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在上图中,您可以看到电动机中有两块磁铁: 电枢(或转子)是电磁铁,场磁铁是磁铁(场磁铁也可以充当电磁铁,但在大多数小型电动机中,人们为了省电而不将其用作电磁铁).反之,根磁铁的北将会排斥另根磁铁的北(对于南,情况与此相同).因此,如果有两根磁铁,并且每根的两端分别标有“北”和“南”,则根磁铁的北将会吸住另根磁铁的南.在电动机的内部,就是这些吸引力和排斥力产生了旋转运动.如果您曾经玩过磁铁的话,就知道所有磁铁都具有以下基本法则:同相斥,异相吸.
此处分解的电动机是在玩具中常见的简易型电动机:
YD2321 YD2321电动机的组成部分
电动机的工作方式不外乎与磁铁和磁性相关:电动机使用磁铁产生运动.
b、0405端子:保护出口J1(常闭).
f、1112端子:4-20mA模拟量信号输出.
a、0102端子;电源(AC220V、380V)输入、应接自次主回路的空气开关前端或电源.
YD2321 YD2321注意事项
1、保护器安装接线时,应接各接线端子用途正确连接.
3、各项保护设定值应正确无误,不用的选项应放弃设定.
2、保护器的工作电源应接控制回路上,注意标称电压与实际电压应相符.
c、0506端子:保护出口J2(常开).
e、0910端子:RS485通讯信号输出.
d、0708端子:保护出口J2(常开)或自起动(用户自选其).
4、YD2321 YD2321根据电动机的额定电流值,选择相应电流规格的保护器.
g、1314端子:漏电保护互感器输入.
短路保护I参数的曲线是定时限的,而且时间不可调.它的动作时间其实就是保护装置测量和执行短路保护的短时间.因此,堵转保护的动作值和时间长度必须将电动机的起动排除掉.因此,短路保护的整定值必须大于电动机的起动冲击电流.7倍额定值到1.由于此处的整定值是固定的,因此电流-时间的特性曲线是水平线和YD2321 YD2321垂直线,又叫做定时限R动作关系.电机电流越大,保护动作时间也就越短.它的特点是:电流范围从0.从图1中我们能看到L保护曲线是反时限的.这种电流-时间关系被称为反时限L动作关系.
种就是堵转保护,也就是题主特别关心的保护.
我们从图1中能看到R保护曲线是定时限的.
YD2321 YD2321种是过载保护.
我们已经知道,当电动机起动时它的起动电流较大,而且需要经历定的时间.
在实际设定保护时,我们只需要让保护动作的电流值大于电动机的起动电流,让保护动作的时间长度大于电动机起动时间.
我们看到L参数的垂直线部分有可调电流的标记,曲线部分则有可同时调电流和时间的标记.
我们已经知道,电动机的起动冲击电流很大,可达10~14倍额定值.
值得注意的是,电流-时间动作曲线不定成反比,也可能与电流的平方成反比.我们看到R的垂直线有可调电流的标记,水平线有可调时间的标记.2倍额定值,保护动作的时间长度与电流大小相反.
第三种是短路保护.
使用YD2321 YD2321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.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.
YD2321 YD2321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0.5A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.
控制器电源部分采用PWM调制原理,节能省电、安全可靠.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.
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.5级,保护精度为5P10).
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.
2)液晶屏上可显示测量数据、开关量状态、实时波形、事件记录、故障录波、保护定值和系统参数等信息.
9)为配合电气运行和管理需要,装置支持三个权限等级的工作模式:
普通操作员:被授权进行保护投退和定值区手动切换.
YD2321 YD2321人机接口
1) 采用带亮度背光的蓝屏液晶,菜单化设计,全中文显示.
装置般按故障跳闸作为触发故障录波的触发事件,也可由用户自行设定触发事件,只要触发事件发生,故障录波器就自动将发生该事件前后的电流、电压等信息完整真实地记录下来,采样密度每周波24点,每次录波的记录周波数为12*9=108个周波,每个通道记录故障前2个和故障后7个波形,装置多能保存4个录波波形.
