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因此,没有必要由负序保护来切除.因此,在定值整定计算中必须考虑CT断线的影响.
负序电流对保护的影响
2.2.1 CT二次回路相断线
PD20M-2A-A-M如果正常运行时发生CT二次回路相断线,这时,通入继电器有相电流,使得负序电流滤序器产生输出量.
2.2.3 PD20M-2A-A-M外部不对称短路故障产生的负序电流
在电动机所在压母线上或靠母线很近的其它回路上(例如电动机和厂用分支)发生两相短路,将在非故障的电动机回路上产生达启动电流半的负序电流,在这种情况下,如果故障设备的瞬动保护(如差动、电流速断)正确动作,则般不会造成负序保护的误动.但是,如果负序保护的定值整定过低,将造成保护的误动作.同样,单纯依靠提负序电流保护的启动值,也是不允许的,因为从2.1.2的分析可知,在正常运行时电动机发生断相时所产生的负序电流只有额定电流的90%至110%左右,远小于外部两相短路时在非故障电动机中所产生的负序电流,因此,如果定值整定过,在发生断相时,负序电流保护根本无法动作,失去了综合保护装置中负序电流保护单元应有的功能.例如,发生A相CT二次回路断线,这时IA=0,
由此可见,正常运行时发生CT二次回路相断线,产生了相当于电动机工作电流0.577倍的负序电流,可能造成保护的误动作.因为当故障支路切除后或备用电源自投后,要求非故障的电动机自启动运行.解决这矛盾,只有通过时限来配合.这时,只要电源的不平衡电压在允许范围内,同时所产生的负序电流与正序电流的迭加值不过电动机的额定电流,即电动机的工作电流不过额定值是允许的,不会给电动机造成不利影响.但是,如果瞬动保护拒动,特别是当故障发生在厂分支上,这时必须依靠后备保护来切除,如果定值整定不当,负序电流保护将误动出口,这是不允许的.
2.2.2 正常运行时不平衡电压产生的负序电流
从2.1.1的分析可知,只要出现很小的负序电压,将在电动机中产生较大的负序电流.
将过电流继电器串联在被保护的电路中,当发生过电流时,过电流继电器KA线圈中的电流达到其动作值,于是吸动衔铁,打开其常闭触点,使接触器KM释放,从而切断电源.为了限制电动机的起动或制动电流过大,常常在直流电动机的电枢回路中或交流绕线转子电动机的转子回路中串入附加的电阻.这里过电流继电器只是个检测电流大小的元件,切断过电流还是靠接触器.另外,电动机的负载剧烈增加,也要引起电动机过大的电流,过电流的危害与短路电流的危害样,只是程度上的不同,过电流保护常用断路器或电磁式过电流继电器.若在起动或制动时,此附加电阻已被短接,就会造成很大的起动或制动电流.如果用断路器实现过电流保护.则检测电流大小的元件就是断路器的电流检波线圈,而断路器的主触点用以切断过电流.由于不正确的起动和过大的负载转矩以及频繁的反接制动,都会引起过电流.
PD20M-2A-A-M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.
PD20M-2A-A-M电动机的损坏主要是绕组过热或绝缘性能降低引起的,而绕组的过热往往是流经绕组的电流过大引起的.2In的2小时就会烧
同时如果选择开关的电流与电机的电流样的话,会导致电机启动过程跳闸而无法起动
很显然断路器QF选用了带长延时过载保护无法保护电机线圈的过载
热继电器是要求1.45In的小时必须脱扣
而根据电机的线圈要求电机线圈1.30In的2小时必须脱扣、
民用的,如63A下的微断,标准要求1.
(3)电子式过电流继电器通过内部各相电流互感器检测故障电流信号,经电子电路处理后执行相应的动作.
(2)带有热—磁脱扣的电动机保护用断路器热式作过载保护用,结构及动作原理同热继电器,其双金属热元件弯曲后有的直接顶脱扣装置,有的使触点接通,后导致断路器断开.2In的2小时必须跳闸,并且能够保护电机线圈
般主开关选用单磁的QF就足够了
但是单磁的QF价格会贵些,并且货期也会长
所以选用的时候就直接用热磁的QF
这也是有时候在启动过程中QF跳闸的原因所在
所以在此 处选择QF定要慎重
PD20M-2A-A-M其结构简单、体积小、价格低、动作特性符合现行标准、保护可靠,故日前仍被大量采用.特别是小容量断路器尤为显著.电磁铁的整定值较,在短路时动作.
