BDM100-B+只

发布时间:2017-08-14

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(3)低电压保护器件宜采用低压断路器的欠电压脱扣器或接触器的电磁线圈. 当用电磁线圈作低电压保护时,其控制电源宜由电动机主回路供电;如由其他电源供电,则主回路失压时应自动断开控制电源. (1)按工艺或安全条件不允许自起动的电动机,应装设低电压保护.此外,当电源电压短时降低或中断时,应断开足够数量的次要电动机,以保证重要电动机在电压恢复时能自起动: a.次要电动机般装设瞬时动作的低电压保护. (2)需要自起动的重要电动机,不宜装设低电压保护,但按工艺或安全条件在长时间停电后不允许自起动时,应装设长延时的低电压保护,其时限般为9~20s. (4)当采用低压断路器接触器的保护、控制线路时,其接触器的失压释放动作时间,定要长于低压断路器的断开短路电流时间,以防由接触器断开短路电流. b.不允许或不需要自起动的重要电动机应装设短延时的低电压保护,其时限般为0.5~1.5s.


2)采用32位数字信号处理器(DSP),具有内核结构、速运算能力和实时信号处理等优良特性,过去由于CPU性能等因素而无法实现的保护算法可轻松实现. 9)BDM100-B+开关量输入支持直接跳闸或告警,用于瓦斯、温度等重要保护或联锁跳闸. 6)完善的自检能力,发现装置异常能自动告警;具有自保护能力,有效防止接线错误或非正常运行引起的装置 性损坏;免维护设计,无需在现场调整采样精度,测量精度不会因为环境改变和长期运行引起误差增大. 8)断路器操作回路具有交直流通用的硬件防跳闭锁模块,分/合闸操作回路的电流大小不影响模块正常工作. BDM100-B+电动机保护测控装置的主要特点 1)集保护、测量、监视、控制、人机接口、通信等多种功能于体;专门针对开关柜进行单元化设计,台装置即可完成开关柜内所有的自动化功能,简化了开关柜二次设计和施工,代替了各种常规继电器和测量仪表,节省了大量的安装空间和控制电缆. 5)表面贴工艺,重要器件(如电源模块、互感器、继电器、液晶显示屏、接线端子等)均采用外企业的成熟产品,平均无故障时间达100,000小时. 7)通用输入电源模块,兼容85~264V交流或直流工作电源,更在电源跌落和电压突变方面有表现.速率1Mbps,长距离10km,条总线多允许挂接110个设备.机箱防水,防尘,并具有很强的抗静电、抗电磁干扰和抗机械振动能力;既可分布式就地安装在开关柜上,也可集中组屏安装;装置结构合理,便于安装、配线和调试. 3)支持常规的RS485总线及DeviceNet(CAN)现场总线通信,CAN总线具有出错帧自动重发和故障节点自动脱离等纠错机制,保证信息传输的实时性和可靠性.采用可设置变位确认时间窗技术,有效消除开关接点抖动和电磁干扰,保证遥信正确率达.强化的断路器操作管理功能,对各种运行方式的变电站、配电站均能适用. 4)全封闭金属机箱,薄型设计,机箱净深100mm,可适用安装于任何柜型,特别是环网柜.


但当&大于90度后,&的增加反而使sin&减小,故力矩M降低,这时电动机的工作稳定性就被坏,电动机也失去同步. BDM100-B+在失去同步时,电动机的转数减小,并过渡到异步状态.在电动机的异步力矩上迭加了由转子劢磁电流引起的交流力矩.如果力矩M小于机械的制动力矩时,同步电动机工作稳定性便被破坏,电动机失去同步.实践证明,若电网电压U中断时间0.由此可见,过负荷也会使同步电动机失去同步.因此,电动机的合成力矩是交变的,这样便引起转子转速与电动机定子电流的振荡.大卡励磁电流减小,电动机电势Ed降低,力矩M也减小. 若在电网电压和电动机劢磁电流不变的情况下,增加电动机的机械负载,则电动机会通过拉加电压U与电势Ed间的相角差&来达到电动机工作的稳定. BDM100-B+当电网电压U降低时,力矩M减小.随之发生电动机怪叫,电流表到顶,地面振动等现象,严惩的还会引起机械共振和电气共振.5s,在额定负荷下工作的同步电动机就会失去同步.此时在起动线圈与转子回路内出现电流产生了附加的异步力矩在此力矩的影响下,同步电动机可能停留在某转差上工作.这些使电动机发热和受到疲劳的损伤,多次失步振荡


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.电动机主回路由晶闸管来接通和分断.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.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.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. 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.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.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. BDM100-B+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.


BDM100-B+电动机的单片机控制 注意:每个线圈边中的电流方向是交变的. 电机控制技术的新进步与发展   2.   BDM100-B+在电机的两电刷端加上直流电压,由于电刷和换向器的作用将电能引入电枢线圈中,并保证了同个下线圈边中的电流始终是个方向,继而保证了该下线圈边所受的电磁力方向不变,保证了电动机能连续地旋转,当导体在磁场内切割磁力线时,在导体内产生感应电流,感应电流和磁场的联合作用向电机转子施加驱动力,以实现将电能转换成机械能以拖动生产机械,这就是直流电动机的工作原理.   电动机的工作原理介绍完了,下面是小编为大家整理的几篇电动机的相关文章,有兴趣的盆友们快来看下吧~~~~~   1. 交流异步电动机的矢量控制系统设计方案   3.


