水阻柜的工作原理及特点
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- 发布时间:2022-01-24
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【概要描述】水阻柜抗水性的基本原理:溶于水的电解液(Na2CO3)通过离子导电,电解液填充在两个平板之间,形成无电感元件的电容导体,因此与频率传感器、电抗器等启动设备相比,具有提高电机功率因数、节能降耗的作用。
水阻柜的工作原理及特点
【概要描述】水阻柜抗水性的基本原理:溶于水的电解液(Na2CO3)通过离子导电,电解液填充在两个平板之间,形成无电感元件的电容导体,因此与频率传感器、电抗器等启动设备相比,具有提高电机功率因数、节能降耗的作用。
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一、水阻柜抗水性的基本原理
溶于水的电解液(Na2CO3)通过离子导电,电解液填充在两个平板之间,形成无电感元件的电容导体,因此与频率传感器、电抗器等启动设备相比,具有提高电机功率因数、节能降耗的作用。
二、水阻柜的技术特点
1.大中型绕线异步电动机采用无级调速,调速比可达2: 1,完全能满足设备要求的调速范围;
2.对于电机启动,它具有启动电流小、启动稳定的防水软启动器的所有优点;
3.与变频调速和晶闸管串级调速相比,更经济、可靠、实用、维护简单;
4.与液力耦合器相比,布局灵活,使用方便。此外,使用液力耦合器后,工作机械不能达到电机的全速,这可以通过这种调速器来实现;
5.由于风量与转速成正比,调速器在调节风量时具有较好的线性度,可以循环冷却液阻。
三、高压水阻柜调速与低压变频调速的比较
1.大容量变频器产生的高次谐波对电网造成较大污染,使电力变压器发热,干扰弱电仪表运行,功率因数低,50%额定转速时仅为0.3 ~ 0.5。液阻调速不仅不产生任何谐波,而且在任何低速下都能保持电机功率因数0.8 ~ 0.9,能明显改善电网质量,提高功率因数。同时,变频调速技术复杂,维护困难,而液阻快速、简单、实用,维护方便。
2.从能量转换的角度来看,水阻柜调速器把所有的转差都转换成热能,即以转速的降低来换取转差功率的消耗增加,转速约低,调速的效率低,高于全速变频,但变频没有这样的缺点。
3.变频可以实现从零到全速的调速过程,水阻柜调速比为1: 2。
4.目前低压变频器成熟产品极限大功率只有315KW,而水阻柜调速可以达到3200KW,而高压变频器价格昂贵。
5.电机容量大于250KW后,一般采用高压。因为在运行中,低压损耗大,不经济,不合理。
四、水阻柜广泛应用于水泥行业。
水阻柜主要有两类:
1.起动水阻柜(适用于任何高压电机,有水阻的转子可加装摄像头补偿无功功率);
2.水阻调速柜,其原理来源于串极调速。特点:适用于环境要求低、可靠性好、成本极低的场合。缺点:水阻环境温度低(0以下时,需要自动加热装置),效率不如变频。目前对于高压绕线电机来说,水阻调速性价比是比较好的,这一点不用多说。
目前对存在的问题:没有进一步的量化控制方法。水阻柜的可靠性很高,成本仅为高压变频器的1/4~1/3。就成本而言,用户选择水电阻好一些。
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