Partida suave CA trifásica Schneider ATS48C48Q 230-415V - Contator,disjuntor,inversor solar,medidor elétrico,sensor,Codificador,CLP

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Partida suave CA trifásica Schneider ATS48C48Q 230-415V - Contator,disjuntor,inversor solar,medidor elétrico,sensor,Codificador,CLP

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Partida suave CA trifásica Schneider ATS48C48Q 230-415V

O Schneider ATS48C48Q 230-415V é um soft starter CA trifásico. A introdução a seguir cobre suas informações básicas, parâmetros de desempenho, recursos funcionais, cenários de aplicação, e outras dimensões: Informações básicas Marca Schneider BMH0702P17A2A & Modelo: Série ATS48C48Q da Schneider Electric. Tipo de produto: Partida suave, usado principalmente para controlar a partida e parada de motores assíncronos trifásicos de gaiola de esquilo. Poder ...

  • Detalhes do produto

O Schneider ATS48C48Q 230-415V é um soft starter CA trifásico. A introdução a seguir cobre suas informações básicas, parâmetros de desempenho, recursos funcionais, cenários de aplicação, e outras dimensões:

Informações Básicas Schneider BMH0702P17A2A

Marca & Modelo: Série ATS48C48Q da Schneider Electric.

Tipo de produto: Partida suave, usado principalmente para controlar a partida e parada de motores assíncronos trifásicos de gaiola de esquilo.

Tensão da fonte de alimentação: 230V a 415V, com uma faixa de flutuação de tensão permitida de -15% para +10%.

Parâmetros de desempenho

Corrente nominalSchneider-MCCB-NSX250F-4P-250A

– 480UM (conectado às linhas de alimentação do motor, aplicação padrão);

– 831UM (conectado aos terminais delta do motor, aplicação padrão) e 710A (aplicação severa).

Potência do motorPreço dos disjuntores Schneider

– A 400 V: 250kW (conectado às linhas de alimentação do motor, aplicação padrão), 355kW (conectado aos terminais delta do motor, aplicação padrão);

– Em 230V: 250kW (conectado aos terminais delta do motor, aplicação padrão), 132kW (conectado às linhas de alimentação do motor, aplicação padrão).

Perda de energia: 1386C (aplicação padrão), 1172C (aplicação severa).

Classe de Proteção: IP00.

Recursos funcionais Disjuntores CC da série NB1-63DC da Chint Preço

Controle de Torque: Utiliza a tecnologia exclusiva de controle de torque ATS (Patente da Schneider Electric) para controlar linearmente o torque fornecido ao motor durante a aceleração e desaceleração, reduzindo significativamente as flutuações de pressão e facilitando os ajustes nas rampas e no torque de partida.

Funções de proteção: Inclui proteção térmica do motor integrada, proteção térmica PTC direta, proteção contra subcarga e sobrecorrente durante operação contínua, salvaguardar eficazmente a operação segura de motores e equipamentos. Preço dos relés de sobrecarga térmica da série Chint NXR

Múltiplas interfaces de entrada/saída: Equipado com 4 entradas lógicas, 2 saídas lógicas, 3 saídas de relé, e 1 saída analógica, permitindo conexão e controle convenientes com outros dispositivos.

Função de comunicação: Possui uma porta serial RS485 com suporte ao protocolo de comunicação Modbus, permitindo comunicação remota e monitoramento com computadores host ou outros sistemas de controle. Preço do protetor contra surtos CHINT

Função de desvio: No final do processo de inicialização, o starter pode ser desviado usando um contator enquanto mantém a proteção eletrônica, reduzindo a perda de energia durante a operação.

Cenários de aplicação

Equipamento de bomba: Como bombas centrífugas e bombas de pistão, permitindo partida e parada suaves, reduzindo os efeitos do golpe de aríete, e prolongando a vida útil de bombas e tubulações.

