JDB-LQ+Z选购方法 美福瑞电气!
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▲断路器应垂直安装,且在安装前应先检查断路器铭牌上所列的技术参数是否符合使用要求.
▲使用过程中,应对断路器进行定期检查(般为个月),即在断路器合闸通电状态下,拨动试验按钮(试验按钮用符号“Test”表示),断路器应可靠断开.
▲按下闭合按钮(黑色),电路处于接通状态;按下断开按钮(红色),电路处于断开状态.
▲JDB-LQ+Z通电前应人工操作几次断路器,其机构动作应灵活可靠、无阻滞现象.
▲本断路器为非维护型,所以当断路器发生故障不能正常工作时,用户不得私自打开断路器进行维修.
▲当断路器因线路发生过载、短路故障而断开时,应先排除故障后再使断路器重新合闸.
▲JDB-LQ+Z使用电流调节旋钮,须按线路实际电流调节至相应位置,请勿负荷使用.
2.正常运行电机启动后,在正常运行时,电流互感器的取样电位不会于时基内部比较电位.
1.JDB-LQ+Z缺相保护L1~L3.三个电流互感器取样,经三个三管U9~U11组成的与门,在电阻R4上获得门限电位.NE556的OUT2输出端⑨脚变成电位,绿色发光二管常亮,表示运行正常.随着过载量的加重或时间的增长,R4上的取样电位会相对增加.因而,多谐振荡电路频率也会随着增.
不缺相时,在R4上形成电位时,电容C6不能充电,NE556的OUT1输出端⑤脚变成低电位,K1吸合.这使得电动机的过载保护具有反时限特性.
3.JDB-LQ+Z过载保护过载时,R4上的取样电位于时基内部比较电位.同时电容C6快速充电,NE556的左边555时基组成比较单元.
NE556的OUT1输出端⑤脚是电位,继电器K1断开,对外的保护点也断开,从而使接触器回路跳开,电机断电而受到缺相保护.
缺相时,只要其中个三管截止,在R4上形成低电位时,红色发光二管亮,便表示缺相.对应NE556的OUT2输出端⑨脚电位,低交替变化(唯不足的是:这种电机综合保护器的电流取样只有相),旦⑨脚电位变低,单稳态电路电容C6开始充电,按照变化的频率充电.当电动机过载电流倍数较大时,对应多谐振荡脉冲中,低电平所占时间相对较长,这时C6充电速度较快;相反,当过载电流倍数较小时,C6充电速度较慢.对外的保护点是闭点,电机具备启动的条件.达到整定的电流和时间后.
多谐振荡电路也变成个比较电路.
应用领域 @ Applications
本产品适用于低压三相异步交流电动机的控制和保护,应用于需要对电动机加以保障,使之安全运行的场合.
JDB-LQ+Z产品简介 @ De
结构简单.安静、噪音低.不需要经过齿轮的转换,便可产生扭力,所以可以直接驱动.
5.
6.具有保持转矩,并且可以很容易达到精密的定位,当电源消失时即固定在原来之位置上.
7.般传统电磁马达在转速工作时具较的效率,但在低转速时则较低,和传统电磁电机相比,超声波电机在低转速时能够表现出较的转换效率.不会产生电磁干扰.
4.具有振动模式可选择,故可以有各种不同之形状,在设计上具弹性.
2.
3.
JDB-LQ+Z超声波电机具有以下特点
1.
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. 过热保护 过热保护采用数学方法建立电动机的发热模型,从原理上解决了低压电动机的热保护问题.
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. JDB-LQ+Z欠功率保护 电动机由于传动装置损坏,失去机械输出能力,欠载运行时,电动机功率因数较低,但电动机电流很大,大量消耗系统的无功,当负载功率与额定功率的百分比低于设定动作值时,保护器在动作(延时)设定时间内动作或在报警时间内报警. 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. 过压保护 电压过会引起电动机绝缘程度损伤,当电动机运行电压过设定的保护电压时保护器按设定的要求进行保护,在动作(延时)设定时间内动作或在报警时间内报警,以保证电动机设备安全.当保护器检测到电动d的相序接错时,电动机应不能起动. 欠压保护 电压过低会引起电动机转速降低,甚至停止运行,当电动机运行电压下降至设定的欠电压保护范围时,保护器按设定的要求进行保护,在动作(延时)设定时间内动作或在报警时间内报警,以避免重要的生产工艺造成混乱,严重影响生产.
JDB-LQ+Z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.
动作原理:按SB1,合闸线圈CL(H)得电,断路器合闸,按SB2跳闸线圈CL(F)得电,断路器分闸.
JDB-LQ+Z控制保护原理
该机的实际接线,见图1(图中对实际图进行了简化,画出重要的有关部分).CLK是小车式真空断路器本身的机械闭锁行程开关,防止在合闸位置摇出断路器小车.
差动保护KA5、KA6触头,通过继电器K出口跳闸,K两端并个电阻起增大信号回路电流作用,保证电流信号继电器K4可靠动作,接地继电器触点K7通过连接片可以切换成信号或跳闸.K0是防跳继电器,防止合闸后有故障而按钮SB1未松开时重复合闸.指示灯HG既作分闸指示,又可监视合闸回路是否正常,HR既作合闸指示,又可监视分闸回路是否正常.控制部分也安装在压室,采用220V直流电源.K2由安装在PT柜中的低电压继电器触点(已经过时间继电器延迟)控制,K3由主风机机组故障(如低油压)触点控制,均直接作用于跳闸.次线路中断路器用ZN28-1000/10型手车型真空开关,安装在压室,由现场操作工通过按钮SB1、SB2控制.过负荷保护通过时间继电器KT实现带时限动作于跳闸.
