MC500-63A仪器仪表交易 美福瑞电气!
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由式(1)可知,由于电动机的启动电流Ist可达额定电流的5~8倍,因此,只要有很小的负序电压存在,也会产生较大的负序电流.这2种情况下都会产生负序电流.忽略系统阻抗的影响,这时
MC500-63A式中E1为系统电势,可认为E1=UN,且由于Z-=ZSC,因此非故障电动机回路产生的负序电流为:
由此可见,在电动机所在压母线上或附近发生两相短路时,非故障的电动机回路将产生达电动机启动电流半的负序电流,这在定值整定时是不容忽视的.
设在电动机所在压母线上发生BC相短路.
例如,设U2=0.05 UN,由于Ist=5~8IN,代入式(1)可得:
I2=(5~8)IN(0.05UN/UN)=(0.25~0.4)IN
即只要存在额定电压5%的负序电压,将会在电动机中产生达25%~40%额定电流的负序电流.
MC500-63A电动机负序电流产生的原因
2.1.1 电网参数不对称
电网参数不对称包括正常运行时的电源电压不平衡和外部不对称短路产生的不对称电压.
a.正常运行时不平衡电压产生的负序电流
设正常运行时不平衡电压所产生的负序电压为U2,此时电动机回路的负序电流为:
MC500-63A式中:Ist为电动机额定电压下的启动电流;Z-为负序阻抗;ZSC为启动阻抗;UN为电动机的额定电压.
b.外部不对称短路产生的负序电流
如果在电动机所属压母线上或靠母线很近的其它设备上发生两相短路,将在非故障的电动机回路上产生很大的负序电流.
2、整机模块化结构,卡式电流传感器,体积小,安装方便.
4、清晰宽温带背光LED显示,设置参数与测量及故障记录直观方便.也可分体安装,主体外形尺寸按照仪表装置标准.
5、可以与计算机通讯构成远程监控于体的电机保护网络.
MC500-63A特点
1、采用微机技术和性能低功耗电路,运算速,性能稳定.
3、采用数字处理技术,测量精度,线性度好,对故障判断速度快,可靠.
6、MC500-63A机多用,可取代电流表,电流变送器,热继电器,漏电继电器,电压表.
过负荷般按照额定电流的1.
附1,MC500-63A过电流和过负荷电流的区别
过负荷即是负载过重,过所承受的限度,现象就是电流过大;但过电流就是电流过承受的电流,引起过流会有许多原因啦,比如过载,短路等.所以二则有区别.
般分成过负荷保护、过流延时速断、过流速断.
MC500-63A电动机过电流保护时间长短的要求
般过电流保护都有2至3段,不同的段保护不同的故障类型.1-1.5-2倍的额定电流,延时要躲过电动机启动时间;速断定值要躲过启动电流,时间可以取0.
3倍整定,时间延时根据电动机的过负荷能力进行整定(也有反时限的,在定范围内电流越大动作时间越短);
过流延时速断般可以取1.
据本人在对应聘者面试中发现,许多电工对此问题模糊不清,MC500-63A漠视其十分重要的作用;有人认为熔断器可以替代热继电器的作用等,这样势必会使得保护形同虚设,或者根本不起任何作用,酿成事故频繁发生.05倍之间,正常情况下只能是≤1.
为了有效防止电动机烧坏,笔者经验除了合理选用、正常使用、运行电动机外,还有关键的条是在过载保护上下功夫,而目前我们采用多的是利用热继电器作为过载保护、用熔断器作为短路保护,因此如何正确发挥这些保护作用就显得尤为重要.对这些内容,有关资料上都有详尽介绍,但在实践中很多人忽略了.
MC500-63A如何有效防止电动机烧坏?
⑴控制环境,减少由于绝缘老化、受潮、腐蚀性气体或水浸入,机械力、电磁力的冲击等造成绕组损伤;
⑵避免不正常运行,如长期过载、欠电压或两相运行(俗称跑单相)
重点应该减少种因素引起的损坏.0-1.
如果能正确选用热继电器、正确整定热继电器,电动机的烧损将会减少60%-70%.0倍,如果能遵照这些原则选用、调整电动机保护设备,那么,电动机的损坏机会减少很多.热继电器的整定值只能调在电动机额定电流的≤1.
智能控制器可以进行远程维护,实现远方故障诊断,参数整定等功能.
MC500-63A智能控制器可以在电子噪声,射频干扰,强电磁场等恶劣的电磁环境中安全可靠的连续运行,且不降低装置的性能,不发生拒动、误动.智能控制器可以对电动机起动电流、运行电流、接触器操作次数、电动机运行时间等进行记录.
智能控制器具有事故记录的功能,至少可以记录保护动作情况,故障时的电流、电压波形,故障时间等.
MC500-63A测量通讯功能
智能控制器还具有测量功能,其自带电流互感器的精度等级满足厂用电系统运行要求.以上参数可以通过通讯接口远传,也可就地实现下载.
智能控制器具有装置故障自诊断功能.
智能马达控制器可以配置通讯接口,实现网络通讯功能.
