一、CMC-L 系列数码型电机软启动器
CMC-L 系列数码型电机软启动器是一种将电力电子技术,微处理器和自动控制相结合的新型电机起动、保护装置。它能无阶跃地平稳起动/停止电机,避免因采用直接起动、星/三角起动、自耦减压起动等传统起动方式起动电机而引起的机械与电气冲击等问题,并能有效地降低起动 电流及配电容量,避免增容投资。
1、基本接线原理图
软起动器端子 1L1、3L2、5L3 接三相电源,2T1、4T2、6T3 接电动机。当采用旁路接触器时,可通过内置信号继电器 K2 控制旁路接触器。
2、基本接线示意图
3、典型应用接线图
注意:
上图所示为单节点控制方式。接点闭合软起动起动,接点打开软起动器停止。但要注意这种接线 LED 面板起动操作无效。端子 3、4、5 起停信号是一个无源节点。
PE 接地线应尽可能短,接于距软起动器最近的接地点,合适的接地点应位于安装板上紧靠软起动器处,安装板也应接地,此处接地为功能地而不是保护接地。
电流互感器副边线径不小于 2.5平方毫米。
二、CMC-M 系列数码型电机软启动器
CMC-M 系列数码智能型电机软启动器是一种将电力电子技术,微处理器和自动控制相结合的新型电机起动、保护装置。它能无阶跃地平稳起动/停止电机,避免因采用直接起动、星/三角起动、自耦减压起动等传统起动方式起动电机而引起的机械与电气冲击等问题,并能有效地降低起动电流及配电容 量,避免增容投资。
1、基本接线原理图
软起动器端子 1L1、3L2、5L3 接三相电源,2T1、4T2、6T3 接电动机。软起动器可通过参数设定选择是否检测相序。当采用旁路接触器时,可通过内置信号继电器 K2 控制旁路接触器
2、基本接线示意图
3、典型应用接线图
注意:
上图所示为单节点控制方式。接点闭合软起动起动,接点打开软起动器停止。但要注意这种接线 LED 面板起动操作无效。端子 3、4、5 起停信号是一 个无源节点。
PE 接地线应尽可能短,接于距软起动器最近的接地点,合适的接地点应位于安装板上紧靠软起动器处,安装板也应接地,此处接地为功能地而不是保护接地。
3. 电流互感器副边线径不小于 2.5mm2。电流互感器接线时要注意方向 P 表示进线,K 表示出线。请按照典型应用接线图接线。
三、CMC-SX 系列汉显智能型电机软启动器
CMC-SX 系列汉显智能型电机软启动器是国内唯一一款基于 32 位 ARM 核微控制器开发的电机软起动器,是一种新型智能化的异步电动机起动、保护装置。它是集起动、显示、保护、数据采集于一体的电机终端控制设备。用户使用较少的元件,就可实现较复杂的控制功能。而中英文界面显示又使得操作更简便。
1、基本接线原理图
软起动器端子 1L1、3L2、5L3 接三相电源,软起动器端子 2T1、4T2、6T3 接电动机。软起动器可通过参数设定选择是否检测相序。当采用旁路接触器时,可通过内置信号继电器 K2 控制旁路接触器。
2、基本接线示意图
3、典型应用接线图
注意:
上图所示为单节点控制方式。接点闭合软起动起动,接点打开软起动器停止。但要注意这种接线 LCD 面板起动操作无效。端子 3、4、5 起停信号是一个无源节点。
PE 接地线应尽可能短,接于距软起动器最近的接地点,合适的接地点应位于安装板上紧靠软起动器处,安装板也应接地,此处接地为功能地而不是保护接地。
3 电流互感器副边线径不小于 2.5mm2。电流互感器接线时要注意方向 P 表示进线,K 表示出线。请按照基本接线图接线。
四、CT 系列数码型电机软启动器
CT 系列分级变频软启动器是采用电力电子技术、微处理器技术及现代控制理论技术生产的具有当今国际先进水平的新型起动设备。通过对晶闸管的控制达到有级变频、无级调压、小起动电流、大起动转矩的起动特性。集起动、显示、保护、数据采集于一体。用户使用较少的元件,就可实现较复杂的控制功能。而中英文界面显示又使得操作更简便。
1、基本接线原理
软起动器端子 1L1、3L2、5L3 接三相电源、2T1、4T2、6T3 接电动机、B1、B2、B3 接旁路接触器。软起动器可通过参数设定选择是否检测相序。当采用旁路接触器时,可通过内置信号继电器 K2 控制旁路接触器。
2、典型应用接线图
注意:
