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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).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.
PDM-810MRK2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.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.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.
此处分解的电动机是在玩具中常见的简易型电动机:

3)在不能保证电动机自起动时,或不停止电动机就不能从机械上消除工艺过负荷时,过负荷保护应动作于跳闸.
PDM-810MRK2电动机过负荷保护
1、电动机过负荷分类
电动机过负荷包括以下几种:
①短时过负荷;
②稳定性过负荷:对电动机有危害.
电动机的过负荷能力通常用过电流倍数与其允许通过时间的关系来表示,两者呈反时限的关系.
2)在可能遭受工艺过负荷(磨煤机、碎煤机等)以及不允许自起动的电动机上应该装设过负荷保护.
2、PDM-810MRK2装设电动机过负荷保护原则
装设电动机过负荷保护的四点原则:
1)在不遭受工艺过负荷(循环水泵、给水泵等)及无严重起动条件的电动机上,不装设过负荷保护.
4)过负荷保护的时限特性好是和电动机的过负荷特性相致,并比它稍低些.
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.
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.从图1中我们能看到L保护曲线是反时限的.
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.
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.它的特点是:电流范围从0.
我们从图1中能看到R保护曲线是定时限的.
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.
短路保护I参数的曲线是定时限的,而且时间不可调.
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.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PDM-810MRK2垂直线,又叫做定时限R动作关系.因此,短路保护的整定值必须大于电动机的起动冲击电流.
PDM-810MRK2种是过载保护.电机电流越大,保护动作时间也就越短.这种电流-时间关系被称为反时限L动作关系.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.
种就是堵转保护,也就是题主特别关心的保护.7倍额定值到1.

接线应用时需注意:开入量、开出量的电源电压等级需采用DC 110V或AC 220V强电方式.
(2) 开关量输入
智能控制器至少允许7路数字量输入;至多允许18路数字量输入.
(3) 开关量输出
至少4对继电器输出,至多允许8对继电器输出,输出接点容量大,可以满足断路器、接触器跳合闸回路要求.
(4) 模拟量输出
至少路模拟量输出(4-20mA),自带有隔离器,防止与DCS系统出现上送量漂移.
PDM-810MRK2智能控制器的数据采集
(1) 模拟量输入
模拟量的采集(交流采样)可以选择回路电流、母线电压等信号.
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.
6)1个复归按键,于本地复归故障和告警信号.
5)6个操作按键,用于操作菜单和当地参数设置功能.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.
PDM-810MRK2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.
7)分/合闸按键,用于本地操作断路器.录波波形可在装置显示屏或相关软件上被显示和分析.
系统维护员:被授权进行装置级设置.
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.
PDM-810MRK2事件记录
PDM-810MRK2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.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.
PDM-810MRK2故障录波
支持故障录波功能.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.
级管理员:被授权进行保护定值整定和系统参数修改.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.
如图2.27所示,当电源电压过低或消失时,接触器KM释放,KM的主、辅触点同时打开,使电动机电源切断并失去自锁.利用按钮的自动复位作用和接触器的自锁作用,可不必另设零压保护继电器.这样就通过KZ继电器实现了欠压保护.要使电动机重新启动,必须先将主令开关QC打回零位,使触点QC0闭合,KZ通电并自锁,然后再将QC打向正向或反向位置,电动机才能启动.
欠压保护线路例
图2.当电源恢复正常时,必须操作人员重新按下启动按钮SB2,才能使电动机启动.
所以象这样带有自锁环节的电路本身就具有零压保护作用.
PDM-810MRK2自锁环节兼作欠压保护
许多机床不是用控制开关,而是用按钮开关操作的.26中,电压继电器KZ起零压保护作用,当电源电压过低或消失时,电压继电器KZ就要释放,接触器KM1、KM2也随之失电,因为此时主令控制器QC不在零位(即QC0未闭合),所以在电压恢复时,KZ不会通电动作,接触器KM1、KM2也就不会得电.
PDM-810MRK2如果电机额定电流是40A
如果选择单磁的开关,要选择13In磁脱扣的
如果选择热磁的,选择方法
13×40/10=52A
需要选择热磁的10In的额定电流大于52A的
过载保护是长延时的,因此断路器检测到过载(其实也是双金属片发热弯曲)后要有定的延时才能跳闸,这对于线路过载发热是没有问题的,对于电机的般过载发热也是没有问题的.如果有热继电器的话,热继电器迅速检测到温度的上升迅速跳闸,PDM-810MRK2可以有效保护电机(当然,也有不少时候是没法有效保护的)
电动机回路需要实现起动、过载保护、短路保护等功能.这种情况经常会发生的.
