防爆电机电流与过载保护
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防爆电机检测报告1. 引言防爆电机是一种专门用于危险环境中的电机设备,其具有防爆性能,能够在易燃易爆等危险环境下安全运行。
本报告旨在对防爆电机进行检测,以确保其符合相关的安全标准和规定。
2. 检测对象本次检测的对象为一台防爆电机,型号为XX-12345,用于石油化工行业的某一生产线中。
3. 检测内容本次检测主要包括以下内容: - 防爆性能检测 - 绝缘性能检测 - 过热保护装置检测 - 过载保护装置检测 - 机械安全性能检测4. 防爆性能检测防爆电机的主要特点是具有防爆性能,能够在危险环境中安全运行。
防爆性能检测主要包括以下几个方面: - 爆炸等级检测:通过对防爆电机进行爆炸等级的检测,以确定其适用的危险环境等级。
- 防爆类型检测:对防爆电机的防爆类型进行检测,包括“d”型防爆和“i”型防爆两种类型。
5. 绝缘性能检测防爆电机的绝缘性能是保证其安全运行的重要指标之一。
绝缘性能检测主要包括以下几个方面: - 绝缘电阻检测:通过对防爆电机的绝缘电阻进行检测,以确保其绝缘性能符合标准要求。
- 绝缘耐压检测:对防爆电机的绝缘耐压进行检测,以确保其能够在工作电压范围内正常工作。
6. 过热保护装置检测过热保护装置是防爆电机中的重要安全装置,能够在电机过热时及时进行保护,防止因过热引起的事故。
过热保护装置检测主要包括以下几个方面: - 过热保护装置的安装位置和固定方式检测。
- 过热保护装置的灵敏度检测,确保在电机温度超过安全范围时能够及时启动保护装置。
7. 过载保护装置检测过载保护装置是防爆电机中的另一个重要安全装置,能够在电机过载时及时进行保护,防止因过载引起的事故。
过载保护装置检测主要包括以下几个方面: - 过载保护装置的安装位置和固定方式检测。
- 过载保护装置的灵敏度检测,确保在电机工作电流超过额定值时能够及时启动保护装置。
8. 机械安全性能检测机械安全性能检测是对防爆电机的机械性能进行检测,以确保其能够在工作过程中正常运行并避免机械事故的发生。
WDH-31-200系列电动机保护器说明书华健电子科技1.概述WDH-31-200系列微机监控电机保护器适用于AC380V、AC660V低压系统,作为低压异步电动机和增安型电动机的保护、监测和控制的新一代智能化综合装置。
除了先进的电动机保护、监控功能,还提供了设备运行和跳闸的记录以及额定参数等重要信息,并且采用现场总线方式结构,为现代化的设备管理带来很大的便利;广泛用于石油、化工、电力、冶金、煤炭、轻工、纺织等行业。
符合标准:GB3836.3-2000、GB14048.4-2003、IEC2552.特点●“tE时间保护”符合有关增安型防爆电动机过载保护的国家标准(GB3836.3-2000)●交流采样,测量A、B、C三相电流及控制回路电压●现场显示电动机运行状态,保存三次电动机故障跳闸记录●一路保护输出,一路自定义继电器输出,一路4~20mA电流输出或RS485接口●高清晰度宽温液晶显示,并具有背景光,跟随电动机运行状态和用户要求实时显示●三相电流不平衡、断相、过压、欠压、自启动等功能用户可取可舍●采用E2PROM存储技术,实现参数电设定,掉电后设定参数仍保存下来,勿须再设定●采用RS485通信总线,可广泛用于各种监控系统作为带有电机保护及控制的智能化监控单元●一机多用,可取代电流表、电压表、热继电器、电流互感器、时间继电器和漏电继电器等3.主要功能保护功能:过流、堵转、断相、三相电流不平衡、过压、欠压、短路、漏电(选配)等故障保护测量功能:三相电流、控制回路电压的测量和显示通用功能:增安型电动机保护、三相异步电动机保护、馈线保护,三种保护装置通用通信功能:通过本保护器的RS485接口与上层系统通信。
