西门子3TH4244-0AR0
上海启水自动化科技有限公司 2021-3-18

西门子3TH4244-0AR0。西门子3RW44软启动器是星形-三角形启动器和变频器的替代产品。其主要优势在于外形紧凑并且能够执行软启动、软停止和不间断切换,而不会产生对系统造成负担的电流峰值。对于许多至今为止只能采用变频器进行操作的驱动装置,只要它们无需速度控制,没有特别高的起动转矩,或要求起动电流接近额定电流,便可改用 3RW44 软启动器。典型应用包括:传送带、辊子输送机、压缩机、排风机,风扇、泵、液压泵、搅拌机、离心机、铣床、碾机、破碎机、圆锯/带锯等。

西门子PLC(S7-200、S7-200 SMART、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、ET200S、ET200M、ET200SP)、触摸屏、变频器、工控机、电线电缆、仪器仪表等,产品选型、询价、采购,敬请联系,上海启水自动化科技有限公司:

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西门子3TH4244-0AR0    西门子3RW44软启动器   销售订货型号:


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西门子3TH4244-0AR0    西门子3RW44软启动器   产品简介:

SIRIUS 3RW44 电子式电机软起动器是为简单的起动条件而设计的。一旦出现起动负载较大或者起停频率增加的情况,就必须选择较大额定值的产品。
3RW44 软起动器可以用在电压高达 600 V AC 的隔离电源网络(IT 系统)中。
若起动时间较长,建议在电机中使用 PTC 传感器。转矩控制、泵的停止以及直流制动减速停止等模式也是这种情况,因为在这些模式下的斜坡减速时间内,与自由斜坡减速相比会有额外的电流负载。
不允许在电机馈电线内 SIRIUS 3RW 软起动器和电机之间使用电容性元件(如,不能使用无功补偿设备)。此外,无论是用于无功补偿的静态系统,还是动态 PFC(功率因数校正),在启动时和软起动器斜降时都不能并行操作。这对于防止补偿设备和/或软起动器发生故障来说十分重要。
主电路的所有元件(比如熔断器和控制器)应该按照在加载短路时直接起动的情况下相应的进行选型。熔断器和分断装置必须单独订购。
3RW44 软起动器中已集成一个旁路触点系统和固态过载继电器,无需单独订购。
在选择断路器(选择脱扣器)时,必须考虑用于起动电流的谐波分量负载。


3RW44 电子软启动器是为正常起动而设计的。一旦出现起动负载较大或者起动频率增加的情况,就必须选择较大额定值的产品。
若起动时间较长,建议在电机中使用 PTC 传感器。这也适用于软停止、泵停止和直流制动等滑行方法,因为在这些模式下的减速时间内,相对于滑行停止,将会产生额外的电流负载。
软启动器和电机之间的电机馈线不得包含任何电容性元件(例如补偿系统)。有源滤波器不得与软启动器结合使用。
主电路所有元件(如熔断器和开关装置)的规格设计应满足直接起动要求并符合局部短路情况且必须单独订购。
在选择电机启动器保护器(选择脱扣器)时,必须考虑起动电流的谐波分量负载。

重载起动应用实例(20 级):

CLASS 20 重载起动(最长 40 s,350 % In motor,每小时一次起动)
所选择的软起动器的性能等级需要至少高于所用电机的性能等级。

应用

搅拌机

离心机

铣削机器

起动参数

  • 电压斜坡和电流限制
  • 启动电压

%

30

30

30

  • 起动时间

s

30

30

30

  • 电流限值

4 x IM

4 x IM

4 x IM

  • 转矩
  • 启动转矩

%

30

30

30

  • 最后扭矩

%

150

150

150

  • 起动时间

s

30

30

30

  • 分离脉冲

已禁用 (0 ms)

已禁用 (0 ms)

已禁用 (0 ms)

惯性减速方式

惯性减速

惯性减速

惯性减速或直流制动



要实现软起动器设计,必须了解并考虑应用的起动时间(起动等级)。起动时间越长意味着软起动器的晶闸管上的热负载就越大。3RW44 软起动器可在正常起动条件 (CLASS 10)、40 °C 环境温度、开关频率为固定值的情况下连续工作。还可在“电源单元的技术数据”一章中找到这些值。如果与这些数据存在偏差,可能需要加大起动器的尺寸。

