工程師若需要使用小電壓信號(hào)對(duì)相對(duì)較高的電壓和電流執(zhí)行隔離式開關(guān)操作,通常會(huì)選用繼電器。傳統(tǒng)的低壓開關(guān)可激活繼電器,再由繼電器開啟大功率電源。機(jī)電繼電器 (EMR) 成本較低,可以處理相對(duì)較高的電壓,而固態(tài)繼電器 (SSR) 則可以消除觸頭磨損和電弧現(xiàn)象。
但是,在處理幾百伏和幾十安培及以上的頻繁開關(guān)操作時(shí),這兩種類型都會(huì)遭遇挑戰(zhàn)。這類高負(fù)載下的電弧現(xiàn)象會(huì)迅速磨損 EMR 的觸頭,而 SSR 中的漏電流則會(huì)導(dǎo)致過熱。設(shè)計(jì)人員需要為這些高要求的應(yīng)用找到替代選擇。
相對(duì)冷門的機(jī)電接觸器 (EMC) 提供了堅(jiān)固耐用的繼電器替代品。這些器件采用經(jīng)過驗(yàn)證的技術(shù),而且多家信譽(yù)良好的供應(yīng)商都有現(xiàn)貨供應(yīng)。由于有數(shù)十種選擇,如果對(duì) EMC 的操作沒有詳細(xì)的了解,選擇過程很快就會(huì)陷入混亂。
本文簡(jiǎn)要說明 EMR 與接觸器之間的區(qū)別、接觸器的工作原理,然后重點(diǎn)介紹作為實(shí)現(xiàn)成功設(shè)計(jì)的第一步,給定的應(yīng)用對(duì)產(chǎn)品的選擇有何影響。設(shè)計(jì)的選擇將通過參考 IE3 電機(jī)實(shí)施中使用的 Siemens SIRIUS 3RT 系列電力接觸器加以說明。
機(jī)電繼電器與接觸器的區(qū)別
由于開關(guān)在閉合后會(huì)暴露在全電路電流中,因此使用開關(guān)來開啟和關(guān)閉大型三相電機(jī)這類大功率設(shè)備并不現(xiàn)實(shí)。開關(guān)在翻轉(zhuǎn)時(shí)會(huì)產(chǎn)生危險(xiǎn)的電弧,在工作中還會(huì)導(dǎo)致過熱。這一問題的解決方案是使用由傳統(tǒng)開關(guān)開啟和關(guān)閉的低功率電路來觸發(fā)大功率電路。這便是使用 EMR 的目的。
EMR 使用由低功率電路供電的線圈來形成磁場(chǎng),然后再由磁場(chǎng)向可動(dòng)鐵芯提供脈沖,繼而打開或閉合(常閉型 (NC) 或常開型 (NO))觸頭。EMR 可以開關(guān)不超過其最大額定值的交流或直流負(fù)載。EMR 的主要優(yōu)勢(shì)在于低成本,以及在任何低于器件介電額定值的施加電壓下均能保證隔離。(請(qǐng)參閱《如何使用特種低噪聲固態(tài)繼電器抑制 EMI 并滿足關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)》)。
不過,EMR 能夠處理的功率有限。例如,當(dāng)負(fù)載是功率超過幾千瓦 (kW) 的三相電機(jī)時(shí),使用 EMR 開關(guān)就會(huì)產(chǎn)生過量的電弧并迅速磨損繼電器。另一種選擇是使用 EMC,一種與繼電器等效但更堅(jiān)固耐用的重型工業(yè)產(chǎn)品,能夠可靠地開關(guān)高負(fù)載多達(dá)數(shù)千萬次以上。
EMC 可以安全地連接至具有高電流需求的設(shè)備,并且通常設(shè)計(jì)能夠控制和抑制在重型負(fù)載下開關(guān)時(shí)所產(chǎn)生的電弧。該器件使用與繼電器相同的通電線圈/活動(dòng)鐵芯激活機(jī)制,幾乎全部配備 NO 型觸頭,但也可使用 NC 型觸頭。NO 型觸頭確保在 EMC 的電力被移除時(shí),觸頭切換為開路,從而切斷對(duì)高電流消耗設(shè)備的電力供應(yīng)。這些器件具有一對(duì)或多對(duì)觸頭,也稱為擲。
