DZ81-MS1U2E1电机智能保护器

发布时间:2018-05-10

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以下,依照这各动作而反复的操作,可动磁铁就会向箭头方向移动,因而,依照像这种动作顺次的操作下,可以实现出种致动器(在此为直线运动),还有,在此所使用的电磁铁L1~L4,在任何可动磁铁(Mg)侧上,都以产生N的电流流通. 图4的电机为直线型运动,之就是属于线性步进电机,因而,就如这样并不能成为转型的情况,如此,为了要成为转型就必须下些功夫,图5为了要使刚才线性型的构造成为旋转型的结,所以它的驱动原理在本质上和刚才的直线运动型样. 而且,在此所说的构造图并不是只能有4个电磁铁而已,在必要上也可增加它的对应数. DZ81-MS1U2E1直线型步进电机驱动原理 如此,在此对步进电动机的动作顺道追加说明,现在,电磁铁L1和可动磁铁Mg之间相互作用产生的磁气吸引力,因而在这里场合,(a)部的位置滑动部产生静止作用,其次是电磁铁L2激磁时,刚才的电磁铁L1 OFF,由于如此可动磁铁就被吸引附在电磁铁L2的位置上,就成为在(b)的位置上,更进步的在电磁铁L3受激磁时,刚才的电磁铁L2 OFF,由于如此可动磁铁就移动至电磁铁L3的位置为止,就成为在(c)的位置上.


在生产工作的进行过程之中,有很多压电动机都存在着出负荷的情况.在压电动机组的运行和工作中,会存在电源电压短时间内下降或者电源在中断后又恢复的情况,在此种情况下,为了能够对重要的电动机的自启动做到定的保障,需要将次要的压电动机进行断开处理,因此需要对次要的压电动机进行低电压保护.电流速断保护般有两种方式,种是采用两相两继电器式,种是采用接于相电流之差的二相继电器式接线.通过负荷装置的应用能够在出负荷的情况下给予定的信号,或进行跳闸或自动减轻负荷的操作. DZ81-MS1U2E1压电动机的保护   (1)电流速断保护.对于那些在工作生产进行过程中过负荷情况发生几率比较小的压电动机,以及启动和自启动条件不是很严格的不需要对其进行设过负荷保护.   (2)DZ81-MS1U2E1单相接地保护(零序过流保护).   (4)DZ81-MS1U2E1低电压保护.不需要对自启动的Ⅰ类电动机进行低电压的保护.在通常的情况中,如果电动机的容量小于2000kW(规程规定电动机容量为2000kW及以上,需装设纵联差动保护),通过采用电流速断的方式般能够达到对于其相间短路情况的保护. 对于负荷较小的压电动机,可以采用DL-11型电流继电器来构成和实现电流速断保护;对于负荷较大的压电动机,需要采用有限反时限电流继电器来构成和实现电流速断保护.但是在装有自动投入装置的备用机械设备的情况中,需要对其进行低电压保护,时限为10s,动作于断路器跳闸.而当接地电流在5A到10A之间时,保护装置能够给出定的信号提醒或进行自动的跳闸.对于存在此类情况的电动机需要对其进行过负荷的保护.   (3)过负荷保护.对于那些启动和自启动条件非常严格的压电动机 ,需要对其启动和自启动的时间进行定的限制,避免时间过长,此种情况下,需对此类电动机进行过负荷的保护,保护装置上还应带时限动作于跳闸.电流速断保护是电动机绕组及引出线发生相间短路时的主保护.   对于那些在生产中需要做到自启动,但是为了对人身安全和设备的安全做到定的保障,在电源电压中断时间比较长的情况中需要从电网中自动断开的压电动,也需要对其进行低电压保护.通过此装置的应用,能够对电动机做到很好的保护,在接地电流过10A时,保护装置能够实现瞬间的跳闸来切断电流,避免对电动机的内部造成伤害或损坏.当电源的电压值在短时间内降低或中断的情况下,是否对压电动机进行低电压保护需要根据在生产中此压电动机是否需要或被允许自启动来决定.为了保护压电动机内部,避免单相接地产生故障,在单相接地的电流过5A的情况下,需要装配单项接地保护装置,进行单相接地保护.


DZ81-MS1U2E1电动机保护控制器功能及性能 电动机综合保护装置标配功能电动机综合保护装置选配功能起动过流(堵转)保护 起动加速时保护 过载保护 欠载/欠流保护 电流不平衡/断相 接地保护 外部故障保护 溢出故障保护(直接起动或保护方式)实时时钟 开关量输入 继电器输出 停车/运行、故障/报警指示 信息记录(报警、故障) 支持直接/双向/变频/星三角/电阻降压/双速/自耦降压/软启等起动控制方式 液晶显示模块RS-485通讯功能 4-20mA模拟量输出 tE时间保护 过压保护 欠压保护


相反,电压过引起电机过热而烧坏绕组. 3.5兆欧.当相电压低于198伏,线电压低于342伏时,潜水泵电机转速下降,当达不到额定转速的70%时,启动离心开关会闭合,造成启动绕组长时间通电而发热甚至烧坏绕组和电容器.因此,潜水泵在作业中,操作者必须随时观察电源电压值,若低于额定电压10%以下,于额定电压10%以上,应使电机停止运转,找出原因并排除故障.另外,电泵脱水运行的时间不宜过长,以免使电机过热而烧毁.禁止电源电压异常开机   由于低压供电线路比较长,线路的末端电压过低是常有的事. 4、禁止潜水泵长期负荷工作   为避免潜水泵长期负荷工作,不要抽含沙量大的水并随时观察电流值是否在铭牌上规定的数值,若发现电流过大,应停机检查.潜水泵下水或提出时切勿使电缆受力,以免引起电源线断裂. 电缆线安装与潜水泵的绝缘电阻要求   安装潜水泵时,电缆线要架空,电源线不要太长. DZ81-MS1U2E1潜水泵的安全保护措施 1.安装时,电机的绝缘电阻不应低于0. 2.潜水泵工作时不要沉入泥中,否则会导致电机散热不良而烧坏电机绕组.避免频繁开关   不要频繁地开关潜水泵,这是因为电泵停转时会产生回流,若立即开机,会使电机负载启动,导致启动电流过大而烧坏绕组.由于启动时电流很大,频繁启动也会烧坏潜水泵电动机绕组.


