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BDF100-M+實現的作用
啟動方式:直接啟動,正反啟動,Y-△啟動,自耦降壓啟動,遠程自啟動。
交流采樣,測量A、B、C三相電流及控制回路電壓
事件記錄多達96條,既可上傳也可就地查看,為故障診斷和事故分析提供強有力的依據。
南京斯沃電氣有限公司主要產品包括:BDF100-M+電動機保護器故障分析、多功能電表、電力監控系統,已廣泛應用于電力、通信、軌道交通、石油化工、煤炭、冶金、建筑、市政等行業和領域的監測和自動控制,多款產品被應用到*高新技術控制中心、體育廣場、證券、等對產品質量有嚴格要求的重要場所,為企業提供配套產品。在通訊機房,移動等動力與環境監測系統中,大量使用了南京斯沃的產品。
|BDF100-M+保護功能
(1)過載保護功能
電動機在過負載情況下,長時間過其額定電流運行時,會導致電動機過熱,絕緣降低而燒毀,保護器根據電動機的發熱特性,計算電動機的熱容量,模擬電動機發熱特性對電動機進行保護,當保護器監測到電動機過載運行了,保護器應在報警或脫扣(延時)設定時間內發出報警或脫扣信號。
(2) 堵轉保護功能
電動機在起動過程中,如果由于負荷過大或自身機械原因,造成電動機軸被卡住,而未及時解除故障,將造成電機過熱,絕緣降低而燒毀電機,堵轉保護適用于電動機起動發
生此類故障時進行保護。
(3) 三相不平衡保護功能
斷相/不平衡故障運行時對電動機的危害很大,當電動機發生斷相或三相電流嚴重不平衡時,如不平衡率達到保護設定值時,保護器按照設定的要求保護,發出停車或報警,確保電動機的安全運行。
三相不平衡率計算公式為:|I-I|/IX,I為三相電流平均值,當I小于Ie時,分母IX =Ie;當I大于Ie時,分母IX =I。
|BDF100-M+故障原因及解決方案
一、上電檢查
合閘上電之前必須保證已按照施工圖正確接線,并且未接電動機或者電動機不運行
上電后正常狀態如下圖所示:
注意:馬達保護有儲能功能,上電時具有較大的沖擊電流, 在設計空開時,請選擇較大的電流
二、檢查MD01(顯示模塊)與主體的鏈接
MD01(顯示模塊)通過通信來完成對主體數據的讀取和控制的,要使MD01 (顯示模塊)起作用,必須保證兩者的鏈接良好,檢查方法如下:
移動菜單至<實時日歷>à<當前時間>,顯示效果如下:
MD01(顯示模塊)顯示時間,顯示的"秒"無丟失,表示MD01(顯示模塊)與主體的鏈接正常
在正常的情況下,設備均設置為了當前的時間,如有誤差,可以手動設置
三、檢查開關量輸入功能
注意:開關量輸入的功能是可以選擇的(同一個開關量輸入動作時實現的功能是可以選擇的),所以接線一定要按照圖紙施工。如果廠家在訂貨時已經提供了二次接線圖,您收到的貨,正常情況下開關量輸入的功能已經按照圖紙設置了對應的功能。
如果廠家未提供圖紙或者在生產過程中更改了功能,需要廠家進入菜單<控制器置>à<開入設置>進行設置
注意:此項檢查的目的主要有兩個:
1、檢查接線
2、檢查開關量輸入的功能是否和圖紙相同
BDF100-M+過載故障復位方式
手動復位:過載故障動作時同其它故障動作一樣必須人工復位,退出故障狀態,但在當前熱容冷卻到電機允許起動熱容時,電機才允許被起動。
自動復位方式:在當前熱容冷卻到電機允許起動熱容時,過載故障自動復位;如果在自動復位之前采用人工手動復位的方式進行復位,也可以退出故障狀態,同時也必須等當前熱容冷卻到電機允許起動熱容時,電機才允許被起動。
電動機保護器故障分析其他型號選擇
YD2321T、ST503M-H-820A、ST503H-A-100A、LL-300+、ST501M-H-6.3A、
ST503M-A-820A、PMAC801A-820、M60-2P1V1、ST571M-B-F-5V2M1、
ARD2L-250、YD2300、ST507F、ST571M-A-F-100、ST503H-A-500A、ZDE-D、
YD2302T-F、ST501-250A、M60-2P2DA1、ST502E-100A-AST522、ST501H-H-500A
南京斯沃BDF100-M+電動機保護器故障分析項目背景介紹
目前的電動機保護器(電機保護器)普遍是根據電流的大小來決定是否需要保護,這顯然沒有考慮到環境因素對電機的影響。電機是否需要保護其根本的判斷依據應該是電機繞組溫度是否過其絕緣等級溫度,在相同電流的情況下,對于環境溫度高的電機其燒毀的可能性顯然要大于環境低的電機,這就說明單純通過電流的大小來判斷電機是否需要保護并不是十分科學的,不能達到對電機在各種環境下的保護。基于這些原因,對電機繞組的溫升特性實行數學建模,仿真出電機繞組的溫度,從而決定電機是否需要保護將是一個必要的研究課題,值得慶幸的是已有這樣的產品研制*,例如:原南京愛通自動化研究所與寧波振華電器有限公司合作研制*的MSG/D系列交流電機數字溫度仿真監控裝置,該系列產品將定子繞組作為研究對象,通過采樣電流信號、電機外殼溫度信號以及在線測量電機熱力學參數,然后通過一個數學模型仿真計算出電機定子繞組的溫度,在實際應用中繞組溫度仿真精度可達+3度,補了間接測量電機繞組溫度產品的空白,具有開創性意義。