EMC 的選擇
決定選擇 EMC 而不是 EMR 相對(duì)比較簡(jiǎn)單。雖然 EMC 比較昂貴,但它們是高負(fù)載應(yīng)用的唯一選擇。一旦確定需要 EMC,選擇最合適的 EMC 就要困難得多了。最好從確定目標(biāo)應(yīng)用工作電壓下的峰值負(fù)載電流(也稱為滿載電流 (FLA))要求開始。然后再確定所需接觸器的載流能力。
以三相電機(jī)為例,制造商通常在規(guī)格書中規(guī)定了工作電壓和 FLA。但如果沒有這些信息,工程師也可以參考一些資源,如美國(guó)國(guó)家電氣規(guī)范 (NEC) 圖表,其中詳細(xì)說明了一系列額定功率和輸入電壓的三相電機(jī)的 FLA。電機(jī)是根據(jù)國(guó)際電工委員會(huì) (IEC) 的電機(jī)分類法進(jìn)行分類的。例如,工作電壓為 110 伏的 375 瓦三相電機(jī),其 FLA 為 4.4 安培 (A),而工作電壓為 220 伏的 1.1 kW 電機(jī),其 FLA 為 6 A。
下一步,工程師必須確定 EMC 所需的控制電壓。該電壓可以與用來為相關(guān)電機(jī)供電的電壓相同,但出于安全原因,通常使用更低的電壓。EMC 控制電壓通??偸堑陀?250 V AC。
其次應(yīng)考慮電機(jī)在應(yīng)用中的工作情況。例如,兩種不同的應(yīng)用可能使用相同規(guī)格的三相電機(jī)。但是,要求電機(jī)長(zhǎng)期保持開啟或關(guān)閉狀態(tài)的應(yīng)用,與需要頻繁開關(guān)電機(jī)的應(yīng)用,所需的 EMC 是不同的。后者將反復(fù)承受電流負(fù)載,因此需要更堅(jiān)固耐用的產(chǎn)品。
IEC 使用類別(也稱為“代碼”)是為特定應(yīng)用選擇正確 EMC 的有效指南。例如,如果 EMC 的代碼為“AC-3”,則表示適合“鼠籠式”電機(jī)(一種常見的感應(yīng)電機(jī))應(yīng)用,在這類應(yīng)用中,電機(jī)會(huì)定期開啟和關(guān)閉,而“AC-20”則適合在零電流條件下連接和斷開負(fù)載。雖然 IEC 代碼指定錯(cuò)誤的 EMC 也能在給定的應(yīng)用中工作,但其使用壽命可能比正確編碼的 EMC 要短得多。
IEC 代碼對(duì)于考慮阻性或感性負(fù)載類型也很有用,因?yàn)樨?fù)載類型也會(huì)對(duì) EMC 的選擇產(chǎn)生重大影響。例如,電機(jī)是感性負(fù)載,而加熱器則是阻性負(fù)載。
還有一個(gè)值得考慮的重要因素是,一個(gè) EMC 中可能需要多少個(gè)擲,以及它們應(yīng)該是 NO 型還是 NC 型。例如,某個(gè)應(yīng)用中電機(jī)的每一相可能需要三個(gè)使用 NO 型接觸器的擲,此外還需要一對(duì) NC 接觸器來點(diǎn)亮 LED,表明電機(jī)已通電但沒有旋轉(zhuǎn)。
而且,由于 EMC 經(jīng)常承載相對(duì)較高的電壓和電流,因此確保器件的絕緣等級(jí)滿足應(yīng)用的所有安全標(biāo)準(zhǔn)也很重要。
