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SIRIUS 3RW30 软起动器通过可变相位控制降低了电机电压,并将其从可选择的开始电压以斜坡模式上升至电源电压。起动时,这些设备限制了转矩以及电流,并可防止直接起动或星-三角形起动时产生的冲击。这样,机械负载和电源电压压降能够可靠的得到降低。

软起动降低了连接设备的应力,减少了磨损,因此*生产时间较长。可选的起动值意味着软起动器可单独调整至有问题应用的需求,且不像星-三角形起动器限制在具有固定电压比的两级启动。

SIRIUS 3RW30 软起动器在对空间需求小上具有突出特性。集成式旁通触点意味着电机起动后,在交易时无需考虑功率半导体(晶闸管)的功耗。从而降低了热损失,使设计更加紧凑,且无需外部旁通电路。

可提供多种型号的 SIRIUS 3RW30 软起动器:

标准型号用于定速三相电机,规格 S00、S0、S2 和 S3,带集成旁通接触系统
型号用于 22.5 mm 外壳内的定速三相电机,无旁通
起动器额定功率达 55 kW(400 V 时),可用于三相电网中的标准应用。该款软起动器具有尺寸小、功耗低和易于调试等优点。

功能性
紧凑型 SIRIUS 3RW30 软起动器所需的空间仅为用于比较额定值 wye-delta 起动的接触器所需空间的三分之一。这不仅节约了控制柜和标准安装导轨的空间,还*省去了 wye-delta 起动器所需的布线工作。这对于高电机额定值尤为明显,这些高额定值极少用作高技术解决方案。

同时,连接起动器和电机所需的电缆从六根减少到三根。紧凑的外形尺寸、短起动时间、简单布线和快速调试使得软起动器具有明显的成本优势。

这些软起动器的旁通触点在工作时由一个集成固态灭弧系统保护。从而在故障时可防止对旁通触点的破坏,如线圈操作机构或主操作弹簧的短暂的控制电压故障、机械震动或与寿命相关的部件缺陷。

新设备系列采用“极性平衡"控制方法,用于保护两相控制的软起动器中的直流部件。对于两相控制软起动器,来自两个控制相位重叠的电流会流经未受控制的相位。这也是导致电机软起动中三相电流非对称分布的物理原因。这虽然不受影响,但在大多数应用中仍不可忽视。

控制功率半导体不仅导致不对称,在起动电压低于电机起动电压值的 50 % 时,还导致之前提到的直流部件产生严重的噪音。用于这些软起动器的控制方法省去了软起动相位的直流部件,并防止了可能产生的制动扭矩。

该方法创建了在速度、扭矩和电流上升上*的电机软起动,从而可实现电机的缓和两相起动。同时,起动操作的声音质量与三相控制软起动器接近。可通过电机软起动期间不同极性半波电流的持续的动态协调和均衡来实现。因此命名为“极性平衡"

SENTRON 3VLUL断路器的主要部件是三个带输入和输出端子的导电回路。静触头和动触头配置的方式能使触头的磁斥在短路条件下得到利用。该系列断路器结合灭弧室一起使用,生成一个动态阻抗,该动态阻抗通过减少I2t和IP能量实现了限流性能。

断路器设有自由脱扣机构。

在断路器操作机构的右边和左边均设有双隔离辅助室,用于辅助脱扣器和辅助触头。

SENTRON VL150XUL(CG 机架)到 VL1600UL(PG机架)的脱扣器具有以下特点:

可提供热磁和电子型式的脱扣装置(VL150X UL (CG框架)只有热磁型式)。

型式脱扣装置具有设定的过载释放和可调短路释放(VL150X UL (CG框架)只有设定的短路释放)。

对于所有配有电子式脱扣器的 SENTRON 3VLUL系列断路器来说,电流互感器与脱扣器置于同一外壳中。它们会向电子式过电流脱扣器发送与载荷电流成正比的信号。

所有带有电子脱扣器的 SENTRON 3VLUL 断路器都可测量实际r.m.s.电流。这是一种为的测量方法。当今配电系统中有很多谐波的电流被可靠地进行评估。

过电流脱扣器系统

脱扣器随开关单元出厂供货。该系列断路器的进线和出线端子可从成套开关任意选择,

1. 用于SENTRON VL150XUL(CG框架)至VL1600XUL(PG框架)断路器的过电流脱扣装置,热磁式

过电流脱扣器和短路保护脱扣器均是借助双金属或电磁线圈来实现的。可提供有固定式 过电流脱扣器和可设定短路脱扣器。

起动器组合用断路器通常与电动机型接触器和匹配的过载继电器组合使用。

非自动式的空气断路器配有一个集成的短路自保护系统。因此,无需使用后备熔断器。非自动空气断路器没有过载保护功能。

2. 用于 SENTRON VL150UL(DG 框架)至VL1600XUL(PG框架)断路器的过电流脱扣装置俄为电子式,ETU

电子式过电流脱扣器系统由下列部件组成:

