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当电动机过载时,用保护电器切断电源的措施为过载保护.
PDM-810MR-3-DCS2-5A当电动机负载过大,起动操作频繁或缺相运行时,会使电动机的工作电流长时间过其额定电流,导致电动机寿命缩短或损坏.热继电器可以满足这样的要求:当电动机为额定电流时,电动机为额定温升,热继电器不动作;在过载电流较小时,热继电器要经过较长时间才动作;过载电流较大时,热继电器则经过较短时间就会动作.
所谓过载是指电动机的电流大于其额定电流.常用的过载保护元件是热继电器.
热保护又称长期过载保护.所以在使用热继电器作过载保护的同时,还必须设有短路保护,并且选作短路保护的熔断器熔体的额定电流不应过4倍热继电器发热元件的额定电流.造成过载的原因很多,如负载过大、三相电动机单相运行、欠电压运行等.当长期过载时,电动机发热,使温度过允许值,电动机的绝缘材料就要变脆,寿命降低、严重时使电动机损坏,因此必须予以保护.
由于热惯性的原因,热继电器不会因电动机短时过载冲击电流或短路电流而立即动作.
、6kV压电机保护PDM-810MR-3-DCS2-5A配置有:综合保护、差动保护、低电压保护、熔断器保护,其中综合保护包括速断保护、过流保护、零序保护、热积累保护等.而III型双金属断路器由于需要手工复位,也无法应用在电动机内部.I型双金属断路器在电动机保护应用中为常用.双金属断路器保护器件有I型、II型和III型等种类.
从图中可以看出,在整个保护过程中,I型双金属断路器由于自身反复开关,从而产生许多脉冲电流,使得电机线圈温度相对较,也就是说,电动机设计者必须不得不选用成本的温度等级较的铜线.双金属片此类失效情况下,会造成堵转中的电动机损坏和烧毁.II型双金属断路器由于体积和成本因素,少应用在电动机保护中.另外,从系统可靠性角度来看,双金属断路器在达到了动作寿命次数之后的失效模式有可能是触点短接的通路模式,是种非安全性失效模式.而对于电机,反复多次保护引起的工作电流的通、断循环,仍然有可能电机线圈温度升到不安全的温度范围,或者至少维持在个较的温度水平.
中小型电动机保护方法多种多样,市场上曾经使用双金属断路器做保护.I型双金属断路器虽然有着较好的动作温度的范围,但是由于其动作后内部没有发热闭锁机构,在故障尚未排除的情况下,动作后的双金属断路器会由于自身温度的降低而自行恢复,从而在整个故障过程中造成反复多次保护.下图是I型双金属断路器在电动机堵转保护PDM-810MR-3-DCS2-5A中的各项测试数据图.这个现象在低温环境下,例如零下—40时,更为明显.
装置异常:自检出错,闭锁继电器开出;
04.装置告警:电流、电压达到设定的初始值并保持到设定的时间,及采集告警开入量;
05. 运行指示:装置运行正常时,运行指示灯有规律的闪烁;
02. 装置跳闸:电流、电压达到设定的跳闸值并保持到设定的时间,及采集跳闸开入量;
06. 在线修改:保护投退及保护定值修改可以通过计算机通讯后直接修改保存;
09. 电源指示:装置运行正常时,电源指示灯直在亮;
03. PDM-810MR-3-DCS2-5A在线打印:通过计算机通讯后可以直接打印保护菜单中的任何界面;
10.
PDM-810MR-3-DCS2-5A辅助功能:
01. 事件记录:可以记录不少于64条事件信息;
08. 通讯功能:具有485通讯方式.
分合指示:开关状态的分合位指示;
07.
▲当断路器因线路发生过载、短路故障而断开时,应先排除故障后再使断路器重新合闸.
▲PDM-810MR-3-DCS2-5A通电前应人工操作几次断路器,其机构动作应灵活可靠、无阻滞现象.
▲断路器应垂直安装,且在安装前应先检查断路器铭牌上所列的技术参数是否符合使用要求.
▲按下闭合按钮(黑色),电路处于接通状态;按下断开按钮(红色),电路处于断开状态.
▲使用过程中,应对断路器进行定期检查(般为个月),即在断路器合闸通电状态下,拨动试验按钮(试验按钮用符号“Test”表示),断路器应可靠断开.
▲PDM-810MR-3-DCS2-5A使用电流调节旋钮,须按线路实际电流调节至相应位置,请勿负荷使用.
▲本断路器为非维护型,所以当断路器发生故障不能正常工作时,用户不得私自打开断路器进行维修.

