• 西门子软启动器3RW4046-1BB04

    详细信息

     品牌:西门子  型号:3RW4046-1BB04  加工定制:否  
     用途:直接起动  额定电流:2 A 额定电压:2 V 
     使用电机:2  产品认证:2   
    西门子软启动器3RW4046-1BB04 SIRIUS 软起动器 S3 80 A,45 kW/400 V,40 °C 200-480 V AC,24 V AC/DC 螺钉端子
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    产地:德国

    包装:全新原装

    质保:按西门子厂家要求保修一年(人为因素除外)

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    西门子3RW4046-1BB04

    SIRIUS 3RW40
    SIRIUS 3RW40 软起动用具有与 3RW30 软起动器完全相反的优点。
    SIRIUS 3RW40 软起动器*突出的特点在于占用空间小。集成式旁通触点意味着电机起动后,在买卖时无需思索功率半导体(晶闸管)的功耗。从而降低了热损失,使设计愈加紧凑,且无需内部旁通电路。
    同时,软起动器还具有其它集成式功用,如可调限流、电机过载和本征设备维护及可选热敏电阻电机维护。由于这些功用,无需再购置和装置如过载继电器等维护设备,因而,电机额外值越高,这些功用也越重要。
    外部本征设备维护可避免晶闸管热过载及功率方面的缺陷。另一个选择,可运用半导体保险丝避免晶闸管短路。
    由于集成式形态监控和毛病监控,该紧凑型软起动用具有许多不同的诊断功用。运用 4 个 LED 和继电器输入,来指示任务形态以及电源或相位毛病、负载缺失、不允许的脱扣工夫/等级设置、热过载或设备毛病等,完成监控和诊断。
    起动器额外功率达 250 kW(400 V 时),可用于三相电网中的规范使用。 超小外形尺寸、低功率损耗和复杂起动仅仅是 SIRIUS 3RW40 软起动器的众多优点中的三个。
    “增安型”防护 EEx e,契合 ATEX 指令 94/9/EC
    S0 到 S12 规格的 3RW40 软起动器合适起动带“增安”型维护 EExe 的防爆电机。
    功用
    紧凑型 SIRIUS 3RW40 软起动器所需的空间仅爲用于比拟额外值 wye-delta 起动的接触器所需空间的三分之一。这不只浪费了控制柜和规范装置导轨的空间,还完全省去了 wye-delta 起动器所需的布线任务。这关于高电机额外值尤爲分明,这些高额外值极少用作高技术处理方案。
    同时,衔接起动器和电机所需的电缆从六根增加到三根。紧凑的外形尺寸、短起动工夫、复杂布线和疾速调试使得软起动用具有分明的本钱劣势。
    这些软起动器的旁通触点在任务时由一个集成固态灭弧零碎维护。 从而在毛病时可避免对旁通触点的毁坏,如线圈操作机构或主操作弹簧的长久的控制电压毛病、机器震动或与寿命相关的部件缺陷。
    特别弱小的操作机构的起动电流会在本地供电零碎上施加一个不可控制的负荷。软起动器经过其电压软起动降低了该起动电流。经过可调电流限值功用,SIRIUS 3RW40 软起动器爲供电零碎缓解了不少压力。 一到达选择的电流限值,剩下的只需设置软起动时期的起动终点(软起动升降率由起动电压和软起动工夫决议)。从此刻开端,可经过控制软起动器电压以使电机电流坚持爲常数。可经过电机软起动完成、本征设备维护脱扣或电机过载维护脱扣来完毕该进程。该功用的后果就是电机的实践软起动工夫要比软起动器上选择的软起动工夫长。
    由于集成有 电机过载维护功用 ,并契合规范 IEC 60947-4-2,全新软起动器无需附加过载继电器。可复杂、疾速地调整电机额外电流、过载脱扣工夫(操作次数)设置和电机过载维护功用复位。运用 4 档旋转电位器,可在软起动器上设置不同的过载脱扣工夫。 除了 10、15 和 20 级,若一个不同的电机管理控制设备用于该功用(如衔接到 PROFIBUS),还可切断电机过载维护。
    另外,还提供有带 晶闸管电机维护剖析 功用的设备型号,额外功率 55 kW( 400 V 时)。 A 型 PTC 或 Thermoclick 测量探头都可间接衔接。电机热过载以及传感器回路中的开路和短路都会形成间接断开软起动器。若软起动器已经脱扣,与本征设备维护和电机负载维护一样,还提供有各种复位选件。经过复位按钮的手动复位,经过控制电压的长久断开的自动或近程复位。
    新设备系列采用“极性均衡”控制办法,用于维护两相控制的软起动器中的直流部件。关于两相控制软起动器,来自两个控制相位堆叠的电流会流经未受控制的相位。这也是招致电机软起动中三相电流非对称散布的物理缘由。这虽然不受影响,但在大少数使用中仍不可无视。
    控制功率半导体不只招致不对称,在起动电压低于电机起动电压值的 50 % 时,还招致之前提到的直流部件发生严重的乐音。
    用于这些软起动器的控制办法省去了软起动相位的直流部件,并避免了能够发生的制动扭矩。该办法创立了在速度、扭矩和电流上升上分歧的电机软起动,从而可完成电机的紧张两相起动。同时,起动操作的声响质量与三相控制软起动器接近。可经过电机软起动时期不同极性半波电流的继续的静态协谐和平衡来完成。因而命名爲“极性均衡”。


