热继电器的选型依据
- 格式:docx
- 大小:50.84 KB
- 文档页数:2
热继电器选型原则和注意事项
热继电器的选择,主要以电动机的额定电流为依据,同时也要考虑到电动机的型式、动作特性和工作制等因素。
具体选择热继时应考虑以下几点:
(1)原则上热继额定电流按照电动机的额定电流的90-110%选择,并要校验动作特性。
但是要注意电动机的绝缘材料等级,因为不同的绝缘材料有不同的允许温度和过载能力。
(2)要保证热继在电动机的正常起动过程中不致误动作。
如果电动机起动不频繁,且起动时间又不长,一般可按电动机的额定电流选择热继,按照起动时间长短确定CLASS10/20的等级(IEC 947-4-1标准指定:在当前电流为整定电流的7.2倍时CLASS 10 级的动作时间为4-10 秒,CLASS 20 级的动作时间为6-20 秒);如果起动时间超长,则不宜采用热继,应选用电子过流继电器EOCR例如LR97,LT47产品。
(3)由于热继有热惯性,不能做短路保护,应考虑与断路器或熔断器的短路保护配合问题。
(4)要注意电动机的工作制。
如果操作频率高,则不宜采用热继保护,而要采取其他保护措施,例如在电机中预埋热电阻/电偶测温做温度保护。
LR2D*3**C产品操作频率≤30次/小时。
(5)注意热继的正常工作温度,热继LR2的正常工作范围是-15℃-- +55℃.超过范围后,环境温度补偿失效,有可能存在热继误动作或不动作问题。
热继电器选型原则和标准
————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:
热继电器选型原则和标准
热继电器主要用于保护电动机的过载,因此选用时必须了解电动机的情况,如工作环境、启动电流、负载性质、工作制、允许过载能力等。
1、原则上应使热继电器的安秒特性尽可能接近甚至重合电动机的过载特性,或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和启动的瞬间,热继电器应不受影响(不动作)。
2、当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定电流来选用。
例如,热继电器的整定值可等于0.95-1.05倍的电动机的额定电流,或者取热继电器整定电流的中值等于电动机的额定电流,然后进行调整。
3、当热继电器用于保护反复短时工作制的电动机时,热继电器仅有一定范围的适应性。
如果短时间内操作次数很多,就要选用带速饱和电流互感器的热继电器。
4、对于正反转和通断频繁的特殊工作制电动机,不宜采用热继电器作为过载保护装置,而应使用埋入电动机绕组的温度继电器或热敏电阻来保护
热继电器文字符号:FR
热继电器图形符号:
热继电器元件图形符号热继电器常开触头图形符号热继电器常闭触头图形符号。
热继电器选用条件及运用办法1.热继电器的选用热继电器的维护方针是电动机,故选用时应了解电动机的技能功用、主张状况、负载性质以及电动机容许过载才调等。
(1)长时刻安稳作业的电动机可按电动机的额外电流选用热继电器。
取热继电器整定电流的0.95~1.05倍或基地值等于电动机额外电流。
运用时要将热继电器的整定电流调至电动机的额外电流值。
(2)应思考电动机的绝缘等级及构造因为电动机绝缘等级纷歧样,其的容许温升和接受过载的才调也纷歧样。
一样条件下,绝缘等级越高,过载才调就越强。
即便所用绝缘材料一样,但电动组织造纷歧样,在选用热继电器时也应有所区别。
例如,封闭式电动机散热比翻开式电动机差,其过载才调比翻开式电动机低,热继电器的整定电流应选为电动机额外电流的60~80%。
