电机过载保护方式
- 格式:doc
- 大小:36.50 KB
- 文档页数:1
电动机的温升与过载保护随着电动机在各个领域的广泛应用,对其温升和过载保护问题的研究也越来越重要。
本文将从电动机的温升原理、过载保护的作用和方法等方面进行探讨。
一、电动机的温升原理电动机在运行时会产生热量,而这部分热量主要由电动机的铜耗、铁耗和机械耗等造成。
其中,铜耗是由于电流通过线圈时产生的电阻导致发热,铁耗是由于铁心材料的磁滞和涡流损耗引起的,而机械耗则是由于机械运动时产生的摩擦和空气阻力所致。
电动机的温升可通过以下公式进行计算:Δθ = 1.0 × (Pc / G) + θ_a其中,Δθ为电动机的温升,Pc为电动机的总功率损耗,G为电动机的空气冷却量,θ_a为环境温度。
二、过载保护的作用过载保护是为了防止电动机在长时间或大负载运行时温度升高过快或过高而导致损坏。
过载保护的作用主要有以下几点:1. 保护电动机和设备:过载会导致电动机发热过高,进而影响设备的正常运行。
通过过载保护装置的启动,可以及时切断电源,避免对电动机和设备的损坏。
2. 保护操作人员安全:过载时电动机可能会发生故障,如短路或绕组断线等,引发危险情况。
通过过载保护装置的作用,可以及时切断电源,保护操作人员的人身安全。
3. 提高电动机的使用寿命:过载会导致电动机长时间在高温状态下运转,加速电机部件的老化和损坏。
过载保护装置的运行可以避免这种情况,从而延长电动机的使用寿命。
三、过载保护方法为了保证电动机的安全运行,可以采取以下几种过载保护方法:1. 电流保护:通过设置电流保护装置,当电动机的电流超过额定值时,自动切断电源,避免电动机过载。
这种方法适用于单相电动机和小型三相电动机。
2. 温度保护:通过温度传感器,实时检测电动机的温度,当温度超过设定值时,自动切断电源。
这种方法适用于大型三相电动机和高温环境下的电动机。
3. 过负荷继电器保护:将过负荷继电器连接到电动机的回路上,当电动机的负荷超过额定值时,继电器动作切断电源。
这种方法适用于无法直接测量电流和温度的情况。
电机常用的几种保护电机是工业生产中常用的设备之一,为了保证电机的正常运行和延长其使用寿命,我们需要采取一些保护措施。
下面将介绍电机常用的几种保护方法。
1. 过载保护电机在工作过程中,可能会因为负载过大或其他原因导致电流超过额定电流,这时就需要进行过载保护。
常用的过载保护方法有热继电器和电子过载保护器。
热继电器通过测量电机的电流大小,当电流超过额定值时,热继电器会自动切断电源,从而保护电机不受损坏。
电子过载保护器通过电流传感器测量电机的电流,当电流超过设定值时,电子过载保护器会发出报警信号或切断电源。
2. 短路保护短路是指电路中两个电极之间发生直接的电接触,导致电流异常增大。
短路保护是为了防止电机因短路而受损。
常用的短路保护方法有熔断器和断路器。
熔断器是一种电流保护装置,当电路中的电流超过熔断器的额定电流时,熔断器会自动熔断,切断电路,以保护电机不受损坏。
断路器是一种电路保护开关,当电路中的电流超过断路器的额定电流时,断路器会自动跳闸,切断电源。
3. 温度保护电机在工作过程中会产生一定的热量,如果温度过高,会导致电机绝缘材料老化,甚至引发火灾。
因此,温度保护是保护电机的重要措施。
常用的温度保护方法有热敏电阻和温度开关。
热敏电阻通过测量电机的温度,当温度超过设定值时,热敏电阻会发出报警信号或切断电源。
温度开关是一种根据温度变化自动开关的装置,当电机温度超过设定值时,温度开关会自动切断电源。
4. 欠压保护欠压是指电源电压低于电机的额定电压,会导致电机无法正常运行或运行不稳定。
为了保护电机不受欠压影响,常用的欠压保护方法有欠压继电器和电压监测器。
欠压继电器通过测量电源电压,当电压低于设定值时,欠压继电器会自动切断电源,保护电机不受损坏。
电压监测器是一种监测电源电压的装置,当电压低于设定值时,电压监测器会发出警报或切断电源。
电机的保护方法主要包括过载保护、短路保护、温度保护和欠压保护。