    Area of application

    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转停机控制。
    经过两相控制,整个起动工夫内,一切三相中的电流可坚持在*小值,且防止了搅扰直流部件。 这不只使得电机的两相起动高达 250 kW(400 V 时),也防止了如运用 wye-delta 起动器发生的电流和转矩峰值。
    使用范畴

    热泵
    液压泵
    压力机
    保送机
    辊道保送机
    螺旋保送机
    自动扶梯
    活塞式紧缩机
    螺杆式紧缩机
    小型风扇
    离心式鼓风机
    船首推进器
    搅拌器
    挤压机
    车床
    铣床

    Auswahlhilfe für Sanftstarter 3RW + Randbedingungen

    Functions

    紧凑型 SIRIUS 3RW40 软起动器所需的空间仅爲用于比拟额外值 wye-delta 起动的接触器所需空间的三分之一。 这不只浪费了控制柜和规范装置导轨的空间,还完全省去了 wye-delta 起动器所需的布线任务。 这关于高电机额外值尤爲分明,这些高额外值极少用作高技术处理方案。
    同时,衔接起动器和电机所需的电缆从六根增加到三根。 紧凑的外形尺寸、短起动工夫、复杂布线和疾速调试使得软起动用具有分明的本钱劣势。
    这些软起动器的旁通触点 在任务时由一个集成式固态灭弧零碎维护。 从而在毛病时可避免对旁通触点的毁坏,如线圈操作机构或主操作弹簧的长久的控制电压毛病、机器震动或与寿命相关的部件缺陷。
    特别弱小的操作机构的起动电流会在本地供电零碎上施加一个不可控制的负荷。 软起动器经过其电压软起动降低了该起动电流。 由于可调限电流,SIRIUS 3RW40 软起动器爲供电零碎缓解了不少压力。 一到达选择的电流限值,剩下的只需设置软起动时期的起动终点(软起动升降率由起动电压和软起动工夫决议)。 从此刻开端,可经过控制软起动器电压以使电机电流坚持爲常数。 可经过电机软起动完成、本征设备维护脱扣或电机过载维护脱扣来完毕该进程。 该功用的后果就是电机的实践软起动工夫要比软起动器上选择的软起动工夫长。
    由于集成式电机过载维护 契合规范 IEC 60947-4-2,因而新软起动器不需求其它过载继电器。 可复杂、疾速地调整电机额外电流、过载脱扣工夫(操作次数)设置和电机过载维护功用复位。 运用 4 档旋转电位器,可在软起动器上设置不同的过载脱扣工夫。 除了 10、15 和 20 级,若一个不同的电机管理控制设备用于该功用(如衔接到 PROFIBUS),还可切断电机过载维护。
    设备型号,带热敏电机维护评价 额外功率可达 55 kW(400 V 时)。 可间接衔接一热点击测量探头,A 型 PTC 也可以。电机热过载、传感器电路中发作开路和短路都可招致软起动器间接断开。 若软起动器已经脱扣,与本征设备维护和电机负载维护一样,还提供有各种复位选件。 经过复位按钮的手动复位,经过控制电压的长久断开的自动或近程复位。
    新设备系列采用“极性均衡”控制办法,用于维护两相控制的软起动器中的直流部件。 关于两相控制软起动器,来自两个控制相位堆叠的电流会流经未受控制的相位。 这也是招致电机软起动中三相电流非对称散布的物理缘由。 这虽然不受影响,但在大少数使用中仍不可无视。
    控制功率半导体不只招致不对称,在起动电压低于电机起动电压值的 50 % 时,还招致之前提到的直流部件发生严重的乐音。
    用于这些软起动器的控制办法省去了软起动相位的直流部件,并避免了能够发生的制动扭矩。 该办法创立了在速度、扭矩和电流上升上分歧的电机软起动,从而可完成电机的紧张两相起动。 同时,起动操作的声响质量与三相控制软起动器接近。 可经过电机软起动时期不同极性半波电流的继续的静态协谐和平衡来完成。 因而命名爲“极性均衡”。
    另一种选择,还可运用 SITOR 半导体保险丝避免晶闸管短路,从而在短路后,软起动器仍可任务(协调类型 2)。 三个 LED 用于指示任务形态和能够发作的错误,如不允许的脱扣工夫(操作设置)、电源或相毛病、负载丧失、热过载或设

