水泵启动电流过大切换时怎样防止过大的冲击电流

我现在一台水泵启动电流过大囷管道接通的时候水泵启动电流过大电流过大会自动保护停机,但把与管道连接的法兰松掉后就是让水泵启动电流过大出口不接管道直接出水的话,试了试电流正常如果是管道里有东西堵住的话也不... 我现在一台水泵启动电流过大,和管道接通的时候水泵启动电流过大电鋶过大会自动保护停机但把与管道连接的法兰松掉后,就是让水泵启动电流过大出口不接管道直接出水的话试了试电流正常。如果是管道里有东西堵住的话也不会电流过大进口也没东西堵住,不知道什么原因求教!

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(1)电机导轴承磨损、水泵启动電流过大橡胶轴承磨损、密封环磨损

电动机或水泵启动电流过大的轴承磨损,会使水泵启动电流过大在机械上处于不正常工作状态严重嘚会损坏水电泵,使定子绕组烧坏处理方法是修理或更换损坏的轴承和轴套。

(2)止推轴承磨损、水泵启动电流过大叶轮和下盖板磨损

这种凊况同样会使水泵启动电流过大在机械上处于不正常工作状态严重的也会损坏水泵启动电流过大。处理方法是检查止推轴承磨损的原因是否因轴伸端机械密封损坏,造成沙粒、杂质等进入电机内腔而造成止推轴承的过度磨损如果是水泵启动电流过大机械密封造成的原洇,在修理或更换磨损的止推轴承、推力盘和叶轮、下盖板等零部件的同时应更换轴伸端机械密封。

(3)水泵启动电流过大的流量偏大或偏尛

水泵启动电流过大使用的流量超出使用范围会使电动机过载:对离心泵或混流式水泵启动电流过大流量过大,水泵启动电流过大的轴功率增大会使电机过载;对轴流式水泵启动电流过大,流量过小水泵启动电流过大的轴功率增大,会使电机过载处理方法是适当调整阀门,对离心泵或混流式水泵启动电流过大减小(对轴流式水泵启动电流过大增大)流量使水泵启动电流过大的流量处在正常的使用范围内。

(4)水泵启动电流过大转轴弯曲、轴承不同心

这是水泵启动电流过大严重的情况应立即进行检修,校直弯曲的转轴更换不合格的軸承,重新装配水泵启动电流过大

水泵启动电流过大出口不接管道直接出水,术语叫“卸荷(卸掉载荷)”是排查排水系统故障的一個工序,即水流基本没有阻力的流出接上管道系统后,管道系统中的:管路摩擦力、弯头、阀门、变径---等等都形成水泵启动电流过大嶊动水流前进的阻力,管路越长、管路附件越多这种阻力越大而水泵启动电流过大还要努力地将整管水向上(或向前)推动,所以电流會增大

如果将管路堵住,水没有了流速这些阻力就没有了,因为所有的流体阻力均与流速成正比

问题是我现在接上管道后电流过大叻,到50多A了自己保护了,原来正常适合用的时候是30多A查不出原因

配套电机的额定电流是多少A,你认为“原来正常适合用的时候是30多A“也许这时是轻载情况,而50A是正常呢另外,水泵启动电流过大的电流随着流量及扬程的变化规律请见性能曲线表,一目了然


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应该是管道有异物或水的扬程高于额定扬程,当发生以上现象时水泵启动电流過大出水口水压升高,电机的输出功率就会升高电流自然就大。

有异物的话不是应该流量变小电流反而减小吗?就好比把阀门关小了點道理一样吗还有杨程肯定没问题,以前在用的都没问题就昨天开始这样了!
出水量恒定,当管道出水量减小时水泵启动电流过大嘚出水水压会升高,电机负载会增大的比如出水口所有阀门关闭时,流量趋近于零而管道水压升高,电机负载变大

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由于变频器的加减速时间太短、負载发生突变、负荷分配不均输出短路等原因引起的。这时一般可通过延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查等来解决

当负载的惯性较大,而升速时间或降速时间又设定得太短时也会引起过电流。在升速过程中變频器工作频率上升太快,电动机的同步转速迅速上升而电动机转子的转速因负载惯性较大而跟不上往,结果是升速电流太大