由于電機(jī)消耗了相當(dāng)比例的發(fā)電量,因此美國(guó)和歐盟已通過立法,確保電機(jī)盡可能高效地運(yùn)行。歐盟的能效水平表示為國(guó)際能源 (IE) 效率等級(jí)(圖 2)。根據(jù)目前的規(guī)定,電機(jī)必須達(dá)到 IE2(高能效)、IE3(超高能效)或 IE4(超優(yōu)級(jí)能效)水平,具體取決于其額定功率和其他特性。EMC 會(huì)影響電機(jī)能效,因此,如果控制系統(tǒng)要在歐盟使用,其設(shè)計(jì)就必須符合相應(yīng)的 IE 能效等級(jí)要求。在美國(guó),電機(jī)必須符合國(guó)家電氣制造商協(xié)會(huì) (NEMA) 的優(yōu)級(jí)能效計(jì)劃,該計(jì)劃要求符合 IE3 所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。澳大利亞的要求與美國(guó)相似。

圖 2:電機(jī)的 IE 能效要求顯示,低功率電機(jī)的能效提升幅度更大:美國(guó)和歐盟法規(guī)不再允許使用 IE1 和 IE2 等級(jí)的電機(jī)。(圖片來源:Siemens)
商用產(chǎn)品
幾乎所有高負(fù)載應(yīng)用都有眾多高品質(zhì)的 EMC 可供選擇。例如,Siemens Sirius 3RT2 系列 EMC 展示了適用于電機(jī)開關(guān)和其他應(yīng)用的現(xiàn)代產(chǎn)品能力。這些器件專為高運(yùn)行可靠性、高接觸可靠性、高溫運(yùn)行和長(zhǎng)使用壽命而設(shè)計(jì)。這些電力接觸器可在高達(dá) 60°C 的溫度下使用而不會(huì)降額,即使采用并排安裝也不例外。該系列包括被歸入 AC-1(無感或微感負(fù)載,如加熱器)、AC-3(頻繁開關(guān)的鼠籠式電機(jī))和 AC-4(鼠籠式電機(jī):起動(dòng)、插入和點(diǎn)動(dòng))工作類別的 EMC。所有 SIRIUS 3RT2 產(chǎn)品均專為 IE3 和 IE4 電機(jī)運(yùn)行而設(shè)計(jì)。
SIRIUS 3RT2 系列中的 3RT20152AP611AA0 是一款具有 S00 尺寸接觸器的 NO 三擲 EMC,根據(jù)編碼適用于 AC-3 類應(yīng)用。控制電源電壓為 220 至 240 V AC。它具有 400 伏或 690 伏輸出電壓,400 伏下的最大電流為 7 安,690 伏下的最大電流為 4.9 安,400 伏下的最大標(biāo)稱功率為 3 kW,690 伏下的最大標(biāo)稱功率為 4 kW。觸頭的閉合時(shí)間小于 35 毫秒 (ms),開啟時(shí)間小于 14 毫秒。負(fù)載條件下的最大開關(guān)頻率為每小時(shí) 750 次。使用壽命為 3000 萬次,故障率為每 1 億次開關(guān)一次。當(dāng)使用該 EMC 時(shí),對(duì)于 480 伏額定電壓的電機(jī),連接的三相電機(jī)的 FLA 為 4.8 安,600 伏額定電壓的電機(jī)則為 6.1 安;因而足以為 2.2 kW(480 伏)電機(jī)或 3.7 kW(600 伏)電機(jī)供電(圖 3)。

圖 3:3RT20152AP611AA0 EMC 具有三個(gè) NO 型擲,使其成為適合開關(guān)三相電機(jī)的配置。(圖片來源:Siemens)
SIRIUS 系列的另一端是 3RT20261AP60。這也是一款 NO 型三擲 EMC,根據(jù)編碼適用于 AC-3 類應(yīng)用,但具有 S0 尺寸的接觸器??刂齐娫措妷簽?220 至 240 V AC。該器件具有 400 伏或 690 伏輸出電壓,400 伏下的最大電流為 25 安,690 伏下的最大電流為 13 安,兩種電壓下的最大標(biāo)稱功率均為 11 kW。對(duì)于 480 伏額定電壓的電機(jī),所連接三相電機(jī)的 FLA 為 21 安,600 伏額定電壓的電機(jī)則為 22 安;因而足以為 11.2 kW(480 伏)電機(jī)或 14.9 kW(600 伏)的電機(jī)供電。
