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MP型微機控制靜止式進相機

產品名稱:MP型微機控制靜止式進相機

產品類型:補償成套

瀏覽次數:593次

產品簡介: MP型微機控制靜止式進相機是一種用于提高大中型繞線式異步電動機功率因數的新 型無功功率補償設備。

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產品介紹

一、概述
       MP型微機控制靜止式進相機是一種用于提高大中型繞線式異步電動機功率因數的新 型無功功率補償設備。它串接于繞線式電機的轉子回路,用于提高電機的功率因數,減 小定子電流,降低電機和電力系統的損耗,節約能源提高企業的經濟效益。 MP微機控制靜止式進相機采用交流變頻和微機控制技術開發而成,用于取代感應式旋轉進相機的新型進相裝置。帶有自診斷和自修復等智能化技術,安全可靠。它克服了旋轉進相機“整流子”結構特別怕塵埃、使用壽命短、維修頻繁、規格少、難以與電 動機達到最佳匹配等缺點,具有參數調節容易,不怕塵埃,使用壽命長,維護方便等特 點,能適用于惡劣環境等一系列優點,可適配75-5000KW的高低壓三相繞線式異步電動機,適用于水泥、冶金、軋鋼、造紙、制藥、化工、礦山等行業。
二、型號說明
MP型微機控制靜止式進相機型號說明
三、
MP型微機控制靜止式進相機性能特點
1.進相后可使繞線式電機的功率因數提高到0.95以上,降低無功功率60%以上。
2.進相后可使定子電流減少10 %以上,節約銅耗和線損20~30%,降低定子溫升。MP型微機控制靜止式進相機配套繞線電動機
3.提高負載(如球磨機)的過載能力和電機效率。
4.
MP型進相機屬設有過流、過載、過溫保護及投入與解除進相的自動轉化裝置,安裝 調試及維修保養不影響正常生產。
5.MP型進相機屬于新一代的無環流產品,克服了同類有環流產品工作時自身溫升高 和可靠性低等一系列問題。
6.
MP型進相機屬屬于長期連續工作制。
四、
MP型微機控制靜止式進相機工作原理
MP型微機控制靜止進相機通過檢測電機轉子回路電流的變化,經過控制器分析,能 自動跟蹤電機轉速的變化,控制變頻器把50HZ的交流市電轉變成與異步電動機的轉子電流頻率相同的電勢EF,施加到繞線式異步電動機的轉子繞組上,以改變電機的轉子和定子電 流的相位。使異步電動機的功率因數COSΦ1明顯提高(如圖2所示),從電網吸取的無功 功率大大減少,定子電流大幅度降低。 MP型微機控制靜止進相機的補償特性如圖3示: 隨著補償電壓的逐步升高,定子側的無功功率逐漸減小,功率因數逐步上升,定子電流逐漸減小。當補償電壓高到一定值后,定子側的無功功率減小到接近于零,功率因數上 升到近似于1,電機轉速下降1%左右,而電機的輸出功率維持不變。
五、
MP型進相機結構簡介
1、結構特點
A、本進相機為柜體結構;
B、操作電器、指示電器(指示燈、按鈕、電流表、功率因數表)安裝在控制柜上部,以便操作和觀察;
C、根據功率器件的散熱需要,特設有風道和風機;
D、控制單元以接插件型式安裝,并設有脈沖指示,便于維修和迅速更換;
E、控制柜為柜底進線形式,頂部設有吊環螺釘,便于運輸與安裝。
2、外形結構示意圖及外形和安裝尺寸分別見圖
 MP型微機控制靜止式進相機
MP型微機控制靜止式進相機

、MP型進相機使用條件
1.周圍空氣溫度上限不超過+50℃,下限不低于-5℃;大氣相對濕度不超過85%;MP型微機控制靜止式進相機
2.安裝地點無顯著的搖動與沖擊振動;海拔高度不超過2千米,特殊情況另議;
3.在無爆炸危險的介質中,且介質中無足以腐蝕金屬和破壞絕緣氣體與塵埃(包括導電塵埃);
4.控制柜電源:三相四線380V/220V,50A,50HZ


、MP型進相機操作說明
進相操作
1、在主電機起動完畢后才能進行進相操作。接通進相機電源,合上三聯空開。觀察進相機面板紅、綠指示燈。紅色指示燈亮,綠色指示燈熄時,觸發板第一指示燈閃爍方可,按綠色(進相)按鈕,此時紅色和綠色指示燈均亮,完成進相。
2、主電機未起動完畢之前不能讓進相機進相。如果在進相過程中出現紅色指示燈亮,綠色指示燈熄,請按進相步驟繼續進相,但重復進相操作次數不能超過5次。如連續出現3次進相困難,請作故障處理。
退相操作
 在停主電機之前,請按紅色(退相)按鈕,待綠色指示燈熄之后,再進行主電機的操作
注意事項:
1、一定要在主電機起動完畢后,才能進行進相操作。
2、停主電機之前必須先停進相機。

、MP型進相機安裝調試
1、進相機最好安裝在電纜溝的正上方,配槽鋼基座;
2、安裝地面應水平,柜體應垂直水平安裝;
3、電機轉子電纜接入進相機接觸器的左邊,再從接觸器的右邊接到起動柜中;
4、進相機的接線共有八根導線:三相四線制的電源有四根線,380/220V、45A、50HZ,導線采用BLVV-4MM的銅線;功率因數和電流表連線有四根線,其中電壓信號線兩根,電流互感器信號兩根,導線采用BLVV-1.5MM的銅線;
5、安裝完畢進相試驗:不能進相,注意觀察觸發板V1-V6變化情況,如果V1轉到V3亮一下,又退回到V1閃亮,調換轉子線相序即可。如能進相,但進相后,定子電流不降低反而長高,調換逆變器的輸入線相序。
6、安裝完畢后按照操作說明上的操作步驟投入進相機,調試過程中適當調節進相機底部的逆變變壓器的輸入抽頭,比較進相機進相之后的補償效果,一直到進相機達到最佳補償效果為止。