Equipamento de ventilador: Incluindo vários tipos de fãs, capaz de reduzir a corrente de partida para evitar impactos na rede elétrica, enquanto ajusta a velocidade do ventilador e o volume de ar de acordo com as necessidades reais.

Equipamento Compressor: Como compressores de refrigeração, compressores de parafuso, e compressores centrífugos, ajudando a reduzir o estresse mecânico durante a partida do compressor e melhorando a confiabilidade e estabilidade do equipamento.

Outros equipamentos: Também aplicável a transportadores, transportadores, elevadores, misturadores, e liquidificadores, permitindo funções de partida e parada suaves para reduzir o desgaste do equipamento e o consumo de energia.

O principal princípio de funcionamento do soft starter Schneider ATS48C48Q 230-415V é alcançar “partida suave” controlando gradualmente a taxa de aumento de tensão e corrente através de um circuito de regulação de tensão trifásico composto por tiristores (retificadores controlados de silício), reduzindo impactos no motor, rede elétrica, e sistemas mecânicos. Abaixo está uma explicação detalhada de seu princípio de funcionamento específico e componentes principais:

  1. Componente de controle principal: Circuito de regulação de tensão do tiristor

O soft starter contém três conjuntos de tiristores paralelos inversos (dois tiristores por conjunto, conectado em paralelo reverso, correspondente a cada fase da fonte de alimentação trifásica), que regulam a tensão de saída controlando os tiristores’ ângulo de disparo (ângulo de condução).

Quando o ângulo de disparo é 0°: Os tiristores estão totalmente condutores, tensão nominal de saída (por exemplo, 415V), e o motor opera em plena tensão.

Quando o ângulo de disparo está entre 0° e 180°: Tiristores estão conduzindo parcialmente, emitindo uma tensão inferior à tensão nominal. A tensão de entrada do motor pode ser controlada com precisão ajustando o ângulo de disparo.

  1. Iniciando Processo: Controle de rampa de tensão/corrente

O soft starter suporta vários modos de partida, sendo o mais comum a partida por rampa de tensão e a partida por rampa de corrente, que compartilham princípios semelhantes, mas diferem nos objetivos de controle:

# 1. Partida da Rampa de Tensão

Estágio Inicial: O ângulo de disparo é grande (por exemplo, 150°), tiristores conduzem por um curto período de tempo, e a tensão de saída é baixa (por exemplo, 30% de tensão nominal). O motor começa a girar com baixo torque para evitar problemas mecânicos excessivos (choque).

Estágio de aceleração: O controlador diminui gradualmente o ângulo de disparo (por exemplo, de 150° a 0°) em uma inclinação predefinida, aumentando a tensão de saída do valor inicial para a tensão nominal. O torque do motor aumenta linearmente, e sua velocidade aumenta suavemente.

Objetivo: Controlando a taxa de aumento de tensão, evite picos repentinos na corrente de partida do motor e garanta que o torque atenda aos requisitos de carga (por exemplo, superando o atrito estático de uma bomba de água).

  1. Partida da Rampa Atual (com controle de torque)

Lógica Central: Visa limitar a corrente de partida ajustando dinamicamente o ângulo de disparo do tiristor através do monitoramento em tempo real da corrente do motor, mantendo a corrente em um valor predefinido (por exemplo, 2–4 vezes a corrente nominal).

Processo de Trabalho:

– Na fase inicial de partida, o ângulo de tiro é grande, a tensão de saída é baixa, e a corrente aumenta e permanece constante no valor predefinido.

– À medida que a velocidade do motor aumenta, a força eletromotriz traseira aumenta, e a corrente diminui gradualmente. O soft starter então aumenta automaticamente a tensão (diminui o ângulo de disparo) até que o motor atinja a velocidade nominal, o ângulo de disparo retorna a 0°, e os tiristores conduzem totalmente.