在降速過程中,降速时间太短同步转速迅速下降,而电动机转子因负载的惯性大仍维持较高的转速,这时同样可以使转子绕组切割磁力线的速度太大而产生过电流

变频器节能主要表现在风机、水泵启动电流过大的应用上。风机、泵类负载采用变频调速后节电率为20%~60%,这是洇为风机、泵类负载的实际消耗功率基本与转速的三次方成比例

2、在自动化系统中应用

由于变频器内置有32位或16位的微处理器,具有多种算术逻辑运算和智能控制功能输出频率精度为0.1%~0.01%,且设置有完善的检测、保护环节因此,在自动化系统中获得广泛应用

3、在提高工艺沝平和产品质量方面的应用

变频器还可以广泛应用于传送、起重、挤压和机床等各种机械设备控制领域,它可以提高工艺水平和产品质量减少设备的冲击和噪声,延长设备的使用寿命采用变频调速控制后,使机械系统简化操作和控制更加方便,有的甚至可以改变原有嘚工艺规范从而提高了整个设备的功能。

变频器能够很方便地实现风机在低频低速下启动并减少了传动带与轴承之间的磨损还可以延長设备的使用寿命,同时可以节能40%

电机硬启动不仅会对电网造成严重的冲击,而且会对电网容量要求过高启动时产生的大电流和震动對挡板和阀门的损害极大,对设备、管路的使用寿命极为不利

而使用变频器后,变频器的软启动功能将使启动电流从零开始变化最大徝也不超过额定电流,减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求延长了设备和阀门的使用寿命,同时也节省设备的维护费用

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:防止上电瞬间大电流冲击的方法

本发明涉及一种保护电路尤其涉及ー种防止上电瞬间大电流冲击保护方法。

如图I所示在一般桥式整流电路中,都有一个较大容量的電解电容E在接通电源的瞬间,由于这个电容E上的初始电压为零就相当于电容是ー种“短路”状态,这时在电路上就会产生ー个很大的瞬间冲击电流可达几十安以上。这样就会对电网以及电网上的其它用电设备产生一个很大的冲击和影响对自身的电流回路上的电子元件也会产生很大的影响,有可能出现对器件产生损伤的隐患所以,一般会在电路回路里面串接ー个限流电阻R来限制上电瞬间可能产生嘚冲击电流,如图2所示同时在上电完成以后,又用一只继电器J来短路这个限流电阻R从而解除由于这个限流电阻R带来的其它负面影响。該继电器J及限流电阻R就会増加电路功耗等这就会造成能源浪费,而且继电器J触点接触时会产生火花使用寿命相对降低,存

本发明的目嘚在于提供ー种防止上电瞬间大电流冲击的方法采用场效应管作为限制电路上电瞬间大电流冲击的一种保护器件,简化电路不存在机械动作,无火花产生使用寿命长,且驱动场效应管所需功率低节省能源。为实现上述目的本发明提供ー种防止上电瞬间大电流冲击嘚方法,包括以下步骤步骤I、提供整流模块、上电延时控制模块、滤波电容及场效应管所述上电延时控制模块电性连接于整流模块,所述场效应管的栅极电性连接于所述上电延时控制模块所述场效应管的源极电性连接于所述整流模块,所述滤波电容阳极电性连接于整流模块所述滤波电容阴极电性连接于所述场效应管的漏极;步骤2、接通整流模块的电源,经整流模块整流后得到直流电压供给上电延时控制丰旲块;步骤3、所述上电延时控制模块缓慢充电,并输出控制电平给场效应管的栅极所述场效应管栅极上的电压缓慢升高;步骤4、当場效应管栅极上的电压升到一定值时,场效应管由关断缓慢转为导通此过程中滤波电容缓慢充电,从而限制了上电瞬间的大电流冲击仩电完成后负载主功能电路也进入了正常工作。所述步骤3中上电延时控制模块处理该直流电压,该上电延时控制模块输出电压缓慢上升并输出至场效应管的栅极。所述上电延时控制模块输出电压上升时间为O. 所述步骤4中所述场效应管栅极电压由低到高缓慢变化,场效应管则由完全关断缓慢变化到完全导通致使滤波电容缓慢充电,从而限制上电瞬间大电流冲击的发生所述整流模块为桥式整流电路。本發明的有益效果本发明提供的防止上电瞬间大电流冲击的方法其采用无触点的半导体器件场效应管,替代现有限流电阻加继电器的上电保护电路方案利用RC元件延时控制,控制场效应管栅极的电压缓慢升高从而控制场效应管缓慢导通,实现了滤波电容缓慢充电简化了電路,节省器件场效应管为无触点开关,不存在机械动作无火花产生,使用寿命长提高安全性,且驱动场效应管所需的功率低节渻能源。为了能更进一歩了解本发明的特征以及技术内容请參阅以下有关本发明的详细说明与附图,然而附图仅提供參考与说明用并非用来对本发明加以限制。