8)S232调试端口,通过通信线与便携式电脑连接,对装置进行级设置.为了给事件记录提供精度的时间戳,RGP101内置了由可充电电池供电的内部时钟,并可接收上级SCADA系统的通信校时和在装置本地修改系统时间.
6)1个复归按键,于本地复归故障和告警信号.记录的时间分辨率小于1ms,掉电不丢失,便于分析故障原因和设备缺陷诊断.
4)3个备用LED指示灯可由用户显示其它信息,如重合闸充电指示、备自投充电指示、弹簧储能状态等.
YD2321 YD2321事件记录
YD2321 YD2321具有SOE事件记录功能,可在线记录新发生的100条事件,并可在装置显示屏上显示查看.
3)10个亮度LED指示灯,分别表示运行、通信、自检、合位、分位、遥控、停用、本地、故障、告警.合理化的屏幕保护控制逻辑,有效延长液晶显示屏的使用寿命,并在出现故障、告警、自检异常时提供醒目的信号.
系统维护员:被授权进行装置级设置.录波波形可在装置显示屏或相关软件上被显示和分析.
级管理员:被授权进行保护定值整定和系统参数修改.
5)6个操作按键,用于操作菜单和当地参数设置功能.
YD2321 YD2321故障录波
支持故障录波功能.
7)分/合闸按键,用于本地操作断路器.
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.常用的过载保护元件是.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.过载电流越大,达到允许温升的时间越短.
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.
YD2321 YD2321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.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.
YD2321 YD2321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.
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.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.
5.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.
当相对谐波30%以上时,应加谐波滤波器.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.
3、该装置输出接点容量:AC220V/5A.
YD2321 YD2321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.
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.
3A,25A,63A,100A
外置传感器或标准电流互感器:200A,400A
YD2321 YD2321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.(不建议使用接地故障功能)
1、主回路:AC380/660V,10HZ~55HZ.0%FS 4~20mA电流输出准确度优于0.
Ih-电动机运行中的大电流,取IN/0.5S,动作后作用于跳闸.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.
实际取Idzh=1.2IN=1.
即:Idzh=Krel×Ih
Krel-可靠系数,取1.
YD2321 YD2321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.5IN,动作延时取0.8=1.25IN,得:Idzh=1.2.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.25×1.44IN(TA二次值).
1、电动机发热效应的等效电流
Ieq=根号下(0.
YD2321 YD2321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.
断路器是跳闸
YD2321 YD2321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.
断路器作为过载保护有其局限性.
这两点应该是根本的区别.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.
2、热继作为过载保护,保护范围连续可调,还可带断相保护..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.
断路器的过载功能是要比较长的段时间的,YD2321 YD2321通常断路器在1.2Ie的情况下也要等到1~2小时跳闸.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?
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.
再通过小热继电器来实现热过载保护功能.电机过流倍数整定在额定电流的1.还是做到了减少大线的“断点”发热和故障多的问题.所以,有些人就喜欢用热继电.
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.
1.YD2321 YD2321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.大于电机的实际启动时间.如对应电机为110kW,为250A左右.使用电机综合保护器终归是有些麻烦.
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.启动电动机,待其运转正常后,绿色指示灯亮.
YD2321 YD2321完全正好作电机的过流热保护.
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.1—1A,这样既方便又节能.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.与电机的大电线是非接触式的.
(2)在电机和控制线路均为正常的前提下.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.即时间值和电流值大.因为,热继电器中的片在动作的过程中,具有反时限的功能.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.5倍间,时间整定为反时限特性.
(3)将左边时间电位器反时针逐渐减小.25~1.
图1 T1为1kVA,12为500VA、380W36V工作灯变压器.器这种熟悉的形式.
YD2321 YD2321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.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.即电流大时间就短些,但整个时间长度应大于启动时间.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.
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.
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