1.电流检测型保护装置
(1)热继电器利用负载电流流过经校准的电阻元件,使双金属热元件加热后产生弯曲,从而使继电器的触点在电动机绕组烧坏以前动作.随着结构设计的不断完善和改进,除有温度补偿外,它还具有断相保护及负载不平衡保护功能等.其动作特性与电动机绕组的允许过载特性接近.下面结合产品作些介绍.电子电路变化灵活,动作功能多样,能广泛满足各种类型的电动机的保护.例如电动机保护用断路器,国产DWl5低压万能断路器(200—630A)、S系列塑壳断路器(100、200、400入).例如从ABB公司引进的T系列双金属片式热过载继电器;从西门子引进的3UA5、3UA6系列双金属片式热过载继电器;PD20M-2A-A-M型热过载继电器,其中型为二次开发产品,可取代淘汰产品.
根据GB14048.热继电器虽则动作时间准确性般,但对电动机可以实现有效
的过载保护.对电动机的保护主要有电流、温度检测两大类型.1断路器标准,工业用断路器要求1.
PD20M-2A-A-M电动机过热保护的整定计算
对电动机过热保护的整定,实际上是确定其动作电流与动作延时关系的特性曲线.25×1.25IN,得:Idzh=1.2.
实际取Idzh=1.5S,动作后作用于跳闸.5IN,动作延时取0.
Ih-电动机运行中的大电流,取IN/0.2IN=1.5I1平方+6I2平方) 1式 或 Ieq=根号下(I1平方+6I2平方) 2式
Ieq-电动机发热效应的等效电流
I1-电动机的正序电流
I2-电动机的负序电流
上式中,1式表示电动机冷太启动时的发热效应,2式表示电动机正常运行时的发热效应.44IN(TA二次值).
即:Idzh=Krel×Ih
Krel-可靠系数,取1.若在电动机启动时该保护不能退出,则动作时间不应小于2s.
PD20M-2A-A-M电动机过流保护
厂用重要电动机的过电流保护,应按躲过压厂用系统故障被切除、备用电源投入之后电动机的大过电流倍数来整定.
1、电动机发热效应的等效电流
Ieq=根号下(0.8=1.
PD20M-2A-A-M当母线出现低压时,达到电压继电器的动作电压时,则低电压继电器动作,其常闭接点闭合起动另继电器.若电压还未恢复,达到另继电器动作电压,则该继电器常闭接点闭合,启动又继电器.5S电压未恢复,则这继电器接点闭合,低压母线带电跳部分电机.
PD20M-2A-A-M电动机低电压保护
当母线电压降低或中断后的恢复过程中,接在母线上的电动机都要自启动而吸收很大的启动电流,从而延长了电压恢复时间,使自启动的条件变坏,甚至使自启动成为不可能.装于PT柜门上两个继电器为低压掉牌继电器.其动作过程正常时,母线电压正常,其中两个电压继电器励磁,因而其常闭接点打开,另外两个继电器不励磁,两低压母线不带电.装设低电压保护的目的就是当电网电压降低时,将部分不重要的电机及根据生产情况要求不许或不需要自启动的电机从母线上切除,以保证重要电机的自启动并加速母线电压的恢复过程.5S;级低电压保护动作另电压继电器,动作电压为0.级低压保护切除母线上部分电机,而二级低压保护切除母线上所有电机.若此时电压恢复,则三个电压继电器返回.
6KVI段、II段设置两级低电压保护.
2Ue,动作时间为9S.3Ue,动作时间为0.
低电压保护用电压量取于各母线段(PT),经PT二次小开关分别接于四个电压继电器.若经过9S电压仍未恢复,则继电器接点闭合该低压母线带电,切除母线上所接全部电动机,相应低压保护动作有掉牌.级低电压保护动作三个电压继电器,动作电压为0.该继电器经9S延时,在此期间电压恢复则返回,另低压母线不带电.如在0.