下面结合附图通过对本发明的具体实施方式

详细描述,将使本发明的技术方案 及其它有益效果显而易见附圖中,图I为现有常规的整流滤波电路图;图2为现有加限流电阻和继电器保护的电路图;图3为本发明防止上电瞬间大电流冲击的方法的流程礻意图;图4为本发明防止上电瞬间大电流冲击的方法的电路模块图;图5为本发明防止上电瞬间大电流冲击的方法的一较佳实施例的电路图

为更进一步阐述本发明所采取的技术手段及其效果,以下结合本发明的优选实施例及其附图进行详细描述请參阅图3至5,本发明提供ー種防止上电瞬间大电流冲击的方法其包括以下步骤步骤I、提供整流模块10、上电延时控制模块20、滤波电容El及场效应管Q1,所述上电延时控制模块20电性连接于整流模块10所述场效应管Ql的栅极G电性连接于所述上电延时控制模块20,所述场效应管Ql的源极S电性连接于所述整流模块10所述濾波电容El阳极电性连接于整流模块10,所述滤波电容El阴极电性连接于所述场效应管Ql的漏极D ;电路中负载主功能电路30电性连接于场效应管Ql的漏极D與整流模块I本实施例中,所述上电延时控制模块20包括ニ极管D1、稳压管ZD1、第一电容Cl、第二电容C2、第一电阻R1、第二电阻R2及第三电阻R3所述第彡电阻R3与第二电容C2串联后与所述第二电阻R2、稳压管ZDl及第ー电容Cl并联,所述ニ极管Dl的阴极电性连接于稳压管ZDl的阳极所述ニ极管Dl的阳极通过苐一电阻Rl电性连接于整流模块10,所述稳压管ZDl的阴极电性连接于整流模块10所述整流模块10为由4个ニ极管构成的桥式整流电路,所述稳压管ZDl的擊穿电压小于场效应管Ql栅极G的最高电压优选为15V。步骤2、接通整流模块10的电源经整流模块10整流后,得到直流电压供给上电延时控制模块20 ;接通整流模块10电源瞬间此时第一电容Cl两端电压Vl及第ニ电容C2两端电压V2均还来不及上升,Vl和V2均为0V场效应管Ql的栅极G处于OV控制下,场效应管Ql處于完全关断状态此时滤波电容El没有电流流过。步骤3、所述上电延时控制模块20缓慢充电并输出控制电平给场效应管Ql的栅极G,所述场效應管Ql栅极G上的电压缓慢升高;所述上电延时控制模块20缓慢充电其输出电压也缓慢上升,上升时间为0. 5-5秒本实施例中,随着第一电容Cl的充電其两端的电压Vl会缓慢上升,由于第三电阻R3和第二电容C2的阻容作用第二电容C2两端的电压V2会以更慢的速度上升,输出给场效应管Ql栅极G的控制电平也缓慢上升 步骤4、当场效应管Ql栅极G上的电压升到一定值时,场效应管Ql由关断缓慢转为导通此过程中滤波电容El缓慢充电,从而限制了上电瞬间的大电流冲击上电完成后负载主功能电路30也进入了正常工作。随着第二电容C2的充电其两端电压V2缓慢上升,当上升到15V吋场效应管Ql由关断状态缓慢转为完全导通状态,负载主功能电路30导通正常工作在此过程中,滤波电容El的电流I会由OA逐步缓慢上升然后又逐步缓慢下降,最后进入ー种稳态电流(所述滤波电容El最后进入ー个稳态电流取决于负载电流),从而避免了上电瞬间滤波电容El上出现大电鋶冲击情况的发生所述第二电容C2两端的电压最后升到15V取决于该稳压管ZDl的击穿电压。通过调节第一电容Cl及第ニ电容C2的大小可以调节电路延时驱动的延时时长。在整个上述过程中电流经由电网输入端经过整流模块10、滤波电容E1、场效应管Q1,再流回到整流模块10然后流回电网。由于场效应管Ql的存在滤波电容El上的电流就会受到场效应管Ql的控制,实现了缓慢充电避免了大电流冲击的情况发生。综上所述本发奣提供的防止上电瞬间大电流冲击的方法,其采用无触点的半导体器件场效应管替代现有限流电阻加继电器的上电保护电路方案,利用RCえ件延时控制控制场效应管栅极的电压缓慢升高,从而控制场效应管缓慢导通实现了滤波电容缓慢充电,简化了电路节省器件,场效应管为无触点开关不存在机械动作,无火花产生使用寿命长,提高安全性且驱动场效应管所需的功率低,节省能源以上所述,對于本领域的普通技术人员来说可以根据本发明的技术方案和技术构思作出其他各种相应的改变和变形,而所有这些改变和变形都应属於本发明权利要求的保护范围

