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订货号:3RW4037-1BB04 SIRIUS 软起动器-S2规格、63A、温度40°C时的值为30KW/400V、交流200-480V、交流/直流24V、螺钉接线端子 |
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代理销售:西门子PLC模块,S7-200系列,S7-300系列,S7-400系列,S7-1200系列,ET200系列,西门子变频器,西门子触摸屏,西门子低压电器,西门子软启动器,西门子DP总线电缆,西门子DP总线连接器,西门子CP通讯卡,西门子伺服,西门子数控系统及停产备件
SIRIUS 3RW40
SIRIUS 3RW40 软起动器具有与 3RW30 软起动器*相同的优点。
SIRIUS 3RW40 软起动器zui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。
同时,软起动器还具有其它集成式功能,如可调限流、电机过载和本征设备保护及可选热敏电阻电机保护。由于这些功能,无需再购买和安装如过载继电器等保护设备,因此,电机额定值越高,这些功能也越重要。
内部本征设备保护可防止晶闸管热过载及功率方面的缺陷。另一个选择,可使用半导体保险丝防止晶闸管短路。
由于集成式状态监控和故障监控,该紧凑型软起动器具有许多不同的诊断功能。使用 4 个 LED 和继电器输出,来指示工作状态以及电源或相位故障、负载缺失、不允许的脱扣时间/等级设置、热过载或设备故障等,实现监控和诊断。
起动器额定功率达 250 kW(400 V 时),可用于三相电网中的标准应用。 超小外形尺寸、低功率损耗和简单起动仅仅是 SIRIUS 3RW40 软起动器的众多优点中的三个。
“增安型”防护 EEx e,符合 ATEX 指令 94/9/EC
S0 到 S12 规格的 3RW40 软起动器适合起动带“增安”型保护 EExe 的防爆电机。
西门子软启动器3RW4037-1BB04 功能
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*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。
特别强大的操作机构的起动电流会在本地供电系统上施加一个不可控制的负荷。软起动器通过其电压软起动降低了该起动电流。通过可调电流限值功能,SIRIUS 3RW40 软起动器为供电系统缓解了不少压力。 一达到选择的电流限值,剩下的只需设置软起动期间的起动起点(软起动升降率由起动电压和软起动时间决定)。从此刻开始,可通过控制软起动器电压以使电机电流保持为常数。可通过电机软起动完成、本征设备保护脱扣或电机过载保护脱扣来结束该过程。该功能的结果就是电机的实际软起动时间要比软起动器上选择的软起动时间长。
由于集成有 电机过载保护功能 ,并符合标准 IEC 60947-4-2,全新软起动器无需附加过载继电器。可简单、快速地调整电机额定电流、过载脱扣时间(操作次数)设置和电机过载保护功能复位。使用 4 档旋转电位器,可在软起动器上设置不同的过载脱扣时间。 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能(如连接到 PROFIBUS),还可切断电机过载保护。
另外,还提供有带 晶闸管电机保护分析 功能的设备型号,额定功率 55 kW( 400 V 时)。 A 型 PTC 或 Thermoclick 测量探头都可直接连接。电机热过载以及传感器回路中的开路和短路都会造成直接断开软起动器。若软起动器曾经脱扣,与本征设备保护和电机负载保护一样,还提供有各种复位选件。通过复位按钮的手动复位,通过控制电压的短暂断开的自动或远程复位。
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”。
应用范围
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zui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。