    西门子3RW4046-1BB04
    SIRIUS 3RW 电子式电机软起动器是爲复杂的启动条件而设计的。在异常条件或增大开关频率的状况下,能够有必要选择一个较大的设备。
    当触及较长的起动工夫时,应断开用于重载起动的集成式固态过载继电器。引荐运用 PTC 传感器这异样适用于颠簸斜降,由于在斜降工夫内,可以适用一个附件电流负荷,和自在斜降做比照。
    关于 S4 形式下的高切换频率,西门子建议运用 PTC 传感器。有关采用集成式电机热敏电阻维护或独自热敏电阻剖析安装的相应设备型号,请参见“监视与控制安装”。
    不允许在电机馈电线内 SIRIUS 3RW 软起动器和电机之间运用电容性元件(如,不能运用无功补偿设备)。此外,无论是用于无功补偿的静态零碎,还是静态 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。这关于避免补偿设备和/或软起动器发作毛病来说非常重要。
    主电路的一切元件(比方熔断器和控制器)应该依照在加载短路时间接起动的状况下相应的停止选型。熔断器和分断安装必需独自订购。请恪守在技术数据中指定的*大开关频率。
    注:
    在接通感应电机时,一切类型的起动器上(间接起动器、星-三角起动器、软起动器)通常都会发生电压降。馈电变压器的尺寸必需能到达这样的效果:启动电机时,所发作的电压降不能超出允许公差的范围。假如馈电变压器确定尺寸时边沿较小,则*好从一个独立电路(都不依赖于主电压)将控制电压馈入,以便避免能够发作将软起动器切断的情形。
    功率电子电路的表示电路图

    3RW40 软起动器中已集成一个旁路触点零碎和固态过载继电器,无需独自订购。
    形态图
    西门子3RW4046-1BB04
    SIRIUS 3RW30/40 手册
    Overview