3 个电流互感器

带微处理器的电子测量装置

内部电源,无需外部辅助电压

脱扣电磁线圈

SENTRON VL150 UL (DG 框架) 和 VL250 (FG 框架) 的脱扣螺线管需要左侧附件隔室。

固态过电流脱扣器的保护功能无需辅助电压进行维护。电子式脱扣器通过断路器内部电流互感器进行供能。

需要将固态过电流脱口装置激活用于参数化。此时至少需要断路器额定电流In的 20 %的负载电流。如果没有该负载电流,则需要通过 3VL9 000-8AP01 电池或 3VL9 000-8AK01功能测试仪提供辅助电源。对于具有通讯能力的断路器,其脱扣器通过 COM10 进行供能。

在电子式过电流脱扣器模块的输出处设有一个脱扣电磁线圈。在发生过载或短路时,该脱扣电磁线圈使断路器脱扣

为了防止电气工作中的触电事故,电气设备在设计、制造和安装时应满足以下安全要求:
①设备要采取保护性接地或接零;
②低压电力系统要装设保护性中性线;
③设备的带电部分对地和其他带电部分之间应保持一定的安全距离;
④对地面裸露的带电设备要采取可靠的防护措施;
⑤在电气设备系统和有关工作场所装设安全标志;
⑥定期对电气设备进行绝缘试验;
⑦采用可靠的触电保安器及漏电保护开关;
⑧对某些电气设备和电动工具采取特殊的安全措施。
保护性接地适用于低压配电系统中电源变压器中性点不接地的系统。将电气设备不带电的金属外壳用金属导体和埋入地下的并与土壤直接接触的金属接地体相联接,以保障人身和设备的安全。


在电源变压器中性点已经接地的低压配电系统中,所有电气设备的不带电金属外亮都应采取保护性接零,即把外壳与供电线中的零线相接,称为保护性接零。


1.在电源变压器中性点已经接地的低压配电系统中,如果不采用任何保护措施,显然在故障情况下的触电危险性极大,相当于单相触电,且有很大的触电电流。
2.若采用保护接地,则当设备一相绝缘损坏时,形成一相电源通过接地装置与大地短路,由于此时大量接地电流流过电气设备的接地体,使电器设备的接地线和外壳上有对地电压,并使电源变压器对地电压增大,引起中点位移,使其他外壳接在零线的电器设备的外壳对地产生高中点电压,导致触电危险。
3.在电源变压器中性点已经接地的低压配电系统中,所有电气设备的不带电金属外亮都应采取保护性接零,即把外壳与供电线中的零线相接,称为保护性接零:如发生一相电源碰壳,则对零线短路,使短路保护动作,切断电源。
4.为保证安全,在电气设备距离电源中性线接地点距离较远的场合,应将零线重复接地。


在三相四线制的不平衡负载系统中,由于工作零线中流过不平衡电流,负载中点具有不平衡电压,为了保证安全可靠,应该从电源中性点另设一条专用保护接地线,将设备外壳接在保护接地线上,称为三相五线制。
1.在电源变压器中性点已经接地的低压配电系统中,如果不采用任何保护措施,显然在故障情况下的触电危险性极大,相当于单相触电,且有很大的触电电流。
2.若采用保护接地,则当设备一相绝缘损坏时,形成一相电源通过接地装置与大地短路,由于此时大量接地电流流过电气设备的接地体,使电器设备的接地线和外壳上有对地电压,并使电源变压器对地电压增大,引起中点位移,使其他外壳接在零线的电器设备的外壳对地产生高中点电压,导致触电危险。
3.在电源变压器中性点已经接地的低压配电系统中,所有电气设备的不带电金属外亮都应采取保护性接零,即把外壳与供电线中的零线相接,称为保护性接零:如发生一相电源碰壳,则对零线短路,使短路保护动作,切断电源。
4.为保证安全,在电气设备距离电源中性线接地点距离较远的场合,应将零线重复接地


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