SBSK-20-125A只

发布时间:2017-08-14

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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.常用的过载保护元件是热继电器.当电动机过载时,用保护电器切断电源的措施为过载保护.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. SBSK-20-125A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. 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.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. 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. 热保护又称长期过载保护.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.所谓过载是指电动机的电流大于其额定电流. 5.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.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.


异步电动机按照定子相数的不同分为单项异步电动机、两相异步电动机和三相异步电动机.同时记住:通常电动机在额定负载下的转差率SN约为0. 掌握定子绕组的接线方法. 三相异步电动机的工作原理 掌握公式n1=60f/P、S=(n1-n)/n1、n=(1-S)60f/P,同时明白它们的意义(很重要),要能够灵活运用这些公式,进行计算.三相异步电动机结构简单,运行可靠,成本低廉等优点,广泛应用于工农业生产中.5mm之间. (1)定子: 定子是电动机固定部分,作用是用来产生旋转磁场.2-1.01-0.它主要由定子铁心、定子绕组和机座组成. 1. 2.鼠笼式用于中小功率(100k以下)的电动机,他的结构简单,工作可靠,使用维护方便.掌握他们各自的特点与区别. SBSK-20-125A电动机分为交流电动机和直流电动机两大类: () 交流电动机及其控制 交流电动机分为异步电动机和同步电动机两类. (2)转子: 转子是重点掌握的部分,转子有两种,鼠笼式与绕线式.绕线式可以改善启动性能和调节转速,定子与转子之间的 气隙大小,会影响电动机的性能,般气隙厚度为0.06. 三相异步电动机的基本结构 三相异步电动机的构造也分为两部分:定子与转子.


端子1为内部继电器常开点,2为常闭点,3为公共点.保护器在断电状态下,内部继电器是在释放状态,1、3断,2、3通,通电后,继电器立即吸合(如果启用了时间继电器功能,则延时吸合,见参数F61),1、3通,2、3断,控制接通电动机电源.端子1为内部继电器常开点,2为常闭点,3为公共点.在不通电的情况下是23连的,13是断的,在通电后13接,23断 外观尺寸   接线图 1.当发生过载、缺相、三相不平衡等故障时,继电器释放,断开电动机电源. SBSK-20-125A电动机的三根相线分别穿过三个互感线圈,三个互感线圈接线端子引线A、B、C分别穿过保护器的三个孔(如图所示).SBSK-20-125A保护器在断电状态下,内部继电器是在释放状态,1、3断,2、3通,通电后,继电器立即吸合(如果启用了时间继电器功能,则延时吸合,见参数F61),1、3通,2、3断,控制接通电动机电源.电动机的三根相线分别穿过A、B、C三个孔 2. 当发生过载、缺相、三相不平衡等故障时,继电器释放,断开电动机电源.


在电机曲线的中段横坐标中我们能看到起动电流的标识. 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.4 倍.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. SBSK-20-125A更换破损导线并固定好后,故障排除. 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.例如某电机的功率是 1kW,则它的额定电流大约等于 2X1=2A.般按 12 倍来计算.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. 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. 从此例故障看出,检修工作中导线不固定好,也会造成严重后果.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. 起动冲击电流 Ip 的大小约等于电动机额定电流的 10~14 倍. SBSK-20-125A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.如果操作工人没有马上发现电动机自行起动,就会造成重要设备损坏的严重后果. 起动和堵转电流 Ir 约等于额定电流的 4~8. 同时,电动机的堵转电流也出现在这里.