保护功能:独立于控制及通讯的保护功能
保护功能模块化、自由灵活选择
起动时保护、短路保护、堵转保护、tE时间保护(适用于增安型电机)、过负载保护、不平衡保护(含缺相)、欠压保护、过压保护、欠载保护、热过载保护、电机温度过热保护、漏电保护、模拟量输入定值保护、工艺联锁保护等.3-2000相关标准.
控制功能:直接起动
正反转起动
JDB-LQ+Z星/三角起动
降压起动
“晃电”停机再起动
定时控制输出(常开接点)
模拟量输出
继电器输出
起动、停车、复位等本地操作或远程操作
测量记录:电机运行电流
JDB-LQ+Z电流不平衡率
电压、频率、有功功率、功率因数
电机累计运行时间
接触器操作次数
断路器位置状态
接触器位置状态
报警、故障、再起动、后次起停时间等记录功能
显示参数:I、U、P、COS、T、漏电流、起动时间、累计运行时间、故障类别、外部信号量、起动方式、操作次数
通讯功能:RS-485接口,MODBUS协议
JDB-LQ+Z符合标准:符合GB14048、IEC947及GB3836.
应采取漏电和缺相保护措施.
2、由于供水设备所处山区进入夏季雷雨季节,外接电源没有避雷设施,外接电源变压器跌落保险的脱落,会时常发生电源缺相运行现象.同时电器设备长期运行在潮湿环境中使电动机绝缘性降低,发生漏电现象,严重危机人身及设备安全.
JDB-LQ+Z环球电机分析故障
1、当电动机轴承损坏及其他原因造成电动机过载,以及过载保护整定值、熔丝选择不准确,都很可能造成负载侧和电源侧熔丝熔断,此时电动机将处在缺相状态下运行,转速急剧下降,三相电压不平衡,电流倍增,在这种情况下长时间运行的水泵电机绕组绝缘被破坏,东莞电机绕组很容易被烧坏.
3、由于管内现有给水设备控制方式简单,不够完善(见图1),给水塔供水时受给水井的水量、水位制约,缺少套能同时监测、控制水塔和水井水位的自动上水系统,水泵电机时常因水井内无水或水位过低,造成水泵电机空转而烧坏.
JDB-LQ+Z过载保护
当电动机在过负载故障下,长时间过其额定电流运行时,会导致电动机过热,绝缘降低而烧毁,保护器根据电动机的发热特性,计算电动机的热容量,模拟电动机发热特性对电动机进行保护,过载保护不同脱扣级别对应的特征
JDB-LQ+Z欠载保护
当电动机所带负载为泵式负载时,电动机空载或欠载运转会产生危害,保护器提供欠载保护,当三相的平均电流与额定电流的百分比低于设定值时,保护器应在动作(延时)设定时间内动作或在报警时间内报警.
断相(不平衡)故障运行时电动机的危害很大,当电动机发生断相或三相电流严重不平衡时,如不平衡率达到保护设定值时,保护器按照设定的要求保护,发出停车或报警指令,使电动机的运行更加安全.
JDB-LQ+Z堵转/阻塞保护
电动机在起动时或运行过程中,如果由于负荷过大或自身机械原因,造成电时机轴被卡住,而未及时解除故障,将造成电机过热,绝缘降低而烧毁电机,堵转保护适用于电动机起动发生此类故障进行保护,阻塞保护适用于电动机运行过程中发生此类故障时进行保护,当电流达到动作设定电流时,保护器应在动作(延时)设定时间内动作或在报警时间内报警.

由式(1)可知,由于电动机的启动电流Ist可达额定电流的5~8倍,因此,只要有很小的负序电压存在,也会产生较大的负序电流.
b.外部不对称短路产生的负序电流
如果在电动机所属压母线上或靠母线很近的其它设备上发生两相短路,将在非故障的电动机回路上产生很大的负序电流.这2种情况下都会产生负序电流.
a.正常运行时不平衡电压产生的负序电流
设正常运行时不平衡电压所产生的负序电压为U2,此时电动机回路的负序电流为:
JDB-LQ+Z式中:Ist为电动机额定电压下的启动电流;Z-为负序阻抗;ZSC为启动阻抗;UN为电动机的额定电压.
设在电动机所在压母线上发生BC相短路.
例如,设U2=0.05 UN,由于Ist=5~8IN,代入式(1)可得:
I2=(5~8)IN(0.05UN/UN)=(0.25~0.4)IN
即只要存在额定电压5%的负序电压,将会在电动机中产生达25%~40%额定电流的负序电流.忽略系统阻抗的影响,这时
JDB-LQ+Z式中E1为系统电势,可认为E1=UN,且由于Z-=ZSC,因此非故障电动机回路产生的负序电流为:
由此可见,在电动机所在压母线上或附近发生两相短路时,非故障的电动机回路将产生达电动机启动电流半的负序电流,这在定值整定时是不容忽视的.
JDB-LQ+Z电动机负序电流产生的原因
2.1.1 电网参数不对称
电网参数不对称包括正常运行时的电源电压不平衡和外部不对称短路产生的不对称电压.
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