DMC260电机保护控制器 美福瑞电气!
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例如某电机的功率是1kW,则它的额定电流大约等于2X1=2A.
起动冲击电流Ip的大小约等于电动机额定电流的10~14倍.
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.
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.
DMC260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.般按6倍来计算.
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.
DMC260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.在电机曲线的中段横坐标中我们能看到起动电流的标识.4倍.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.
起动和堵转电流Ir约等于额定电流的4~8.般按12倍来计算.
使用DMC260系列控制器可取代传统的塑壳断路器(用刀熔开关即可)、热继电器、电流互感器、多种信号灯、电流表、大电流按钮(需信号按钮)、大量中间继电器和时间继电器、变送器、PLC和压电缆等.
控制器基于微处理器技术采用模块化设计结构,内置电流互感器,产品体积小结构紧凑安装方便,在终端低压控制MCC柜应用中,可在1/4单元及以上各种抽屉柜中可直接安装使用.对电动机的过载、过流、过热、外部故障、堵转、相序、缺相不平衡、欠压、过压、欠功率、接地或漏电等故障引起对电动机的危害给予以系统保护,并有测量、操作控制、自我诊断、维护管理、总线通讯(遥测、遥讯、遥调、遥控)等功能.5级,保护精度为5P10).控制器电源部分采用PWM调制原理,节能省电、安全可靠.
DMC260智能型电动机保护控制器(以下简称控制器)用于控制额定电压110V至690V交流50Hz,额定电流0.利用控制器的可编程性,可根据电动机的具体情况如额定电流、起动方式、保护特性等设定控制器,即使在安装调试期间,甚至在运行以后,都可以方便地修改设定参数.5A至800A交流电动机控制回路中的接触器(过250A采用外部保护电流互感器,测量精度为0.
在MCC各抽屉单元内的控制器通过接口的DIDO输入输出或现场总线的方式与DCS系统或SCADA系统相连,控制器还可以通过输出模拟量4~20mA把电动机运行参数传送出去.
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DMC260获得,并在面板上以分位、合位指示灯显示.DMC260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

热继电器可以满足这样的要求:当电动机在额定电流下运行时,电动机的温升为额定温升,热继电器不会动作,在过载电流较小时,热继电器要经过较长时间才会动作,过载电流较大时,热继电器会在较短时间内动作.
当电动机的工作环境温度和热元件工作环境温度不同时,保护的可靠性会受到影响.
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的影响而瞬时动作,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.现在,较好的热继电器般都采用热敏电阻作为测温元件,将热敏电阻串在电动机绕组中,能更准确地测量出电动机绕组的温升.这两种情况都可能引起设备损坏甚至人身事故,因此必须予以保护.常用的过载保护元件是.
5.
DMC260过载保护
电动机长期载运行、其绕组温升过允许值,绕组的绝缘材料就会变脆,电动机的寿命就会减少,严重时甚至会损坏电动机. DMC260欠(零)压保护
电动机正在运行时,电源电压过分地降低会引起电动机转速下降甚至停转,或者引起些电器动作,造成控制线路不正常工作;电源电压因某种原因消失,那么在电源电压恢复时电动机就将自行启动.针对电压过分降低的保护称为欠电压保护;为防止电压恢复时电动机自行启动的保护称为零压保护.过载电流越大,达到允许温升的时间越短.用作短路保护的熔断器的熔体的额定电流不应过热继电器发热元件额定电流的4倍.

