ST503E-300A报价资料 美福瑞电气!
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还支持针对阀门控制的 起停控制
■ 维护管理方面,显示故障参数、报警信息、状态指示、电动机运行信息等
■ 具有二位置操作权限选择功能
■ 配合精巧的外置显示模块,可直观的了解各种测量参数和设定参数
■ 标准通信485 接口,支持Modbus? 协议,轻松实现组网功能
■ 支持路通信功能,通信协议支持标准Modbus 通信协议或Profibus-DP 协议
■ 模块化结构,配合显示模块等附件,使用方便,经济合理
产品特点 @ Features
■ 采用的微处理器技术和SOC 技术,运用数字信号处理技术和电机保护算法,直接采样三相交流电流、三相交流电 压,热电阻和剩余电流等,计算得到电流不平衡率、接地电流、功率等参数
■ 保护、测量、控制、通信功能集于身
■ 保护功能内置,可根据需要实现保护的投入或退出、报警或跳闸
■ 通过输入开关量实现非电量的工艺联锁控制保护
■ 故障记忆功能,可记忆近8 次故障参数和信息
■ 可测量电流、电压、功率、电能、频率等参数
■ 内置4~20mA 模拟量输出,可选择跟随电流、电压等参数,且范围可调
■ 支持多种电动机起停控制方式, 如:直接起动,双向起动,Y- △起动,自变压器起动、软启动器起动,变频起动等.
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.
(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.转速的差异是异步电机运转的必要条件.s为转差率,ns为磁场转速,n为转子转速.s=(ns-n)/ns.它和感应电机基本上是相同的.
ST503E-300A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.
(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.在额定情况下,转子转速般比同步转速低2-5%.

绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级
允许温度(℃) 105 120 130 155 180
绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125
性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145
在发电机等电气设备中,绝缘材料是为薄弱的环节.普通情况下,Y型电机为IP44,Y2型电机为IP54,DM型电机为IP55,潜水电机为IPX8.
绝缘等级为B级的绝缘材料,主要是由云母、石棉、玻璃丝经有机胶胶合或浸渍而成的.允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升的限度.
3.
ST503E-300AIP防护等级说明
防护等级IP54,IP为标记字母,数字5为标记数字,4为标记数字,标记数字表示接触保护和外来物保护等级,标记数字表示防水保护等级;防水试验1、范围 防水试验包括位特征数字为1至8,即防护等级代码为IPX1至IPX8.电机防护等级用IPXX表示.绝缘材料尤其容易受到温的影响而加速老化并损坏.不同的绝缘材料耐热性能有区别,采用不同绝缘材料的电气设备其耐受温的能力就有不同.它们的允许工作温度分别为:90、105、120、130、155、180和180℃以上.
1.
人们根据不同绝缘材料耐受温的能力对其规定了7个允许的温度,按照温度大小排列分别为:Y、A、E、B、F、H和C.
2.IPXX后个数字表示防尘,数字为0、1、2、3、4、5,数字越大,防尘等级越.使用者在发电机工作时应该保证不使发电机绝缘材料过该温度才能保证发电机正常工作.因此般的电气设备都规定其工作的温度.
因此,B级绝缘说明的是该发电机采用的绝缘耐热温度为130℃.个数字表示防水,数字为0、1、2、3、4、5、6、7、8,数字越大,防水等级越.
ST503E-300A的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级.
但电机起动期间,差动回路断线信号还是不能复位,起动完后,又可以复位.5级/D级,电流变比为400/5,D级是差动保护.次起动时,差动迅速保护动作而跳闸.8时,只有0.压室到现场电机的距离达240m.我们知道,LZX-10,400/5,D级电流互感器的额定二次负荷在cosΦ=0.而差动断线只发预告信号,ST503E-300A不会使回路跳闸.回路存在差电流是肯定的,这个差流从那里来?停机后经过仔细检查,确认实际接线完全符合设计要求性也正确,将差动回路连接恢复,投入差动保护,再次起动,差动瞬间跳闸,这究竟是什么原因呢?从原理图上看没问题,安装接线方面的问题已排除,是不应该出现这种现象的.选用的控制电缆为2.6Ω,出此范围就不准确.将其改为正确接线后,为了调试方便,确认电机没有异常后,取消差动保护,再次起动电机,电动机起动.说明起动时回路有大于0.这种互感器10%误差时的电流倍数曲线,二次负荷只有在0.6Ω以内,10%的误差时,电流倍数才有15倍.差动继电器动作电流整定值为2.此次起动是取消差动保护起动的,这样就不能满足电动机保护要求.