这些保护措施可以有效地保护电机的安全运行,延长其使用寿命,提高生产效率。
机械设备的过载安全保护
许多与原料相关的机械设备由于原料组成的不确定性及工艺过程的不稳定性,在工作中易出现过载、卡死等现象,对机械设备造成损坏,这类设备需要有效的保护。
最理想的保护就是在准确的过载值时以最快的速度脱开电机与工作机。
过载保护一般为电气过电流保护与机械保护,机械保护常用有安全销,摩擦片,液力耦合器等。
1.安全销是当过载时,安全销被剪断,使电机与工作机脱开,起到保护作用,但这种方式最大的问题是安全销的剪断力是理论计算出来的,其受安全销材料、热处理、表面粗糙度、安装精度影响很大,有时误差达到几倍,以至于会出现不该断时断了,该断时没断的情况。
2.摩擦片是过载时打滑,使电机与工作机脱开,起到保护作用,其打滑力可较准确计算并标定,且可现场有依据地调整,其不足是打滑时发热磨损,多次打滑后打滑力变化较大,大转矩场合不适用。
3.液力耦合器通过过载时升温使易熔塞熔化,排出液体介质限制转矩升高并打滑,起到保护作用,但易熔塞熔化需几十到上百秒,使得过载载荷作用时间较长,以至于会出现耦合器打滑了,但机械设备也损坏了。
4.电气过电流保护的反应也比较慢。
5.西安帆力LQX型钢球脱开式限矩离合器对机械设备有可靠的过载保护作用。
其特点如下:
(1)出厂前可通过计算及实验较准确设定好过载脱开转矩值;
(2)过载时,离合器在几分之一秒迅速并完全脱开,无打滑,无磨损;
(3)离合器重新恢复工作快捷简便,过载脱开转矩值的重复性好;
(4)过载脱开转矩值使用时如需调整,可在一定范围内无极调整;。
电动机保护及故障分析电动机是工业生产中常用的设备之一,其正常运行对于生产过程的稳定性和效率至关重要。
然而,由于各种原因,电动机可能会出现故障,影响生产进程。
因此,电动机的保护和故障分析是非常重要的。
一、电动机保护1. 过载保护过载是指电动机长时间工作在额定负载以上,导致电动机温度升高,进而影响电动机的正常运行。
为了保护电动机,需要安装过载保护装置。
过载保护装置可以根据电动机的额定功率和额定电流进行设置,当电动机的电流超过额定电流一定百分比时,过载保护装置会自动切断电源,以保护电动机不受损坏。
2. 短路保护短路是指电动机内部绕组之间或绕组与外壳之间发生短路,导致电流突然增大。
短路保护装置可以检测到电动机的短路情况,并及时切断电源,以防止电动机受到损坏。
3. 缺相保护缺相是指电动机运行时,某一相的电源缺失或接触不良,导致电动机无法正常工作。
缺相保护装置可以检测到电动机的缺相情况,并及时切断电源,以保护电动机。
4. 过压保护和欠压保护过压和欠压都会对电动机的正常运行造成影响。
过压保护装置可以检测到电动机的电压超过额定电压一定百分比时,自动切断电源,以保护电动机。
欠压保护装置可以检测到电动机的电压低于额定电压一定百分比时,自动切断电源,以保护电动机。
二、故障分析1. 绕组短路绕组短路是电动机常见的故障之一。
绕组短路可能是由于绝缘老化、绝缘损坏或绕组接触不良等原因引起的。
当电动机出现绕组短路时,会导致电流突然增大,电动机发热严重,甚至引起电机烧毁。
此时,需要及时检修电动机,更换绕组或修复绝缘。
2. 轴承故障电动机的轴承是支撑转子的重要部件,如果轴承出现故障,会导致电动机运行不稳定、噪音增大甚至卡死。
轴承故障可能是由于润滑不良、磨损严重或轴承损坏等原因引起的。
当电动机出现轴承故障时,需要及时更换轴承,并加强润滑。
3. 电机绝缘老化电机绝缘老化是电动机长时间运行后常见的故障之一。
绝缘老化可能是由于电机长时间高温运行、湿度过大或绝缘材料质量不良等原因引起的。
电动机常用保护措施引言电动机是现代工业中常见的设备之一,广泛应用于各个行业和领域。
保护电动机的安全和正常运行,对于确保生产的稳定性和设备的寿命至关重要。
本文将介绍电动机常用的保护措施,包括过载保护、短路保护、温度保护和反转保护等。
过载保护过载是指电动机运行过程中承受的电流超过额定电流的能力。