应用领域
组态
SIRIUS 3RW 电子式电机软起动器是为简单的启动条件而设计的。在异常条件或增大开关频率的情况下,可能有必要选择一个较大的设备。
当涉及较长的起动时间时,应断开用于重载起动的集成式固态过载继电器。推荐使用 PTC 传感器这同样适用于平稳斜降,因为在斜降时间内,可以适用一个附件电流负荷,和自由斜降做对比。
对于 S4 模式下的高切换频率,西门子建议使用 PTC 传感器。有关采用集成式电机热敏电阻保护或单独热敏电阻分析装置的相应设备型号,请参见“监视与控制装置”。
不允许在电机馈电线内 SIRIUS 3RW 软起动器和电机之间使用电容性元件(如,不能使用无功补偿设备)。此外,无论是用于无功补偿的静态系统,还是动态 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。这对于防止补偿设备和/或软起动器发生故障来说十分重要。
主电路的所有元件(比如熔断器和控制器)应该按照在加载短路时直接起动的情况下相应的进行选型。熔断器和分断装置必须单独订购。请遵守在技术数据中的zui大开关频率。
注:
在接通感应电机时,所有类型的起动器上(直接起动器、星-三角起动器、软起动器)通常都会产生电压降。馈电变压器的尺寸必须能达到这样的效果:启动电机时,所发生的电压降不能超出允许公差的范围。如果馈电变压器确定尺寸时边沿较小,则从一个独立电路(都不依赖于主电压)将控制电压馈入,以便防止可能发生将软起动器切断的情形。
功率电子电路的示意电路图
3RW40 软起动器中已集成一个旁路触点系统和固态过载继电器,无需单独订购。
状态图
技术规格
SIRIUS 软起动器 S2 63 A,30 kW/400 V,40 °C AC 200-480 V,AC/DC 24 V nicht übersetzt | |||
综合技术数据: | |||
产品品牌名称 | SIRIUS | ||
产品装备 | |||
● 集成的分路接触系统 | 是的 | ||
● 可控硅元件 | 是的 | ||
产品功能 | |||
● 设备自我保护 | 是的 | ||
● 电机过载保护 | 是的 | ||
● 热敏电阻电机保护评值 | 不 | ||
● 外部的复位 | 是的 | ||
● 可调节的电流限制 | 是的 | ||
● 内三角回路 | 不 | ||
产品组件 电机制动的输出 | 不 | ||
参考标示 符合 DIN EN 61346-2 | Q | ||
参考标示 符合 DIN 40719(根据 IEC 204-2 增补) 符合 IEC 750 | G | ||
电力电子学: | |||
产品名称 | 软启动器用于 | ||
工作电流 | |||
● 40 °C 时 测定值 | A | 63 | |
● 50°C 时 测定值 | A | 58 | |
● 60 °C 时 测定值 | A | 53 | |
输出的机械功率 对于交流电机 | |||
● 230 V时 | |||
— 标准接线时 40 °C 时 测定值 | W | 18 500 | |
● 400 V 时 | |||
— 标准接线时 40 °C 时 测定值 | W | 30 000 | |
输出的机械功率 [hp] 对于三相交流电机 200/208 V 时 标准接线时 50°C 时 测定值 | hp | 15 | |
工作频率 测定值 | Hz | 50 ... 60 | |
相对负公差 工作频率的 | % | -10 | |
相对正公差 工作频率的 | % | 10 | |
工作电压 标准接线时 测定值 | V | 200 ... 480 | |
相对负公差 工作电压 标准接线时 | % | -15 | |
相对正公差 工作电压 标准接线时 | % | 10 | |
zui低负载为I_M的% | % | 20 | |
可调节的发动机的额定电流 用于发动机过载保护 zui小额定值 | A | 26 | |
持续工作电流 [Ie 的 %] 40 °C 时 | % | 115 | |
损耗功率 [W] 对于工作电流 40 °C 时 运行期间 典型 | W | 12 | |
电子控制设备: | |||
电压类型 控制馈电电压的 | AC/DC | ||
控制馈电电压频率 1 测定值 | Hz | 50 | |