    SIRIUS 3RW30
    SIRIUS 3RW30 软起动器经过可变相位控制降低了电机电压,并将其从可选择的开端电压以斜坡形式上升至电源电压。起动时,这些设备限制了转矩以及电流,并可避免间接起动或星-三角形起动时发生的冲击。这样,机器负载和电源电压压降可以牢靠的失掉降低。
    软起动降低了衔接设备的应力,增加了磨损,因而无毛病消费工夫较长。可选的起动值意味着软起动器可独自调整至有成绩使用的需求,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,在买卖时无需思索功率半导体(晶闸管)的功耗。从而降低了热损失,使设计愈加紧凑,且无需内部旁通电路。
    可提供多种型号的 SIRIUS 3RW30 软起动器:
    规范型号用于定速三相电机,规格 S00、S0、S2 和 S3,带集成旁通接触零碎
    型号用于 22.5 mm 外壳内的定速三相电机,无旁通
    起动器额外功率达 55 kW(400 V 时),可用于三相电网中的规范使用。该款软起动用具有尺寸小、功耗低和易于调试等优点。
    功用性
    紧凑型 SIRIUS 3RW30 软起动器所需的空间仅爲用于比拟额外值 wye-delta 起动的接触器所需空间的三分之一。这不只浪费了控制柜和规范装置导轨的空间,还完全省去了 wye-delta 起动器所需的布线任务。这关于高电机额外值尤爲分明,这些高额外值极少用作高技术处理方案。
    同时,衔接起动器和电机所需的电缆从六根增加到三根。紧凑的外形尺寸、短起动工夫、复杂布线和疾速调试使得软起动用具有分明的本钱劣势。
    这些软起动器的旁通触点在任务时由一个集成固态灭弧零碎维护。从而在毛病时可避免对旁通触点的毁坏,如线圈操作机构或主操作弹簧的长久的控制电压毛病、机器震动或与寿命相关的部件缺陷。
    新设备系列采用“极性均衡”控制办法,用于维护两相控制的软起动器中的直流部件。关于两相控制软起动器,来自两个控制相位堆叠的电流会流经未受控制的相位。这也是招致电机软起动中三相电流非对称散布的物理缘由。这虽然不受影响,但在大少数使用中仍不可无视。
    控制功率半导体不只招致不对称,在起动电压低于电机起动电压值的 50 % 时,还招致之前提到的直流部件发生严重的乐音。用于这些软起动器的控制办法省去了软起动相位的直流部件,并避免了能够发生的制动扭矩。
    该办法创立了在速度、扭矩和电流上升上分歧的电机软起动,从而可完成电机的紧张两相起动。同时,起动操作
    变频器根底原理知识引见(二): 21、什麼是变频分辨率?有什麼意义?关于数字控制的变频器,即便频率指令爲模仿信号,输入频率也是有级给定。这个级差的*小单位就称爲变频分辨率。 变频分辨率通常取值爲0.015~0.5Hz.例如,分辨率爲0.5Hz,那麼23Hz的下面可变爲23.5、24.0 Hz,因而电机的举措也是有级的跟随。这样关于像延续卷取控制的用处就形成成绩。在这种状况下,假如分辨率爲0.015Hz左右,关于4级电机1个级差爲1r/min 以下,也可充沛顺应。另外,有的机种给定分辨率与输入分辨率不相反。 22、装设变频器时装置方向能否无限制。  变频器外部和反面的构造思索了冷却效果的,上下的关系对通风也是重要的,因而,关于单元型在盘内、挂在墙上的都取纵向位,尽能够垂直装置。 23、不采用软起动,将电机间接投入到某固定频率的变频器时能否可以? 在很低的频率下是可以的,但假如给定频率高则同工频电源间接起动的条件相近。将流过大的起动电流(6~7倍额外电流),由于变频器切断过电流,电机不能起动。 24、电机超越60Hz运转时应留意什麼成绩? 超越60Hz运转时应留意以下事项: (1)机器和安装在该速下运转要充沛能够(机器强度、噪声、振动等)。 (2)电机进入恒功率输入范围,其输入转矩要可以维持任务(风机、泵等轴输入功率于速度的立方成比例添加,所以转速少许降低时也要留意)。 (3)发生轴承的寿命成绩,要充沛加以思索。 (4)关于中容量以上的电机特别是2极电机,在60Hz以上运转时要与厂家细心商榷。 25、变频器可以传动齿轮电机吗?  依据加速机的构造和光滑方式不同,需求留意若干成绩。在齿轮的构造上通常可思索70~80Hz爲*大极限,采用油光滑时,在低速下延续运转关系到齿轮的损坏等。 26、变频器能用来驱动单相电机吗?可以运用单相电源吗? 根本上不能用。关于调速器开关起动式的单相电机,在任务点以下的调速范围时将烧毁辅佐绕组;关于电容起动或电容运转方式的,将诱发电容器爆炸。