过载保护是为了避免电动机长时间工作于过大的负荷下而导致电机损坏。
以下是几种常用的过载保护措施:1.熔断器:熔断器是一种用于保护电路的安全装置,它能够在电流过大时自动切断电路。
在电动机电路中,可以使用专门设计的熔断器,根据电动机的额定电流进行选择,当电流超过额定电流时,熔断器会自动切断电路,以保护电动机的安全运行。
2.过载继电器:过载继电器是电气控制系统中常见的一种保护装置。
它能够根据电流的大小进行监测和控制,当电流超过预设值时,继电器会自动切断电路。
过载继电器具有快速响应、可靠性高的特点,适用于各种类型的电动机。
3.电子过载保护器:电子过载保护器是一种新型的过载保护装置,它使用电子元件进行电流检测和控制。
电子过载保护器具有精确的电流测量能力和灵活的参数设定功能,可以根据具体的电动机负荷情况进行调整。
短路保护短路是指电路中的两个相或接地相之间发生直接接触,导致电流异常增大。
短路保护是为了避免电动机受到短路电流的冲击而损坏。
以下是几种常用的短路保护措施:1.熔断器:熔断器在过载保护的同时也可以起到短路保护的作用。
当电路发生短路时,熔断器能够快速切断电路,阻止短路电流的流入,从而保护电动机和电路的安全。
2.空气开关:空气开关是一种常用的短路保护装置,它能够监测电路中的电流和电压,并在短路发生时自动切断电路。
空气开关具有响应速度快、可靠性高的特点,适用于各种规格和类型的电动机。
3.电子短路保护器:电子短路保护器是一种使用电子元件进行电流监测和控制的保护装置。
它可以实时检测电路中的电流情况,当发生短路时,电子短路保护器会迅速切断电路,以保护电动机的安全运行。
电机保护器的工作原理是什么
一、电机保护器的工作原理
电机保护器是一种电气设备,它主要用于安全保护电机,以防止电机
的过载,短路和过电流等故障,降低电机的故障率,提高电机的使用寿命。
电机保护器通常是指根据电机安全运行标准,制定电动机的保护回路,以
防止电机及运行周边设备发生损坏,破坏及意外情况的保护装置,综合施
加保护措施与特殊设计,以实现保护功能。
1、电机过载保护原理
电机过载保护是由电动机系统控制器(MCU)和过载电流保护器(OCPD)共同实现,由MCU检测运行负荷状态,如果运行负荷过重,当负
荷大于设定值时,MCU会发出过载信号,令OCPD断开电源与电机的连接,以防止电机发生过载故障。
2、电机短路保护原理
电机短路保护主要由电机检测装置(MCC)负责,MCC检测电机收发
信号,如果检测到电机有短路信号,MCC会发出短路信号,令控制器断开
电机与电源的连接,使电机停止运行,从而防止电机发生短路故障。
3、电机过电流保护原理
电机过电流保护主要由电源检测装置(PSPD)负责,PSPD检测电源
的输出电流,如果检测到电流超出设定值,PSPD会发出过电流信号,令
控制器断开电源与电机的连接。
电机常用的几种保护电机是工业生产中常用的设备之一,其正常运行对于生产效率和质量有着至关重要的影响。
为了保证电机的正常运行,需要对其进行保护。
下面将介绍电机常用的几种保护措施及其主要内容。
一、过载保护过载保护是指在电机运行时,当电机负载超过额定负载时,会产生过大的电流,可能会导致电机过热、烧毁等故障。
为了避免这种情况的发生,需要对电机进行过载保护。
常用的过载保护方法有热继电器保护、电子式保护等。
热继电器保护是通过测量电机的电流大小,当电流超过额定值时,热继电器会自动断开电路,从而保护电机。
电子式保护则是通过电子元器件来实现,具有更高的精度和可靠性。
二、短路保护短路保护是指在电机运行时,当电机内部出现短路故障时,会产生过大的电流,可能会导致电机烧毁等严重后果。
为了避免这种情况的发生,需要对电机进行短路保护。
常用的短路保护方法有熔断器保护、短路绕组保护等。
熔断器保护是通过在电路中加入熔断器,当电流超过额定值时,熔断器会自动熔断,从而保护电机。
短路绕组保护则是在电机中加入短路绕组,当电机出现短路故障时,短路绕组会自动断开电路,从而保护电机。