DZ81-MS1U2E1综合保护整定计算中必须考虑的特殊问题   由于综合保护采用了负序电流来实现断相等保护功能,同时,速断保护是由正序电流实现的. 因此,在保护的整定计算中必须考虑以下因素:外部不对称故障产生的负序电流对保护的影响;母线电压不平衡产生的负序电流对保护的影响;CT断线的影响;不对称短路故障对速断保护灵敏度的影响.


4、GB/T17626.1、GB/T14048. ◆DZ81-MS1U2E1执行标准:GB/T14048.2/3/4/5 ◆工频耐压:AC2kV/Min – 1mA 输入-输出-电源 ◆绝缘电阻:>50MW ◆快速脉冲群抗扰性:IEC61000-4-4,Level 3 ◆浪涌抗扰性:IEC61000-4-5,Level 3 ◆静电抗扰性:IEC61000-4-2,Level 3 ◆辐射抗扰性:IEC61000-4-3,Level 3 ◆工作环境:-20 - 55℃,10 - 90%无凝露


2、DZ81-MS1U2E1装设电动机过负荷保护原则 装设电动机过负荷保护的四点原则: 1)在不遭受工艺过负荷(循环水泵、给水泵等)及无严重起动条件的电动机上,不装设过负荷保护. 电动机的过负荷能力通常用过电流倍数与其允许通过时间的关系来表示,两者呈反时限的关系. 2)在可能遭受工艺过负荷(磨煤机、碎煤机等)以及不允许自起动的电动机上应该装设过负荷保护. 3)在不能保证电动机自起动时,或不停止电动机就不能从机械上消除工艺过负荷时,过负荷保护应动作于跳闸. 4)过负荷保护的时限特性好是和电动机的过负荷特性相致,并比它稍低些. DZ81-MS1U2E1电动机过负荷保护 1、电动机过负荷分类 电动机过负荷包括以下几种: ①短时过负荷; ②稳定性过负荷:对电动机有危害.


热继电器的整定值只能调在电动机额定电流的≤1.对这些内容,有关资料上都有详尽介绍,但在实践中很多人忽略了. DZ81-MS1U2E1如何有效防止电动机烧坏? ⑴控制环境,减少由于绝缘老化、受潮、腐蚀性气体或水浸入,机械力、电磁力的冲击等造成绕组损伤; ⑵避免不正常运行,如长期过载、欠电压或两相运行(俗称跑单相) 重点应该减少种因素引起的损坏.0倍,如果能遵照这些原则选用、调整电动机保护设备,那么,电动机的损坏机会减少很多.05倍之间,正常情况下只能是≤1. 为了有效防止电动机烧坏,笔者经验除了合理选用、正常使用、运行电动机外,还有关键的条是在过载保护上下功夫,而目前我们采用多的是利用热继电器作为过载保护、用熔断器作为短路保护,因此如何正确发挥这些保护作用就显得尤为重要.据本人在对应聘者面试中发现,许多电工对此问题模糊不清,DZ81-MS1U2E1漠视其十分重要的作用;有人认为熔断器可以替代热继电器的作用等,这样势必会使得保护形同虚设,或者根本不起任何作用,酿成事故频繁发生.0-1. 如果能正确选用热继电器、正确整定热继电器,电动机的烧损将会减少60%-70%.


接线应用时需注意:开入量、开出量的电源电压等级需采用DC 110V或AC 220V强电方式. (2) 开关量输入 智能控制器至少允许7路数字量输入;至多允许18路数字量输入. (4) 模拟量输出 至少路模拟量输出(4-20mA),自带有隔离器,防止与DCS系统出现上送量漂移. (3) 开关量输出 至少4对继电器输出,至多允许8对继电器输出,输出接点容量大,可以满足断路器、接触器跳合闸回路要求. DZ81-MS1U2E1智能控制器的数据采集 (1) 模拟量输入 模拟量的采集(交流采样)可以选择回路电流、母线电压等信号.


在非载的情况下, 电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机加个脉冲信号,电机则转过个步距角.多相步进电机有多相方波脉冲驱动,用途很广.使得在速度、位置等控制领域用步进电机来控制变的非常的简单. DZ81-MS1U2E1步进电机简介:步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制组件.使用多相步进 电机时,单路电脉冲信号可先通过脉冲分配器转换为多相脉冲信号,在经功率放大后分别送入步进电机各项绕组. 这线性关系的存在,加上步进电机只有周期性的误差而无累积误差等特点.正常情况下,步进 电机转过的角度和输入的脉冲数成正比;连续输入定频率的脉冲时,电机的转速与输入脉冲的频率保持严格的对应关系,不受电压波动和负载变化的影响.每输入个脉冲到脉冲分配器,电机各相的通电状态就发生变化,转子会转过定的角度(称为步距角). 单相步进电机有单路电脉冲驱动,输出功率般很小,其用途为微小功率驱动. 在非载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机加个脉冲信号, 电机则转过个步距角.


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