YD2320-L1/2报价资料

发布时间:2017-08-08

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起动和堵转电流Ir约等于额定电流的4~8.例如某电机的功率是1kW,则它的额定电流大约等于2X1=2A.在电机曲线的中段横坐标中我们能看到起动电流的标识.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.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.4倍.般按6倍来计算. 起动冲击电流Ip的大小约等于电动机额定电流的10~14倍. 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12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. YD2320-L1/2同时,电动机的堵转电流也出现在这里. YD2320-L1/2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. 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.


其危害主要是导致电动机绕组,尤其是起动绕组的损伤、损坏. YD2320-L1/2同步电动机失步保护: 1)同步电动机在运行过程中不可避免地会遇到以下三种失步事故: a.其危害主要是使同步电动机遭受非同期冲击.保护装置应确保在电源恢复前动作c重要同步电动机的保护装置宜作用于再整步控制回路;不能再整步或根据生产过程不需要再整步的电动机,保护装置应动作于跳闸. b. 2)当同步电动机不允许非同期冲击时,宜装设防止电源短时中断再恢复时造成非同期冲击的断电失步保护装置(每段母线装套).其危害主要使电动机遭受强烈脉振,产生疲劳效应而损坏,甚至引起电气或机械共振而扩大事故.YD2320-L1/2保护装置可反应功率方向、频率降低、两段母线同名相电压相量之间相位比较.由于电动机励磁系统或励磁电源故障以及某些不正常状态,导致电动机失励或严重欠励,失去静态稳定而滑出同步,称为“失励失步”. 由于供电系统或电网内近处短路、振荡或电动机负荷的大幅度突变,导致电动机失去动态稳定而失步,称为“带励失步”. c.由于供电电源或与电网的联系短暂中断而导致的“断电失步”.


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YD2320-L1/2获得,并在面板上以分位、合位指示灯显示.YD2320-L1/2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


2.2.2 正常运行时不平衡电压产生的负序电流   从2.1.1的分析可知,只要出现很小的负序电压,将在电动机中产生较大的负序电流.解决这矛盾,只有通过时限来配合. 负序电流对保护的影响 2.2.1 CT二次回路相断线   YD2320-L1/2如果正常运行时发生CT二次回路相断线,这时,通入继电器有相电流,使得负序电流滤序器产生输出量.同样,单纯依靠提负序电流保护的启动值,也是不允许的,因为从2.1.2的分析可知,在正常运行时电动机发生断相时所产生的负序电流只有额定电流的90%至110%左右,远小于外部两相短路时在非故障电动机中所产生的负序电流,因此,如果定值整定过,在发生断相时,负序电流保护根本无法动作,失去了综合保护装置中负序电流保护单元应有的功能.因此,没有必要由负序保护来切除.因为当故障支路切除后或备用电源自投后,要求非故障的电动机自启动运行.但是,如果负序保护的定值整定过低,将造成保护的误动作.因此,在定值整定计算中必须考虑CT断线的影响. 2.2.3 YD2320-L1/2外部不对称短路故障产生的负序电流   在电动机所在压母线上或靠母线很近的其它回路上(例如电动机和厂用分支)发生两相短路,将在非故障的电动机回路上产生达启动电流半的负序电流,在这种情况下,如果故障设备的瞬动保护(如差动、电流速断)正确动作,则般不会造成负序保护的误动.这时,只要电源的不平衡电压在允许范围内,同时所产生的负序电流与正序电流的迭加值不过电动机的额定电流,即电动机的工作电流不过额定值是允许的,不会给电动机造成不利影响.例如,发生A相CT二次回路断线,这时IA=0,   由此可见,正常运行时发生CT二次回路相断线,产生了相当于电动机工作电流0.577倍的负序电流,可能造成保护的误动作.但是,如果瞬动保护拒动,特别是当故障发生在厂分支上,这时必须依靠后备保护来切除,如果定值整定不当,负序电流保护将误动出口,这是不允许的.


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.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. YD2320-L1/2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.采用32位工业级速芯片. 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.


YD2320-L1/2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. 1、电动机发热效应的等效电流 Ieq=根号下(0.5I1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.2IN=1.5S,动作后作用于跳闸.25IN,得:Idzh=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. Ih-电动机运行中的大电流,取IN/0.25×1. 实际取Idzh=1. 8=1.44IN(TA二次值).即:Idzh=Krel×Ih Krel-可靠系数,取1. YD2320-L1/2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.2.


(1)YD2320-L1/2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. (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. (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.


  YD2320-L1/2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.25~1.与电机的大电线是非接触式的.1—1A,这样既方便又节能.还是做到了减少大线的“断点”发热和故障多的问题.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.使用电机综合保护器终归是有些麻烦.如对应电机为110kW,为250A左右.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.因为,热继电器中的片在动作的过程中,具有反时限的功能.电机过流倍数整定在额定电流的1.所以,有些人就喜欢用热继电.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.大于电机的实际启动时间.即电流大时间就短些,但整个时间长度应大于启动时间.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.   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.   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.启动电动机,待其运转正常后,绿色指示灯亮.   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.5倍间,时间整定为反时限特性.   (2)在电机和控制线路均为正常的前提下.   图1 T1为1kVA,12为500VA、380W36V工作灯变压器.   1.YD2320-L1/2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.即时间值和电流值大.   再通过小热继电器来实现热过载保护功能.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.   YD2320-L1/2完全正好作电机的过流热保护.器这种熟悉的形式.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.


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. YD2320-L1/2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.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. 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. YD2320-L1/2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. 可靠性,并具有完善的通讯功能和模拟变送输出能力.


在额定情况下,转子转速般比同步转速低2-5%.   (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.s=(ns-n)/ns. YD2320-L1/2三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.转速的差异是异步电机运转的必要条件.它和感应电机基本上是相同的.   (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.   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.   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.


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