(3)应思考电动机的主张电流和主张时刻电动机的主张电流转常为额外电流的5~7倍。
关于纷歧再主张、接轮作业的电动机,在主张时刻不逾越6s的状况下,可按电动机的额外电流选用热继电器。
(4)若用热继电器作电动机缺相维护,应思考电动机的接法关于Y形接法的电动机,当某相断线时,别的未断相绕组的电流与流过热继电器电流的添加份额一样。
通常的三相式热继电器,只需整定电流调度合理,是能够对Y形接法的电动机完毕断相维护的。
关于Delta;形接法的电动机,其相断线时,流过未断相绕组的电流与流过热继电器的电流添加份额则纷歧样。
也便是说,流过热继电器的电流不能反映断相后绕组的过载电流,因而,通常的热继电器,即便是三相式,也不能为Delta;形接法的三相异步电动机的断相作业供给充沛维护。
此刻,应选用JR20型或T系列这类带有差动断相维护组织的热继电器。
(5)应思考详细作业状况若央求电动机不容许随意停机,避免遭受经济扔掉,只需发作过载事端时,方可思考让热继电器脱扣。
此刻,挑选热继电器的整定电流应比电动机额外电流偏大一些。
热继电器只适用于纷歧再主张、轻载主张的电动机进行过载维护。
简述热继电器的选用原则
一、热继电器的选用原则
1、热继电器的设计电流和电压要根据实际要求选取,并符合相关的技术要求。
2、考虑热继电器额定的功率和接线电阻,使得热继电器在使用时能够满足要求的电流,从而保护被保护电路免受过载现象。
3、考虑热继电器的抗射频干扰能力,以及对操作频率的抗干扰性能,使得热继电器能够在复杂的环境中正常工作。
4、考虑热继电器的耐压性能,确保热继电器能够抗击防护电路所面临的强电场,保护被保护的电路免受瞬态电压的破坏。
5、考虑热继电器的冷却条件,以及合理的设计结构,确保热继电器能够正常的运行,从而保证热继电器的可靠性。
6、考虑热继电器的触头材料和工艺要求,确保热继电器的准确和可靠性。
7、考虑热继电器的环境要求,以及设备的安装位置和环境,确保热继电器能够正常的工作。
以上就是热继电器的选用原则,在使用热继电器时,要按照要求选取热继电器,确保其安全可靠的工作,以保护被保护电路的安全。
- 1 -。
热继电器的选择原则热继电器是一种常用的电器元件,广泛应用于各种电气控制系统中。
在选择热继电器时,需要考虑多个因素,以确保其能够满足实际应用的要求。
本文将介绍热继电器的选择原则,帮助读者更好地了解热继电器的选型方法。
1. 电流负载能力热继电器的电流负载能力是选择时需要考虑的最重要因素之一。
在选择热继电器时,需要根据实际负载电流来确定所需的额定电流值。
如果负载电流超过了热继电器的额定电流值,就会导致热继电器过载,甚至损坏。
因此,在选择热继电器时,需要确保其额定电流值大于或等于实际负载电流。
2. 工作电压范围热继电器的工作电压范围也是选择时需要考虑的因素之一。
在选择热继电器时,需要根据实际工作电压来确定所需的额定电压值。
如果工作电压超过了热继电器的额定电压值,就会导致热继电器无法正常工作,甚至损坏。
因此,在选择热继电器时,需要确保其额定电压值大于或等于实际工作电压。
3. 动作温度范围热继电器的动作温度范围也是选择时需要考虑的因素之一。
在选择热继电器时,需要根据实际工作环境的温度来确定所需的动作温度范围。
如果热继电器的动作温度范围不符合实际工作环境的要求,就会导致热继电器无法正常工作,甚至损坏。
因此,在选择热继电器时,需要确保其动作温度范围符合实际工作环境的要求。
4. 动作时间热继电器的动作时间也是选择时需要考虑的因素之一。
在选择热继电器时,需要根据实际应用的要求来确定所需的动作时间。
如果热继电器的动作时间过长或过短,就会导致控制系统无法正常工作,甚至损坏。
因此,在选择热继电器时,需要确保其动作时间符合实际应用的要求。