ST503E-300A差动保护误动作
差动用保护电流互感器TA2a、TA2c、TA4a、TA4c均为LZX-10型,0.其中TA4安装在电动机现场,TA2安装在压控制室,两者相距240m.5A.经过进步分析,问题的根本原因是电流互感器二次负载阻抗大小不平衡且都过额定负载.5A的差电流流过.差动断线电流继电器KA1的整定电流为0.7A.经过分析原因,认为电流互感器的性接错的可能性较大,经查果然是性问题,系装在现场(电动机基础小间)的电流互感器TA4a二次性接反,造成正常时差动继电器中存在电流流过动作.5mm2的铜芯线,通过计算线路的电阻:

主要适用于冶金、石油、化工、建材、纺织、电力等工业电动机及三相电力系统.产品主要用于次回路为塑壳断路器+接触器的电动机回路,实现对电动机的保护和监测,并能通过现场总线,实现对电动机回路的远程监控.
ST503E-300A电动机智能保护控制器是为适应电气系统二次设备终端智能化的趋势,针对电动机回路的设计特点推出的新代数字式、强抗干扰型智能MCC控制器保护管理装置.

但它也存在两相短路故障时动作时间较慢、调试较复杂、动作特性也不如前者稳定等缺点.
感应型继电器构成速断保护时,动作时间与短路电流大小成反比,因而称为反时限继电器.
ST503E-300A电动机保护继电器的选择,直接影响到安全运行及电动机被烧坏造成损失.
使用DL型电流继电器构成速断保护时,在短路电流达到继电器的整定值后,继电器的动作时间与电流大小无关,因而切断故障速度快、灵敏度,但不容易躲开电动机起动时的电流.实践证明,由于电动机保护继电器在定值没有根据现场实际情况选择和计算,造成电动机保护装置误动、拒动的情况时有发生.这种继电器具有时动作元件,延时动作元件作用于信号或跳闸,其动作可靠性好,能够较好地躲避起动电流和过负荷电流,并且能够把速断保护和过负荷保护结合在起,大大简化了保护接线.
现在通常采用DL电磁型电流继电器和GL感应型电流继电器.
电动机内部发生金属多相短路时,理论上说电流幅值会趋向于无穷大,电流速断保护就是利用这特征快速启动继电器,使故障电动机从电网中退出来.
因此,能够把短路电流和起动电流有效区分开来.
ST503E-300A接地/漏电保护
保护器同时具备接地保护和漏电保护功能.当保护器检测到电动d的相序接错时,电动机应不能起动.
ST503E-300A相序保护
具有相序保护功能的保护器,当其电源侧的电压相位顺序与设定的顺序致时,保护器应不动作.
ST503E-300A外部故障保护
当保护器检测到有外部故障出现,外部故障开关量输入与保护器定义的开关量输入状态不致时,保护器按照设定的要求保护,确保电动机设备安全.接地保护电流信号取于内部电流互感器的矢量和,用于保护相线对电动机金属外壳的短路保护,保护器可通过增加漏电互感器,检测出30mA~50mA的故障电流,主要用于非直接接地的 保护,以保证人身安全.1倍时,保护器按照设定的要求保护,在动作(延时)设定时间内发出停车命令,停止电机运行.
起动时保护
在电动机起动过程中,保护器只具有断相(不平衡),接地/漏电等保护功能,其余保护功能不起作用,在起动结束后,所有保护功能(按用户设定)均自动投入,当电动机起动时间过用户设定的起动时间,电流还大于额定电流1.
