LCM260只

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. 5S,动作后作用于跳闸.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.2.44IN(TA二次值).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.2IN=1.8=1.5IN,动作延时取0. LCM260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. 实际取Idzh=1. LCM260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.即:Idzh=Krel×Ih Krel-可靠系数,取1.25IN,得:Idzh=1.25×1. 1、电动机发热效应的等效电流 Ieq=根号下(0.


断路器是跳闸 LCM260热继电器是切断2次控制回路 你说比较好? 前者再启动电机需要手动去推闸,后者只需在按次按钮. 2、热继作为过载保护,保护范围连续可调,还可带断相保护.. 1、带热脱扣的断路器作为过载保护时候,电机启动次数受限制,保护范围较小. 断路器作为过载保护有其局限性.这是我在现场调试的时候发现的,没有理论基础,大家说说正确吗? 当然我在做空压机调试的时候,也试过因为过载断路器立刻跳闸.2Ie的情况下也要等到1~2小时跳闸. 这两点应该是根本的区别. 断路器的过载功能是要比较长的段时间的,LCM260通常断路器在1.而热继电器在过载的时候能够立刻跳闸,真正起到保护电机的作用.这个电流相差比较大,我认为这个是断路器的短路功能跳闸而不是过载跳闸,大家认为正确吗?


  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.多谐振荡电路也变成个比较电路.这使得电动机的过载保护具有反时限特性.因而,多谐振荡电路频率也会随着增. 1.LCM260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.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.   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.   3.LCM260过载保护过载时,R4上的取样电位于时基内部比较电位.达到整定的电流和时间后. 对外的保护点是闭点,电机具备启动的条件.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.   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.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.   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.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.同时电容C6快速充电,NE556的左边555时基组成比较单元.


还支持针对阀门控制的 起停控制 ■ 维护管理方面,显示故障参数、报警信息、状态指示、电动机运行信息等 ■ 具有二位置操作权限选择功能 ■ 配合精巧的外置显示模块,可直观的了解各种测量参数和设定参数 ■ 标准通信485 接口,支持Modbus? 协议,轻松实现组网功能 ■ 支持路通信功能,通信协议支持标准Modbus 通信协议或Profibus-DP 协议 ■ 模块化结构,配合显示模块等附件,使用方便,经济合理 产品特点 @ Features ■ 采用的微处理器技术和SOC 技术,运用数字信号处理技术和电机保护算法,直接采样三相交流电流、三相交流电 压,热电阻和剩余电流等,计算得到电流不平衡率、接地电流、功率等参数 ■ 保护、测量、控制、通信功能集于身 ■ 保护功能内置,可根据需要实现保护的投入或退出、报警或跳闸 ■ 通过输入开关量实现非电量的工艺联锁控制保护 ■ 故障记忆功能,可记忆近8 次故障参数和信息 ■ 可测量电流、电压、功率、电能、频率等参数 ■ 内置4~20mA 模拟量输出,可选择跟随电流、电压等参数,且范围可调 ■ 支持多种电动机起停控制方式, 如:直接起动,双向起动,Y- △起动,自变压器起动、软启动器起动,变频起动等.


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.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. 6.不会产生电磁干扰.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. 7. 2.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. 4. 3. LCM260超声波电机具有以下特点 1.


那么针对这样的问题,怎样才能帮助用户保护鼓风机的电动机呢? LCM260工欲善其事必先利其器,对于鼓风机而言也同样如此,确保电动机的整洁是要工作,个干净整洁的外观可以保持鼓风机电动机不会受到灰尘杂物的影响导致电动机不能正常的启动. 电动机经过长时间的运转,温度问题就会暴露出来了,如果温度过,定要停机检查下,尤其是鼓风机的轴承定要细心的检查,温度问题如果不能得到解决,鼓风机的使用效果就会受到很大的影响,以上提出的这些问题如果用户能确保得到很好的解决,那么对于电动机而言也能起到很好的保障作用. LCM260我们所使用的压鼓风机都是经过很严格的选择才安装到场所使用的,不过不管什么设备经过长时间使用之后,出现问题是在所难免的,对于用户来说,掌握解决问题的方法是至关重要的,尤其是鼓风机的电动机,电动机作为启动鼓风机唯的动力,旦出现了故障,鼓风机的使用就会遭到阻碍. 时常检查电动机的各种异常现象并确保这些异常都能得到很好的解决.在检查中注意鼓风机的声音,味道,运行状态等等,都需要用户去细心的观察,电动机在运行中,尤其是大功率电动机更要经常检查地脚螺栓、电动机端盖、轴承压盖等是否松动,接地装置是否可靠等.若发现电动机振动加剧,噪声增大和出现异味,必须尽快停机,排除故障之后才能使用.这点是所有工作的前提,定要坚持清洁鼓风机的电动机.


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.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.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.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.过负荷保护通过时间继电器KT实现带时限动作于跳闸.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.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. LCM260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).


(只发信,不跳闸). LCM260过保护与过电流保护 1、过负荷保护: 当电动机所带负荷过电动机所承受的能力时,温升增大,电动机的电流过额定值,这时过负荷保护装置在定时间内发生信号,需运行人员及时处理,或降低机械负荷,过负荷保护不使电动机跳闸. (跳闸) 2、过电流保护: 当电动机发生短路时将出现过电流,使过电流动作,导致开关跳闸,为不使电动机在故障中损坏,般整流值要过电动机启动电流值,约是额定值的58倍.


主要适用于冶金、石油、化工、建材、纺织、电力等工业电动机及三相电力系统. LCM260电动机智能保护控制器是为适应电气系统二次设备终端智能化的趋势,针对电动机回路的设计特点推出的新代数字式、强抗干扰型智能MCC控制器保护管理装置.产品主要用于次回路为塑壳断路器+接触器的电动机回路,实现对电动机的保护和监测,并能通过现场总线,实现对电动机回路的远程监控.


但它也存在两相短路故障时动作时间较慢、调试较复杂、动作特性也不如前者稳定等缺点. 感应型继电器构成速断保护时,动作时间与短路电流大小成反比,因而称为反时限继电器.因此,能够把短路电流和起动电流有效区分开来.这种继电器具有时动作元件,延时动作元件作用于信号或跳闸,其动作可靠性好,能够较好地躲避起动电流和过负荷电流,并且能够把速断保护和过负荷保护结合在起,大大简化了保护接线. 现在通常采用DL电磁型电流继电器和GL感应型电流继电器. 使用DL型电流继电器构成速断保护时,在短路电流达到继电器的整定值后,继电器的动作时间与电流大小无关,因而切断故障速度快、灵敏度,但不容易躲开电动机起动时的电流.   电动机内部发生金属多相短路时,理论上说电流幅值会趋向于无穷大,电流速断保护就是利用这特征快速启动继电器,使故障电动机从电网中退出来. LCM260电动机保护继电器的选择,直接影响到安全运行及电动机被烧坏造成损失.实践证明,由于电动机保护继电器在定值没有根据现场实际情况选择和计算,造成电动机保护装置误动、拒动的情况时有发生.


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