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发布时间:2017-08-14

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Ih-电动机运行中的大电流,取IN/0. 实际取Idzh=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.2. JDB-LQ+Z 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. JDB-LQ+Z 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.25IN,得:Idzh=1.25×1.5I1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. 5IN,动作延时取0. 1、电动机发热效应的等效电流 Ieq=根号下(0.2IN=1.5S,动作后作用于跳闸.8=1.即:Idzh=Krel×Ih Krel-可靠系数,取1.44IN(TA二次值).


JDB-LQ+Z 短路功能跳闸是正确的. 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..因为会受到电机全启动电流的约束.2倍.热继电器也是热脱扣,但其热脱扣整定值误差很小. 带热脱扣的断路器的热脱扣整定值误差较大. 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.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.


  JDB-LQ+Z 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.所以,有些人就喜欢用热继电.如对应电机为110kW,为250A左右.   再通过小热继电器来实现热过载保护功能.还是做到了减少大线的“断点”发热和故障多的问题.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.与电机的大电线是非接触式的.   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.   图1 T1为1kVA,12为500VA、380W36V工作灯变压器.即电流大时间就短些,但整个时间长度应大于启动时间.即时间值和电流值大.1—1A,这样既方便又节能.   1.JDB-LQ+Z 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.器这种熟悉的形式.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.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.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.电机过流倍数整定在额定电流的1.   JDB-LQ+Z 完全正好作电机的过流热保护.   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.   (2)在电机和控制线路均为正常的前提下.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.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.   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.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.大于电机的实际启动时间.25~1.   (3)将左边时间电位器反时针逐渐减小.5倍间,时间整定为反时限特性.


ARD3-100A/L电动机保护控制器控制器可记录带故障记录、报警记录.ARD3-100A/L电动机保护控制器简化了传统的电动机二次控制保护电路,是智能化马达控制柜的理想选择. JDB-LQ+Z 电动机保护控制器当前运行时间、当前停车时间、累计运行时间、累计停车时间、起动电流、起动时间、5条故障记录、5条报警记录.ARD3-100A/L电动机保护控制器路模拟量输出可选择电动机各种运行参数(增选). 信息丰富的故障记录,便于实现快速故障定位.


在额定情况下,转子转速般比同步转速低2-5%.它和感应电机基本上是相同的.   (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.转速的差异是异步电机运转的必要条件.   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.   (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. JDB-LQ+Z 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.s=(ns-n)/ns.s为转差率,ns为磁场转速,n为转子转速.   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.


2、欠电压保护当电机的电压低于正常电压的90%时(有的设定为85%),变频器保护停机.当然如果用户要求,我们也可以设计为接地后立即保护停机.减速过程中的失速可通过在调试过程中设定安全的减速时间来避免. 5、反相保护变频器可以设定使电机只能沿个方向旋转,无法设定旋转方向,除非用户改动电机A、B、C接线的相序,否则没有反相的可能.对于异步电机,加速过程中的失速必然表现为过电流,变频器通过过电流和过负荷保护实现此项保护功能. 3、过电流保护当电机的电流过额定值的150%/3秒钟,或额定电流的200%/10微秒,变频器通过停机来保护电机. JDB-LQ+Z 我们都知道,变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的. 6、过负荷保护变频器监测电机电流,当电机电流过设定额定电流的120%/1分钟时,变频器通过停机来保护电机.那变频器保护电机的方式和措施都有哪些呢?让小编带大家起看看吧! 1、过电压保护变频器的输出有电压检测功能,变频器能自动调整输出电压,使电机不承受过电压,电机运行在设定电压范围内. 9、频保护变频器有大和小频率限制功能,使输出频率只能在规定的范围内,由此实现频保护功能. 10、失速保护失速保护般针对同步电机. 4、JDB-LQ+Z 缺相保护监测输出电压,当输出缺相时,变频器报警,变频器马上停机来保护电机. 8、短路保护变频器输出短路后,必然引起过流,在10微秒内变频器通过停机来保护电机. 7、接地保护变频器配有专门的接地保护电路,般由接地保护互感器和继电器构成,当发生相或两相接地时,变频器立即停机.


5A的差电流流过.次起动时,差动迅速保护动作而跳闸.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.7A.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.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.5mm2的铜芯线,通过计算线路的电阻: 说明起动时回路有大于0.选用的控制电缆为2.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.而差动断线只发预告信号,JDB-LQ+Z 不会使回路跳闸.5A.压室到现场电机的距离达240m.差动断线电流继电器KA1的整定电流为0.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.8时,只有0.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.6Ω,出此范围就不准确.差动继电器动作电流整定值为2.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. JDB-LQ+Z 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.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.这种互感器10%误差时的电流倍数曲线,二次负荷只有在0.5级/D级,电流变比为400/5,D级是差动保护.