上图所示为单节点控制方式。接点闭合软起动器起动,接点打开软起动器停止。但要注意这种接线 LCD 面板起动操作无效。端子 X1\1、X1\2、X1\3起停信号是一个无源节点。
PE 接地线应尽可能短,接于距软起动器最近的接地点,合适的接地点应位于安装板上紧靠软起动器处,安装板也应接地,此处接地为功能地而不是保护接地。
五、CMC-MX 系列内置旁路型电机软启动器
CMC-MX 系列内置旁路型电机软启动器是一种将电力电子技术,微处理器和自动控制相结合的新型电机起动、保护装置。它能无阶跃地平稳起动/停止电机,避免因采用直接起动、星/三角起动、自耦减压起动等传统起动方式起动电机而引起的机械与电气冲击等问题,并能有效地降低起动电流及配电容量,避免增容投资。同时 CMC-MX 软起动器内部集成电流互感器、接触器,用户无需外接。
1、基本接线原理图
软起动器端子 1L1、3L2、5L3 接三相电源, 2T1、4T2、6T3 接电动机。无需外接旁路接触器,软起动器可通过参数设定选择是否检测相序。
2、三角形内接连接图
若用户使用三角形内接连接时,用户必须严格按照下图进行连接,否则有可能导致电机或软起损坏。本机在启动前会对电机接线进行判断,若接线错误软起会报接线错误故障。
3、典型应用接线图
注意:
上图所示为单节点控制方式。接点闭合软起动起动,接点打开软起动器停止。但要注意这种接线 LED 面板起动操作无效。端子 3、4、5 起停信号是一个无源节点。
PE 接地线应尽可能短,接于距软起动器最近的接地点,合适的接地点应位于安装板上紧靠软起动器处,安装板也应接地,此处接地为功能地而不是保护接地。
六、CMC-LX 电机软起动器
CMC-LX 电机软起动器是一种将电力电子技术,微处理器和自动控制相结合的新型电机起动、保护装置。它能无阶跃地平稳起动/停止电机,避免因采用直接起动、星/三角起动、自耦降压起动等传统起动方式起动电机而引起的机械与电气冲击等问题,并能有效地降低起动电流及配电容量,避免增容投资。同时 CMC-LX 软起动器内部集成电流互感器,用户无需外接。
1、基本接线原理图
软起动器端子 1L1、3L2、5L3 接三相电源, 2T1、4T2、6T3 接电动机。软起动器可通过参数设定选择是否检测相序。当采用旁路接触器时,接触器一边接软起动器 1L1、3L2、5L3,另一边接 B1、B2、B3。
注:通讯接口是功能选配口,采用光纤水晶头的联结端子,如图所示从上到下依次是 1 脚到 8 脚。具体端子定义请参考端子定义。
2、三角形内接连接图
若用户使用三角形内接连接时,用户必须严格按照下图进行连接,否则有可能导致电机或软起损坏。本机在启动前会对电机接线进行判断,若接线错误软起会报接线错误故障。
3、典型应用接线
注意:
上图所示为单节点控制方式。接点闭合软起动起动,接点打开软起动器停止。但要注意这种接线 LED 面板起动操作无效。端子 3、4、5 起停信号是一个无源节点。
PE 接地线应尽可能短,接于距软起动器最近的接地点,合适的接地点应位于安装板上紧靠软起动器处,安装板也应接地,此处接地为功能地而不是保护接地。
七、CMC-HX 软起动器
CMC-HX 软起动器一种新型智能化的异步电动机起动、保护装置。它是集起动、显示、保护、数据采集于一体的电机终端控制设备。用户使用较少的元件,就可实现较复杂的控制功能。而中英文界面显示又使得操作更简便。同时 CMC-HX 软起动器内部集成电流互感器,用户无需外配。
1、基本接线原理图
软起动器端子 1L1、3L2、5L3 接三相电源,软起动器端子 2T1、4T2、6T3 接电动机。软起动器可通过参数设定选择是否检测相序。当采用旁路接触器时,接触器一边接软起动器 1L1、3L2、5L3,另一边接 B1、B2、B3。
注:通讯接口为选配口,采用光纤水晶头的连接端子,如图所示从上到下依次是 1 脚到 8 脚。具体端子定义参考端子说明。
2、内三角接线方式使用内三角接线方式时,请严格依照下图接线
3、典型应用接线图
注意:
上图所示为单节点控制方式。接点闭合软起动起动,接点打开软起动器停止。但要注意这种接线 LCD 面板起动操作无效。端子 3、4、5 起停信号是一个无源节点。
PE 接地线应尽可能短,接于距软起动器最近的接地点,合适的接地点应位于安装板上紧靠软起动器处,安装板也应接地,此处接地为功能地而不是保护接地。