西门子软启动器3RW4447-2BC44
西门子软启动器3RW4447-2BC44
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SIRIUS 3RW40
固态软起动器 SIRIUS 3RW40 可以用于三相异步电机的软起动和运行停机控制。
通过两相控制,整个起动时间内,所有三相中的电流可保持在**小值,且避免了干扰直流部件。 这不仅使得电机的两相起动高达 250 kW(400 V 时),也避免了如使用 wye-delta 起动器产生的电流和转矩峰值。
西门子3RW4422-1BC35软启动器
软起动降低了连接设备的应力,减少了磨损,因此无故障生产时间较长。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 3RW40
固态软起动器 SIRIUS 3RW40 可以用于三相异步电机的软起动和运行停机控制。
通过两相控制,整个起动时间内,所有三相中的电流可保持在**小值,且避免了干扰直流部件。 这不仅使得电机的两相起动高达 250 kW(400 V 时),也避免了如使用 wye-delta 起动器产生的电流和转矩峰值。
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3RW4453-2BC36 SIRIUS 软起动器-电压为575V、温度50度时的标准接线值为:494A、500HP;内三角电路3值 856A,950HP,交流400-690 V、交流115V,弹簧接线端子 |
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3RW4453-2BC44 SIRIUS 软起动器-电压为400V、温度40度时的标准接线值为:551A、315KW;内三角电路3值 954A,560KW,交流200-460 V、交流230V,弹簧接线端子 |
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3RW4453-2BC45 SIRIUS 软起动器-电压为500V、温度40度时的标准接线值为:551A、355KW;内三角电路3值 954A,630KW,交流400-600 V、交流230V,弹簧接线端子 |
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3RW4453-2BC46 SIRIUS 软起动器-电压为690V、温度40度时的标准接线值为:551A、560KW;内三角电路3值 600A,交流400-690V,交流230V,弹簧接线端子 |
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3RW4453-6BC34 SIRIUS 软起动器-电压为460V、温度50度时的标准接线值为:494A、400HP;内三角电路3值 856V,750HP,交流200-460 V、交流115V,螺钉接线端子 |
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3RW4453-6BC35 SIRIUS 软起动器-电压为575V、温度50度时的标准接线值为:494A、500HP;内三角电路3值 856V,950HP,交流400-600 V、交流115V,螺钉接线端子 |
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3RW4453-6BC36 SIRIUS 软起动器-电压为575V、温度50度时的标准接线值为:494A、500HP;内三角电路3值 856V,950HP,交流400-690 V、交流115V,螺钉接线端子 |
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3RW4453-6BC44 SIRIUS 软起动器-电压为400V、温度40度时的标准接线值为:551A、315KW;内三角电路3值 954A,560KW,交流200-460 V、交流230V,螺钉接线端子 |
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3RW4453-6BC45 SIRIUS 软起动器-电压为500V、温度40度时的标准接线值为:551A、355KW;内三角电路3值 954A,630KW,交流400-600 V、交流230V,螺钉接线端子 |
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3RW4453-6BC46 SIRIUS 软起动器-电压为690V、温度40度时的标准接线值为:551A、560KW;内三角电路3值 600A,交流400-690V,交流230V,螺钉接线端子 |
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紧凑型 SIRIUS 3RW40 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,还完全省去了 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**调试使得软起动器具有明显的成本优势。
功率电子电路的示意电路图
旁通接触系统集成在 3RW30 软起动器中,因此无需单独订货。
状态图
SIRIUS 3RW30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,还完全省去了 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**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。