由于 SIRIUS 3RW44 软启动器可适用的应用范围很广,因此可以选择不同起动功能。可针对各个特定的应用对电机起动进行优化调整。


使用电压斜坡可通过 SIRIUS 3RW44 软启动器实现最简单的软起动。在可调节起动时间内,电机端子电压会从可参数化的起动电压升至线电压。该起动模式在快速起动菜单中预设。
起动电压:
起动电压决定了电机的起动转矩。起动电压越低,拧紧扭矩和起动电流也越低。选择起动电压时,应能在起动命令传入软启动器后使电机立即平稳起动。
起动时间:
起动时间的长度决定了电机电压从参数化的起动电压增至电源电压所需的时间。这会影响电机的加速转矩,这一转矩将在斜坡上升工作期间驱动负载。起动时间越长,电机斜坡上升期间的加速转矩就越小。由此,电机的起动过程就越长、越平稳。选择起动时间时,应能使电机在此时间内达到其额定转速。如果选择的时间过短(例如,起动时间在电机成功起动之前就结束),则在结束的这一时刻,起动电流会很高,将达到此转速下直接起动的电流值。在这种情况下,软启动器可以通过内部过载保护功能自行关闭,并进入故障模式。
起动时间:
可以使用“最长起动时间”(Maximum starting time) 参数来确定驱动器完成起动所必需的时间。如果在经过时间间隔后驱动器未处于额定运行条件下,则起动过程将被中断,并会生成一条故障消息。
内部起动识别:
软启动器具备内部起动识别功能。如果设备识别出电机完全起动,则内部旁路接触器会吸合,晶闸管将被桥接。如果在经过所设置的起动时间之前执行了此起动识别过程,则斜坡被中断,电机电压会立即升高到 100% 的线电压,内部旁路接触器随后吸合。

电流限制与电压斜坡或转矩控制起动模式相结合
启动器借助集成电流互感器连续测量相电流(电机电流)。
可以在电机启动时在软启动器上设置电流限值。
将“电压斜坡 + 电流限制”(voltage ramp + current limiting) 或“转矩控制 + 电流限制”(torque control + current limiting) 选作起动模式并在相应的参数中输入数值后,可激活电流限制。
在启动期间,相电流会被限制为设定的值,直至低于该值。在起步期间,电流限值上会叠加一个设定的起步脉冲。
电流限值:
电流限值被设置为电机额定电流与启动期间所需电流之间的比例系数。达到选择的电流限值后,软启动器将减小或控制电机电压,以防电流超出所设置的电流限值。设置的电流限值必须足够高,以确保电机中生成的转矩足以使电机加速至额定转速。可以将该电流限值的典型值假定为电机额定工作电流 (Ie) 的三到四倍。
斜坡上升检测:
软启动器具备内部起动识别功能。如果其检测到电机斜坡上升,则电机电压会立即增至 100% 的线电压。内部旁路接触器会吸合,晶闸管将被桥接。

转矩控制和泵停止:
设置“受转矩控制的停止”和“泵停止”时,负载的滑行停止(或自然停止)将减速进行。如果需要防止负载突然停止,应设置该功能。典型示例包括质量惯性值较小或者反转矩较高的应用。
为了确保在停止过程中实施转矩控制,应在所选参数组中使用“设置”(Setting) 菜单项输入软启动器所连电机的电机数据。
滑行停止时间和停止转矩
通过软启动器上的“滑行停止时间”(Coast-down time) 参数,可在移除“ON”命令后,仍应为电机供电的时间。在该滑行停止时间内,电机中产生的转矩将连续线性地降至设定的停止转矩,相应的应用将平稳停止。
泵停止:
在泵应用中,如果驱动器在未采用泵停止的情况下突然停止,则会发生所谓的水锤现象。水锤现象是由泵突然失速以致泵中产生压差而造成。这会产生噪声,并会对管道系统及其内安装的翻板阀和其它阀门产生机械影响。

优势价格  现货销售:西门子3TH4244-0AR0

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