[实用新型]一种新型电机型微机磁控装置有效
申请号: | 201320264700.2 | 申请日: | 2013-05-16 |
公开(公告)号: | CN203278710U | 公开(公告)日: | 2013-11-06 |
发明(设计)人: | 齐三民 | 申请(专利权)人: | 合肥申通电力科技有限公司 |
主分类号: | H02P1/26 | 分类号: | H02P1/26;H02J3/18 |
代理公司: | 合肥天明专利事务所 34115 | 代理人: | 金凯 |
地址: | 230088 安*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 新型 机型 微机 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及电磁控制技术领域,具体是一种新型电机型微机磁控装置。
背景技术
异步电机是工农业生产中重要的电气设备,约消耗电网总电量的60%以上,故异步电机运行中的节能问题已引起广泛关注。根据国家标准的有关规定,工况企业使用的大量异步电机的运行状态可划分为经济运行状态、允许运行状态和非经济运行状态。在实际应用中,电机的选取一般都是以最大负荷下能正常工作为条件进行的,所以电机的容量都偏大,导致目前很多电机及其拖动系统处于非经济运行状态,浪费了大量电能。此外,由于电机的启动电流是额定电流的4至7倍,多台大功率电机直接启动会在母线上造成很大的压降,极大地影响了其他电气设备的安全运行。
供电部门在电力输送过程中,为减少电压损耗和用电高峰造成的电压过低,一般都采用提高电压的方式输送,使得用电负荷实际承受的电压高于其额定电压。对电机而言,供电电压过高不仅会造成电机的铁损、铜损增加,浪费大量电能,还会由于温升增加而缩短电机的使用寿命。
为解决上述问题,目前普遍采用的做法是在选用电机时,尽量选取其功率贴近实际负荷功率的电机。然而,电机的功率一般都是固定的,很难做到最佳匹配,往往电机的功率大于实际需要的功率。为了限制大功率电机直接启动给系统带来的冲击,往往采用软启动的方式来启动电机,电机启动完成后,软启动装置退出运行,由母线直接供电给电机继续运行,所以在电机正常运行后,软启动无法使电机达到节能的目的。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是提供一种新型电机型微机磁控装置,该装置可根据电机的实际负荷自动调节运行电压,降低电机启动电流。
本实用新型的技术方案为:
一种新型电机型微机磁控装置,包括自耦变压器系统与智能微机控制器,自耦变压器系统的电压输入端与供电电源电压输出端相连,自耦变压器系统的电压输出端与用电设备电压输入端相连,所述智能微机控制器与自耦变压器系统相连,用于调节控制自耦变压器系统的输出电压。
所述的新型电机型微机磁控装置,所述智能微机控制器包括采样电路和接触器控制电路,所述采样电路用于采集供电电源电压、电机负荷电流以及无功功率情况,所述接触器控制电路用于控制接触器的通断。
所述的新型电机型微机磁控装置,供电电源电压输出端与自耦变压器系统的电压输出端之间设有用于控制旁路输出的第一断路器,自耦变压器系统的电压输入端与供电电源电压输出端之间设有用于控制供电电源电压输出的第二断路器,自耦变压器系统的电压输出端与用电设备电压输入端之间设有用于控制自耦变压器系统电压输出的第三断路器。
所述的新型电机型微机磁控装置,所述自耦变压器系统包括三相自耦变压器以及由多个交流接触器构成的电压调零控制单元,所述交流接触器的进线端与三相自耦变压器的抽头连接,出线端并联后接地,控制端与智能微机控制器的接触器控制电路连接。
所述的新型电机型微机磁控装置,三相自耦变压器的主绕组交叉绕制在铁芯磁柱上,所述铁芯选用非晶合金铁芯。
所述的新型电机型微机磁控装置,所述智能微机控制器的采样电路通过电流互感器对电机负荷电流进行采集。
所述的新型电机型微机磁控装置,该装置还包括无功补偿系统,所述无功补偿系统包括无功补偿电容以及由多个交流接触器构成的无功补偿控制单元,所述交流接触器的进线端与供电线路输出端连接,出线端与无功补偿电容连接,控制端与与智能微机控制器的接触器控制电路连接。
所述的新型电机型微机磁控装置,所述断路器为塑壳断路器。
本实用新型通过智能微机控制器可以根据电机的实际负荷自动调节其运行电压,降低其启动电流以及铁损、铜损,不仅节约了电能,延长了电机的使用寿命,而且还能避免大功率启动扭矩对传动机械设备造成的损伤。优选地,采用调零控制的方式调节电压,在电压调节的过程中没有电压闪变,从而可以连续调压;智能微机控制器通过采集供电电源电压、电机负荷电流以及无功功率情况,根据需要自动调节电机的运行电压,投切电容器,提高电机的功率因数。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图。
具体实施方式
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