TDHD-H

发布时间:2017-08-16

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2漏电流:0999MA. 2、测量精度:1. 9、漏电保护;当电机漏电电流≥漏电流整定值,动作时间≤0.2S(默认值为50MA).2Ie时,保护器按反时过流保护,动作时间见图(默认值为1).S(20MA对应2倍的额定值). 5、堵转保护:当三相电流均达到或过整定值的堵转电流时,动作时间≤0. 4、启动时间整定范围:1~ 99S,在启动时间内,对断相、漏电、短路、不平衡进行保护(默认值为10S). 10、4~ 20MA电流输出精度:0.3%F. 8、不平衡保护:当三相电流中任意二相电流差比值≥不平衡系数,动作时间≤2S(默认值为60%).5 级(I≤Ie额定电流). 11、过流保护:当电机的电流≥1. 2S.1A、B、C三相电流:0999A.5S(默认值为4Ie). TDHD-H注:表中Iw为工作电流,Ie为额定电流. TDHD-H主要技术指标 1、测试范围 1. 1. 6、短路保护:任意相电流均达到或过8Ie电流时,动作时间≤0. 7、断相保护:任意相断相时,动作时间≤2S. 3、保护触点容量:常开AC250/6A,常闭AC250/6A.


例如某电机的功率是1kW,则它的额定电流大约等于2X1=2A. TDHD-H同时,电动机的堵转电流也出现在这里. 阶段,起动和堵转阶段 电机转子开始旋转,电机电流开始回落.般按12倍来计算.般按6倍来计算. 第三阶段,运行阶段 运行阶段电动机转子转速已经到达额定值,电机电流也回落到额定值. 起动冲击电流Ip的大小约等于电动机额定电流的10~14倍.4倍.在电机曲线的中段横坐标中我们能看到起动电流的标识.这时出现在电机定子绕组中的电流叫做起动冲击电流Ip,见横坐标的标识.由于电机带有负载,在负载的阻转矩和电机转子旋转惯性的作用下,电机并不会立即旋转,其转子还停留在静止状态. 电动机额定运行电流In在数值上大约等于2倍的电动机额定功率Pm. 起动和堵转电流Ir约等于额定电流的4~8. TDHD-H电动机的起动过程 阶段,起动静止阶段 设想,我们的电动机回路开关闭合,于是电动机被瞬间加上电压.在电机曲线的左侧,也即曲线的处,我们看到了横坐标上标记了额定运行电流.


控制功能 1)断路器控制 断路器状态通过辅助接点接入装置TDHD-H获得,并在面板上以分位、合位指示灯显示.TDHD-H上带有分闸/合闸按键和本地/遥控切换锁,用于断路器的操作,强化了断路器的控制和管理功能, 包括: 》操作回路带硬件防跳保持功能 》断路器遥控/本地操作 》断路器外部联动控制 》断路器合闸闭锁控制 》断路器拒动信号输出 》断路器分/合线圈保护 》断路器操作信息统计


因此,没有必要由负序保护来切除.这时,只要电源的不平衡电压在允许范围内,同时所产生的负序电流与正序电流的迭加值不过电动机的额定电流,即电动机的工作电流不过额定值是允许的,不会给电动机造成不利影响.同样,单纯依靠提负序电流保护的启动值,也是不允许的,因为从2.1.2的分析可知,在正常运行时电动机发生断相时所产生的负序电流只有额定电流的90%至110%左右,远小于外部两相短路时在非故障电动机中所产生的负序电流,因此,如果定值整定过,在发生断相时,负序电流保护根本无法动作,失去了综合保护装置中负序电流保护单元应有的功能.但是,如果负序保护的定值整定过低,将造成保护的误动作. 2.2.3 TDHD-H外部不对称短路故障产生的负序电流   在电动机所在压母线上或靠母线很近的其它回路上(例如电动机和厂用分支)发生两相短路,将在非故障的电动机回路上产生达启动电流半的负序电流,在这种情况下,如果故障设备的瞬动保护(如差动、电流速断)正确动作,则般不会造成负序保护的误动.解决这矛盾,只有通过时限来配合.但是,如果瞬动保护拒动,特别是当故障发生在厂分支上,这时必须依靠后备保护来切除,如果定值整定不当,负序电流保护将误动出口,这是不允许的. 因此,在定值整定计算中必须考虑CT断线的影响.因为当故障支路切除后或备用电源自投后,要求非故障的电动机自启动运行. 负序电流对保护的影响 2.2.1 CT二次回路相断线   TDHD-H如果正常运行时发生CT二次回路相断线,这时,通入继电器有相电流,使得负序电流滤序器产生输出量. 2.2.2 正常运行时不平衡电压产生的负序电流   从2.1.1的分析可知,只要出现很小的负序电压,将在电动机中产生较大的负序电流.例如,发生A相CT二次回路断线,这时IA=0,   由此可见,正常运行时发生CT二次回路相断线,产生了相当于电动机工作电流0.577倍的负序电流,可能造成保护的误动作.


  过电流往往由于不正确的启动和过大的负载转矩引起,般比短路电流要小. TDHD-H弱磁保护   直流电动机必须在定磁场强度下才能启动,如磁场太弱,电动机的启动电流就会很大;直流电动机正在运行时磁场突然减弱或消失,电动机转速就会迅速升甚至发生飞车.   电动机运行时,产生过电流的可能性比发生短路的可能性要大得多,频繁正反转启动、制动的重复短时工作的电动机更是如此.   3.   直流电动机和绕线转子异步电动机线路中的过电流也起着短路保护的作用,般过电流动作时的电流强度值为启动电流的1.   弱励磁保护是通过在电动机励磁回路中串入弱磁继电器(电流继电器)来实现的,在电动机运行中,如果励磁电流消失或降低很多,弱磁继电器就释放,其触点切断主回路线圈的电源,使电动机断电停车.2倍左右. TDHD-H过流保护   广泛应用于直流电动机或绕线转子,由于三相笼型异步电动机短时过电流不会产生严重后果,故般不采用过流保护而采用短路保护.   2.