当电压过时,电机的绕组电流就增大,使绕组温升过容许值而绝缘损坏后就起火;如电压过低,是使电机的转速和定子绕组的阻抗都下降而电流增大,因过热烧烤焦绝缘材料后而起火.   3.   2.BDM100-B+小马拉大车是种机械过载运行,这容易使电机因长期过电流过热而烤焦绝缘材料,甚至引起火灾   5.缺相运行大多是电机的三相电源中有相断路或绕组中有相断路.8倍,容易烧毁绕组,故不许电机长时间的缺相运行.7-1.三相电压不(平衡)对称,般是电网原因或是电机故障引起.造成电机过热和崩烧的原因很多,常见的有如下几种:   1.绕组接线有错误.   4.如缺相情况发生在电机运行中,虽尚能继续运转,但电机转速下降、其他两相中电流将比正常工作时的电流约增加1.三相电压过或过低都会引起电机过热. BDM100-B+电机起火的主要原因   由于各种故障,会使运行中的电机绕组发生过电流过热,烧焦绝缘材料后起火.般要求三相电压之间的差数不过5%,在这样的条件下,电机还能在额定功率下维持长期运行.般是外部接线错误,或在检修时绕组的某相组有只或几只线圈嵌反或相组接错,都会使电机振动、有异常声响和转速过低、三相电流严重不平衡及绕组过热而崩烧.若加在电机上的三相电压不对称,则运行中的电机多种损耗就增大,会引起电机的额外发热.


起动和堵转电流Ir约等于额定电流的4~8.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.在电机曲线的中段横坐标中我们能看到起动电流的标识.般按12倍来计算.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. 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.例如某电机的功率是1kW,则它的额定电流大约等于2X1=2A. 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. BDM100-B+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.般按6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. 起动冲击电流Ip的大小约等于电动机额定电流的10~14倍.4倍. BDM100-B+同时,电动机的堵转电流也出现在这里.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.


熔断器和热继电器不能进行欠压保护,因为电动机在欠压下运行时.其定子绕组增加的幅度尚不足以使熔断器和热继电器动作,所以这两种电器不能进行欠压保护.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. ( 3 )BDM100-B+失压保护 生产机械在工作时,由于某种原因而发生电网突然停电,当重新恢复供电时,保护电器要保证生产机械重新起动后才能运转,不致造成人身和设备事故,这种保护为失压(零压)保护.实现欠压保护的电器有接触器和电磁式电压继电器. ( 6 )BDM100-B+过电流保护 用保护电器限制电动机的起动电流或制动电流,使电动机在安全电流值下运行,不致造成电动机或机械设备损坏,这种保护为过电流保护.实现失压(零压)保护的电器有接触器和中间继电器. 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.常用的短路保护电器有熔断器和自动空气断路器. ( 4 )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. ( l )BDM100-B+短路保护 因电动机绕组和导线的绝缘损坏,控制电器及线路损坏,误操作碰线等引起线路短路故障时,用保护电器迅速切断电源的措施为短路保护. ( 2 )欠压保护 当电网电压降低时,电动机便在欠压下运行.由于电动机载荷没有改变,所以欠压下电动机转矩下降,定子绕组电流增加,影响电动机的正常运转甚至损坏电动机,此时用保护电器切断电源,为欠压保护. ( 5 )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.


4、控制系统方面:控制模式有手动、自动、就地控制、远程控制、单机独立运行、生产线集中控制等情况.启动方式有直接、降压、星三角、频敏变阻器、变频器、软起动等启动方式. 3、电动机用途:主要指拖动机械设备要求特点,如风机、水泵、空压机、车床、油田抽油机等不同负载机械特性. BDM100-B+与选型有关的条件: 电机保护器的选型存在着电动机与保护器二者怎样合理配用关系,以下提供几个与保护有关的条件、因素,为用户选型时提供参考. 2、环境条件:主要指常温、温、寒、腐蚀度、震动度、风沙、海拔、电磁污染等. 与电机保护器的选用有定相关因素的还有很多,如安装位置、电源情况、与配电系统的配合等;还要考虑是对新购电动机保护配置,还是对电动机保护升级,还是对事故电动机保护的完善等;还要考虑电动机保护方式改变的难度和对生产影响程度;需根据现场实际工作条件综合考虑保护器的选型和调整.这些内容基本能给用户如何正确使用和维护及选型保护器提供了参考依据. 1、电机方面:要先了解的型号规格、电动机功能特性、防护型式、额定电压、额定电流、额定功率、电源频率、绝缘等级等. 5、其他方面:用户对现场生产监护管理是比较随意还是严谨,非正常性的停机对生产影响的严重程度等.


因此步进电动机是种把脉冲变为角度位移(或直线位移)的执行元件.   随着数字控制系统的发展,步进电动机的应用将逐渐扩大.每输入个冲信号,该电动机就转过定的角度(有的步进电动机可以直接输出线位移,称为直线电动机).由于输入的是脉冲信号,输出的角位移是断续的,所以又称为脉冲电动机.   步进电动机的转子为多分布,定子上嵌有多相星形连接的控制绕组,由专门电源输入电脉冲信号,每输入个脉冲信号,步进电动机的转子就前进步.   步进电动机的种类很多,按结构可分为反应式和激励式两种;按相数分则可分为单相、两相和多相三种. BDM100-B+步进电动机   般电动机都是连续旋转,而步进电动却是步步转动的,故叫步进电动机.


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