由图1可得电动机定子线圈相断线时的负序电流为:
即负序电流为电动机启动电流的半.
b.正常运行时相断线
ST503E-300A正常运行时,电动机的转差率S般约0.03~0.05,正序等值阻抗即为电动机的负荷等值阻抗,而负序等值阻抗Z-仍可认为与电动机的启动阻抗相等.
在正常运行的情况下电动机定子回路发生相断线的瞬间,由于惯性,这时电动机的转差率基本保持不变,因此,仍可按正常运行的有关参数进行分析.以实际运行中故障率较的定子线圈相断线为例进行分析.
根据故障分析法,当电动机定子线圈发生相断线时,复合序阻抗图如图1所示.
根据有关资料,正常运行时,电动机的功率因数约为0.9(相当于阻抗角为25°)左右,而电动机启动时,功率因数只有0.2~0.3(相当于阻抗角72°~78°)左右,即:
由此可知,在正常运行时发生断相,在不考虑转差率变化的情况下,所产生的负序电流约为电动机额定电流的90%左右,由于负序电流的存在,将产生负序转矩,从而使合成转矩减少,如果维持负载转矩不变,将使电动机的转差率增大,从而使负序电流进步增加,般可达额定电流的110%.
ST503E-300A内部参数不对称
造成电动机内部参数不对称的原因主要有:定子线圈相间短路、定子线圈匝间短路、定子线圈断线、转子断条等.
常用的过载保护元件是热继电器.
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而立即动作.造成过载的原因很多,如负载过大、三相电动机单相运行、欠电压运行等.所谓过载是指电动机的电流大于其额定电流.
热保护又称长期过载保护.
当长期过载时,电动机发热,使温度过允许值,电动机的绝缘材料就要变脆,寿命降低、严重时使电动机损坏,因此必须予以保护.当电动机过载时,用保护电器切断电源的措施为过载保护.
ST503E-300A当电动机负载过大,起动操作频繁或缺相运行时,会使电动机的工作电流长时间过其额定电流,导致电动机寿命缩短或损坏.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,并且选作短路保护的熔断器熔体的额定电流不应过4倍热继电器发热元件的额定电流.热继电器可以满足这样的要求:当电动机为额定电流时,电动机为额定温升,热继电器不动作;在过载电流较小时,热继电器要经过较长时间才动作;过载电流较大时,热继电器则经过较短时间就会动作.
、6kV压电机保护ST503E-300A配置有:综合保护、差动保护、低电压保护、熔断器保护,其中综合保护包括速断保护、过流保护、零序保护、热积累保护等.I型双金属断路器虽然有着较好的动作温度的范围,但是由于其动作后内部没有发热闭锁机构,在故障尚未排除的情况下,动作后的双金属断路器会由于自身温度的降低而自行恢复,从而在整个故障过程中造成反复多次保护.另外,从系统可靠性角度来看,双金属断路器在达到了动作寿命次数之后的失效模式有可能是触点短接的通路模式,是种非安全性失效模式.这个现象在低温环境下,例如零下—40时,更为明显.而对于电机,反复多次保护引起的工作电流的通、断循环,仍然有可能电机线圈温度升到不安全的温度范围,或者至少维持在个较的温度水平.双金属片此类失效情况下,会造成堵转中的电动机损坏和烧毁.从图中可以看出,在整个保护过程中,I型双金属断路器由于自身反复开关,从而产生许多脉冲电流,使得电机线圈温度相对较,也就是说,电动机设计者必须不得不选用成本的温度等级较的铜线.I型双金属断路器在电动机保护应用中为常用.II型双金属断路器由于体积和成本因素,少应用在电动机保护中.下图是I型双金属断路器在电动机堵转保护ST503E-300A中的各项测试数据图.双金属断路器保护器件有I型、II型和III型等种类.而III型双金属断路器由于需要手工复位,也无法应用在电动机内部.
中小型电动机保护方法多种多样,市场上曾经使用双金属断路器做保护.
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