5. 绝缘等级热继电器的绝缘等级也是选择时需要考虑的因素之一。
在选择热继电器时,需要根据实际应用的要求来确定所需的绝缘等级。
如果热继电器的绝缘等级不符合实际应用的要求,就会导致电气安全问题。
因此,在选择热继电器时,需要确保其绝缘等级符合实际应用的要求。
6. 可靠性热继电器的可靠性也是选择时需要考虑的因素之一。
简述热继电器的选用原则
热继电器的选用原则
1、热继电器的功率选取:应考虑实际线路的电流和功率,充分考虑负载和保护栅电压的降低,应尽量选取更高的功率型号来保护线路,由此可以减少保护电路的热工作量,增加其使用寿命。
2、热继电器的电压选择:电压选择应根据保护栅的电压来决定,电压应尽量高,以便使热继电器的热工作量降低,以保证其寿命。
3、热继电器的回路配置:热继电器在回路中的配置,应尽量在低电压侧,以保证电压掉降较小,并且保护栅电压不受影响,以保证线路安全。
4、热继电器的位置选择:热继电器的位置应尽量选择在空气流通良好的位置,以便使其散热良好,从而提高其使用寿命。
5、热继电器的安装:热继电器的安装非常重要,不能采用压接安装,安装时,应用热继电器安装固定件固定,以便保证其安全稳定运行。
- 1 -。
使用继电器注意的问题(1)有若干个电流等级,每一个等级有一个电流调节范围。
选择时根据电动机额定电流确定热继电器的热元件电流等级,电动机额定电流应在电流调节范围之中; 线圈电压等于控制电压。
(2)热继电器在电路中是做三相交流电动机的过载保护用,由于热继电器中发热元件有热惯性,在电路中不能做瞬时过载保护,更不能做短路保护(3)保护三相异步电动机时,至少要用有两个热元件的热继电器。
热继电器的选型及整定原则1保证电动机正常运行及起动:在正常起动的起动电流和起动时间、非频繁起动的场合,必须保证电动机的起动不致使热继电器误动。
当电动机起动电流为额定电流的6倍、起动时间不超过6s、很少连续起动的条件下,一般可按电动机的额定电流来选择热继电器。
(实际中热继电器的额定电流可略大于电动机的额定电流)2考虑保护对象--电动机的特性:电动机的型号、规格和特性电动机的绝缘材料等级有A级、E级、B级等,它们的允许温升各不相同,因而其承受过载的能力也不相同。
开启式电动机散热比较容易,而封闭式电动机散热就困难得多,稍有过载,其温升就可能超过限值。
原则上讲是按电动机的额定电流来考虑,但对于过载能力较差的电动机,它所配的热继电器(或热元件)的额定电流就应适当小些。
在这种场合,也可以取热继电器(或热元件)的额定电流为电动机额定电流的60%-80%。
3考虑负载因素:如负载性质不允许停车、即便过载会使电动机寿命缩短,也不应让电动机冒然脱扣,以免生产遭受比电动机价格高许多倍的巨大损失。
这时继电器的额定电流可选择较大值(当然此工况下电动机的选择一般也会有较强的过载能力)。
这种场合最好采用由热继电器和其它保护电器有机地组合起来的保护措施,只有在发生非常危险的过载时方考虑脱扣。
总之,这不是一个教条的公式,应综合考虑。
4热元件整定电流选择:根据热继电器型号和热元件额定电流,即可查出热元件整定电流的调节范围。
通常将热继电器的整定电流调整到电动机的额定电流;对过载能力差的电动机,可将热元件整定值调整到电动机额定电流的0.6-0.8倍;当电动机起动时间较长、拖动冲击负载或不允许停车时,可将热元件整定电流调节到电动机额定电流的1.1-1.15倍。
热继电器的选择原则
1. 根据负载电流大小选择适当的额定电流:热继电器的额定电流要大于负载电流,且不能过大,否则会影响电器的正常工作,因此需要根据负载电流大小选择适当的额定电流。
