1.电机比过去更容易烧毁绕组,是由于绝缘技术的不断发展,在电机的设计上既要求增加出力,又要求减小体积,使新型电动机的热容量越来越小,过负荷能力越来越弱;再由于生产自动化程度的提高,要求电动机经常运行在频繁的起动、制动、正反转以及变负荷等多种方式,对电动机保护装置提出了更高的要求。另外,电动机的应用面更广。常工作于环境极为恶劣的场合,如潮湿、高温、多尘、腐蚀等场合。再加上电动机制造上的不规范,设备管理上的疏漏。所有这些,造成了如今的电动机比过去更容易损坏,尤其是过载、短路、缺相、扫膛等故障出现频率
2.传统的保护装置保护效果不甚理想,是传统的电机保护装置以熔断器、热继电器为主。熔断器主要用于短路保护,熔断器电流的选择需考虑电动机的起动电流,所以单独使用熔断器保护电动机是不可取的。热继电器是应用最广的电机过载保护装置,但热继电器灵敏度低、误差大、稳定性差,保护不可靠。事实也正是这样,尽管许多设备安装了热继电器,但电机损坏而影响正常生产的现象仍普遍存在。传统的保护装置还没有能够实现电动机的机械磨损监测、定转子偏心监测的产品。
3、电机保护器如今已由过去的机械式发展为电子式和智能型,灵敏度高,可靠性高,功能多,调试方便。可直接显示电动机的电流、电压、温度等参数,保护动作后故障种类一目了然,极大方便了故障的判断,有利于生产现场的故障处理和缩短恢复生产时间。另外,根据电动机气隙磁场进行电动机偏心检测技术使电动机磨损状态在线监测成为可能,通过曲线显示反映电动机偏心程度的值的变化趋势,记录两年时间该值的变化情况,可早期发现轴承故障,做到早发现,早处理,避免扫膛事故发生。
4.选用电动机保护装置的目的,既能使电动机充分发挥过载能力,又能免于损坏,而且还能提高电力拖动系统的可靠性和生产的连续性。在能满足保护要求的情况下首先考虑最简单保护装置,当简单的保护装置不能满足要求时,或对保护功能和特性提出更高要求时,才考虑应用复杂的保护装置,做到经济性和可靠性的统一。具体的功能选择应根据综合考虑电动机的本身的价值、负载情况、环境好坏、电动机的重要程度、退出运行是否对生产系统造成严重影响等因素,力争做到经济合理。
5、 理想的电动机保护器不是功能最多,也不是所谓的,而是应该最实用的。那么何为实用呢?实用应满足可靠、经济、方便等要素,具有较高的性能价格比。那么何为可靠呢?可靠首先应满足功能的可靠,如过电流、断相功能必须对各种场合、各种过程、各种方式发生的过电流、断相均能可靠的动作。其次自身的可靠(既然保护器是保护别人的,尤其应具有很高的可靠性)必须具有对各种恶劣环境的适应性稳定性、耐久性。经济性:采用先进的设计、合理的结构,专业化、规模化的生产,降低产品成本,给用户带来极高的经济效益。方便性:必须在安装、使用、调整、接线等方面,尽可能的简易方便。
发展趋势 (一)全国每年因维修电动机浪费电磁线约1亿公斤,若少生产1亿公斤电磁线(每公斤需用电33.4度)每年就可节约用电33.4亿度。 (二)电动机保护器(电机保护器)与企业经济效益关系计算公式如下: Qs=电动机修理费×保护器可靠系数+电机拆装费+停工损失-保护器购买费-保护安装费 =(电动机修理费×保护器可靠系数-保护器购买费)+(电机拆装费+停工损失-保护安装费) =(直接经济效益)+(间接经济效益) 例如:有一台55KW电动机,若烧坏后修理费为2500元,配置一台使用可靠系数为98%,售价为490元电动机保护器,它使电机免遭烧毁而产生的直接经济效益QZ为: QZ=电动机修理费×保护器可靠系数-保护器购买费=2500×98%-490=1960(元) 直接节省比例:ρ=1960/2500×100%=78.4% 计算结果:用户购买电动机保护器的结果,能够节省了1960元,节省比例为78.4%。 电动机功率修理费(大约)购买电动机保护器(电机保护器)费用相对节省费用 10KW900元350元550元 20KW1300元380元920元 30KW1800元490元1310元 60KW3000元590元2410元 90KW5000元690元4310元 注:此处假设电动机保护器(电机保护器)的可靠系数为100% 技术参数 触点容量 AC220V/5A AC380V/3A 电寿命大于1000000次 触点特性 触点J1常闭,触点J2常开,若需特制订做生产. 工作电压 AC220V、AC380V±15[%] 50HZ±2[%]其它规格订做生产. 允许误差 ±5[%] 分体显示 距离小于5米 标准配标为0.6米 外形尺寸 143mm×66mm×157mm 分体开孔 121mm×51mm 电流测量范围 1-400A 功 耗 小于 3 W 电流输出 4-20mA 起动闭锁延时 10秒-20秒反时限 过流跳闸时间 反时限特性(4-60秒) 断相跳闸时间 小于 2秒 过压跳闸时间 小于2秒(大于工作电压15[%]) 漏电跳闸时间 小于0.2秒(漏电电压大于50V) 手动复位时间 2秒
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