TDHD-F-电动机综合保护器型号

发布时间:2018-12-27

TDHD-F南京斯沃电气供应
通过闭环反馈系统控制,其感应电路比较通过电机的电压和电流波形。由于是电感电路,电压和电流波形存在时间差,负载越轻,电流波形的滞后越大。电流相对于电压的滞后关系
同的负荷条件下,和电动机多功能节电保护器连续监测电机电压电流之间的相位角,依据负荷的变化改变相位角。它通过使用晶闸管半导体开关元件来切削电压而进行控制。晶闸管允许电源电压正半周和负半周的部分供给电机。电动机保护器的软件的功能是以硬件为基础完成各种保护算法及方案,并提供丰富灵活的手段对装置进行整定、监视和维护,是整套装置的灵魂。电动机智能保护装置的软件设计主要任务是: 
(1)提供准确、实时的保护算法。 
(2)为用户提供简洁、方便、清晰的人机对话界面。
(3)提供简便快速的整定值设定方法,时间校准方法。
(4)及时、可靠地完成对各种故障的保护。采用的微机技术与性能的集成芯片,整机功能强大、性能优越。测试精度,线性度好,分辨率,整机抗干扰能力强,保护动作可靠。三相电流值,电压值及各类故障代号,显示于LED、LCD上、直观清晰。稳定性好,长期工作无须维护。配有RS485串行数字接口,便于上位机(PC)进行数字通迅。



==TDHD-F
重要信息==

该电动机保护测控装置,是按IEC 标准开发的智能化、网络化、数字化低压电动机保护测控装置;其改变了传统的电动机保护与控制模式,取代了热继电器,电流互感器,中间继电器,变送器等常规电器元件,在全面实现保护、测量、控制体化的同时,将的网络通讯技术和分布式智能技术溶入MCC 控制中心中;从而为工业生产过程控制提供了有效的现场级保护、测控单元。
具有过负载、电流不平衡、接地/漏电、欠电流、堵转、欠压、过压、欠功率、起动加速时等多种数字式保护功能,满足直接起动,双向起动、星/三角起动等起动方式;
丰富的记录功能,可记录多次故障发生时参数瞬时值,指导故障分析;
保护功能配置灵活,方便用户兼顾安全生产和连续生产的平衡;
保护控制模块与显示操作单元采用分体安装结构,安装/维护为灵活;
实现电动机回路的三相电流、接地电流等多种电参数的测量;
可与RTU、PLC 及多种微机工控组态软件(iFIX、WinCC、Intouch、组态王、MCGS)实现网络通讯,构成分布式综合电力监控系统。