三、欠压保护欠压保护是指在电机运行时,当电源电压低于额定电压时,会导致电机无法正常工作,甚至会损坏电机。
为了避免这种情况的发生,需要对电机进行欠压保护。
常用的欠压保护方法有欠压继电器保护、电子式保护等。
欠压继电器保护是通过测量电源电压大小,当电源电压低于额定值时,欠压继电器会自动断开电路,从而保护电机。
电子式保护则是通过电子元器件来实现,具有更高的精度和可靠性。
四、过压保护过压保护是指在电机运行时,当电源电压高于额定电压时,会导致电机过热、烧毁等故障。
为了避免这种情况的发生,需要对电机进行过压保护。
常用的过压保护方法有过压继电器保护、电子式保护等。
过压继电器保护是通过测量电源电压大小,当电源电压高于额定值时,过压继电器会自动断开电路,从而保护电机。
电子式保护则是通过电子元器件来实现,具有更高的精度和可靠性。
过负荷保护、过电流保护、过热保护区别与联系过负荷保护、过电流保护、过热保护区别与联系1、过载保护和过热保护的区别?过载保护也就是过流保护,检测的是电动机的电流,实验时采⽤的⽅法是堵转。
在堵转时,电动机的电流较⼤,过流保护器就会动作。
过热保护检测的是电动机的整体或者局部的发热,采⽤的是热敏元件,使⽤时必须和温度变送器配合才能实现控制功能,⼆者均可以在缺相时发挥较好的效果,因为缺相时有局部过流现象,也有局部过热现象。
2、过负荷保护和过电流保护的区别?过负荷是装置异常运⾏的⼀种情况,⼀般只发信号,不动作于跳闸,整定值较低,但是带⼀段时间的延时,⽤于躲过设备的启动电流等情况;过流保护是电⼒设备短路时的⼀种保护,动作于跳闸,过流不⼀定是对称的。
由于速断保护不能保护线路全长,要靠过流保护来作为后备保护。
3、过流保护为什么加装低电压闭锁或者复合电压闭锁?过流保护保护的是按照躲过本线路末端的最⼤负荷电流整定的,灵敏度按照被保护线路末端最⼩运⾏⽅式下的两相短路电流进⾏校验的。
为了避免因灵敏度不⾜⽽引起保护的误动作,所以加装低电压闭锁装置或者复合电压闭锁,来确认线路的故障情况。
复合电压闭锁实际上就是⼀个低电压继电器和⼀个负序电压继电器并联组成的,只要其中的任何⼀个动作,那么过流保护就动作。
过电流保护为何要带低电压闭锁以前不加装低压元件,定值计算时要躲过最⼤负荷电流来整定,这样就不能满⾜保护的灵敏度,加装低压元件后,不仅可以不⽤最⼤负荷电流整定,⽽且可以降低动作电流,提⾼他的灵敏度。
只是⼀个过电流判据,会使保护的可靠性降低,如果线路本⾝负荷⽐较⼤,当线路上有很多诸如电动机负载,并同时启动时,纯过流保护很容易动作。
当加上低电压闭锁判据时就可以判断是否真正发⽣短路故障,因为真正发⽣短路故障时,电压会急剧下降,如果只是电流⼤于定值,⽽电压正常,就表⽰线路没有故障,保护不动作。
如果电流⼤于定值的同时电压也低于定值,这时就表⽰线路发⽣短路故障了,保护要动作,切断故障。
过载保护器三相二线制接法说明现在大部分过载保护器,包括我公司的WJJL1/X 系列,都支持三相二线制接法。
这种接线法如图1所示,其依据的原理是在任意时刻三相交流电流和电压的矢量和均为零。
图1中CT4和CT5是外接的两个互感器,根据CT 比值的不同,它们把流经电机的电流按比例缩小。
过载保护器内部有3个互感器,分别标记为CT1,CT2,CT3。
CT1,CT2,CT3各有1个副边绕组,它们的副边绕组相同。
CT1,CT3各有一个原边绕组,CT2有2个原边绕组,CT2的这2个原边绕组与CT1和CT2的原边绕组相同。
也就是说CT2与CT1相比,只是多了一个原边绕组而已。
根据上述的原理,在任意时刻CT2取到的电流矢量值都是V 相电流矢量值的负值。
于是在过载保护器内部只要将CT2取得的值取负值就可作为V 相电流值,这就和直接从三相上取电流信号的效果是完全相同的。
因此当U 、V 、W 三相中任意一相电流不正常,或者出现短路、过载等情况,采用三相二线制和三相三线制接法时过载保护器对各种故障的判断功能是完全一致的。
图1,过载保护器三相两线接法时的接线图采用三相二线制接法可以省掉一个外部的电流互感器,即降低了成本又简化了接线,因此这种接法正被越来越多的用户所接受。