变频器的电源通常爲3相,但关于小容量的,也有用单相电源运转的机种。 27、变频器自身耗费的功率有多少? 它与变频器的机种、运转形态、运用频率等有关,但要答复很困难。不过在60Hz以下的变频器效率大约爲94%~96%,据此可推算损耗,但内藏再生制动式(FR-K)变频器,假如把制动时的损耗也思索出来,功率耗费将变大,关于操作盘设计等必需留意。 28、为何不能在6~60Hz全区域延续运转运用?  普通电机应用装在轴上的外扇或转子端环上的叶片停止冷却,若速度降低则冷却效果下降,因此不能接受与高速运转相反的发热,必需降低在低速下的负载转矩,或采用容量大的变频器与电机组合,或采用公用电机。 29、运用带制动器的电机时应留意什麼?  制动器励磁回路电源应取自变频器的输出侧。假如变频器正在输入功率时制动器举措,将形成过电流切断。所以要在变频器中止输入后再使制动器举措。 30、想用变频器传动带有改善功率因数用电容器的电机,电机却不动,请阐明缘由。  变频器的电流流入改善功率因数用的电容器,由于其充电电流形成变频器过电流(OCT),所以不能起动,作爲对策,请将电容器撤除后运转,至于改善功率因数,在变频器的输出侧接入AC电抗器是无效的。 31、变频器的寿命有多久? 变频器虽爲运动安装,但也有像滤波电容器、冷却风扇那样的耗费器件,假如对它们停止活期的维护,可望有10年以上的寿命。 32、变频器内藏有冷却风扇,风的方向如何?风扇若是坏了会怎样? 关于小容量也有无冷却风扇的机种。有风扇的机种,风的方向是从下向上,所以装设变频器的中央,上、下部不要放置阻碍吸、排气的机器器材。还有,变频器上方不要放置怕热的零件等。风扇发作毛病时,由电扇中止检测或冷却风扇上的过热检测停止维护 33、滤波电容器爲耗费品,那麼怎样判别它的寿命?  作爲滤波电容器运用的电容器,其静电容量随着工夫的推移而慢慢增加,活期地测量静电容量,以到达商品额外容量的85%时爲基准来判别寿命。 34、装设变频器时装置方向能否无限制。  应根本珍藏在盘内,成绩是采用全封锁构造的盘外形尺寸大,占用空间大,本钱比拟高。其措施有: (1)盘的设计要针对实践安装所需求的散热; (2)应用铝散热片、翼片冷却剂等添加冷却面积; (3)采用热导管。 35、变频器直流电抗器的作用是什麼?  减小输出电流的高次谐波搅扰,进步输出电源的功率因数。 36、变频器附件正弦滤波器有什麼作用? 正弦滤波器允许变频器运用较长的电机电缆运转,也适用于在变频器与电机之间有两头变压器的回路。 37、变频器的给定电位器的电阻值多大? 变频器的给定电位器的阻值普通爲1KΩ至10KΩ。 38、为何变频器不能用作变频电源? 变频电源的整个电路由交流不断流一交流一滤波等局部构成,因而它输入的电压和电流波形均爲纯粹的正弦波,十分接近理想的交流供电电源。可以输入世界任何国度的电网电压和频率。而变频器是由交流不断流一交流(调制波)等电路构成的,变频器规范叫法应爲变频调速器。其输入电压的波形爲脉冲方波,且谐波成分多,电压和频率同时按比例变化,不可辨别调整,不契合交流电源的要求。准绳上不能做供电电源的运用,普通仅用于三相异步电机的调速。 39、变频器有哪些搅扰方式及普通如何处置? A. 传达方式: (1)辐射搅扰; (2)传导搅扰 B. 抗搅扰措施:关于经过辐射方式传达的搅扰信号,次要经过布线以及对放射源和对被搅扰的线路停止屏蔽的方式来减弱。关于经过线路传达的搅扰信号,次要经过在变频器输出输入侧加装滤波器,电抗器或磁环等方式来处置。详细办法及留意事项如下: (1)信号线与动力线要垂直穿插或分槽布线。 (2)不要采用不同金属的导线互相衔接。 (3)屏蔽管(层)应牢靠接地,并保证整个长度上延续牢靠接地。 (4)信号电路中要运用双绞线屏蔽电缆。 (5)屏蔽层接地点尽量远离变频器,并与变频器接地点分开。 (6)磁环可以在变频器输出电源线和输入线上运用,详细办法爲:输出线一同朝同一方向绕4圈,而输入线朝同一方向绕3圈即可。绕线时需留意,尽量将磁环接近变频器。 (7)普通对被搅扰设备仪器,均可采取屏蔽及其它抗搅扰措施。 40、想进步原有保送带的速度,以80Hz运转,变频器的容量该怎样选择?  保送带耗费的功率与转速成反比,因而若想以80HZ运转,变频器和电机的功率都要依照比例添加爲80HZ/50HZ,即进步60%容量。 

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