由于负序电流保护的动作时间t必须躲过外部两相短路时后备保护的动作时间,设所在母线后备保护的动作时间为t′,由式(2)和式(13),τ2可整定为:
τ2=Ist(t′+Δt)/(2I2.ZD)(14)
式中Δt为时间级差,取0.5 S.
MC500-63A动作时间τ2
负序电流保护的反时限特性如下:
式中:I2.eq为流入继电器的负序电流与负序电流启动值之比,即:I2.eq=I2/I2.ZD;τ2为流入继电器的负序电流I2为整定值I2.ZD时的动作时间.对于此类保护装置应根据厂家提供的反时限特性曲线进行校验,当不能满足选择性要求时,按以下原则进行处理:对于不要求自启动的电动机(如磨煤电动机),由于在后备保护动作出口前已由母线低电压保护动作(动作时间为0.5 S)跳闸,因此可按t′=0.5 S重新进行校验;对于要求自启动的 电动机及按t′=0.5 S重新校验仍不满足选择性要求的电动机,则宜将负序保护单元退出.
MC500-63A应注意的是,有些型号的综合保护装置的负序电流保护单元的反时限特性已由厂家固定,不能随意整定.
测量功能
MC500-63A测量三相电流、相电压、线电压、正序电流、负序电流、零序电流、有功功率、无功功率、功率因数、有功电度及无功电度等多种电气量.
MC500-63A控制功能
提供电动机的直接启动、双向启动、星/三角启动等多种控制方式,具有电平、脉冲、保持等输入输出方式
辅助功能
欠压重启动功能;
状态量监测;
自动记录近4次跳闸事故发生时的故障类型、故障时间、电压值及电流值等相关信息;
三相电流及功率因数中的任个量的4~20mA模拟量输出;
MODBUS-RTU通讯功能.
5.原则上,短路保护所用装置都可以用作过电流保护,不过对有关参数应适当选择.
1.引起电动机过热的原因很多,例如,负载过大、三相电动机单相运行、欠电压运行及电动机起动故障造成起动时间过长等,过载保护装置则必须具备反时限特性(即动作时间随过载倍数的增大而迅速减少).
3.常用的过电流保护装置是过电流.常用的过载保护装置是和带有热脱扣的断路器.MC500-63A短路保护 当发生短路时,短路电流将引起电动机和供电线路的严重损坏,为此必须采用保护措施.当被保护电动机发生短路时,短路电流先使熔体熔断,从而将被保护电动机的切断.过载(热)保护 过载保护是保护电动机绕组工作时不过允许温升.MC500-63A欠电压保护 正常工作的电动机,由于电源停电而停止转动后,当电源电压恢复时它可能自行起动(也称自起动).用断路器作短路保护时则能克服这缺陷,当发生短路时,瞬时动作的脱扣器使整个开关跳开,三相电源便同时切断.电动机的自起动可能造**身事故和设备、工件的损坏.为了使过载保护装置能可靠而合理地保护电动机,应尽可能使保护装置与电动机的环境温度致.为防止电动机自起动,应设置失压保护.
4.通常由电动机的电源接触器兼做失电压保护.可用ZDX-1型、DDX-l型电动机断相保护继电器以及其它各种断相保护装置完成对电动机的这种保护.
2.为了能准确地反映电动机的发热情况,某些大容量和的电动机制造时就在电动机易发热处设置了热电偶、热动开关等温度检测元件,用以配合控制它的电源通断.熔断器的熔体(熔片或熔丝)是由易熔金属(如铅、锌、锡)及其合金等做成的.通常使用的短路保护装置是熔断器、.过电流保护 短时过电流虽然不定会使电动机的绝缘损坏,但可能会引起电动机发生机械方面的损坏,因此也应予以保护.用熔断器保护电动机时,可能只有相熔体熔断而造成电动机断相运行.断相保护 断相保护用于防止电动机断相运行.
般情况下电动机我们选择MC500-63A电动机保护断路器,那它的上级开关选择配电还是电动保护断路器啊,我现在选择配电保护,但我觉得当电机启动时,启动电流较大,可能本级开关未动作,而上级配电保护断路器将会调整,不知道我理解的对不对,还有关于配电保护3倍长延时动作返回时间和电动机保护6倍长延时动作返回时间也不是特别理解,期待各位手解惑
没错.
而上级保护断路器如选择32A,则对应140A为4.4In,对应动作时间C型为1.
如果电动机额定工作电流为20A,启动电流140A,启动时间7秒.6In)时的动作时间(额定冷态)是小于0.5秒,D型为3秒,均可以躲过电机启动时的冲击电流.
其本级保护断路器选择25A,过电流速断保护整定电流般C型曲线对应140A(5.
因此,我认为,至于上级MC500-63A保护断路器是否选择D型曲线,应通过校验来确定.02秒;对于D型曲线,对应的动作时间是2秒,2秒内电机的工作电流已经远远小于140A,因此脱扣器不会动作.
但是要校验.
MC500-63A标准保护功能
■ 过载保护
■ 欠载保护
■ 过电流保护
■ 堵转保护
■ 缺相/不平衡保护
■ 起动加速时保护
■ 接地保护
■ 外部故障保护
MC500-63A增选保护功能
■ 过电压保护
■ 漏电保护
■ 欠功率保护
■ 相序保护
■ t E时间保护
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