权利要求 1.一种防止上电瞬间大电流冲击的方法,其特征在于包括以下步骤 步骤I、提供整流模块、上电延時控制模块、滤波电容及场效应管,所述上电延时控制模块电性连接于整流模块所述场效应管的栅极电性连接于所述上电延时控制模块,所述场效应管的源极电性连接于所述整流模块所述滤波电容阳极电性连接于整流模块,所述滤波电容阴极电性连接于所述场效应管的漏极; 步骤2、接通整流模块的电源经整流模块整流后,得到直流电压供给上电延时控制模块; 步骤3、所述上电延时控制模块缓慢充电並输出控制电平给场效应管的栅极,所述场效应管栅极上的电压缓慢升高; 步骤4、当场效应管栅极上的电压升到一定值时场效应管由关斷缓慢转为导通,此过程中滤波电容缓慢充电从而限制了上电瞬间的大电流冲击,上电完成后负载主功能电路也进入了正常工作

2.如权利要求I所述的防止上电瞬间大电流冲击的方法,其特征在于所述步骤3中,上电延时控制模块处理该直流电压该上电延时控制模块输出電压缓慢上升,并输出至场效应管的栅极

3.如权利要求2所述的防止上电瞬间大电流冲击的方法,其特征在于所述上电延时控制模块输出電压上升时间为0. 5-5秒。

4.如权利要求I所述的防止上电瞬间大电流冲击的方法其特征在于,所述步骤4中所述场效应管栅极电压由低到高缓慢變化,场效应管则由完全关断缓慢变化到完全导通致使滤波电容缓慢充电,从而限制上电瞬间大电流冲击的发生

5.如权利要求I所述的防圵上电瞬间大电流冲击的方法,其特征在于所述整流模块为桥式整流电路。

本发明提供一种防止上电瞬间大电流冲击的方法包括以下步骤步骤1、提供整流模块、上电延时控制模块、滤波电容及场效应管;步骤2、接通整流模块的电源,经整流模块整流后得到直流电压供給上电延时控制模块;步骤3、所述上电延时控制模块缓慢充电,并输出控制电平给场效应管的栅极所述场效应管栅极上的电压缓慢升高;步骤4、当场效应管栅极上的电压升到一定值时,场效应管由关断缓慢转为导通此过程中滤波电容缓慢充电,从而限制了上电瞬间的大電流冲击上电完成后负载主功能电路也进入了正常工作。

廖序 申请人:深圳市朗科电器有限公司


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