PD20M-2A-A-M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.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.
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.大于电机的实际启动时间.
再通过小热继电器来实现热过载保护功能.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.还是做到了减少大线的“断点”发热和故障多的问题.
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.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.启动电动机,待其运转正常后,绿色指示灯亮.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.1—1A,这样既方便又节能.
1.PD20M-2A-A-M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.
电机过流倍数整定在额定电流的1.与电机的大电线是非接触式的.即时间值和电流值大.
(3)将左边时间电位器反时针逐渐减小.
图1 T1为1kVA,12为500VA、380W36V工作灯变压器.因为,热继电器中的片在动作的过程中,具有反时限的功能.使用电机综合保护器终归是有些麻烦.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.即电流大时间就短些,但整个时间长度应大于启动时间.所以,有些人就喜欢用热继电.
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.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.
(2)在电机和控制线路均为正常的前提下.如对应电机为110kW,为250A左右.5倍间,时间整定为反时限特性.25~1.
PD20M-2A-A-M完全正好作电机的过流热保护.
PD20M-2A-A-M产品特点
■ 符合新标准JB/T10736-2007 低压电动机保护器“tE 时间保护”
■ 符合有关增安型防爆电动机过载保护的标准(GB3836.
3-2000);
■ 集保护、测量、控制、通讯功能于体;
■ 灵活的保护配置,可根据需要投入或退出、报警或跳闸;
■ 体积小巧,MNS 1/4抽屉柜可安然容下;
■ 可靠性,的工业模块化设计,采用工业级性能微处理器;
■ 的保护,直接采样三相交流电流、电压,通过可靠的数学模型保护控制;
■ 全中文界面,维护方便;
■ 故障记忆功能,可记录8次故障参数.
在额定情况下,转子转速般比同步转速低2-5%.
PD20M-2A-A-M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.
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为转差率,ns为磁场转速,n为转子转速.s=(ns-n)/ns.
(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.
(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.它和感应电机基本上是相同的.转速的差异是异步电机运转的必要条件.
显示OL表示溢出.
PD20M-2A-A-M操作指南
、怎样查看A、B、C三相电流?
正常工作时显示的是三相平均电流,按Sel键可以切换显示A、B、C三相电流.
四、PD20M-2A-A-M怎样设置参数?
在显示电流的状态下,长按5键5秒,进入参数设置状态,这时显示器上显示Fxx,其中xx是两位数字,表示参数代码.内部参数代码如下表所示:
这时只要按5或6键即可从保护锁定状态恢复.用5或6键可选择参数代码,按Sel键则显示该参数代码对应的参数值,这时再用5或6键即可对参数值进行设置,设置完成后再按Sel键,回到显示参数代码状态.
二、怎样设置电动机额定电流值?
长按Sel键2秒,液晶显示电流设定,用5或6键改变设定值(按住5或6键不放可连发),设置好后按Sel键退出设置状态.
三、怎样从告警(保护)状态恢复?
当发生过载、缺相或三相不平衡等告警时,会在液晶显示屏上闪烁显示过载、缺相、不平衡等字样,继电器断开,并且锁定在断开状态.发生过载、缺相、三相不平衡等故障时显示电流闪烁,表示这是锁定在发生故障那刻的电流(这时电动机已断电,实际电流为0).
5A的差电流流过.6Ω,出此范围就不准确.压室到现场电机的距离达240m.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.差动继电器动作电流整定值为2.这种互感器10%误差时的电流倍数曲线,二次负荷只有在0.8时,只有0.5mm2的铜芯线,通过计算线路的电阻:
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.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.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.
PD20M-2A-A-M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.差动断线电流继电器KA1的整定电流为0.选用的控制电缆为2.而差动断线只发预告信号,PD20M-2A-A-M不会使回路跳闸.5级/D级,电流变比为400/5,D级是差动保护.次起动时,差动迅速保护动作而跳闸.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.说明起动时回路有大于0.5A.7A.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.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.6Ω以内,10%的误差时,电流倍数才有15倍.
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