关键是当电机发生断相时这时定子电流增加并不很多,但是转子温度很快上升,电机很快就烧毁了.
IN-电动机的额定电流,TA二次值.
PDM-810MRK2电动机般应装设那些保护
1、电流速断保护2、正序过流保护3、负序过流保护4、过热保护5、过负荷保护6、断相保护7、欠压保护8、接地保护9、长启动保护10、堵转保护11、特大型电动机(2000KW及以上)需加装差动保护
电动机电流速断保护的整定计算
保护装置的动作电流:
异步电动机:应躲过电动机的起动电流.
同步电动机:应躲过电动机的起动电流或外部短路时电动机的输出电流.
保护装置的灵敏系数:按小运行方式下,电动机接线端两相短路时,流过保护安装处的短路电流效验.05~1.
1、电动机过负荷保护
过负荷保护的动作电流,应按躲过电动机的额定电流来整定.即:
Idz1=(1.1)IN
Idz1-电动机过负荷保护的整定值.
PDM-810MRK2动作延时取6~9s,发信号.
电动机过电流及过负荷保护
在电动机启动时,过电流保护及过负荷保护自动退出,启动结束后自动投入.
PDM-810MRK2短路功能跳闸是正确的.2倍.
带热脱扣的断路器的热脱扣整定值误差较大.因为会受到电机全启动电流的约束.其实上就是启动电流的峰值,简称全启动电流,相当于启动电流的2.热继电器也是热脱扣,但其热脱扣整定值误差很小..他会影响瞬动脱扣器动作
用断路器过载脱扣器不好的原因就是无法对电动机进行整定...
热继电器不存在这个约束问题.
但断路器有灭弧系统,可以安全切断电路,同时对线路进行短路保护,这 配合起来效果比较好.
4、PDM-810MRK2理想的电机保护器? 理想的电机保护器不是功能多,也不是所谓的,而是应该满足现场实际需求,做到经济性和可靠性的统,具有较的性能价格比.事实也是这样,尽管许多设备安装了热继电器,但电机损坏而影响正常生产的现象仍普遍存在.
PDM-810MRK2电机保护常识
1.为什么现在的电机比过去 更容易烧毁? 由于绝缘技术的不断发展,在电机的设计上既要求增加出力,又要求减小体积,使电机的热容量越来越小,过负荷能力越来越弱;再由于生产自动化程度的提,要求电机经常运行在频繁的起动、制动、正反转以及变负荷等多种方式,对电机保护装置提出了更的要求.
2.PDM-810MRK2为什么传统的保护装置保护效果不甚理想? 传统的电机保护装置以热继电器为主,但热继电器灵敏度低、误差大、稳定性差,保护不可靠.
3.保护器选择的原则? 合理选用电机保护装置,实现既能充分发挥电机的过载能力,又能免于损坏,从而提的可靠性和生产的连续性.另外,利用电机进行电机偏心检测技术,使电机磨损状态在线监测成为可能,通过显示电机偏心程度的变化趋势,可早期发现轴承磨损和走内圆、走外圆等故障,做到早发现,早处理,避免扫膛事故发生.根据现场的实际情况合理地选择保护器的种类、功能,同时考虑保护器安装、调整、使用简单方便,更重要的是要选择质量的保护器.另外,电机的应用面更广,常工作于环境为恶劣的场合,如潮湿、温、多尘、腐蚀等场合.
3、电机保护的发展现状? 目前电机保护器已由过去的机械式发展为电子式和智能型,可直接显示电机的电流、电压、温度等参数,灵敏度,可靠性,功能多,调试方便,保护动作后故障种类目了然,既减少了电机的损坏,又大方便了故障的判断,有利于生产现场的故障处理和缩短恢复生产时间.所有这些,造成了现在的电机比过去更容易损坏,尤其是过载、短路、缺相、扫膛等故障出现频率.
具体的功能选择应综合考虑电机的本身的价值、负载类型、使用环境、电机主体设备的重要程度、电机退出运行是否对造成严重影响等因素,力争做到经济合理.
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