YD2310T仪器仪表

发布时间:2017-08-21

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  4.   3.   2.保护功能   YD2310T控制器对电机运行过程中的各种运行状况和采集的电量数据进行判断和运算处理,可实现短路、堵转、过载、欠载、缺相、不平衡、漏电、过热、过压、欠压、欠功率、外部故障等多种保护功能.YD2310T可编程变送输出功能   用户可自行设定变送输出类型(如电流、电压、功率、功率因数等)和变送输出范围.自动重起动功能   具有抗“晃电”和欠压/失压重起动功能(选配),保证生产的安全和运行的连续.本机可提供双通讯口,以方便某些特殊场合的应用.YD2310T通讯功能   配有通讯接口,可选ModBus RTU(RS-485通讯接口)通讯协议或Profibus通讯协议. 可与可编程逻辑控制器、RTU、SCADA系统、DCS系统等之间进行信息和数据的有效传送.用户可自行设定变送输出类型(如电流、电压、功率、功率因数等)和变送输出范围.也可简单地增加套通讯控制软件构成套监控系统,实现“四遥”(遥测、遥讯、遥调、遥控)功能.监测功能   可测量三相电流、三相平均电流,三相电压、三相平均电压、三相功率因数、功率因 数、三相有功功率、有功功率、三相无功功率、无功功率、三相视在功率、视在功率、电能(正向有功电能、反向有功电能、滞后无功电能、前无功电能)、频率、 漏电流、热电阻(温度)等参数. 1.   5.


保护后,需要人工干预断电,令PTC热量散发后即可恢复到出厂的低阻值状态,若没有切断电流,PTC将直有个小的残余电流流过维持PTC为阻值,即使此刻用户正在不断电清理搅拌机的刀片,也确保电机不会旋转,从而保护了用户的人身安全. YD2310T若使用PTC作为电机的堵转保护,将有效地避免上述问题,先PTC作为分子材料的可恢复保险丝,内部是依靠焦耳定律Q=I^2*R*T动作,可见其内部产生的热量与流过的电流的平方成正比,当电流增加点,内部的热量将以电流的平方的关系急剧增加;电机启动瞬间的大电流,由于集聚的热量不足以引起PTC动作,故不会发生误保护;旦电机发生了堵转,由于堵转的电流是数倍于正常工作电流,PTC只要流过的电流是正常工作电流的2倍即可启动保护.


YD2310T外形及开孔尺寸 适用范围:主要适用于10KV等用户工程; 保护功能:集20余种保护功能于体,0.5级测量精度的通用型保护装置; 保护单元:线路、主变后备、电动机、电容器、电抗器、备自投、PT、非电量; 产品外观:100mm薄机身特别适用于环网柜等柜体,也适用于KYN28等中置柜等; 产品价格:; 产品材质:YD2310T合金外壳,抗电磁干扰测试符合标准; 操作回路:不带防跳、可与各种自带防跳的开关配合使用; 通讯:自行选配带、或不带RS485通讯接口; 详情10kV电动机保护测控装置开孔及原理图请联系以下方式:


当电源电压低到额定电压的35%~70%时,电磁铁会释放,失电压脱扣器会动作而切断电源.对于500V以下的低压电动机,般采用熔丝或断路器的电磁瞬时脱扣器进行保护.对于电动机的过载电流,熔丝不定能熔断,所以要设置切断过载电流的保护装置. (5)接地或接零保护.当电动机发生短路故障时,及时可靠地切断电动机的电源,否则非常大的短路电流会很快烧毁电动机、线路及其他电气设备,造成重大损失.它可以在电压过低或失去时,断开电动机,同时又可以防止在电压恢复时电动机自起动.失电压和欠电压保护是为了防止电动机在过低的电压下运行而烧毁的保护装置. (3)缺相保护. 三相异步电动机运行时,由于某种原因断缺相而处于两相运行(又称缺相运行或“单相”运行)状态,称为缺相运行或两相运行. ③零序电压继电器保护. (4)YD2310T失电压和欠电压(低电压)保护.当电动机外壳带电时,将威胁人身安全.失电压和欠电压保护常利用交流接触器的电磁机构、减压起动器或断路器上的失电压和欠电压脱扣器及电压继电器等进行保护.热继电器常和接触器、减压起动器或断路器等组装成过负荷热保护装置.通常采用热继电器或断路器的热脱扣器进行过载保护,称过负荷热保护. ②欠电流继电器保护.为了可靠地保护电动机免于缺相运行,应设置缺相运行保护装置.因此,必须进行接地或接零保护. (2)过载(过负荷)保护.常用的缺相保护方法有以下几种: ①采用带缺相保护装置的热继电器保护. (1)YD2310T短路保护.


YD2310T如果电机额定电流是40A 如果选择单磁的开关,要选择13In磁脱扣的 如果选择热磁的,选择方法 13×40/10=52A 需要选择热磁的10In的额定电流大于52A的 过载保护是长延时的,因此断路器检测到过载(其实也是双金属片发热弯曲)后要有定的延时才能跳闸,这对于线路过载发热是没有问题的,对于电机的般过载发热也是没有问题的. 关键是当电机发生断相时这时定子电流增加并不很多,但是转子温度很快上升,电机很快就烧毁了.如果有热继电器的话,热继电器迅速检测到温度的上升迅速跳闸,YD2310T可以有效保护电机(当然,也有不少时候是没法有效保护的) 电动机回路需要实现起动、过载保护、短路保护等功能.这种情况经常会发生的.


v电动机差动保护装置工作原理 本装置先通过电流互感器将两侧A相电流、B相电流、C相电流输入至信号调理电路转换成对应的电压信号,然后将电压信号送至模数转换电路,BJ-215电动机差动保护装置由CPU读入各通道数据进行运算、处理,并与各参数整定值比较以判断电动机是否发生故障,若有故障发生,则控制相应出口继电器动作,并在显示屏上显示保护动作信息,BJ-215电动机差动保护装置同时将保护动作信息写入掉电记忆芯片以供查询.