2. 根据负载特性选择相应的热继电器:不同的负载具有不同的电气特性和工作环境,需要选择相应的热继电器来适应。
例如,机械负载需要选择反复开关能力好的热继电器,电容负载需要选择耐受高电流冲击的热继电器等。
3. 根据使用环境选择适当的工作温度范围:热继电器需要在一定的温度范围内正常工作,如果环境温度过高或过低,会影响热继电器的性能和寿命,因此需要根据使用环境选择适当的工作温度范围。
4. 根据可靠性要求选择适当的配件:为了保证热继电器的可靠性,需要选择适当的配件,如短路释放装置、手动重置装置、过载指示器等,来保护热继电器和负载。
5. 根据使用要求选择适当的触点类型:热继电器的触点类型有常开、常闭、交流触点、直流触点等,需要根据使用要求选择适当的触点类型。
例如,交流负载需要选择交流触点的热继电器,直流负载需要选择直流触点的热继电器等。
热继电器的选用方法
热继电器用于电动机的过载爱护。
热继电器的选择主要是依据电动机的额定电流来确定其型号与规格。
热继电器元件的额定电流应接近或略大于电动机的额定电流,即:
热继电器的整定电流值是指热元件通过的电流超过此值时,热继电器应当在20min 内动作。
选用时整定电流应与电动机额定电流全都。
例如电动机的额定电流为15.4A,可选用热元件电流等级为16A的热继电器,其电流调整范围是10~16A,可将电流调整为15.4A。
在一般状况下,可选用两相结构的热继电器,对在电网电压严峻不平衡、工作环境恶劣条件下工作的电动机,可选用三相结构的热继电器,对于三角形接线的电动机,为了实现断相爱护,则可选用带断相爱护装置的热继电器。
图 1 热继电器电流调整钮如遇到下列状况,选择的热继电器元件的整定电流要比电动机额定电流高一些:
(1)电动机负载惯性转矩特别大,起动时间长。
(2)电动机所带动的设备,不允许任意停电。
(3)电动机拖动的为冲击性负载,如冲床、剪床等设备。
常用的热继电器有JR1、JR2、JR0、JR16等系列。
JR16B系列双金属片式热继电器的电流整定范围广,并有温度补偿装置,适用于长期工
作或间歇工作的沟通电动机的过载爱护,而且具有断相运转爱护装置。
该系列由JR0系列改进而来,可代替JR0的三极和带断相爱护的热继电器。
热继电器的选择及使用一、热继电器的型号及含义1、JR0 、JR1、JR2 和 JR15 系列的热继电器均为两相结构,是双热元件的热继电器。
2、JR16 和 JR20 系列的热继电器均带断相保护,具有差动式断相保护机构。
二、热继电器的选择原则1、一般轻载启动,长期工作或间断长期工作的电动机,应选择两相保护的热继电器;当电源电压均衡较差,工作环境恶劣或很少有人管理的电动机,应选用三相结构的热继电器。
2、根据电动机定子绕组的联结方式来确定热继电器的型号,在三相异步电动机电路中,对丫联结的电动机可选用两相或三相结构的热继电器,一般采用两相结构,即在两相主电路中串接热元件;对于定子绕组为△联结的电动机必须采用带断相保护的热继电器。
3、热继电器的整定电流是指热元件能够长期通过而不引起热继电器动作的电流值,可用手动调节整定电流的范围。
整定热元件的额定电流应略大于电动机的额定电流。
当电动机启动电流为其额定电流6倍以下及启动时间不超过5s时,热元件的整定电流调节到等于电动机的额定电流;当电动机启动时间较长,拖动冲击性负载或不允许停车时,热元件整定电流调节到电动机额定电流的1.1至1.15倍。
三、热继电器的运行维护1、测量线路的负荷电流是否在热元件的整定范围内;2、检查热继电器连接导线有无发生过热现象,导线截面是否满足负荷需要;3、检查热继电器上的绝缘盖板是否完整和盖好,是否能保持热继电器中的合理温度以保证其动作性能;4、检查热元件的发热电阻丝外观是否完好、继电器内的辅助接点有无烧毛、熔焊现象、机构各部分元件是否正常完好、动作是否灵活可靠;5、检查热继电器的工作环境温度是否与型号的特点相适应;6、检查热继电器的绝缘体是否完整无损,内部是否清洁。
