ARD2F-250选购方法

发布时间:2017-08-08

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2 具有多种保护方式:缺相保护、过流(过载、堵转、短路)保护、三相电流不平衡保护、 电机温等功能.当电机控制系统出现故障时切断电机电源,显示故障代码,同时输出故障报警接点. 根据使用的电流互感器设置指示电流的变比,根据电机功率设置报警电流值,断电不丢失. 7 大数字显示,0. 4 启动时间可任意设置并保存,断电不丢失. 9 控制输出为无源接点,应用简单、方便. 1ARD2F-250采用新电子技术,以速信号处理器、微处理器为核心的数字式智能型电机保护与控制装置. 5 可配接多种电机,适用范围广. 6 具有就地启、停和远程启、停两种工作方式. 8 指示当前显示电流的相序,并可用按键切换.8英寸四位亮数码管,显示三相电流的有效值或温度. 10 ARD2F-250设有温度测量接口,实时测量电机运行温度或环境温度(订货时注明). 3 具有电机软启动功能,星三角和自藕降压启动控制功能,简化传统降压控制回路,接线简单,适用各种不同场合的应用.


  过载保护   微型电动机的线圈通常是由很细的铜丝绕成,耐电流的能力较差.   差动保护   电动机差动保护具备差动速断保护及带或不带二次谐波制动的复式比率差动保护,大可用于三侧差流输入的场合,具有对次设备电压电流模拟量和开关量的完整强大的采集功能,通过合理配置实现三圈主变差动保护、两圈主变差动保护、两圈配变差动保护、发电动机差动保护、电动机差动保护及非电量保护等保护和测控功能.当电动机负载较大或电动机卡住时,流过线圈的电流会快速增加,同时电动机温度急剧升,铜丝绕阻易被烧毁. ARD2F-250电机保护   电动机保护就是给电动机全面的保护,即在电动机出现过载、缺相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、轴承磨损、定转子偏心、轴向窜动径向跳动时,予以报警或保护.通常的保护电路中热敏电阻通常被至于线圈的附近,这样热敏电阻更易于感受温度,使保护更加迅速有效.


有的为了避免在这些元件上的持续损耗,正常运行中采用真空接触器承载主回路(并联在晶闸管上)负载.另外,依赖电子线路,很容易做到如电子式继电器那样的各种保护功能.这种控制有程控或非程控;近控或远控;慢速起动或快速起动等多种方式.若由接触器或断路器来控制,则电器的触头应能承受起动电流的接通和分断考核,即使是可频繁操作的接触器也会引起触头磨损加剧,以致损坏电器;对塑料外壳式断路器,即使是不频繁操作,也很难达到要求.电动机主回路由晶闸管来接通和分断.如电动机直接起动时,往往产生4—7倍额定电流的起动电流. 因此,使用中往往与起动器串联在主回路中起使用,此时由起动器中的接触器来承载接通起动电流的考核,而其他电器只承载通常运转中出现的电动机过载电流分断的考核,至于保护功能,由配套的保护装置来完成. ARD2F-250电动机的保护与控制关系 电动机的保护往往与其控制方式有定关系,即保护中有控制,控制中有保护. 此外,对电动机的控制还可以采用无触点方式,即采用软起动控制系统.


但是短延时用于这项功能时,需要知道启动冲击电流的峰值所持续的时间. ARD2F-250对于单台电动机的保护,通常选用的瞬时保护功能,但是个别情况下,瞬时动作电流比较大,不能及时切除短路故障,这时候考虑用短路短延时保护,短延时需要躲过启动冲击电流(6~8倍Ir)的峰值电流(约14~15倍Ir),整定为6~8倍Ir即可.我查看了施耐德电动机保护用断路器的样本,短路短延时通常只延时20ms~80ms,客服人员也不确定这个时间是否能躲过峰值电流,大家在这种情况下都是怎么考虑呢?或者选用贵些的延时时间可调的断路器? 峰值电流不是冲击电流,是至在某个时间有谐波叠加在冲击电流大值的电流值,这个时间端,可以躲的过,般情况也不会有峰值电流出现.(看看工业与民用建筑,貌似说的是谐波叠加)


3A、6.保护跳闸方式 11路开关量遥信输入(其中6路具有启动/停止/急停/远方遥控的控制功能) 4路继电器保护输出(其中2路用于保护/报警输出) 电流输入两种方式,用户可根据需要灵活选择: 1. ARD2F-250功能速查 标准配置 测量三相电流、三相相电压、有功/无功功率、功率因数、频率等电量, 实现对电动机的综合保护,并具有保护事件的记录功能 电能计量: 有功电能(kWh),无功电能(kVARh) 具有堵转、定时限、反时限过负荷、接地、缺相/不平衡、欠压/过压等 多种保护功能,满足电动机的多种启动方式 可设定的两种保护控制输出方式 1.小型CT输入(MT):1.3A~25A、25A~100A 2.6A~6.标准CT(额定电流100A以上) AC 5A、1A 具有双RS-485通讯接口,ModBus RTU通讯规约 宽范围交直流通用电源:AC/DC75~255V 三相电流测量值和保护事件的记录,通过通讯接口实时读取,仪表保护参数可由计算机远方设定 保护控制方式 2.