总线接口支持参数设置、控制及监测等功能,支持Modbus通信协议。
一般采用RS485总线接口进行物理连接,通常上位机或PLC设备作为主站,本保护器作为子站。
电流输出:4~20mA电流输出,20mA对应的电流值可设。
tE 时间保护(适用于增安型防爆电动机)
tE 时间保护适用于连续运行工作状态下,包括容易起动和不频繁起动时不会出现明显的附加温升、允许采用反时限过载保护装置的增安型防爆电动机(如:YA、YA2 型等)。
“tE 时间保护”符合有关增安型防爆电动机过载保护的国家标准(GB3836.3-2010)。
增安型防爆电机铭牌数据中“tE”时间为交流绕组在最高环境温度下达到额定运行稳定温度后,从开始通过堵转电流IA 时计起直至上升到极限温度所需的时间。
tE 时间保护可选择在起动时闭锁或不闭锁。
以下所列特性曲线为增安型防爆电机tE 时间最小值与起动电流倍数(IA/IN)的关系。
tE 时间保护的动作值tEtrip 应满足tEtrip≤tE,tE 时间保护的定值tEp 为动作值tEtrip 所定曲线在IA/IN =7 时的动作时间。
tE 时间特性曲线
图10 tE保护延时与堵转电流比IA/IN 的电流-时间特性曲线图(0HJ.474.Q01.002)其中:
tEp—tE 时间保护定值即7 倍额定电流时允许堵转时间;
IA —堵转电流;
IN —电动机额定电流(即Im)
tE 时间保护延时与堵转电流比IA/IN 的电流-时间特性曲线的对应数据可参见附表一。
tE保护时间表,如下:。
防爆电气检查规定范文一、目的和范围本规定的目的是为了确保电气设备的安全性和可靠性,防止火灾、爆炸等事故的发生。
适用于所有涉及防爆电气设备的场所和单位。
二、基本要求1. 所有防爆电气设备应符合国家相关标准和规定,并具备有效的防爆性能。
2. 所有防爆电气设备的安装、操作和维护应符合安全生产规定和操作规程。
3. 所有防爆电气设备应定期进行检查和维护,确保其正常运行并及时排除安全隐患。
三、检查内容1. 防爆电气设备的安装情况:a. 安装位置是否合理,与其他设备和物品是否保持足够的安全距离。
b. 安装是否牢固可靠,固定螺栓是否紧固。
c. 是否存在损坏、腐蚀或漏水等情况,是否需要及时更换或修复。
d. 接地电阻是否符合规定要求。
2. 防爆电气设备的电气性能检查:a. 电气设备是否正常工作,开关是否灵活可靠。
b. 是否存在电流过大、电压不稳定等异常情况。
c. 是否存在漏电或短路等安全隐患。
3. 防爆电气设备的维护情况:a. 定期清洁设备表面,除去积尘和污垢。
b. 检查设备密封性能,是否存在漏气、漏油等现象。
c. 定期检查设备的绝缘性能,如有损坏应及时更换绝缘片或绝缘胶。
4. 防爆电气设备的防爆性能检查:a. 检查设备的外壳、接线盒、开关等是否具备防爆性能,并是否完好无损。
b. 是否存在电气设备与防爆设备不匹配的情况。
c. 是否存在未经授权更换或拆卸防爆装置的情况。
四、检查记录和整改措施1. 对每次防爆电气设备检查进行详细记录,包括检查日期、检查内容、检查结果和存在的问题等。
2. 对存在的问题和不合格项,应及时采取整改措施,包括修理、更换故障设备、加强维护等,并在合适的时候进行复查。
3. 对于拒不整改或严重违反相关规定的情况,应及时向有关部门报告,以便采取进一步的行动和处理。
五、培训和宣传1. 对涉及防爆电气设备的工作人员进行必要的安全培训,使其了解防爆电气设备的相关知识和操作规程。
2. 定期进行防爆电气设备的安全宣传活动,提高员工的安全意识和防范意识,避免事故的发生。
防爆电气作业实操练习题科目一:安全用具使用一、在防爆电气设备检修作业中,需用到电工安全用具和安全标示。
1.安全用具的使用(1)安全用具分为(绝缘安全用具)和一般防护用具两大类(2)防止触电的安全用具的实验包括耐压试验和(泄露电流)试验。