-- 电工技术之家 定要区分压和低压系统,这里只谈前者.对线路而言般不用.在选择性配合及动作出口上它与设备的热载能力进行配合,般不会启动重合闸,有时可能还有有联切的设计. JDB-LQ+Z 过负荷与过电流的区别 过负荷,顾名思义就是过了额定的负荷,即电力系统中用电负荷出发电机的实际功率或的额定功率,引起设备过载. 压过负荷保护,本质上针对于设备本身的热容量,对于压,还是要针对系统稳定的. 在选择性配合及动作出口上它要与相邻装置中针对短路故障的保护段进行配合,终出口是把保护范围隔离出来,对于线路,有时还会启动重合闸.它包括过载电流和短路电流. 过电流,即大于回路导体额定的回路电流都是过电流. 此外,JDB-LQ+Z 压和电动机也可能用到过负荷保护.类似于低压系统里的短延时保护. 由于短时过负荷不会引起系统或电力设备的安全问题,但长时间会引起系统或电力设备本身的安全或稳定问题,或用电设备的安全,故过负荷般保护延时作用于信号和跳闸. 压过电流保护,般是针对于短路故障的保护,线路出现了故障,但又不在速断的保护范围内而设置的,如单相接地等,要求在定的时间内跳闸. 般相当于低压系统里的长延时保护(即低压系统的过载保护),般变压器过负荷保护的整定时间也是9~15秒,动作电流要略大于变压器额定电流.


模拟量输出的大负载为300Ω. (5)继电器输出功能:保护器有6个继电器输出,均采用空接点形式输出,为无源输出.功能 (1)JDB-LQ+Z 保护功能:起动时短路、运行时短路、起动时过载保护、运行时过载保护、过负荷保护、欠载保护、电流不平衡保护、缺相保护、过电压保护、欠电压保护、起动时保护、失电重启保护、堵转保护. (4) 开关量采集功能:保护器多可以采集9路开关量输入. 1 工作电压:AC85V-260V;   2 工作温度:0-40℃;工作湿度:≦80%;   3 外形尺寸:160×mm80mm×160mm;(横式安装)   4 开孔尺寸:152+1mm×76+1mm;   5 控制输出触点容量:10A 240VAC;   6 电流显示精度:±1%FS;   7 温度测量范围:60-230℃,显示精度:±1%FS;(选配功能)   缺相保护动作时间:<5S;   8 过流和三相不平衡保护动作时间:<5S(全压启动后);   9 功耗:<4VA (2)测量功能 ◆实时测量/计量:三相电流、三相电压、三相线电压、三相有功率、无功率、功率因数及频率. (7)装置自检告警功能:保护器检测到自身的下列硬件故障时,发出运行异常信号并报警, 硬件故障包括:RAM、NVRAM等. 特点 ◆JDB-LQ+Z 采用可靠性工业级16位DSP,数据采集速度快,测量精度,运算处理速度快;可以完成 台电动机的电压、电流、有功率、无功率、功率因数、电度以及系统频率等各种电气参量的测量. ◆“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. (6)通讯功能(可选):保护器可提供个通讯接口,通信口为RS485通讯方式,采用MODBUS-RTU通讯协议. (3)模拟量输出功能:通过编程设置可将模拟量(DC 4-20mA)输出设置为与某被测参数成比例的输出.3-2000) ◆分体式电机保护器可选DI输入模块,控制正反向启动,自启动,及开关量控制单元 ◆大屏幕液晶显示,并具有背景光,跟随电动机运行状态和用户要求实时显示 ◆JDB-LQ+Z 机多用,可取代电流表、电压表、热继电器、电流互感器、时间继电器和漏电继电器等 3. ◆电能计量(该数据供监测,不作为计量收费依据):有功电能(kwh)、无功电能(kvarh). (8)JDB-LQ+Z 事件记录功能:控制器可记录00至19共20个事件记录,其中显示00为近次事件记录.


JDB-LQ+Z 保护装置可反应功率方向、频率降低、两段母线同名相电压相量之间相位比较.由于供电系统或电网内近处短路、振荡或电动机负荷的大幅度突变,导致电动机失去动态稳定而失步,称为“带励失步”.其危害主要使电动机遭受强烈脉振,产生疲劳效应而损坏,甚至引起电气或机械共振而扩大事故. JDB-LQ+Z 同步电动机失步保护: 1)同步电动机在运行过程中不可避免地会遇到以下三种失步事故: a.其危害主要是使同步电动机遭受非同期冲击.由于电动机励磁系统或励磁电源故障以及某些不正常状态,导致电动机失励或严重欠励,失去静态稳定而滑出同步,称为“失励失步”.由于供电电源或与电网的联系短暂中断而导致的“断电失步”. b. c. 其危害主要是导致电动机绕组,尤其是起动绕组的损伤、损坏.保护装置应确保在电源恢复前动作c重要同步电动机的保护装置宜作用于再整步控制回路;不能再整步或根据生产过程不需要再整步的电动机,保护装置应动作于跳闸. 2)当同步电动机不允许非同期冲击时,宜装设防止电源短时中断再恢复时造成非同期冲击的断电失步保护装置(每段母线装套).


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