在它们周围加些降阻剂.后把接地体周围保护起来, 尽量避免行人触及.其方法是把电动机外壳用接 地线连接起来.值得注意的是,在同三相四线制系统中,不允许部 分电动机设备的外壳采用保护接地而另部分的电气部分的外壳采用保护接零.其 方法是将电动机的外壳用铜导线与三相四线制电网的中性线 相连接,这种保护措施比较安全可靠,现已被广泛采用.接地应垂直埋人地下.电动机接人三相电源时,若电网中性点不直接接地,这 些电动机应采取保护接地措施.
5mm,长度般在2-3m之间,但 不能小于2m.为减少接地电阻,接地 的数目要在三个以上,好埋在地下形成三角形,并将其连为 体.如果电网中性点直接接地,则可采用保护接零措施.其原理是,旦电动机发生漏电现象,人身碰触电动机 外壳时或是通过金属管道传到其他金属连接体处发生漏电时, 由于人体电阻比接地电阻大得多,漏电电流主要经接地线流 人大地,,人体不致通过较大的电流而危及生命,从而保护了 人身安全.般采用较粗的铜线(不小于4mm2)与接地 可靠连接,这种方法称为保护接地,接地电阻般不大于 4W.它 的原理是,旦发生电动机外壳漏电现象,它会迅速地形成 较大的短路电流,使电路中的熔断器溶断或使断路器等过流 装置跳闸,从而断开电源,PDM-810MR-3-DCS2-5A保护人身不受触电的危害.埋设接地装置的接地可采用较粗的钢管、角钢等金属 物,钢管壁厚好不少于3.
PDM-810MR-3-DCS2-5A为了防止电动机绕组的保护绝缘层损坏发生漏电时造成 人身触电,必须给电动机装设PDM-810MR-3-DCS2-5A保护接地线或保护接零装置,以保障人身安全.为了便 于打人地下,接地前端做成尖状.
PDM-810MR-3-DCS2-5A特点
所有保护功能可同时设置报警值和动作值,并可分别投退
可编程开关量输入、继电器输出,满足现场不同保护控制要求
面板防护等级为IP65,满足环境较为严酷的应用现场
抗晃电、欠压重起动及上电自起动功能确保电动机不间断运行
内部自带触点保护电路,有效延长触点寿命,无需外加浪涌吸收器
支持Modbus/Profibus工业现场总线协议,可方便接入MCC系统
通过了 质量中心 3C
通过了继电保护质量检验中心保护动作及电磁兼容检验
PDM-810MR-3-DCS2-5A液晶显示,人机界面友好,且支持中英文切换

但是短延时用于这项功能时,需要知道启动冲击电流的峰值所持续的时间.我查看了施耐德电动机保护用断路器的样本,短路短延时通常只延时20ms~80ms,客服人员也不确定这个时间是否能躲过峰值电流,大家在这种情况下都是怎么考虑呢?或者选用贵些的延时时间可调的断路器?
峰值电流不是冲击电流,是至在某个时间有谐波叠加在冲击电流大值的电流值,这个时间端,可以躲的过,般情况也不会有峰值电流出现.
PDM-810MR-3-DCS2-5A对于单台电动机的保护,通常选用的瞬时保护功能,但是个别情况下,瞬时动作电流比较大,不能及时切除短路故障,这时候考虑用短路短延时保护,短延时需要躲过启动冲击电流(6~8倍Ir)的峰值电流(约14~15倍Ir),整定为6~8倍Ir即可.(看看工业与民用建筑,貌似说的是谐波叠加)

3、 过载保护:当发生过载时,切断电动机电源,有定时限和反时限两种动作方式,定时限时间可调,提供五条反时限曲线.
PDM-810MR-3-DCS2-5A主要功能:
1、 电流显示:可显示三相平均电流和A、B、C三相电流.
6、 自动恢复功能:因故障切断电动机电源后,可以自动恢复若干次,次数和间隔时间可设置.
8、 时间继电器功能:作为附加功能,内部集成了个时间继电器.
4、 缺相保护:当检测到缺相时,切断电动机电源,动作时间可调.
5、 三相不平衡保护:当检测到三相电流不平衡时,切断电动机电源,不平衡度动作点和动作时间可调.
2、 二次互感: 可外接互感器,实现较大电流的测量.
7、 故障电流锁定功能:因故障切断电动机电源后,锁定显示发生故障那刻的电流,以便于分析故障原因.
保护控制方式 2.
PDM-810MR-3-DCS2-5A采用标准DIN导轨安装或螺丝固定安装方式; 外型尺寸:145×90×72mm(长×宽×)
可选配置
测量三相电流、三相相电压,实现对电动机的综合保护,并具有保护事件的记录功能
具有堵转、定时限、反时限过负荷、接地、缺相/不平衡、欠压/过压等
多种保护功能,满足电动机的多种启动方式
可设定的两种保护控制输出方式:
1.保护跳闸方式
8路开关量遥信输入(其中6路具有启动/停止/远方遥控的控制功能)
3路继电器保护输出(其中2路用于保护报警控制输出)

从电机光纤入口端到监测系统主机的光纤出口端由铠装光缆连接,这样能够加强对光纤的保护,提其使用寿命和工作可靠性.计算机根据获取的温度、振动信息完成级分析功能,对测得的数据进行处理,由系统给出状态报告,设定报警阈值,过阈值后对故障隐患进行报警,达到对电机进行监控的目的,从而完成对电机故障在线监测的工作.
由于光纤十分纤细、强度较低,在工况环境中容易受到损坏,因此,在安装前需要对其进行封装处理.
为实现对电机运行状况是否良好的判断,在监测电机温度时,先设定初始温度阈值;在监测电机振动时,必须对电机正常运行时噪声的波长进行分析,提取正常运行时的频谱特征,后对温度传感器及振动传感器返回来的信号进行处理,将透射光强及振动信号的频率与正常运行时的值进行比较,如果运行时的值与正常值之差大于阈值,则认为电机处于不正常状态.
PDM-810MR-3-DCS2-5A在电机的监测中,通过光纤传感器透射光强的强弱以及光纤光栅反射波长解调得到电机各个部位温度、振动的分布情况,从而获取电机待测点的物理信息.
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