  电动机保护器作为较主要的机电能量转换装置,其应用范围已遍及国民经济的各个领域和人们的日常生活。无论是在工农业生产,交通运输,,航空航天,医疗卫生,商务和办公设备中,还是在日常生活的家用电器和消费电子产品(如电冰箱,空调,DVD等)中,都大量使用着各种各样的电动机。据资料显示,在所有动力资源中,百分之九十以上来自电动机。同样,我国生产的电能中有百分之六十是用于电动机的。电动机与人的生活息息相关,密不可分。电气时代,电动机的调速控制般采用模拟法,对电动机的简单控制应用比较多。简单控制是指对电动机进行启动,制动,正反转控制和顺序控制。这类控制可通过继电器,可编程控制器和开关元件来实现。还有类控制叫复杂控制,是指对电动机的转速,转角,转矩,电压,电流,功率等物理量进行控制。
  1996年“八部委”联合发出机械科(1996)768号文件《关于公布机械工业第十六批淘汰落后机电产品的通知》淘汰了(1954年)以来直大批生产使用的JR0—16系列热继电器。
因此式()可以用积分形式表示为乙〆/^-l/eRdtsQ (2)
由式(2)可得:^(nLUdtsI,对于选定的电机AR是固定的,所以同步电机运行,功率因数基本在1左右,在实际应用中,提功率因数意味着。U)提髙用电质量,改善设备运行条件,可保证设备在正常条件下工作,这就有利于安全生产。C为与电动机特性有关的反时限过载常数;n为实际电流与额定电流的比值,可见保护时间是条2次幂倒数函数曲线。本厂的ABB同步马达允许冷启动3次,每次间隔半小时,第四次启动需要间隔两小时以上,24h内允许启动6次。异步电动机在起动过程中除了*=1.〇为堵转外,由于某种原因使电动机运行在转速很低的状态下,而达不到设计的额定转速,也是种堵转状态;该智能电动机保护器的在线控制的功能主要体现在用户可以通过上位机设置满载电流、脱扣级别、脱扣标准、脱扣延迟时间、脱扣禁止时间等控制参数;该方案已经过验证能够很好地保护电机免受长时间过载的损害,能够保证煤矿井下生产的安全可靠性,不能够发挥出电机的过载能力,而且不会影响电机的寿命,在煤矿行业中具有较为广阔的应用前景。转矩计数器有2个计数器,个计量两信号过零点之间的时间差,另个计量信号的周期r2。该控制系统采用目前较为的PLC和变频器相配合的系统设计方案,提了控制系统运行的可靠性和稳定性。本文旨在结合电动机的应用要求,介绍保护器相关的技术发展,以期促进多功能的可通讯智能电动机保护器新产品的应用。如果电机的发热量不过限定值,则可以安全地运行;如果发热量过限定值,且持续时间较长,电机的温度逐渐升,轻则会使电机性能降低,严重时甚至会烧坏电机,旦发生电机毁坏的现象,将导致煤矿井下的瓦斯爆炸,从而导致严重的安全事故。  从萧山供电局营销部了解到,老式封印存在易于仿制和开启、封印承载信息有限、管理混乱等问题,且被窃电者破坏后取证难度较大。为大限度避免电能计量装置的封印遭人破坏,该局年初就制定了改进计划,经过多方调研论证后决定采用防伪性的二维防伪电能计量封印,将老式的铅封进行升级换代。
程序出现错误时,由看门狗复位电路自动复位,也可通过手动复位电路中的按钮实现手动复位。 该产品可用于对0.4-1000A额定工作电流的鼠笼式感应电动机的保护。改进后,根据电流过载倍数计算出个具体的随实时电流变化而变化的保护时间,缺点是这是个时间的累积过程,不能反映电机热量的实时变化情况,即忽略了电流上升的升温过程。PLC具有串行连接的模块化扩展功能,可随需要在外部方便地扩展A/D模块,D/A模块,I/O模块。不平衡值的计算目前主要依据如下的两种方法
三相中大值-三相中小值三相中大值
式中1C%?不平衡百分比
由于公式(1)1C%值域在0~100,反映不平衡程度易于理解。本设计采用公式(1)进行运算。式(5)相当于以At时间为宽围城的每块小面积之和,体现了热量的积分累积过程。当累积的热量达到C时,反时限过载保护装置启动保护动作,保护动作时间为t=NAt。  随着对节能政策的重视及落实,带来了智能电机保护器发展的春天。
与DeviceNet处理器采用串口通信,主处理器以定时间间隔向DeviceNet处理器发送命令帧,完成向总线发送保护器新实时数据和从总线得到配置数据的工作。外接片带有清0端的串行输入并行输出移位寄存器74LS164,P1.0~P1.2口用作显示器的字位扫描,串行口则为扫描键盘和输出显示器的字行代码,P3.2用作键盘回扫描线,8个键用作整定状态设置,增量和减量键等,作为调整参数使用。 中原油田开发后期井况日趋恶劣,井深加深和井温升等对电动潜油栗(简称电潜泵)的质量要求越来越。分2路分别进人转矩量处理和转速量处理,分别由转矩计数器和转速计数器得到信号周期,并自动计算出数据,再经过开关控制板的控制,参数在显示面上显示出来。  热继电器是五十年代初引进苏联技术开发的金属片机械式电动机过载保护器。它在保护电动机过载方面具有反时限性能和结构简单的特点。但存在功能少,无断相保护,对电机发生通风不畅,扫膛、堵转、长期过载;频繁启动等故障不起保护作用。这主要是因为热继电器动作曲线和电动机实际保护曲线不致,失去了保护作用。且重复性能差,大电流过载或短路故障后不能再次使用,调整误差大、易受环境温度的影响误动或拒动,功耗大、耗材多、性能指标落后等缺陷。
D(BHQ)系列电动机综合保护器作为电机的断相(缺相)过载等故障的保护。主要用于三相电动机在运行中出现的断相(缺相)、欠压、过流保护。智能型电机保护器集测量、保护、控制、网络通讯(遥测、遥讯、遥调、遥控)等功能于体,可对三相异步电动机进行全面的保护控制。据不完全统计,运行的1KW-320KW低压电动机数量为6000万台,占电网用电量的70%以上,是工农业及商业系统中应用为广泛的动力设备。 每年烧毁电动机数量约300万台,容量为10亿千瓦,每年电动机在烧毁过程中就耗电为数亿万度,修理费达100亿元左右,造成停工停产损失竟达数 100亿元。且智能电机保护器真正普及应用始于2009年,还处于快速成长期,其市场的发展空间较大。
  其反时限特性非常好,对过载报警灯、断相故障指示灯和运行指示灯进行了设置。
电机保护器在工作中有哪些优势
    客户的需求是多样化的,产品使用环境不同、实际生产工艺不同,造成客户对产品的需求往往有所不同,同类产品功能不同,会引起生产厂家生产上的不同,库存管理、分类不同,加大企业自身生产负担。模块式电动机保护器,各模块功能明确,方便生产,利于存储。企业将较基本的保护功能作为基本模块,其它级保护、控制、通讯功能作为选配模块,这样在客户需要不同功能时,在基本模块基础上添加对应模块即可,通过搭积木方式实现不同功能的产品。在面对客户多样化需求时,优势是不言而喻的。
本控制系统主要由3台振动电机、1台风机电机、1台除铁器电机、1台FX1S-20MR可编程序控制器(PLC)、3台jD(BH(})系列电动机综合保护器及1台三菱FR-A540(3P380V)变频器等组成。


目前的电动机保护器(电机保护器)普遍是根据电流的大小来决定是否需要保护,这显然没有考虑到环境因素对电机的影响。电机是否需要保护其根本的判断依据应该是电机绕组温度是否过其绝缘等级温度,在相同电流的情况下,对于环境温度的电机其烧毁的可能性显然要大于环境低的电机,这就说明单纯通过电流的大小来判断电机是否需要保护并不是十分的,不能达到对电机在各种环境下的完全保护。基于这些原因,对电机绕组的温升特性实行数学建模,仿真出电机绕组的温度,从而决定电机是否需要保护将是个必要的研究课题,值得庆幸的是已有这样的产品研制,例如:原南京爱通自动化研究所与宁波振华电器有限公司合作研制的MSG/D系列交流电机数字温度仿真监控装置,该系列产品将定子绕组作为研究对象,通过采样电流信号、电机外壳温度信号以及在线测量电机热力学参数,然后通过个数学模型仿真计算出电机定子绕组的温度,在实际应用中绕组温度仿真精度可达+3度,填补了外间接测量电机绕组温度产品的,具有开创性意义。

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