(3)低压验电器的测量范围是( 60至500 )伏(4)在低压操作中人体及其所携带工具与带电体的距离不应小于( 0.1 )m。
(5)低压绝缘手套不允许用于操作( 高压 ) 设备,更不能用医疗或化学用的手套代替绝缘手套。
2.电工安全标示的使用(1) ( 红 ) 色用来表示禁止、停止和消防的含义。
(2)按国际和我国标准,(黄绿双色)线只能用作保护接地线或保护接零线。
(3)在爆炸危险场所中检修电气设备或线路, 应在线路的断路器或隔离开关的把手上挂( A )安全标识A. B. C.D.(4)下列安全标识中,属于警告标志的是( B )A. B. C. D.(5)加油站中应当悬挂的警示标识是( C )。
A. B. C. D.二、某石化企业隔爆型380V的电机确认接地良好,运行时出现漏电保护跳闸的现象,请您选出合适仪表,诊断出故障。
1.对380V电动机进行绝缘电阻测量,应选择下列哪种仪器仪表?( A )A.500V防爆兆欧表B.2500V防爆兆欧表C.500V兆欧表D.2500V兆欧表2.完善对于所选仪器仪表的检查。
(1)使用前首先应检查其(外观)是否完好;(2)进行(开路试验)——转动兆欧表的手柄,由慢至快最后达到每分钟120转,表针应指向无限大(∞);(3)进行(短路试验)——将两只表笔分开转动兆欧表的手柄,由慢至快最后达到每分钟120转,将两只表笔碰触并迅即分开,表针应指向0。
3.补充完整下列对一台380V电动机进行绝缘测量的步骤。
(1)试验前将被测电动机(断电)并放电,以保证人身安全及测试结果准确;(2)确认电动机已断电, 将电动机接线盒内(6个)端头的联片拆开。
(3)选用(单股软线)作为兆欧表的测试线 ,正确接线。
PMC-550J低压电动机保护控制器用户手册(V1.2)深圳市中电电力技术有限公司本说明书版权属深圳市中电电力技术有限公司所有,未经书面许可,不得复制,传播或使用本文件及其内容,违犯者将要对损坏负责。
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目录1 装置简介 (1)1.1 概述 (1)1.2 产品特点 (1)2 技术指标 (2)2.1 环境条件 (2)2.2 额定参数 (2)2.3 测量精度 (3)2.4 保护定值误差 (3)2.5 电气绝缘性能 (4)2.6 机械性能 (4)2.7 电磁兼容性能 (4)3 功能说明 (5)3.1 保护功能 (7)3.1.1 短路保护 (7)3.1.2 接触器分断能力保护 (7)3.1.3 阻塞保护 (8)3.1.4 过负荷保护 (8)3.1.5 过载保护(反时限) (8)3.1.6 接地保护 (9)3.1.7 电流不平衡保护 (9)3.1.8 欠载保护 (9)3.1.9 欠功率保护 (9)3.1.10 断相保护 (9)3.1.11 欠压保护 (9)3.1.12 过压保护 (10)3.1.13 tE时间保护 (10)3.1.14 起动超时保护 (10)3.1.15 外部故障(开关量工艺联锁) (11)3.1.16 电压断线告警 (11)3.1.17 剩余电流保护 (11)3.1.18 相序保护 (11)3.1.19 联动出口 (11)3.2 控制功能 (11)3.2.1 欠压(失压)重起动功能 (12)3.2.2 上电自起动功能 (12)3.2.3 电动机控制权限 (12)3.3 起动控制 (13)3.3.1 降压起动控制 (13)3.3.2 双向控制 (13)3.3.3 双速控制 (13)3.3.4 变频器配合控制 (13)3.3.5 大电机辅助控制 (14)3.4 电动机运行监测功能 (14)3.5 电动机运行维护管理功能 (14)3.6 模拟量输出功能 (15)3.7 装置自检功能 (15)3.8 通讯功能 (15)4 显示内容说明 (15)4.1 按键功能说明 (15)4.2 指示灯 (16)4.3 显示结构 (16)4.4 画面详细说明 (17)4.4.1 测量数据 (17)4.4.2 DIDO状态 (18)4.4.3 参数设置 (18)4.4.4 装置维护 (19)4.4.5 统计数据 (21)4.4.6 事件记录 (21)4.4.7 装置信息 (22)5 端子配置及应用 (22)6 安装和使用 (24)6.1 安装环境 (24)6.2 外形尺寸 (24)6.3 端子接线 (28)6.3.1 工作电源 (28)6.3.2 接地线连接 (28)6.3.3 电压电流输入接线 (29)6.3.4 AO输出接线 (29)6.4 故障分析 (29)6.5 保护使用 (30)6.5.1 电动机保护参数速查 (30)6.5.2 过载保护动作特性速查 (30)6.5.3 tE时间保护特性速查 (31)7 典型接线 (31)8 订货须知 (35)8.1 装置订货参数选择 (35)8.2 售后服务承诺 (35)8.2.1 新装置质量保证 (35)8.2.2 装置升级 (35)8.2.3 装置质保限制 (36)9 手册变更记录 (36)1 装置简介1.1 概述深圳市中电电力技术有限公司专注于工业用户电力自动化,为满足用户对低压电动机保护、测量和控制的需求,开发出适合国内用户的PMC-550系列低压电动机保护测控装置。
防爆风机用电标准
防爆风机用电标准需要考虑以下几个方面:
1. 电源设备的选择:需要根据使用环境和电流大小进行选择,确保设备能够稳定、可靠地运行。
同时,电源设备必须符合防爆等级要求,并具有自我保护功能,如相序保护、过载保护、电流保护等。
2. 配线规划:应采用专用的电缆进行配线,电缆最大长度应不超过规定的限制,且保持良好绝缘状态。
应采用隔爆型开关进行配电,开关应当与防爆风机同安装在一个防护罩内,前面还应安装雷雨避雷器。
配线盒应符合配线容量要求,应具备自我保护和故障灯显示功能。
配线应当采用三相四线制,确保电气连通性良好。
3. 接地规范:防爆风机本身应具有可靠的接地设备,应与设备外接地电网相连。
配电室与风机之间的接地应采用专用接地电条,所有设备的接地点应当互相连接,确保接地系统完整可靠。
因为防爆风机经常工作在恶劣环境中,因此每半年应该对其接地系统进行检查和维护。
4. 保护要求:在电气设备室内,应使用UPS或发电机等备用电源设备,确保系统在总电源受损害时能够切换到备用电源。
在防爆风机维护过程中,应切断电源,并使用专用的防爆手套和工具,确保操作人员的安全。
总的来说,防爆风机的用电标准需要从电源设备、配线规划、接地规范和保护要求等方面进行考虑,以确保其电气系统的安全可靠性和长期使用效益。
防爆电机和非防爆电机外形区别(与普通电机相比)从使用的角度分析,防爆电机除具备基本的防护要求外。
还必须具备必要的防爆要求。
为此,防爆电机的设计要素和制造过程,会比普通电机要求更严格,即必须采取必要的有效措施,达成电机的防爆运行目标。
外壳防爆措施外壳防爆措施,是指防爆电机的外壳应能承受爆炸压力,在生产制造过程中通过水压试验进行性能验证。
外壳零部件的连接处,如机座和端盖、电机接线盒等连接部位,应有足够狭长的间隙,将由壳体外逸的火焰与爆炸后的物质冷却到安全的温度,也就是通过增加间隙长度的方法,也被称之为为间隙防爆措施,从零部件的直观尺寸比较,防爆电机的壳体要相对较厚,配合止口相对较深。
隔离防爆措施隔离防爆措施是用液体纯空气或惰性气体,将能使爆炸性混合物着火的导电部分与有爆炸危险的气体隔开。
将电动机的危险部位浸在绝缘油内的(通常用变压器油)称为充油型。
电动机运转时,其外壳内保持一定的空气或惰性气体的过压,以排除爆炸性混合物进入壳内的,称为过压通风型。
