,控制氣路的通、斷狀態,實現加載、卸載功能。
2、放空閥當卸載運行或停機時,此閥即打開,釋放油氣桶內的壓力,使壓縮機低負荷運轉,或保證在無負載的情況下重新起動。
3、反比例閥超過設定的調節壓力才起作用。此時,比例閥的輸入壓力(即系統排氣壓力)越高,輸出的控制壓力就越低。而控制壓力越低,通過氣缸伸縮控制的進氣卸荷閥碟片的開度就越小,壓縮機的進氣量也就越少,使壓縮機的供氣量與耗氣量保持平衡,實現無級氣量調節功能。設定調節壓力的方法是:向上提起反比例閥的黑色蓋帽并旋轉,順時針旋轉則壓力增大,逆時針則減小。設定好后,壓下蓋帽,防止它因振動而自行旋轉。設定值一般應小于額定排氣壓力,若高于微電腦控制器設定的卸載壓力,則只有空重車而無容調。
4、 閥是保障的部件。當氣量調節系統失靈而致使油氣桶內氣體壓力比額定排氣壓力高出約10%時,閥自動起跳泄壓,使壓力降至額定排氣壓力以下。閥于出廠前已經過調整好,請勿隨意調整。當發現閥開啟時,應停機檢查原因,及時排除故障。閥應定期檢驗。檢驗方法是在壓縮機滿載(達到或接近額定排氣壓力)工作時,輕拉閥上方的拉環,若此時閥能向外排氣,則視為正常。
5、壓力傳感器是測量油氣分離器后的排氣壓力,并顯示在儀表盤上。根據測得的排氣壓力的大小,通過微電腦控制器的壓力上限、壓力下限設定值,使加載電磁閥得電或失電,實現加載、卸載狀態的轉換。
螺桿空氣壓縮機的檢測系統故障分析及排除
1 壓力檢測系統故障原因分析及排除方法
1.1 油濾壓力檢測系統
油過濾器壓力檢測系統的檢測位置,在油過濾器兩側即高壓側(BP4)和低壓側(BP3),氣體壓力經過壓力傳感器將壓力信號轉變為電信號輸入到中央處理器CPU中,當壓差即(△p2=BP4-BP3) 達到0.7 kg/cm2時,控制面板上的報警燈就會報警閃爍;當壓差達到1.4 kg/cm2時,控制面板上的報警燈不僅報警閃爍,同時油過濾器的內部旁通閥將會打開,潤滑油將不通過油濾直接進入
主機頭中,它不會引起機組停機,但會將潤滑油中的臟污帶入機頭中,影響機頭的使用壽命。
在十幾年的運行過程中,這部分系統沒有出現過故障,只要嚴格按照廠家的用戶指南要求進行保養。如初次新機磨合運行時, 次更換油濾芯是50 h,下次更換1000 h,以后運行時,只要控制面板上的油濾芯報警燈報警閃爍或到了更換時間,及時更換,就可使油濾系統保持正常工作。
1.2 系統管路壓力檢測系統的故障分析及排除系統管路壓力檢測系統包括干側排氣壓力(BP2)和機頭排氣壓力(BP1),以及加、卸載壓力檢測電路。
通常我們說的排氣壓力是指干側排氣壓力,即通過油氣分離器將混合氣體中的潤滑油分離后氣體壓力,而機頭排氣壓力實際上是空氣和潤滑油混合氣體的壓力。
(1) 排氣壓力檢測系統故障分析及排除方法排氣壓力檢測系統主要是利用壓力探頭將壓力信號轉變為電的模擬信號傳輸到CPU中,通過CPU控制空氣壓縮機運行或停止,同時顯示屏上會顯示各項參數,如壓力值和壓差等。
當空氣壓縮機排氣異常時,首先應檢查壓力檢測系統,在確??刂乒苈废到y正常情況下,應采用更換法進行測試,即換一個新壓力探頭試試,以判定是不是壓力探頭損壞。
壓力表是測量油氣筒內油氣分離器前的壓力。由于油氣分離器、小壓力閥及管路有阻力而存在壓力降,壓力表顯示的壓力比儀表盤上顯示的排氣壓力要高(卸載時可能更低)。要經常觀察比較此壓力差,當此壓力差超過0.1Mpa 時,要及時更換油氣分離器濾芯。
溫度傳感器是測量機頭排氣口處的排氣溫度,并顯示在儀表盤上。它采用PT100鉑電阻為敏感件,線性好,精度高。在失油、油量不足、冷卻不良等情況下,均有可能導致主機排氣溫度過高。當測得的排氣溫度達到微電腦控制器所設定的報警停機溫度值時,則空壓機自動停機。根據機型的不同,在出廠前已將報警停機溫度設定在105℃、110℃或115℃,請勿隨意調整。
螺桿空壓機常見故障小結
螺桿式空氣壓縮機的冷卻潤滑系統、油氣分離系統、氣量調節系統是保證機組正常運轉的關鍵系統,這幾個系統發生故障的概率是整個空氣壓縮機組總故障率的80%左右,空氣壓縮機組故障的產生多與“二器”(油器分離器、風冷卻器)、“三芯”(空氣過濾器濾芯,油器分離器濾芯、油過濾器濾芯)、“四閥”(進氣閥、小壓力閥、斷油閥、溫控閥)有關。要保證空氣壓縮機組的正常運行應當做好這些部件日常維護保養工作,定期清洗“二器”,嚴格按制定好的維護保養計劃更換“三芯”,并儲備適量的各閥備件。只要我們嚴格遵守空氣壓縮機組操作規程,按時做保養,適時更換相關配件,增加對空氣壓縮機組環境溫度及壓力等參數調節控制,熟悉掌握各種常見故障的處理方法,就能保證空氣壓縮機組在 工況下運行,為生產提供強有力的保障。
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