控制馈电电压频率 2 测定值 | Hz | 60 | |
相对负公差 控制馈电电压频率的 | % | -10 | |
相对正公差 控制馈电电压频率的 | % | 10 | |
控制馈电电压 1 AC 时 | |||
● 50 Hz 时 测定值 | V | 24 | |
● 60 Hz 时 测定值 | V | 24 | |
相对负公差 控制馈电电压的 AC 时 60 Hz 时 | % | -20 | |
相对正公差 控制馈电电压的 AC 时 60 Hz 时 | % | 20 | |
控制馈电电压 1 DC 时 测定值 | V | 24 | |
相对负公差 控制馈电电压的 DC 时 | % | -20 | |
相对正公差 控制馈电电压的 DC 时 | % | 20 | |
显示方式 用于故障信号 | 红色的 | ||
机械数据: | |||
电机控制设备的机构尺寸 | S2 | ||
宽度 | mm | 55 | |
高度 | mm | 160 | |
深度 | mm | 170 | |
紧固类型 | 螺栓和扣接固定 | ||
装入位置 | 带附加风扇:对于垂直的安装平面可+/-90°旋转, 对于垂直的安装平面可+/- 22,5°向前和向后倾斜。无附加风扇:对于垂直的安装平面可+/-10°旋转, 对于垂直的安装平面可+/- 10°向前和向后倾斜。 | ||
须遵守间距 单列式安装的 | |||
● 向上地 | mm | 60 | |
● 侧向地 | mm | 30 | |
● 向下地 | mm | 40 | |
安装高度 高度超出水平面以上 | m | 5 000 | |
导线长度 zui大值 | m | 300 | |
极数 用于主电路 | 3 | ||
接口/接线端子: | |||
电气连接规格 | |||
● 用于主电路 | 螺栓连接 | ||
● 用于辅助和控制电路 | 螺栓连接 | ||
常闭触点数量 用于辅助触点 | 0 | ||
常开触点数量 用于辅助触点 | 2 | ||
转换器数量 用于辅助触点 | 1 | ||
可连接的导线截面类型 用于主触点 用于框型接线盒 在使用前面的加紧位置时 | |||
● 单芯线的 | 2x (1.5 ... 16 mm²) | ||
● 细芯线的 带有电缆末端加工 | 0.75 ... 25 mm² | ||
● 多芯线 | 0.75 ... 35 mm² | ||
可连接的导线截面类型 用于主触点 用于框型接线盒 在使用后面的加紧位置时 | |||
● 单芯线的 | 2x (1.5 ... 16 mm²) | ||
● 细芯线的 带有电缆末端加工 | 1.5 ... 25 mm² | ||
● 多芯线 | 1.5 ... 35 mm² | ||
可连接的导线截面类型 用于主触点 用于框型接线盒 在使用两个端子位时 | |||
● 单芯线的 | 2x (1.5 ... 16 mm²) | ||
● 细芯线的 带有电缆末端加工 | 2x (1.5 ... 16 mm²) | ||
● 多芯线 | 2x (1.5 ... 25 mm²) | ||
可连接的导线截面类型 在 AWG 导线处 用于主触点 用于框型接线盒 | |||
● 在使用后面的加紧位置时 | 16 ... 2 | ||
● 在使用前面的加紧位置时 | 18 ... 2 | ||
● 在使用两个端子位时 | 2x (16 ... 2) | ||
可连接的导线截面类型 用于辅助触点 | |||
● 单芯线的 | 2x (0.5 ... 2.5 mm²) | ||
● 细芯线的 带有电缆末端加工 | 2x (0.5 ... 1.5 mm²) | ||
可连接的导线截面类型 在 AWG 导线处 | |||
● 用于辅助触点 | 2x (20 ... 14) | ||
● 用于辅助触点 细芯线的 带有电缆末端加工 | 2x (20 ... 16) | ||
环境条件: | |||
环境温度 | |||
● 运行期间 | °C | -25 ... +60 | |
● 存放期间 | °C | -40 ... +80 | |
降级温度 | °C | 40 | |
防护等级 IP | IP00 |
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