正常工作时,不会发生火花和产生危险的过热部位,以致引起爆炸危险的设备称为安全型。
安全型结构的具体措施有:防护外来的作用,减小电流负荷,降低绝缘热负载,使固定接触的部位保持恒定的压力,加大绝缘件表面的漏电距离和电位不同的导电部分之间的间隙等。
特别注意事项为防止电机的过载应采取相应的电气保护。
在很多情况下,电机对地、相间和匝间等短路故障,总会产生电弧,使防爆外壳极度过热,炽热的金属颗粒喷出外壳,防爆外壳内部因气体受热和绝缘材料分解而产生高压等。
该类问题防爆,是一个相当复杂的问题,因此,防爆外壳部件之间的配合间隙必须大大缩小,或采用比平法兰更复杂的结构,该问题在正常的生产环节相对好,要提示的是电机修理单位,相关环节必须严格控制。
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防爆电机电流与过载保护
1、防爆电机的过载保护是指在电动机的控制回路中,常装有双金属片组成的热继电器,它利用膨胀系数不同的两片金属,在过载运行时,受热膨胀而弯曲,推动一套动作机构,使热继电器的一对常守触状断开,起到过载保护作用。
一般选择热元件时,其动作电流按电动机额定电流的1.1~1.25倍选择。
2、防爆电机调速方法主要有:变极调速、变阻调速和变频调速等几种。
1)、变极调速是通过改变定子绕组的磁极对数以实现调速;
2)、变阻调速是通过改变转子电阻以实现调速;
3)、变频调速目前使用专用变频器可以实现异步电动机的变频调速控制。
3、变频器的基础知识
1)、变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现防爆电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆成交流电。
对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。
变频调速是通过改变电机定子绕组供电的频率来达到调速的目的。
2)、变频技术是应交流电机无级调速的需要而诞生的。
20世纪60年代以后,电力电子器件经历了SCR(晶闸管)、GTO(门极可关断晶闸管)、BJT(双极型功率晶体管)、MOSFET(金属氧化物场效应管)、SIT(静电感应晶体管)、SITH(静电感应晶闸管)、MGT(MOS控制晶体管)、MCT(MOS控制晶闸管)、IGBT(绝缘栅双极型晶体管)、HVIGBT(耐高压绝缘栅双极型晶闸管)的发展过程,器件的更新促进了电力电子变换技术的不断发展。
20世纪70年代开始,脉宽调制变压变频(PWM-VVVF)调速研究引起了人们的高度重视。
20世纪80年代,作为变频技术核心的PWM模式优化问题吸引着人们的浓厚兴趣,并得出诸多优化模式,其中以鞍形波PWM模式效果最佳。
20世纪80年代后半期开始,美、日、德、英等发达国家的VVVF变频器已投入市场并获得了广泛应用。
3)、变频器的分类方法有多种,按照主电路工作方式分类,可以分为电压型变频器和电流型变频器;按照开关方式分类,可以分为PAM控制变频器、PWM控制变频器和高载频PWM控制变频器;按照工作原理分类,可以分为V/f控制变频器、转差频率控制变频器和矢量控制变频器等;按照用途分类,可以分为通用变频器、高性能专用变频器、高频变频器、单相变频器和三相变频器等。
4)、VVVF:改变电压、改变频率CVCF:恒电压、恒频率。
各国使用的交流供电电源,无论是用于家庭还是用于工厂,其电压和频率均为400V/50Hz或200V/60Hz(50Hz),等等。
通常,把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。
为了产生可变的电压和频率,该设备首先要把电源的交流电变换为直流电(DC)。
5)、用于防爆电机控制的变频器,既可以改变电压,又可以改变频率。