四、热继电器的常见故障及维修1、热继电器误动作1)整定电流值偏小合理调整电流整定值,如热继电器额定电流不符合要求,应予更换。
2)电动机启动时间过长按启动时间要求,选择合适的可返回时间级数的热继电器。
热继电器的选用热继电器如何操作(1)长期稳定工作的可按电动机的额定电流选用。
取热继电器整定电流的0.95~1.05倍或中心值等于电动机额定电流。
使用时要将热继电器的整定电流调至电动机(1)长期稳定工作的可按电动机的额定电流选用。
取热继电器整定电流的0.95~1.05倍或中心值等于电动机额定电流。
使用时要将热继电器的整定电流调至电动机的额定电流值。
(2)应考虑电动机的绝缘等级及结构由于电动机绝缘等级不同,其的容许温升和承受过载的本领也不同。
同样条件下,绝缘等级越高,过载本领就越强。
即使所用绝缘材料相同,但电动机结构不同,在选用热继电器时也应有所差异。
例如,封闭式电动机散热比开启式电动机差,其过载本领比开启式电动机低,热继电器的整定电流应选为电动机额定电流的60~80%。
(3)应考虑电动机的启动电流和启动时间电动机的启动电流一般为额定电流的5~7倍。
对于不频繁启动、连续运行的电动机,在启动时间不超过6s的情况下,可按电动机的额定电流选用热继电器。
(4)若用热继电器作电动机缺相保护,应考虑电动机的接法对于Y形接法的电动机,当某相断线时,其余未断相绕组的电流与流过热继电器电流的加添比例相同。
一般的三相式热继电器,只要整定电流调整合理,是可以对Y形接法的电动机实现断相保护的。
对于Δ形接法的电动机,其相断线时,流过未断相绕组的电流与流过热继电器的电流加添比例则不同。
也就是说,流过热继电器的电流不能反映断相后绕组的过载电流,因此,一般的热继电器,即使是三相式,也不能为Δ形接法的三相的断相运行供应充分保护。
此时,应选用JR20型或T系列这类带有差动断相保护机构的热继电器。
(5)应考虑实在工作情况若要求电动机不允许随便停机,以免受到经济损失,只有发生过载事故时,方可考虑让热继电器脱扣。
此时,选取热继电器的整定电流应比电动机额定电流偏大一些。
热继电器只适用于不频繁启动、轻载启动的电动机进行过载保护。
对于正、反转频繁转换以及频繁通断的电动机,如起重用电动机则不宜接受热继电器作过载保护。
热继电器的选型(1)长期稳定工作的电动机可按电动机的额定电流选用热继电器。
取热继电器整定电流的0.95~1.05倍或中间值等于电动机额定电流。
使用时要将热继电器的整定电流调至电动机的额定电流值。
(2)应考虑电动机的绝缘等级及结构由于电动机绝缘等级不同,其的容许温升和承受过载的能力也不同。
同样条件下,绝缘等级越高,过载能力就越强。
即使所用绝缘材料相同,但电动机结构不同,在选用热继电器时也应有所差异。
例如,封闭式电动机散热比开启式电动机差,其过载能力比开启式电动机低,热继电器的整定电流应选为电动机额定电流的60~80%。
(3)应考虑电动机的启动电流和启动时间电动机的启动电流一般为额定电流的5~7倍。
对于不频繁启动、连续运行的电动机,在启动时间不超过6s的情况下,可按电动机的额定电流选用热继电器。
(4)若用热继电器作电动机缺相保护,应考虑电动机的接法对于Y形接法的电动机,当某相断线时,其余未断相绕组的电流与流过热继电器电流的增加比例相同。
一般的三相式热继电器,只要整定电流调节合理,是可以对Y形接法的电动机实现断相保护的。
对于Δ形接法的电动机,其相断线时,流过未断相绕组的电流与流过热继电器的电流增加比例则不同。