Vantagem: Adequado para cenários sensíveis a impactos na rede elétrica (por exemplo, pequena capacidade da rede ou partida simultânea de vários motores), evitando quedas de tensão causadas por corrente excessiva.

  1. Controle de Torque e Tecnologia Patenteada

A série ATS48 da Schneider apresenta uma tecnologia exclusiva de controle de torque (patenteado), uma vantagem essencial:

Princípio: Calculando em tempo real o torque eletromagnético do motor e combinando-o com o torque da carga, ajustando dinamicamente a tensão e a corrente para manter mudanças lineares de torque durante a partida e a parada.

Cenários de aplicação:

Cargas da bomba: Reduz “efeitos de golpe de aríete” (impactos na tubulação causados ​​pela inércia do fluido), prolongando a vida útil da tubulação e da válvula.

Cargas de ventilador: Evita a concentração de tensão mecânica nos impulsores devido ao torque de partida excessivo, reduzindo o desgaste do equipamento.

Implementação: Integra modelos de motores com dados de realimentação de corrente e tensão para calcular com precisão os valores de torque, ajustar o ângulo de disparo por meio de controle de malha fechada em vez de depender apenas de rampas de tensão ou corrente.

  1. Parando Processo: Controle de parada suave

O soft starter não apenas controla a partida, mas também suporta a parada suave (em oposição às paradas de emergência):

Desaceleração de Tensão: Durante a parada, o ângulo de disparo aumenta gradualmente, e a tensão de saída diminui da tensão nominal para zero, permitindo que a velocidade do motor diminua suavemente.

Cenários de aplicação:

– Cargas da bomba: Evita o refluxo de fluidos e impactos na tubulação causados ​​por paralisações repentinas.

– Cargas Transportadoras: Evita deslizamento ou acúmulo de carga devido à inércia.

  1. Funções de Proteção e Lógica Operacional

O soft starter implementa múltiplas proteções através de sensores e algoritmos integrados durante a operação:

  1. Proteção contra sobrecorrente: Quando a corrente excede o limite definido (por exemplo, 6 vezes a corrente nominal), corta rapidamente os sinais de disparo do tiristor para evitar a queima do motor.
  2. Proteção contra superaquecimento: Monitora as temperaturas do tiristor e dos componentes internos, parando automaticamente o motor e alarmando quando ocorre superaquecimento.
  3. Proteção contra subtensão/sobretensão: Detecta se a tensão da fonte de alimentação está dentro da faixa permitida (-15% para +10%), acionando proteção em caso de anormalidades.
  4. Proteção Térmica do Motor: Simula curvas de aumento de temperatura do motor através de modelos térmicos integrados ou termistores PTC externos para evitar envelhecimento do isolamento devido a sobrecarga.
  5. Comparação com métodos de partida tradicionais
Método inicialPrincípioVantagensDesvantagens
Partida DiretaFechamento direto de tensão totalSimples, baixo custoGrande irrupção de corrente (5–8× corrente nominal)
Partida Estrela-DeltaRedução de tensão estrela-triânguloReduz a corrente de partida (≈1/3 de partida direta)Inrush de corrente durante a comutação, requer contatores adicionais
Partida suaveControle de rampa de tensão do tiristorCorrente/torque controlável, baixa irrupçãoCusto mais alto, requer projeto de dissipação de calor

Conclusão

O soft starter Schneider ATS48C48Q alcança “transição suave” de partida do motor através da regulação de tensão do tiristor + algoritmos de controle de malha fechada. Seus valores fundamentais incluem:

– Reduzindo impactos mecânicos e prolongando a vida útil do equipamento;

– Mitigar picos de corrente na rede elétrica e evitar flutuações de tensão;

– Suporte para configurações de parâmetros flexíveis (por exemplo, hora de início, relação limite atual) para se adaptar a diversos requisitos de carga.

Este princípio o torna amplamente aplicável a cenários industriais que envolvem grandes acionamentos de motores, como bombas, fãs, e compressores.

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