BDF100-M+电动机保护器故障分析

bdf100-m+实现的作用启动方式:直接启动,正反启动,y-△启动,自耦降压启动,远程自启动。交流采样,测量a、b、c三相电流及控制回路电压事件记录多达96条,既可上传也可就地查看,为故障诊断和事故分析提供强有力的依据。
南京斯沃电气有限公司主要产品包括:bdf100-m+电动机保护器故障分析、多功能电表、电力监控系统,已广泛应用于电力、通信、轨道交通、石油化工、煤炭、冶金、建筑、市政等行业和领域的监测和自动控制,多款产品被应用到*高新技术控制中心、体育广场、证券、等对产品质量有严格要求的重要场所,为企业提供配套产品。在通讯机房,移动等动力与环境监测系统中,大量使用了南京斯沃的产品。
|bdf100-m+保护功能(1)过载保护功能电动机在过负载情况下,长时间过其额定电流运行时,会导致电动机过热,绝缘降低而烧毁,保护器根据电动机的发热特性,计算电动机的热容量,模拟电动机发热特性对电动机进行保护,当保护器监测到电动机过载运行了,保护器应在报警或脱扣(延时)设定时间内发出报警或脱扣信号。(2) 堵转保护功能电动机在起动过程中,如果由于负荷过大或自身机械原因,造成电动机轴被卡住,而未及时解除故障,将造成电机过热,绝缘降低而烧毁电机,堵转保护适用于电动机起动发生此类故障时进行保护。(3) 三相不平衡保护功能断相/不平衡故障运行时对电动机的危害很大,当电动机发生断相或三相电流严重不平衡时,如不平衡率达到保护设定值时,保护器按照设定的要求保护,发出停车或报警,确保电动机的安全运行。三相不平衡率计算公式为:|i-i|/ix,i为三相电流平均值,当i小于ie时,分母ix =ie;当i大于ie时,分母ix =i。|bdf100-m+故障原因及解决方案
一、上电检查
合闸上电之前必须保证已按照施工图正确接线,并且未接电动机或者电动机不运行
上电后正常状态如下图所示:
注意:马达保护有储能功能,上电时具有较大的冲击电流,在设计空开时,请选择较大的电流
二、检查md01(显示模块)与主体的链接
md01(显示模块)通过通信来完成对主体数据的读取和控制的,要使md01(显示模块)起作用,必须保证两者的链接良好,检查方法如下:
移动菜单至<实时日历>à<当前时间>,显示效果如下:
md01(显示模块)显示时间,显示的”秒”无丢失,表示md01(显示模块)与主体的链接正常
在正常的情况下,设备均设置为了当前的时间,如有误差,可以手动设置
三、检查开关量输入功能
注意:开关量输入的功能是可以选择的(同一个开关量输入动作时实现的功能是可以选择的),所以接线一定要按照图纸施工。如果厂家在订货时已经提供了二次接线图,您收到的货,正常情况下开关量输入的功能已经按照图纸设置了对应的功能。如果厂家未提供图纸或者在生产过程中更改了功能,需要厂家进入菜单<控制器置>à<开入设置>进行设置
注意:此项检查的目的主要有两个:
1、检查接线
2、检查开关量输入的功能是否和图纸相同
bdf100-m+过载故障复位方式
手动复位:过载故障动作时同其它故障动作一样必须人工复位,退出故障状态,但在当前热容冷却到电机允许起动热容时,电机才允许被起动。
自动复位方式:在当前热容冷却到电机允许起动热容时,过载故障自动复位;如果在自动复位之前采用人工手动复位的方式进行复位,也可以退出故障状态,同时也必须等当前热容冷却到电机允许起动热容时,电机才允许被起动。
电动机保护器故障分析其他型号选择
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+电动机保护器故障分析项目背景介绍
目前的电动机保护器(电机保护器)普遍是根据电流的大小来决定是否需要保护,这显然没有考虑到环境因素对电机的影响。电机是否需要保护其根本的判断依据应该是电机绕组温度是否过其绝缘等级温度,在相同电流的情况下,对于环境温度高的电机其烧毁的可能性显然要大于环境低的电机,这就说明单纯通过电流的大小来判断电机是否需要保护并不是十分科学的,不能达到对电机在各种环境下的保护。基于这些原因,对电机绕组的温升特性实行数学建模,仿真出电机绕组的温度,从而决定电机是否需要保护将是一个必要的研究课题,值得庆幸的是已有这样的产品研制*,例如:原南京爱通自动化研究所与宁波振华电器有限公司合作研制*的msg/d系列交流电机数字温度仿真监控装置,该系列产品将定子绕组作为研究对象,通过采样电流信号、电机外壳温度信号以及在线测量电机热力学参数,然后通过一个数学模型仿真计算出电机定子绕组的温度,在实际应用中绕组温度仿真精度可达+3度,补了间接测量电机绕组温度产品的空白,具有开创性意义。

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