也就是说,流过热继电器的电流不能反映断相后绕组的过载电流,因此,一般的热继电器,即使是三相式,也不能为Δ形接法的三相的断相运行提供充分保护。
此时,应选用JR20型或T系列这类带有差动断相保护机构的热继电器。
(5)应考虑具体工作情况若要求电动机不允许随便停机,以免遭受经济损失,只有发生过载事故时,方可考虑让热继电器脱扣。
此时,选取热继电器的整定电流应比电动机额定电流偏大一些。
热继电器只适用于不频繁启动、轻载启动的电动机进行过载保护。
对于正、反转频繁转换以及频繁通断的电动机,如起重用电动机则不宜采用热继电器作过载保护。
热继电器。
热继电器选用原则
热继电器选用原则
热继电器的选择应遵循下列原则:
1)一般情况下可选用两相结构的热继电器。
对于电网电压均衡性较差、无人看管的动机应与大容局电动机共用组棉断器的电动机,宜选用相结构的热健电器。
对于三相绕组作三角形联结的电动机,应采用有断相保护装置的三个热无件热维电器作过板和断相保护。
2)热元件的额定电流等级一般应略大于电动机的额定电流。
热元件选定后,将热继电器的整定电流调整到与电动机的额定电流相等。
如果电动机的起动时间较长,可将热继电器的整定电流整定到稍大于电动机的额定电流。
3)对于工作时间较短、间歇时间较长的电动机或出于安全考虑不允许设置过载保护的电动机(如消防泵),一般不设置过载保护。
4)双金属片式热继电器一般用于轻载、不频繁起动电动机的过载
保护。
对于重载、频繁起动的电动机,也可以选用过电流继电器进行过载或短路保护。
热继电器选用条件及使用方法热继电器是一种常见的电器元件,它可以在电路中起到保护和控制的作用。
本文将介绍热继电器的选用条件和使用方法,以帮助读者正确选择和使用热继电器。
一、热继电器的选用条件在选择热继电器时,我们需要考虑以下几个方面的条件:1. 电流负载:热继电器的主要作用是控制电路中的电流。
因此,我们首先需要确定电路中的电流负载,以便选择合适的热继电器型号。
一般来说,热继电器的额定电流应大于电路中的最大负载电流。
2. 控制电压:热继电器可控制的电压范围是有限的。
在选用时,我们需要确保热继电器的额定控制电压与电路中的控制电压相匹配。
如果控制电压超出了热继电器的额定范围,可能会导致热继电器无法正常工作。
3. 环境温度:热继电器工作时会产生一定的热量,因此需要考虑环境温度对热继电器性能的影响。
一般来说,热继电器的额定环境温度应在其耐热范围内,以确保其正常工作。
4. 安装方式:热继电器的安装方式也需考虑。
根据实际需要,我们可以选择插销式、螺钉固定式等不同的安装方式。
确保选用的热继电器可以方便地与电路连接并稳固安装。
二、热继电器的使用方法在正确选用了热继电器后,我们需要学习正确的使用方法,以确保热继电器可以正常工作。
1. 连接电路:在使用热继电器时,需要将其与电路正确连接。
一般来说,热继电器有控制端和电路端两个连接端口。
将控制端连接到控制电压源,电路端连接到被控制的电路中。
需要注意的是,在连接时应确保电路没有漏电或短路。
2. 额定参数设置:根据实际需求,我们需要设置热继电器的额定参数。
主要包括额定电流和动作温度。
额定电流应根据电路中的实际负载来设置,而动作温度则应根据热继电器的使用环境来设置。
通过正确设置这些参数,可以保证热继电器在适当的工作条件下发挥最佳效果。
3. 温度保护:热继电器可以通过温度感应来实现电路的保护。
在使用中,我们需要确保热继电器的感温元件与被保护设备或电路紧密接触,以便及时感应到温度变化并控制电路的开关。
热继电器选型及整定原则热继电器是电流通过发热元件产生热量,使检测元件受热弯曲而推动机构动作的一种继电器。