、MP型進相機使用維護
1、進相機面板上配有三個表,兩個指示燈,二個主令開關;
 功率因數表:用于顯示電機實際運行的功率因數
 電 流 表1:用于顯示電機實際運行的定子電流

 電 流 表2:用于顯示進相機主變運行電流
 紅色指示燈:進相機的電源指示
 綠色指示燈:進相機的進相指示
 綠色按鈕:進相機的啟動按鈕,用于進相機的進相
 紅色按鈕:進相機的停止按鈕,用于進相機的退相
2、連續進相五次失敗,即確認進相機故障,應及時告之維修人員維修。 此時,操作人員
不得私自進行頻繁的進相、退相操作。
3、停止按鈕不能使主控板復位時,可通過關斷主控板電源來達到復位目的。即關斷三聯空開。
4、進相機使用過程中,不得隨意更換電力電源、電機定、轉子相序。
5、定期檢查進相機各運行參數,如電源板輸出電壓,逆變變壓器輸入輸出電流,可控硅及銅排溫度等。
6、器件更換應嚴格按照要求,型號準確、容量充裕,否則影響整機正常運行,甚至引起更大故障。
7、保持進相機干凈、整潔,定期使用專用工具對進相機關鍵部件進行清理。
8、定期檢查可控硅阻容保護是否完好,發生損壞立即更換,否則容易燒壞可控硅。
十、MP型進相機故障現象訂貨須知
為獲得最佳無功功率補償效果,進相機輸出電壓最好根據電機負載情況進行選配。為此用戶在訂貨時應提供配用電動機型號、功率、定子電壓、轉子電壓、電流數據和帶動負載的類型及電機實際負荷率等情況。
十一、MP型進相機故障現象與分析MP型微機控制靜止式進相機
1、主機板上有7個指示燈,1為+5V電源,TA1-TA3指示三相轉子信號,5號為+15,6號為-15V電源指示,7號為18V電源指示。觸發板上有7個指示燈,V1-V6具有故障指示功能,V7為觸發板15V電源指示。指示燈指示的故障及故障情況見附表。
2、指示燈不能指示的一些特殊故障分析如下:
2.1 電源板故障
 遇到任何故障首先必須檢查電源板是否完好,電源板上有多種電源輸出。
 ±15V VCC 主要用作電流互感器電源。
 +18V VDD 主要用作外圍信號輸入,如進相、退相等
 +5V VSS 主要用作主控板CPU電源
2.2 觸發板故障
2.2.1 故障現象:進相機可以進相,但進相后觸發板指示燈沒有閃亮,進相機“環流”或 一次跳閘。
 故障分析:將進相機設置為試驗狀態,進相后,檢查觸發板觸發信號輸出電壓有無0.2~0.3V,電壓過高或過低均表明主控板故障否則表明觸發板故障。
2.2.2 故障現象:進相機可以進相,觸發板指示燈也正常閃亮,但進相機“環流”或一次跳閘。
 故障分析:將進相機設置為試驗狀態進相,觸發板正常情況下其輸出開路電壓為7~ 8V,無此電壓則表明觸發板故障。
2.2.3 故障現象:觸發板電源指示燈不亮,一次跳閘。
 故障分析:先檢查觸發板電源變壓器有無輸入輸出電壓,然后檢查觸發板整流回路
 是否正常。
2.3 接觸器KM4故障
2.3.1 故障現象:不好進相,故障指示燈無指示。
 故障分析:接觸器 KM4線圈上的阻容保護損壞時,出現這種故障現象。
2.3.2 故障現象:不好進相,故障指示燈指示無規律。
 故障分析:接觸器KM4主觸頭灰塵較多或主觸頭燒壞,接觸不良。
2.3.3 故障現象:進相操作時經常燒壞熔斷器,更換較大的熔斷器時,空開經常跳閘。
 故障分析:出現這種現象,如果線路沒有相間短路或對地短路,則表明故障原因在KM4接觸器。MP型微機控制靜止式進相機
2.4 主接觸器故障
2.4.1 故障現象:進相機進相,一次跳閘。
 故障分析:主接觸器主觸頭燒壞或接觸不良。
2.4.2 故障現象:電流增大,功率因數下降。
 故障分析:電網電壓波動過大,接觸器主觸頭或銅排接口接觸不良。
2.4.3 故障現象:不好進相,故障指示燈無指示。
 故障分析:由于進相機在進相過程中有一個瞬間開路,如果接觸器結構配合不當或電網電壓過低,開路時間過長, 超過了主控板CPU內設定的時間,則進相機因失去輸入檢測信號自動退相。
2.5 可控硅故障
2.5.1 故障現象:“環流”很大,逆變變壓器輸出端抖動音較大,有時燒壞熔斷器。
 故障分析:一般情況下,逆變變壓器的輸入電流I1,如下表所示:
特殊情況,轉子電流特別大的電機除外,這時,如果觸發板觸發信號正常,則可判斷某相可控硅損壞。
2.5.2 故障現象:進相后,一次跳閘。
 故障分析:這種現象發生在可控硅損壞較多的情況下,因此為預防意外維修人員應經常檢查可控硅的運行情況。
2.5.3 故障現象:一次電流,功率因數波動很大,甚至影響周邊電網。
 故障分析:可控硅控制極與陰極擊穿。
 
 
 


 
 
 

 
 
 

 

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