提供5路开关量输入、5路继电器输出,能实现多种启动方式和控制输出.采用32位工业级速芯片. 智能低压电动机保护控制器对电动机运行进行监测与保护,并通过装置的通讯功能结合上位机监控系统,实现对电动机的智能化监测及保护. TDHD-H智能低压电动机保护控制器,具有的,将的网络通讯技术和分布式智能技术融入MCC控制中心中,真正实现了智能检测控制与保护. 集保护、测量、控制、故障记录及网络通讯于体,体积小、重量轻、量程宽、功能强的智能低压电动机保护控制器.


当相对谐波30%以上时,应加谐波滤波器. 3、该装置输出接点容量:AC220V/5A. 0%FS 4~20mA电流输出准确度优于0.3A,25A,63A,100A 外置传感器或标准电流互感器:200A,400A TDHD-H应用范围 (1)三相异步电动机、增安型电机、馈线: (2)在变频器的二次电路,比较难具体实现(技术支持),适用频率范围为20-200HZ. TDHD-H常规描述 工作环境 工作温度:-30℃~+70℃ 环境湿度:<90% 工作电源 AC220V 主回路 380/660ACV 10Hz~55 Hz 准确度 三相电流准确度优于1.(不建议使用接地故障功能) 1、主回路:AC380/660V,10HZ~55HZ.3%FS 抗震 10g/5ms 安装方式 标准35mm导轨和直接螺丝固定 规格电流 内置传感器:1A,6. 2、该装置工作电源:AC220V. 4、环境条件:-30℃~70℃、相对湿度<90%、无强腐蚀气体、无强干扰的电磁场.


保护装置的灵敏系数:按小运行方式下,电动机接线端两相短路时,流过保护安装处的短路电流效验. 电动机过电流及过负荷保护 在电动机启动时,过电流保护及过负荷保护自动退出,启动结束后自动投入. 1、电动机过负荷保护 过负荷保护的动作电流,应按躲过电动机的额定电流来整定. 同步电动机:应躲过电动机的起动电流或外部短路时电动机的输出电流. IN-电动机的额定电流,TA二次值. 05~1. TDHD-H电流速断保护2、正序过流保护3、负序过流保护4、过热保护5、过负荷保护6、断相保护7、欠压保护8、接地保护9、长启动保护10、堵转保护11、特大型电动机(2000KW及以上)需加装差动保护 电动机电流速断保护的整定计算 保护装置的动作电流: 异步电动机:应躲过电动机的起动电流.即: Idz1=(1. TDHD-H动作延时取6~9s,发信号.1)IN Idz1-电动机过负荷保护的整定值.


断路器是跳闸 TDHD-H热继电器是切断2次控制回路 你说比较好? 前者再启动电机需要手动去推闸,后者只需在按次按钮.2Ie的情况下也要等到1~2小时跳闸.而热继电器在过载的时候能够立刻跳闸,真正起到保护电机的作用. 1、带热脱扣的断路器作为过载保护时候,电机启动次数受限制,保护范围较小. 这两点应该是根本的区别. 断路器作为过载保护有其局限性. 2、热继作为过载保护,保护范围连续可调,还可带断相保护.这是我在现场调试的时候发现的,没有理论基础,大家说说正确吗? 当然我在做空压机调试的时候,也试过因为过载断路器立刻跳闸.. 断路器的过载功能是要比较长的段时间的,TDHD-H通常断路器在1.这个电流相差比较大,我认为这个是断路器的短路功能跳闸而不是过载跳闸,大家认为正确吗?


  2.正常运行电机启动后,在正常运行时,电流互感器的取样电位不会于时基内部比较电位.   不缺相时,在R4上形成电位时,电容C6不能充电,NE556的OUT1输出端⑤脚变成低电位,K1吸合. 1.TDHD-H缺相保护L1~L3.三个电流互感器取样,经三个三管U9~U11组成的与门,在电阻R4上获得门限电位.对应NE556的OUT2输出端⑨脚电位,低交替变化(唯不足的是:这种电机综合保护器的电流取样只有相),旦⑨脚电位变低,单稳态电路电容C6开始充电,按照变化的频率充电.当电动机过载电流倍数较大时,对应多谐振荡脉冲中,低电平所占时间相对较长,这时C6充电速度较快;相反,当过载电流倍数较小时,C6充电速度较慢.   缺相时,只要其中个三管截止,在R4上形成低电位时,红色发光二管亮,便表示缺相.随着过载量的加重或时间的增长,R4上的取样电位会相对增加.   3.TDHD-H过载保护过载时,R4上的取样电位于时基内部比较电位.同时电容C6快速充电,NE556的左边555时基组成比较单元.   NE556的OUT1输出端⑤脚是电位,继电器K1断开,对外的保护点也断开,从而使接触器回路跳开,电机断电而受到缺相保护.多谐振荡电路也变成个比较电路.对外的保护点是闭点,电机具备启动的条件.NE556的OUT2输出端⑨脚变成电位,绿色发光二管常亮,表示运行正常.这使得电动机的过载保护具有反时限特性.因而,多谐振荡电路频率也会随着增.达到整定的电流和时间后.


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