由于热继电器中发热元件的发热惯性,在电路中不能做瞬时过载保护和短路保护。
它主要用于电动机的过载保护、断相保护和三相电流不平衡运行的保护及其它电气设备状态的控制。
一、热继电器的工作原理及结构:1、热继电器的作用和分类在电力拖动控制系统中,当三相交流电动机出现长期带负荷欠电压下运行、长期过载运行以及长期单相运行等不正常情况时,会导致电动机绕组严重过热乃至烧坏。
为了充分发挥电动机的过载能力,保证电动机的正常启动和运转,而当电动机一旦出现长时间过载时又能自动切断电路,从而出现了能随过载程度而改变动作时间的电器,这就是热继电器。
显然,热继电器在电路中是做三相交流电动机的过载保护用。
但须指出的是,由于热继电器中发热元件有热惯性,在电路中不能做瞬时过载保护,更不能做短路保护。
因此,它不同于过电流继电器和熔断器。
按相数来分,热继电器有单相、两相和三相式共三种类型,每种类型按发热元件的额定电流又有不同的规格和型号。
三相式热继电器常用于三相交流电动机,做过载保护。
按职能来分,三相式热继电器又有不带断相保护和带断相保护两种类型。
2、热继电器的保护特性和工作原理1)热继电器的保护特性因为热继电器的触点动作时间与被保护的电动机过载程度有关,所以在分析热继电器工作原理之前,首先要明确电动机在不超过允许温升的条件下,电动机的过载电流与电动机通电时间的关系。
这种关系称为电动机的过载特性。
当电动机运行中出现过载电流时,必将引起绕组发热。
根据热平衡关系,不难得出在允许温升条件下,电动机通电时间与其过载电流的平方成反比的结论。
根据这个结论,可以得出电动机的过载特性,具有反时限特性,如图l中曲线1所示。
图1:电动机的过载特性和热继电器的保护特性及其配合为了适应电动机的过载特性而又起到过载保护作用,要求热继电器也应具有如同电动机过载特性那样的反时限特性。
热继电器的选择原则热继电器主要用于电动机的过载保护,使用中应当考虑电动机的工作环境、起动情况、负载性质等因素,主要有以下几个方面:①热继电器用于保护长时工作制的电动机a、按电动机的起动时间来选择热继电器热继电器在电动机起动电流为6In时的返回时间tf与动作时间td之间有如下关系:tp=(0.5~0.7)×td,这个公式中,tf为热继电器动作后的返回时间,单位为s;td为热继电器的动作时间,单位为s。
按电动机的起动电流为6In时具有三路热元件的热继电器动作特性见表1表1 动机的起动电流为6In时具有三路热元件的热继电器动作特性整定电流动作时间工作条件1.0In 不动作冷态1.2In <20min 热态1.5In <30min 热态1.5In 返回时间tf≥3s 冷态1.5In 返回时间tf≥5s 冷态1.5In 返回时间tf≥8s 冷态表1的环境条件是:海拔不大于1000m,环境温度为40℃。
b、按电动机额定电流来选择热继电器及整定热继电器保护参数一般地,热继电器的整定电流可按公式IFR=(1.05~1.1)In来选择,公式中,IFR为热继电器整定值;In为电动机额定电流。
例如30kW的电动机,已知它的额定电流是56A,则热继电器的整定电流按公式计算,则IFR=(1.05~1.1)×In=(1.05~1.1)×56≈58.8A~61.6A,故取热继电器的规格为63A。
对于过载能力比较差的电动机,通常按电动机额定电流的60%-80%来选择热继电器的额定电流。
c、按断相保护要求来选择热继电器对于星形联结的电动机,建议采用三极的热继电器;对于三角形联结的电动机,应当采用带断相保护装置的热继电器,即脱扣级别为20或者30。
具有断相保护的热继电器其动作特性见表2表2 断相保护的热继电器其动作特性注:热继电器的复位时间不大于5min,手动复位时间不大于2min;电流调节范围:66%~100%。