关于这种接线法的进一步介绍,请见附件。
上海共久电气有限公司2009年07月03日电网附:三相二线制接法原理说明1,假设电机正常工作,三相电流波形如图2所示。
图2,电机三相电流图3 电机三相电流矢量合成根据图1所示,电机V 相电流没有直接经过互感器采集进入过载保护器,但是根据图3 电流矢量,U 、W 相的电流在相位上相差120度,经过CT2对电流矢量合成,能够正常测量V 相电流,如图3所示。
2,假设电机V 相断开,电机V 相电流为0。
图4所示,根据电机内部结构,在V 相断开的情况下,U 、W 相电流要增大,而且由于V 相的缺失,U 、W 相的电流之间的相位差不再是120度,这样,过载保护器内部合成电流会远远小于U 、W 相电流,过载保护器会报缺相或相失衡故障,如图5所示图4,电机定子绕组示意图图5,电机V 相电流缺相时三相电流的矢量合成U V W W U V UV W。
电机保护措施1. 简介电机是许多工业和家用设备中不可或缺的部件之一。
为了延长电机的使用寿命并确保其安全运行,采取必要的保护措施是非常重要的。
本文将介绍几种常见的电机保护措施,帮助用户了解如何保护电机并避免潜在的故障。
2. 过载保护过载是电机运行时最常见的问题之一。
过载可能导致电机过热,从而损坏绝缘材料和电缆。
为了解决这个问题,可以采取以下几种过载保护措施:•热继电器:热继电器测量电机电流,并在电流超过设定值时断开电路。
•熔断器:熔断器是一种热敏设备,可以在电流超负荷时断开电路,防止电机受损。
•电子过载保护装置:这种装置通过测量电机电流,并与预设的电流范围进行比较,当电流超过设定值时,自动切断电源。
3. 电压保护适当的电压供应对电机的正常运行至关重要。
过高或过低的电压都会对电机造成损害。
以下是几种常见的电压保护措施:•电压监测装置:这种装置检测和监测电机输入的电压,并在电压低于或高于设定值时触发警报或切断电源。
•电压稳压器:电压稳压器可以稳定电源电压,确保电机在正常范围内运行。
4. 温度保护温度是电机运行的另一个重要参数。
过高的温度会导致电机冷却不良并降低效率。
为了保护电机免受温度过高的影响,可以采取以下措施:•温度传感器:安装温度传感器来监测电机的表面温度。
当温度超过设定值时,警报或切断电源。
•风扇和散热器:增加电机冷却系统的效率可以降低温度。
风扇和散热器可通过增加空气流动来冷却电机。
•温度保护器:温度保护器是一种热敏设备,可在电机温度过高时切断电源。
5. 短路保护电机短路可能导致严重的电路故障和电机损坏。
为了保护电机免受短路的影响,可以采取以下几种保护措施:•熔断器:熔断器作为电路中的保险丝,可以在短路发生时迅速切断电路。
•电子短路保护装置:这种装置能够检测电路中的短路情况,并自动切断电源,防止电机损坏。
6. 非正常运行保护除了上述保护措施外,还应对电机的非正常运行情况进行保护。
以下是一些常见的非正常运行保护措施:•相序保护:相序保护装置可检测到电机输入电源的相序是否正确。
1、电机过载保护方式,由原来的普通电机改为变频电机方式;
2、启动频率太高,原先为5HZ,后改为1.0HZ,最后,考虑抱闸打开的FDT方式,改为
0.0Hz;
3、载波频率由原先的8KHZ,改为4KHZ,提高低频时出力,改善变频器发热;
4、F2.39过压失速选择由允许改为禁止,使内部制动单元发挥作用;
5、F2.41过流失速点由150%增加为180%;
6、矢量控制参数进行重新调整,提高高频和低频的响应速度,包括高速时PI分别为2.0和
1.0s,低速时的PI分别为4.0和0.5s;
7、将电动转矩限定和制动转矩限定从150%增加到180%,提高最大输出能力;
8、FDT电平频率设定为4%*最大频率=2.0Hz,FDT滞后宽度设定为0.5%*最大频率
=0.25Hz;
9、多段速保持原有设置,但增加操作杆空挡时频率给定,由原来的0Hz,改为2.0Hz;
提升变频器主要设置参数表如下:
TD3000变频器调整主要参数。