ARD3-6.3电动机马达保护器-运输方式
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微机保护监控装置适用于AC660V及以下低压系统,作为低压电动机馈线终端的保护、监测和控制的新一代智能化综合装置。除了的电动机保护、监控功能外,还提供了设备维护和运行记录、跳闸记录和定额参数等重要信息,为现代化的设备管理带来很大的便利。
电动机保护器是我公司按IEC标准开发的智能化、网络化、数字化的电机智能监控装置。基于微处理器技术,将的网络通讯技术和分布式智能技术溶于MCC 控制中 心中。其集电机智能保护、综合电量测量及现场远方启停操作控制、运行状态监控、故障记录及网络通讯于一体:可以查看测量数据、DI/DO状态、报 警信息、故障信息管理、电机信息管理、参数设定和电机启停等,并且能满足诸多启动方式,在低压控制终端MCC柜和1/4单元及以上各种抽屉柜中可直接安装使用。为电机提供完善保护,避免因电机过载、堵转、接地/漏电、欠电流、欠/过压、温度故障、断相及三相电流不平衡等可能导致的生产事故,*大限度地保证设备运行的与安 全 性。通过RS5485接口支持多种通讯协议,能与多种微机工控组态软件实现网络通讯,还可以通过输出模拟量4-2OmA的方式与DCS系统连接,把电机运行参数传送出去,构成分布式综合电力监控系统。对于每一个电机回路,需要配置独 立的电动机保护器来进行保护与控制。标准的配置,完善的功能,大大简化了传统意义上的电机回路的维护,降低了设备维护成本,从而为工业生产过程控制提供了科学的现场级保护、测控单元。
对于电机及运行设备来说,电动机保护器的应用意味着:
科学的现场级保护、测控单元
高抗干扰能力和工作可靠性
集电机智能化、数字化保护及网络通讯化于一体
将的网络通讯技术和分布式智能技术溶于MCC 控制中 心
| 产品名称 | 功能配置 | 开孔尺寸 |
| 电动机保护器(基本型) | 堵转、起动时、过载、过流、欠载、断相、不平衡、零序、抗晃电自启动的保护、支持直接起动方式、2DI/3DO、LCD显示 | 91*45mm |
| 电动机保护控制器(仪表型) | 具有速断、过载、过流、欠载、缺相、不平衡、剩余电流(接地/漏电)、非电量、起动时、过压、欠压、欠功率、失压重启、tE时间等电动机综合保护功能,8DI/4DO | 67*67mm |
| 分体式电动机保护控制器 | 堵转、起动时、过载、过流、欠载、断相、不平衡、零序、过压、欠压、外部故障等保护、抗晃电自启动、支持直接起动、双向起动、变频起动、星-三角起动、双速启动、降压起动、软起动等起动方式、7DI/5DO、标配显示模块及2米串口线 | 91.5*54.5mm |
保护功能:
过载保护、断相保护、三相不平衡保护、堵转保护、漏电保护、接地故障保护、轻载保护、空载保护、短路保护。
控制功能:
直接起动、正反起动、星三角起动、直接旁路起动、自耦变压器降压起动、多方起动控制。
显示监测:
运行状态、三相电流、线电压、漏电电流、故障信息、电动机工作累计时间、故障等信息。
设定功能:
额定电流、保护电流曲线、启动时间、三相不平衡、堵转倍数、漏电电流值、通讯地址。
远传功能:
具有D-20mA模拟量输出,不需外接电源。
通讯功能:
通过 RS485 串行通讯与计算机可构成 256台保护器常规保护控制网络。远程数据设定及显示,远程电动机启动,停止控制等。
测试范围:A、B、C 三相电流:0-999A。漏电流:0-999mA。
测量精度:1.5 级(I≤Ie 额定电流)。
保护触点容量:常开AC250/6A,常闭AC250/6A。
启动时间整定范围:1~ 99S,在启动时间内,对断相、漏电、短路、不平衡进行保护(默认值为10S)。
堵转保护:当三相电流均达到或过额定值的堵转电流时,动作时间≤0.5S(默认值为4Ie)。
短路保护:任意一相电流均达到或过8Ie 电流时,动作时间≤0.2S。
断相保护:任意一相断相时,动作时间≤2S。
不平衡保护:当三相电流中任意二相电流差比值≥不平衡系数,动作时间≤2S(默认值为60百分比)。
漏电保护:当电机漏电电流≥漏电流额定值,动作时间≤0.2S(默认值为50mA)。
过流保护:当电机的电流≥1.2Ie 时,保护器按反时过流保护,动作时间见图一(默认值为1)。
过压保护:工作电压≥过压电压额定值,动作时间≤5S。
欠压保护:工作电压≤欠压电压额定值,动作时间≤10S。
4~ 20mA 电流输出精度:0.3百分比F.S(20mA 对应额定值)。
1、380VAC,660VAC 三相异步电动机,馈线电路保护。
2、保护器供电电压;220VAC±15百分比,380VAC±15百分比、50HZ±2百分比。
3、外型结构:整体与分体两种形式,分体安装距离≤5 米。
4、环境温度:-30℃~+65℃,相对湿度≤90百分比。
5、使用环境:无足以腐蚀金属和破坏绝缘性能气体的环境。
6、安装在无剧烈震动冲击,无强磁场干扰场所和雨雪侵袭的地方。
反时限电流保护的应用
电网后备保护整定计算的要旨就是协调灵敏性和选择性的矛盾,从而满足逐级配合的原则。为了保证保护动作的选择性,除了动作电流要配合外,还保证动作时间的配合。阶段式保护逐级配合是指,在两维平面(横坐标保护范围,纵坐标动作时间)上,整定定值曲线与配合定值曲线不相交,其间的空隙大小为配合系数。动作曲线选择多折线还是一条光滑的曲线由具体应用的需要决定。
考虑到:线路故障在预定的时间内,就地保护未切除故障时,应由相邻设备(上一 级)切除故障。也就是说上下两级保护之间应留有一定的时间裕度。因此,线路后备保护的动作配合应该选择多折线。这也就是阶段式过流保护提出的基本思想。阶段式电流保护存在的主要问题是,保护的动作灵敏度受系统运行方式以及故障类型的影响很大。而它的动作时限是预先设定的,不能随着故障电流的改变做出自适应的调整,为了保证选择性,避免无必要的停电,通常采用长延时动作。这与保护速动性的要求矛盾。为此保护工作者提出反时限电流保护。反时限特性是指保护动作时限随短路电流大而减小。反时限电流保护的特性与很多负载的故障特性相似,因此在许多场合下比定时限保护能更快速地切除故障。反时限电流保护在国外已获得较广泛的应用,而国内的后备保护中主要以定时限保护为主,这是由于传统的感应型反时限保护与定时限之间难以配合,从而限 制了它的应用。近年来随着计算机技术的发展和微机保护的普及,反时限保护在我国也逐步得到推广和使用。主设备保护后备保护中有一类热过载保护,它建立在导体发热的数学模型上,同样具有反时限特性。反时限电流保护概念也十分简单,但是选择曲线、确定待定参数,存在一定的技巧和方法。
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