Siemens SIRIUS 3RT2 EMC 適合多種應(yīng)用,并針對(duì)符合 IE3 或 NEMA 超高能效標(biāo)準(zhǔn)的電機(jī)進(jìn)行了優(yōu)化。要符合這種效率要求,EMC 必須是電機(jī)控制系統(tǒng)的高能效組成部分。為滿足這一要求,EMC 的設(shè)計(jì)具有一些特性,例如采用可減小線圈功耗的永磁體,以及電子線圈控制。這使得維持功率(用于保持接觸器閉合)降到最低。與先前的器件相比,EMC 的內(nèi)在功率損耗減少了 92%。
例如,3RT20171BB41 電力接觸器可以開關(guān) 2.2 kW 到 7.5 kW 的三相電機(jī)(具體取決于 EMC 的輸出電壓),在以全功率為電機(jī)供電時(shí),每一擲的功率損耗為 1.2 瓦,總計(jì)損耗 3.6 瓦。
使用 EMC 來起動(dòng) IE3 電機(jī)
電機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng)由若干部件構(gòu)成,以確保安全、可靠的運(yùn)行。例如,一個(gè)完備的設(shè)置可能包括以下部件:
- 保護(hù)裝置(例如,電機(jī)保護(hù)起動(dòng)器和/或過載繼電器)
- 起動(dòng)單元(例如,EMC)
- 控制器(例如,電機(jī)管理系統(tǒng))
- 控制單元(例如,變頻器)
- 電機(jī)
- 齒輪箱
- 布線
- 從動(dòng)機(jī)
SIRIUS 3RT2 EMC 采用模塊化器件設(shè)計(jì),與其他部件一起安裝在 DIN 導(dǎo)軌上(或用螺絲固定到位)。EMC 的設(shè)計(jì)可以與姊妹模塊組合起來,用于搭建電機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng)所需的控制部分(圖 4)。模塊化設(shè)計(jì)有助于限制機(jī)柜內(nèi)所需的布線量,并且通過頂出式觸頭進(jìn)行連接,因此不需要特殊工具。

圖 4:SIRIUS 3RT2 系列為模塊化器件,因而可以直接實(shí)施為電機(jī)控制系統(tǒng)。在圖中,3RT20171BB41 EMC(使用 24 伏直流信號(hào)進(jìn)行開關(guān))與保護(hù)裝置和過載繼電器一起用來控制傳送帶電機(jī)。(圖片來源:Siemens)
經(jīng)過精心挑選的 EMC 可以用作控制系統(tǒng)中的即插即用元件。3RT2 電力接觸器經(jīng)過優(yōu)化,適用于開關(guān) 1 至 15 kW 范圍內(nèi)的 IE3 電機(jī),并且無需進(jìn)一步限制,即可用于直接在線和反向起動(dòng)應(yīng)用。但對(duì)于更熟悉 IE2 類而不是 IE3 類電機(jī)的工程師來說,在使用 3RT2 EMC 時(shí)還有一些重要的設(shè)計(jì)事項(xiàng)需要注意。影響 IE3 電機(jī)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)的特性包括:較低的額定電流、更大的起動(dòng)電流比,以及更大的涌流(圖 5)。

圖 5:在選擇用于三相交流電機(jī)的 EMC 時(shí),浪涌、起動(dòng)和額定電機(jī)電流是需要考慮的關(guān)鍵參數(shù)。(圖片來源:Siemens)
