सॉफ्ट स्टार्टर्स में आम तौर पर निम्नलिखित शुरुआती तरीके होते हैं:
(1) रैंप बूस्ट सॉफ्ट स्टार्ट: इस तरह का शुरुआती मोड सबसे सरल है। इसमें वर्तमान बंद-लूप नियंत्रण नहीं है। यह केवल समय के साथ अपने रिश्ते को बढ़ाने के लिए thyristor के प्रवाहकत्त्व कोण को समायोजित करता है। नुकसान यह है कि, असीमित प्रवाह के कारण, मोटर की प्रारंभिक प्रक्रिया के दौरान, कभी-कभी थायरिस्टर को नुकसान पहुंचाने के लिए एक बड़ा दबाव उत्पन्न होता है, जिसका पावर ग्रिड पर बहुत प्रभाव पड़ता है, और शायद ही कभी अभ्यास में उपयोग किया जाता है।
(2) रैंप कंटीन्यूअस सॉफ्ट सॉफ्ट स्टार्ट: यह शुरुआती मोड मोटर स्टार्टिंग के शुरुआती चरण के दौरान धीरे-धीरे स्टार्टिंग करंट को बढ़ाने के लिए है, और जब तक प्रिटेट वैल्यू (t1 से t2 फेज) तक न पहुंच जाए, तब तक इसे चालू रखें। प्रारंभिक प्रक्रिया के दौरान, जिस दर पर वर्तमान में वृद्धि और परिवर्तन होता है, उसे मोटर लोड के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। जब वर्तमान वृद्धि की दर बड़ी होती है, तो शुरुआती टॉर्क बड़ा होता है और शुरुआती समय कम होता है। प्रारंभिक विधि सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली प्रारंभिक विधि है, और विशेष रूप से प्रशंसकों और पंप भार की शुरुआत के लिए उपयुक्त है।
(३) स्टेप स्टार्ट: स्टार्ट, यानी कम से कम समय में, स्टार्टिंग करेंट जल्दी से सेट वैल्यू पर पहुँच जाएगा, जो कि स्टेप स्टार्ट है। आरंभिक चालू सेटिंग को समायोजित करके त्वरित आरंभ प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है।
(४) पल्स शॉक स्टार्ट: प्रारंभ के शुरुआती चरण में, थोड़े समय के लिए एक बड़ा करंट चालू होने के बाद थाइरिस्टर को समय के लिए चालू करें, और फिर मूल सेट मान के अनुसार रैखिक रूप से उठें, और निरंतर चालू शुरुआत से कनेक्ट करें। प्रारंभिक विधि सामान्य भारों में कम लागू होती है और उन परिस्थितियों को शुरू करने के लिए उपयुक्त होती है जहां बड़े स्थिर घर्षण को दूर करने के लिए भारी भार की आवश्यकता होती है। सॉफ्ट स्टार्ट पारंपरिक डीकंप्रेसन स्टार्ट मोड से अलग है। पिंजरे की मोटर के पारंपरिक डीकंप्रेसन स्टार्ट मोड में Yq start, auto-decompression start और रिएक्टर स्टार्ट शामिल हैं। ये शुरुआती विधियाँ सभी क्रमिक विघटन शुरू कर रही हैं, और स्पष्ट नुकसान हैं, अर्थात, द्वितीयक अशुभ करंट शुरू होने के दौरान होता है।
(5) वोल्टेज डबल रैंप शुरू: प्रक्रिया शुरू करने के दौरान, वोल्टेज के साथ मोटर का आउटपुट टॉर्क बढ़ता है, और प्रारंभ में एक प्रारंभिक शुरुआती वोल्टेज हमें प्रदान किया जाता है। हमें लोड के अनुसार समायोज्य है, और लोड को तुरंत चालू करने के लिए हमें लोड के स्थैतिक घर्षण टोक़ से अधिक समायोजित किया जाता है। इस समय, आउटपुट वोल्टेज हमसे एक निश्चित ढलान (ढलान समायोज्य है) पर उगता है, और मोटर में तेजी जारी है। जब आउटपुट वोल्टेज स्पीड-अप वोल्टेज यूआर तक पहुंचता है, तो मोटर भी मूल रूप से रेटेड गति तक पहुंच जाता है। नरम स्टार्टर स्वचालित रूप से स्टार्टिंग प्रक्रिया के दौरान स्पीड-अप वोल्टेज का पता लगाता है, और जब मोटर रेटेड गति तक पहुँचता है, तो आउटपुट वोल्टेज रेटेड वोल्टेज तक पहुँचता है।
(६) करंट लिमिटिंग स्टार्ट: यह सॉफ्ट स्टार्ट मोड है जो मोटर के स्टार्टिंग करंट को मोटर के स्टार्टिंग प्रोसेस के दौरान एक निश्चित सेट वैल्यू (Im) तक सीमित करता है। आउटपुट वोल्टेज शून्य से तेजी से बढ़ता है जब तक कि आउटपुट वर्तमान पूर्व निर्धारित वर्तमान सीमा इम तक नहीं पहुंचता है, और फिर आउटपुट चालू I बनाए रखा जाता है। इसका यह फायदा है कि शुरुआती करंट छोटा होता है और आवश्यकतानुसार इसे समायोजित किया जा सकता है। पावर ग्रिड पर प्रभाव छोटा है, और नुकसान यह है कि शुरू के समय शुरुआती दबाव ड्रॉप को जानना मुश्किल है, और दबाव ड्रॉप स्थान का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सकता है।
(() किक स्टार्ट: स्टार्ट की शुरुआत में, थाइरिस्टर को बहुत कम समय में सभी चालन के बाद वापस गिरने दें, और फिर मूल सेट मान के अनुसार रैखिक रूप से उठें, निरंतर चालू शुरुआत दर्ज करें, प्रारंभिक विधि उपयुक्त है भारी भार के लिए और एक प्रारंभिक स्थिति की आवश्यकता होती है जो बड़े स्थैतिक घर्षण को मात देती है।
5, पलटनेवाला:
आवृत्ति कनवर्टर सबसे अधिक तकनीकी सामग्री, सबसे पूर्ण नियंत्रण फ़ंक्शन और आधुनिक मोटर नियंत्रण के क्षेत्र में सबसे अच्छा नियंत्रण प्रभाव वाला मोटर नियंत्रण उपकरण है। यह पावर ग्रिड की आवृत्ति को बदलकर मोटर की गति और टॉर्क को समायोजित करता है। क्योंकि इसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीक और माइक्रो कंप्यूटर तकनीक शामिल है, यह महंगा है और रखरखाव तकनीशियनों के लिए उच्च आवश्यकताएं हैं। इसलिए, यह मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है जहां गति विनियमन की आवश्यकता होती है और गति नियंत्रण की आवश्यकता होती है।