热继电器的选用:不同负载下的不同要求
热继电器的选择:主要依据电动机额定电流来确定热继电器的型号及热元件的电流等级。
在一般情况下,可选用两相结构的热继电器。
当电网电压的均衡性较差,工作环境恶劣或较少照管的电动机,可选用三相结构的热继电器。
注意:热继电器的整定电流(即动作电流)通常与电动机的额定电流相等或额定电流的0.95~1.05倍。
如果电动机拖动的是冲击性负载或电动机启动时间较长的情况下,选择的热继电器整定电流要比电动机额定电流高一些。
但对于过载能力较差的电动机,所选用的热继电器的整定电流
应适当小些。
型号的选用应根据电动机的接线方式决定,当定子绕组采用星形接线时,选择通用的热继电器即可。
如果绕组为三角形接线,则应选用带断相保护装置的热继电器。
顺便指出:根据IEC标准,热继电器有两种类型:
•1型热继电器,其整定电流根据所配合电动机的满载电流来确定,一般等于或稍大于电动机的额定电流。
在整定电流下热继电器不动作,过载时则按过载幅度在相应的时间内动作。
我国生产的热继电器均为1型。
以上所述的热继电器的保护特性及选用均是针对1型而言;
•2型热继电器,其整定电流就是最终动作电流,即以热继电器的动作电流为基准。
热继电器在整定电流下应在规定的时间内动作。
当电流降低到整定电流的某一百分数时,热继电器不应动作。
老姚书馆馆提供。
热继电器的选型依据
热继电器是一种常用的电器控制装置,广泛应用于各种工业和民用领域。
在选型热继电器时,需要考虑多个因素以确保其适合特定的应用环境和要求。
以下是选型热继电器的依据和考虑因素:
1.负载类型:首先需要了解负载的类型和特性。
热继电器通常被用于控制电阻性负载、感性负载或容性负载等。
不同类型的负载对热继电器的工作参数有不同的要求,如额定电流、开关容量等。
2.额定电流和额定电压:根据负载的额定电流和额定电压选择热继电器。
额定电流是指热继电器能够承受的最大电流值,额定电压是指热继电器能够承受的最大电压值。
确保选用的热继电器能够满足负载的需求,并具有足够的安全余量。
3.动作时间和释放时间:热继电器的动作时间和释放时间是影响其性能的重要指标。
动作时间是指热继电器从触发动作到实际切换负载的时间,释放时间是指热继电器从断开负载到恢复到初始状态的时间。
根据应用需求选择具有合适的动作和释放时间的热继电器。
4.温度范围:热继电器需要能够在一定的温度范围内正常工作。
因此,需要根据应用环境的温度条件选择具有合适工作温度范围的热继电器。
同时,还要考虑负载产生的热量对热继电器自身温度的影响。
5.绝缘等级和耐压性能:绝缘等级是指热继电器能够承受的最大电压和其绝缘能力。
根据负载和应用环境的要求,选择具有足够绝缘等级和耐压性能的热继电器,以确保安全可靠的操作。
6.寿命和可靠性:热继电器的寿命和可靠性是考虑的重要因素之一。
根据应用场景和使用要求,选择具有较长寿命和高可靠性的热继电器,以减少故障率和维护成本。
7.尺寸和安装方式:根据应用的空间限制和安装要求,选择适合尺寸和安装方式的热继电器。
热继电器有不同的外形和安装方式,如插入式、固定式等,需要根据具体需求进行选择。
8.附加功能和特殊需求:一些热继电器可能具有附加功能,如过载保护、故障诊断、远程控制等。
根据特殊需求选择具备相应附加功能的热继电器,以满足特定应用的要求。
总结起来,选型热继电器时需要考虑负载类型、额定电流和电压、动作时间和释放时间、温度范围、绝缘等级和耐压性能、寿命和可靠性、尺寸和安装方式,以及附加功能和特殊需求。
通过综合考虑这些因素,可以选择到适合特定应用环境和要求的热继电器。