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.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.
DMC260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.
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.采用32位工业级速芯片.
DMC260电动机过热保护的整定计算
对电动机过热保护的整定,实际上是确定其动作电流与动作延时关系的特性曲线.
Ih-电动机运行中的大电流,取IN/0.2.44IN(TA二次值).5I1平方+6I2平方) 1式 或 Ieq=根号下(I1平方+6I2平方) 2式
Ieq-电动机发热效应的等效电流
I1-电动机的正序电流
I2-电动机的负序电流
上式中,1式表示电动机冷太启动时的发热效应,2式表示电动机正常运行时的发热效应.25IN,得:Idzh=1.5IN,动作延时取0.5S,动作后作用于跳闸.25×1.
2IN=1.若在电动机启动时该保护不能退出,则动作时间不应小于2s.8=1.
DMC260电动机过流保护
厂用重要电动机的过电流保护,应按躲过压厂用系统故障被切除、备用电源投入之后电动机的大过电流倍数来整定.即:Idzh=Krel×Ih
Krel-可靠系数,取1.
实际取Idzh=1.
1、电动机发热效应的等效电流
Ieq=根号下(0.
(1)DMC260按电动机的额定电流来确定断路器的长延时动作电流整定值.
(2)断路器的6倍长延时动作电流整定值的可返回时间要长于电动机的实际起动时间.
当然,对于需要频繁起动的电动机,如果断相运行机率不或者有断相保护装置,采用熔断器与磁力起动器结合的方式来控制和保护,也是比较合适的,因为这种保护方式便于远距离控制.
(3)断路器的瞬时动作电流整定值:笼型电动机应为8~15倍脱扣器额定电流;绕线型电动机应为3~6倍脱扣器额定电流.
DMC260从220A到250A的变化中过载黄色指示灯由闪烁变为长亮,达到了过流保护.
1.DMC260按照说明书方法进行位置整定
(1)将代表时间和电流的两个电位器顺时针旋到底.
(2)在电机和控制线路均为正常的前提下.
整个调试过程时间要短,因为变压器、调压器元件是处在安全短路状态的.
2.大电机的过流整定有条件时可用低电压大电流整定,如图3所示.25~1.还是做到了减少大线的“断点”发热和故障多的问题.大于电机的实际启动时间.
图1 T1为1kVA,12为500VA、380W36V工作灯变压器.导线在电机综合保护器内缠绕10圈.用钳形电流表卡在变压器T2的36V二次则内.缓慢增加电压.并观察钳形电流表读数.电机过流倍数整定在额定电流的1.使用电机综合保护器终归是有些麻烦.即时间值和电流值大.与电机的大电线是非接触式的.这时,将右边电流电位器反时针缓慢减小,直至过载黄色报警灯闪烁.1—1A,这样既方便又节能.如对应电机为110kW,为250A左右.
DMC260完全正好作电机的过流热保护.器这种熟悉的形式.所以,有些人就喜欢用热继电.5倍间,时间整定为反时限特性.这里顺带提句,生产厂家能否把大热继电器改成这种形式呢?如生产厂家把它作成体化,再把热继电器容量减小到0.作成图4的形式,虽然是热继电器的结构形式.但是“以小代大”的.克服了大热继电器必须使大线“断点”这缺点.
再通过小热继电器来实现热过载保护功能.因为,热继电器中的片在动作的过程中,具有反时限的功能.即电流大时间就短些,但整个时间长度应大于启动时间.
这种方式,是以电流互感器采样电流信号.来表征电机的启动和运行时的电流情况.
(3)将左边时间电位器反时针逐渐减小.启动电动机,待其运转正常后,绿色指示灯亮.
这种方式和电机综合保护器样,也具备非接触式的特点,而且节能.然后,再稍微顺时针增加点,在1分钟内黄色过流指示灯不闪烁次的临界状态为止.
可靠性,并具有完善的通讯功能和模拟变送输出能力.
DMC260电机智能保护器是对电机进行全面的保护,在电机出现过流、过载、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、及三相不平衡状态时予以保护措施,主要应用于风机、水泵、电动机等负载的控制与保护.对电机提供多方面完善的综合保护,性能可靠,操作方便,却便于安装维护等优点.
DMC260系列电机智能保护器是设计用于工矿企业等380/660V低压配电网电动机的保护、测控,其具有实时测量、保护、监控、显示、通讯等功能.
保护器给予现金的集成电路及微机技术,采用微处理芯片作为核心运算单元,运作速度快.保护范围和灵敏度都比热继电器,可以有效避免以往常常是电机烧坏,热继电器却不动作的情况,是热继电器的理想升级产品.

在额定情况下,转子转速般比同步转速低2-5%.转速的差异是异步电机运转的必要条件.
三相异步电动机的转速永远低于旋转磁场的同步转速,使转子和旋转磁场间有相对运动,从而保证转子的闭合导体切割磁力线,感生电流,产生转矩.它和感应电机基本上是相同的.
(3)根据电磁力定律,载流的转子导体在磁场中受到电磁力作用,形成电磁转矩,驱动转子旋转,当电动机轴上带机械负载时,便向外输出机械能.
电机的转速(转子转速)小于旋转磁场的转速,从而叫为异步电机.s为转差率,ns为磁场转速,n为转子转速.
DMC260三相交流异步电动机工作原理:
(1)当三相异步电机接入三相交流电源时,三相定子绕组流过三相对称电流产生的三相磁动势(定子旋转磁动势)并产生旋转磁场.s=(ns-n)/ns.
(2)该旋转磁场与转子导体有相对切割运动,根据电磁感应原理,转子导体产生感应电动势并产生感应电流.
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