事实也是这样,尽管许多设备安装了热继电器,但电机损坏而影响正常生产的现象仍普遍存在.   3、电机保护的发展现状? 目前电机保护器已由过去的机械式发展为电子式和智能型,可直接显示电机的电流、电压、温度等参数,灵敏度,可靠性,功能多,调试方便,保护动作后故障种类目了然,既减少了电机的损坏,又大方便了故障的判断,有利于生产现场的故障处理和缩短恢复生产时间.另外,电机的应用面更广,常工作于环境为恶劣的场合,如潮湿、温、多尘、腐蚀等场合.具体的功能选择应综合考虑电机的本身的价值、负载类型、使用环境、电机主体设备的重要程度、电机退出运行是否对造成严重影响等因素,力争做到经济合理. YD2310T电机保护常识   1.为什么现在的电机比过去 更容易烧毁? 由于绝缘技术的不断发展,在电机的设计上既要求增加出力,又要求减小体积,使电机的热容量越来越小,过负荷能力越来越弱;再由于生产自动化程度的提,要求电机经常运行在频繁的起动、制动、正反转以及变负荷等多种方式,对电机保护装置提出了更的要求.所有这些,造成了现在的电机比过去更容易损坏,尤其是过载、短路、缺相、扫膛等故障出现频率.   3.保护器选择的原则? 合理选用电机保护装置,实现既能充分发挥电机的过载能力,又能免于损坏,从而提的可靠性和生产的连续性.根据现场的实际情况合理地选择保护器的种类、功能,同时考虑保护器安装、调整、使用简单方便,更重要的是要选择质量的保护器.另外,利用电机进行电机偏心检测技术,使电机磨损状态在线监测成为可能,通过显示电机偏心程度的变化趋势,可早期发现轴承磨损和走内圆、走外圆等故障,做到早发现,早处理,避免扫膛事故发生.   4、YD2310T理想的电机保护器? 理想的电机保护器不是功能多,也不是所谓的,而是应该满足现场实际需求,做到经济性和可靠性的统,具有较的性能价格比.   2.YD2310T为什么传统的保护装置保护效果不甚理想? 传统的电机保护装置以热继电器为主,但热继电器灵敏度低、误差大、稳定性差,保护不可靠.


保护环节是所有自动控制系统不可缺少的组成部分.通常熔断器比较适用于对动作准确度要求不和自动化程度较差的系统中.此时,电路中会产生很大的短路电流,它将导致产生过大的热量,使电动机、电器和导线的绝缘损坏.当电动机绕组的绝缘、导线的绝缘损坏时,或电气线路发生故障时,例如正转的主触点未断开而反转接触器的主触点闭合都会产生短路现象.因此、必须在发生短路现象时立即将电源切断. YD2310T有短路保护、欠压保护、失压保护、弱磁保护、过载保护及过电流保护等.断路器(俗称自动开关),它有短路、过载和欠电压保护功能.保护的任务是保证电动机长期正常运行,避免由于各种故障造成设备、电网和机械设备的损坏,以保证人身的安全.常用的短路保护电器有熔断器和自动空气.短路保护 因电动机绕组和导线的绝缘损坏,控制电器及线路损坏,误操作碰线等引起线路短路故障时,用保护电器迅速切断的措施为短路保护.在发生短路时很可能造成相熔断器熔断,造成单相运行;但对于断路器只要发生短路就会自动跳闸,将三相电路同时切断. 1.断路器结构复杂,广泛用于要求较的场合.熔断器的熔体串联在被保护的电路中,当电路发生短路或严重过载时,它自动熔断,从而切断电路,达到保护的目的. 这里讨论的是低压电路的保护.般来讲、有常用的以下几种保护:短路保护、过电流保护、故保护及欠电压保护等.常用的短路保护元件是熔断器和断路器.


电流检测 通过内置的电流互感器检测负载电流,所以被保护电机的三根相线必须分别穿过电流互感器的三个小孔.


再次起动,起动.串入差动继电器的阻抗相差太大,流经差动继电器的电流差值也大. YD2310T电流互感器二次线圈所串联的负荷有仪表、继电器的阻抗、导线电阻以及接触电阻等阻抗,实测发现电阻已达4Ω,从图2可以看出,10%误差时只允许4倍电流,而电动机的起动电流就有6倍.我厂实际情况是电流互感器2TAa、2TAc与差动继电器KA5、KA6及KA1均装于压室.YD2310T故起动时,差动保护跳闸.TA2a、TA2c的二次到差动继电器的距离很短,只有3米左右.电动机的额定电流为166A,起动电流为额定电流的6倍,则二次瞬时电流可达166×6/80=12.这说明二次回路阻抗的大小很重要.电流互感器负荷过铭牌规定的阻抗值较多,引起了保护误动作.5=0.0175×3÷2.此值只有R1的八十分大.45A.由于该方法加大了线路电阻,差流虽然减少,不发生误动,但因互感器误差较大.042Ω.此回路电阻:R2=2×ρL/S=2×0.为了解决这个问题,将本来在控制室的电流互感器公共接地端改至现场电机基础小间内接地,使两条线路阻抗基本平衡.这只是为不影响生产而采取的临时措施,好的办法还是在下次停产大检修时,更换现场到压室的控制电缆,加大截面,将线路电阻降至规定值以内.


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