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(1)HYB2002C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.
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.
(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.
(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.
HYB2002C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.
(3)将左边时间电位器反时针逐渐减小.即电流大时间就短些,但整个时间长度应大于启动时间.
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.所以,有些人就喜欢用热继电.电机过流倍数整定在额定电流的1.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.大于电机的实际启动时间.
(2)在电机和控制线路均为正常的前提下.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.器这种熟悉的形式.
HYB2002C完全正好作电机的过流热保护.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.
图1 T1为1kVA,12为500VA、380W36V工作灯变压器.
1.HYB2002C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.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.25~1.
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.还是做到了减少大线的“断点”发热和故障多的问题.因为,热继电器中的片在动作的过程中,具有反时限的功能.启动电动机,待其运转正常后,绿色指示灯亮.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.
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.如对应电机为110kW,为250A左右.5倍间,时间整定为反时限特性.与电机的大电线是非接触式的.1—1A,这样既方便又节能.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.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.
可靠性,并具有完善的通讯功能和模拟变送输出能力.
HYB2002C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.
HYB2002C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.
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.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.
在额定情况下,转子转速般比同步转速低2-5%.
HYB2002C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.
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.它和感应电机基本上是相同的.
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.s=(ns-n)/ns.s为转差率,ns为磁场转速,n为转子转速.
(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.转速的差异是异步电机运转的必要条件.
(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.
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.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.
HYB2002C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.
3.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.
HYB2002CIP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.
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.它们的允许工作温度分别为:90、105、120、130、155、180和180℃以上.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.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.
1.
2.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℃.
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.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.绝缘材料尤其容易受到温的影响而加速老化并损坏.因此般的电气设备都规定其工作的温度.电机防护等级用IPXX表示.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.
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.7A.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,HYB2002C不会使回路跳闸.6Ω,出此范围就不准确.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.5mm2的铜芯线,通过计算线路的电阻:
5A的差电流流过.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.这种互感器10%误差时的电流倍数曲线,二次负荷只有在0.
HYB2002C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.差动继电器动作电流整定值为2.选用的控制电缆为2.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.次起动时,差动迅速保护动作而跳闸.5级/D级,电流变比为400/5,D级是差动保护.压室到现场电机的距离达240m.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.其中TA4安装在电动机现场,TA2安装在压控制室,两者相距240m.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.8时,只有0.说明起动时回路有大于0.6Ω以内,10%的误差时,电流倍数才有15倍.差动断线电流继电器KA1的整定电流为0.
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.
HYB2002C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.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.因此,能够把短路电流和起动电流有效区分开来.
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.
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.
HYB2002C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.
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.
HYB2002C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.
HYB2002C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.当保护器检测到电动d的相序接错时,电动机应不能起动.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.
HYB2002C接地/漏电保护
保护器同时具备接地保护和漏电保护功能.
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.
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.
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.
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.
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.
b.正常运行时相断线
HYB2002C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.
HYB2002C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.
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%.
以实际运行中故障率较的定子线圈相断线为例进行分析.
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