提高 IE3 電機(jī)能效的關(guān)鍵在于降低額定電機(jī)電流。但是,IE3 并沒有規(guī)定能效在整個(gè)電機(jī)功率范圍內(nèi)呈線性增長(zhǎng)。相反,與 IE2 類型相比,IE3 要求低功率電機(jī)的能效提升必須遠(yuǎn)超高功率電機(jī)(參見上面的圖 2)。這意味著對(duì)于低功率電機(jī)來說,電機(jī)的額定電流相較于 IE2 類型已大幅降低。請(qǐng)注意,通過提高工作電壓可維持對(duì)等的功率。
額定電流降低的另一面是,高能效電機(jī)的起動(dòng)電流比(起動(dòng)電流/額定電流)增大。出現(xiàn)這種情況是因?yàn)?,盡管 IE3 電機(jī)的起動(dòng)電流較低,但 IE2 和 IE3 等功率電機(jī)在起動(dòng)電流上的差異并不像額定電流那樣顯著。對(duì)于低能效電機(jī)而言,起動(dòng)電流比高于高能效替代品。
起動(dòng)電流比增大帶來的影響是涌流增大。涌流本質(zhì)上是一種動(dòng)態(tài)補(bǔ)償事件,由連接感性負(fù)載(如電機(jī))以及電機(jī)層壓鐵芯中的動(dòng)態(tài)電流瞬變和飽和效應(yīng)等因素引起。涌流可能高達(dá) FLA 的五倍,會(huì)損壞電機(jī)和其他系統(tǒng)(圖 6)。

圖 6:電機(jī)能效越高涌流越大,低功率設(shè)備的涌流更大。適當(dāng)?shù)目刂葡到y(tǒng)設(shè)計(jì)可以緩解這些影響。(圖片來源:Siemens)
3RT2 EMC 與其他模塊化控制部件一起,可用于星形三角形(“YΔ”)起動(dòng)系統(tǒng),以限制涌流。通過在設(shè)備的 Y 繞組上使用實(shí)線電壓起動(dòng)電機(jī),大約 58% 的線路電壓到達(dá)每個(gè)電機(jī)相,從而減小電流并降低浪涌峰值。一旦電機(jī)達(dá)到額定轉(zhuǎn)速,就會(huì)切換到 Δ 模式運(yùn)行,這時(shí)全電壓被施加到每一相(沒有任何涌流的危險(xiǎn)),電機(jī)可以產(chǎn)生全功率。
這種配置需要一個(gè)位于電機(jī)饋線電纜 U1、V1、W1 中的過載繼電器(圖 7)。這將確保過載保護(hù)對(duì)所有三個(gè) EMC 都有效。完整的實(shí)現(xiàn)需要繼電器和三個(gè) 3RT2 EMC。

圖 7:YΔ 電路的電機(jī)饋線電纜中包括一個(gè)過載繼電器,以及三個(gè)在電機(jī)起動(dòng)時(shí)開關(guān)電源的 EMC。(圖片來源:Siemens)
在工作期間,序列中的 Y 部分通過同時(shí)閉合 K1 和 K3 EMC 來觸發(fā)。在預(yù)設(shè)的時(shí)間后(約為電機(jī)全速的 80%),計(jì)時(shí)器將會(huì)觸發(fā) K3 打開,K2 關(guān)閉,以啟動(dòng) Delta 部分,將全功率應(yīng)用于電機(jī)。
結(jié)語(yǔ)
在開關(guān)三相交流電機(jī)這類大功率負(fù)載時(shí),建議用 EMC 來取代 EMR。EMC 能夠在數(shù)千萬次開關(guān)操作中提供高可靠性。該器件適用于從幾千瓦到幾百千瓦的各種電機(jī)輸出。
如上所示,Siemens SIRIUS 3RT2 EMC 適用于開關(guān) 2 到 25 kW 的三相交流電機(jī),其模塊化設(shè)計(jì)可確保輕松安裝到控制系統(tǒng)中。雖然 SIRIUS EMC 的安裝相對(duì)簡(jiǎn)單,但必須注意控制系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn),以免電機(jī)因涌流過大而損壞。
評(píng)論