由于电火花的灼伤通常部位比较深,故其伤口的愈合缓慢.当人触电后还能的摆脱电流的大电流平均约为15毫安.电火花通常造成人体大面积的灼伤.触电是种致人于死地的事故,电火花的灼伤也常使人体的肌肤难以恢复原状.因此,除了日常使用、维护之外,如遇电器设备发生故障,应将故障情况告知电工,由电工负责修理.在起重机中电的伤害主要有两种. (5)对于不装设低电压保护或装设延时低电压保护的重要电动机,当电源电压中断后在规定的时限内恢复时,如采用起动器或接触器作为控制设备时,应在控制回路中采取措施,防止电压短时降低或中断时掉闸.电火花的灼伤是电击伤害的另种形式.0毫安.然而,电又是种看不见,听不到,闻不着,摸不得的能源,由于非电工工作人员对电的知识懂得不多,往往造成电击伤害事故.在短时间能致人死亡的小电流叫 做致命电流.通过人体的电流越大,电击反应就越明显,感觉也越强烈,引起心室颤动所需要的时间越短,致命的危险就越大. SBSK-20-125A起重机的电器安全 桥门式起重机都采用电能,从电网上取得电能,如需启动只须接好电源合上电闸就能动作,经减速后带动各种机构.致命电流般为50毫安.从安全的角度考虑,我们把摆脱电流定位10毫安.引起人产生感知的小电流平均约为1.我们认为,电流引起心室颤动或室息是电击致命的主要原因. 当电流通过人体时,对人体伤害的程度主要与通过人体的电流的大小,电流通过人体的持续时间,电流通过人体的途径等多种因素有关.


保护功能 SBSK-20-125A10kV电动机保护测控装置功能配置如下: 1,I段过流(速断)保护(带方向闭锁、低压闭锁、负压闭锁、定值加倍) 2,Ⅱ段过流(限时速断)保护(带方向闭锁、低压闭锁、负压闭锁、定值加倍) 3,Ⅲ段过流(定时限过流)保护(带方向闭锁、低压闭锁、负压闭锁、保护退出) 4,反时限过流保护(IEC标准反时限四种特性曲线) 5,后加速保护 6,过负荷保护 7,负序电流保护 8,零序电流保护 9,SBSK-20-125A单相接地选线保护(可选五次谐波判据) 10,过电压保护 11,低电压保护 12,失压保护 13,负序电压保护 14,风冷控制保护 15,零序电压保护 16,低周减载保护(带电压闭锁、滑差闭锁、欠流闭锁) 17,低压解列保护(带滑差闭锁、欠流闭锁) 18,重合闸保护(带检无压、检同期) 19,备自投保护(带自投自复,检无压,检无流) 20,过热保护 21,逆功率保护 22,启动时间过长保护 23,定时限Ix过流保护 24,反时限Ix过流保护(IEC标准反时限四种特性曲线) 25,保护选项:电动机参数(注1) 26,保护选项:PT控制(注2) 27,保护选项:PT并列切换(注3) 28,SBSK-20-125A非电量保护1~8(注4)


这种综合保护装置般为微机型,其主要功能如下:   a.短路保护(即电流速断保护):由正序电流保护实现;   b.断相及反相保护:由负序电流保护实现,为反时限特性;   c.接地保护:采用零序电流互感器获取零序电流实现;   d.过热保护:综合计及电动机的正序电流和负序电流的热效应,对电动机过载、启动时间过长和堵转提供保护. SBSK-20-125A目前,在火电厂和其它工矿企业,开始采用综合保护装置作为压电动机的保护. 并有热记忆功能,即过热保护跳闸后,不会立即启动,需等到电动机散热SBSK-20-125A到允许启动时,才能再次启动;   e.电动机保护的定值,采用启动过程中的定值与正常运行时的定值独立设置的方式,既可以保证启动时不误动,又能保证正常运行时的保护灵敏度.


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.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. 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.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.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. 电动机主回路由晶闸管来接通和分断. SBSK-20-125A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.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.


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.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) SBSK-20-125A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.


SBSK-20-125A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.   3.造成电机过热和崩烧的原因很多,常见的有如下几种:   1.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.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.三相电压不(平衡)对称,般是电网原因或是电机故障引起.绕组接线有错误.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. SBSK-20-125A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.   2.三相电压过或过低都会引起电机过热.7-1.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.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. 8倍,容易烧毁绕组,故不许电机长时间的缺相运行.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.   4.


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