以上大家讨论了,为什么常用ARD2F-250热继做电动机过载保护,而少用断路器热脱扣功能做过载保护原因. 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.2、热继作为过载保护,保护范围连续可调,还可带断相保护.对于小电动机回路,ABB生产的电动机启动器可实现过载保护,并有足够的操作次数.而对应用塑壳断路器时可采用其他元件实现过载保护. 继过载保护要优于断路器对电动机过载保护条件是断路器对于电动机过载保护功能不完善,对于大电机就是用框架断路器来实现其过载保护的,框架断路器过载保护功能完善.》》还有主要点,就是热继过载保护是二次控制接触器跳开,而断路器过载时断路器跳闸. 在电动机回路配置方案的第三种配置就是用ARD2F-250带电动机过载保护的塑壳断路器,即电动机启动器来实现电动机过载,但这种情况限于小电动机,这时因为断路器厂家不断进行技术研发完善其性能.这两点应该是根本的区别. 可参考14楼:断路器作为过载保护有其局限性.


键:光标下移. 键:光标上移. 复位键:装置程序复位. 键:光标右移. 信号复归键:复归信号继电器,将故障显示画面恢复到正常显示画面. 确认键:菜单确认,数据确认. 取消键:取消操作,返回上级菜单. ARD2F-250电动机差动保护装置键盘 装置面板上共有确认、取消、信号复归、复位. 键:光标左移.


采用Freescale公司的性能处理器MC9S08AW60.可应用在家电、汽车、工业控制等场合,具有业内佳的EMC性能. ARD2F-250随着电子技术的发展和智能电动机保护器技术的成熟而普及率越来越.MC9S08AW60是Freescale公司款基于S08内核的度节能型处理器,是款认可用于汽车市场的微控制器.智能电动机保护器采用了微处理器技术,不解决了传统的热继整定粗糙、不能实现断相保护,重复性差、测量参数误差大的缺点. 电动机保护器提了电动机运行的可靠性和系统智能化要求,因此保护器的可靠运行起着举足轻重的作用,同时也对保护器抗外界干扰提出了比较现实的要求. 保护器通过电流来判断断相故障,软件模拟热积累过程的方法来实现过载保护等方法保证了电机的可靠运行,而微处理器强大的扩展性包括开关量输入、继电器输出,4~20mA变送输出、RS485通讯等很好的满足了控制系统的四遥功能.


■ 报警记录 当电动机及相关过程有非正常情况发生时,发出报警信息并记录,显示窗口自动弹出报警信息. ARD2F-250控制功能 ■ 起动方式 直接起动、可逆起动、双速起动、电阻降压起动、Y /△起动、自耦变压器降压起动等. 管理功能 ■ ARD2F-250跳闸记录 当发生跳闸命令时就产生个跳闸记录,它包括跳闸原因和跳闸前各测量参数的实际值,可记录8次. ■ 欠/失电自动重起动 在短时失去电压后,电动机可以自动重新起动,当电压下降到释放电压以下时,接触器会自动断开主回路,当供电电压恢复时,AP130会重新起动电动机. ■ 状态监视 保护器在电动机的运行过程中还可以监视起动回路中的各个接触器的状态,若接触器的状态与所处的运行状态不相符,保护器将停止电动机运行,发出相应的故障停车. ■ 运行记录 可记录累计运行时间、累计停车时间、当前运行时间、当前停车时间、累计操作次数、故障动作次数.此功能可根据需要投入或闭锁. ■ 上电自起动 针对些重要场合的电动机,电动机不允许处于停车状态,保护器具备自起动功能,通过该功能可以保证电动机在上电后自行起动,不需要人为的发出起动命令起动, 保证了系统的安全性.


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.在直流电动机励磁回路中.串入弱磁继电器(即欠电流继电器)可实现弱磁保护.当电动机过载时,用保护电器切断电源的措施为过载保护. ARD2F-250弱磁保护 用保护电器保证直流电动机在定强度的磁场下工作,不致造成磁场减弱或消失,避免使电动机转速迅速升,甚至发生飞车现象,这种保护为弱磁保护.常用的过载保护元件是热继电器.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. 5.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.过载保护 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. 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.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.欠电流继电器工作原理:在直流电动机起动、运行过程中,当励磁电流值达到欠电流继电器的动作值时,继电器就吸合,使串接在控制电路中的常开触头闭合,允许电动机起动或维持正常运转;但当励磁电流减小很多或消失时,欠电流继电器就释放,其常开触头断开,切断控制电路,接触器线圈失电,电动机断电停转.


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