Gdy silnik asynchroniczny prądu przemiennego uruchamia się przy napięciu znamionowym, generuje bardzo wysoki początkowy prąd rozruchowy, zazwyczaj 5–7 razy większy od prądu znamionowego. Aby zmniejszyć prąd rozruchowy i zminimalizować wpływ na sieć energetyczną, powszechnie stosuje się metodę redukcji napięcia, która zapewnia łagodny rozruch, chroniąc silnik i zwiększając stabilność sieci.
1. przegląd
Gdy silnik indukcyjny prądu przemiennego uruchamiany jest przy znamionowym napięciu, początkowy prąd rozruchowy jest bardzo wysoki i często przekracza od 5 do 7 razy wartość prądu znamionowego. Aby zmniejszyć prąd rozruchowy i zminimalizować wpływ na sieć energetyczną, stosuje się metodę obniżenia napięcia podczas uruchamiania silnika. Do najczęstszych metod należą użycie reaktorów lub transformatorów autostronicowych. Proces rozruchu silnika prądu przemiennego jest krótkotrwały (zwykle kilka sekund do dwóch minut), po czym reaktor obniżający napięcie lub transformator autostronicowy są odłączane. Ten produkt został specjalnie zaprojektowany do rozruchu wysokonapięciowych silników asynchronicznych i nadaje się do silników o mocy od 220 kW do 1400 kW.
2. Znaczenie modelu

3. Cechy konstrukcyjne
Reaktor rozruchowy QKSC wykorzystuje odlew epoksydowy zapewniający optymalną wydajność izolacji, gwarantując niezawodność w różnych środowiskach pracy. Główne cechy konstrukcyjne to:
1. Rdzeń wykonany jest z blach stalowych krzemowych. Słup rdzenia podzielony jest na równomierne odcinki za pomocą wielu szczelin powietrznych, które są izolowane płytami laminowanymi z żywicą epoksydową, zapewniając stabilność podczas długotrwałej pracy.
2. Powierzchnie końcowe rdzenia są sklejone klejem do blach stalowych, który mocno łączy blachy stalowe krzemowe, znacząco redukując hałas podczas pracy oraz zapewniając doskonałą odporność na korozję.
3. Cewka jest odlewna epoksydowo, wzmocniona siatką szklaną z żywicą epoksydową od wewnątrz i z zewnątrz. Odlewanie przeprowadzane pod próżnią przy użyciu systemu żywicy epoksydowej klasy H zapewnia doskonałą izolację, wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na duże udary prądowe i szoki termiczne bez pęknięć.
4. Odlewna cewka epoksydowa jest odporna na wodę, charakteryzuje się niskim poziomem wyładowań częściowych i może bezpiecznie pracować w trudnych warunkach.
5. Końcówki cewki są wyposażone w podkładki epoksydowe i amortyzujące podkładki z gumy silikonowej, które skutecznie redukują drgania podczas pracy.
4. Warunki pracy
1. Wysokość nad poziomem morza: ≤ 1000 m.
2. Temperatura otoczenia: od -25℃ do +45℃.
3. Urządzenie instalowane w pomieszczeniach wolnych od silnych drgań, szkodliwych gazów, przewodzącego lub wybuchowego pyłu oraz materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.
4. Jeżeli całkowity czas uruchomienia wyniesie 2 minuty (pojedynczy lub sumaryczny), reaktor musi być schłodzony przez 6 godzin przed kolejnym uruchomieniem.
5. Parametry eksploatacyjne
1. Klasa temperaturowa: FH (180℃).
2. Straty w suchym reaktorze rozruchowym są niższe niż w reaktorach olejowych.
3. Poziom hałasu suchego reaktora rozruchowego nie przekracza norm przemysłowych.
6. Wymagania dotyczące zamówienia klienta (należy podać na piśmie)
1. Pojemność silnika
2. Napięcie znamionowe
3. Częstotliwość
4. Prąd znamionowy
5. Wielokrotność prądu rozruchowego
6. Procent obniżenia napięcia
7. Czas rozruchu i inne parametry istotne
7. Dane techniczne produktu i wymiary
