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发表于 2008-5-14 22:31:21
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热继电器的选用问题——刚从网上找到的
热继电器的选用问题 9 X/ }2 E3 \% M2 ` _
继电器">热继电器的保护对象是电动机,故选用时应了解电动机的技术性能、启动情况、负载性质以及电动机允许过载能力等。6 K( n9 l/ D' r& G) U" N2 p4 i; V
) H% t; t0 i+ M. P. b(1)长期稳定工作的电动机
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可按电动机的额定电流选用继电器">热继电器。取继电器">热继电器整定电流的0.95~1.05倍或中间值等于电动机额定电流。使用时要将继电器">热继电器的整定电流调至电动机的额定电流值。
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% G/ v j0 e K: G3 I(2)应考虑电动机的绝缘等级及结构8 y( m5 \8 C& _6 T
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由于电动机绝缘等级不同,其的容许温升和承受过载的能力也不同。同样条件下,绝缘等级越高,过载能力就越强。即使所用绝缘材料相同,但电动机结构不同,在选用继电器">热继电器时也应有所差异。例如,封闭式电动机散热比开启式电动机差,其过载能力比开启式电动机低,继电器">热继电器的整定电流应选为电动机额定电流的60~80%。
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! Y; I% T4 A4 r! Z) X! k(3)应考虑电动机的启动电流和启动时间
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/ z P8 X8 q0 n6 h3 ? q 电动机的启动电流一般为额定电流的5~7倍。对于不频繁启动、连续运行的电动机,在启动时间不超过6s的情况下,可按电动机的额定电流选用继电器">热继电器。) ^) d) @. s: r5 x! ]: D" e$ o
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(4)若用继电器">热继电器作电动机缺相保护,应考虑电动机的接法) D) }4 Q o4 \2 y, A/ r }
7 `* C1 }8 x, i; d% I 对于Y形接法的电动机,当某相断线时,其余未断相绕组的电流与流过继电器">热继电器电流的增加比例相同。一般的三相式继电器">热继电器,只要整定电流调节合理,是可以对Y形接法的电动机实现断相保护的。对于Δ形接法的电动机,其相断线时,流过未断相绕组的电流与流过继电器">热继电器的电流增加比例则不同。也就是说,流过继电器">热继电器的电流不能反映断相后绕组的过载电流,因此,一般的继电器">热继电器,即使是三相式,也不能为Δ形接法的三相异步电动机的断相运行提供充分保护。此时,应选用JR20型或T系列这类带有差动断相保护机构的继电器">热继电器。
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: H! ~3 P, N2 s6 h0 [$ l3 O- o3 ?(5)应考虑具体工作情况
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! q' ^& k# G, ~5 Z 若要求电动机不允许随便停机,以免遭受经济损失,只有发生过载事故时,方可考虑让继电器">热继电器脱扣。此时,选取继电器">热继电器的整定电流应比电动机额定电流偏大一些。
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9 d1 p. n: w$ G8 S6 u% m 继电器">热继电器只适用于不频繁启动、轻载启动的电动机进行过载保护。对于正、反转频繁转换以及频繁通断的电动机,如起重用电动机则不宜采用继电器">热继电器作过载保护。/ C, V1 w! N0 G- f1 Y$ c* T' U! T
& `4 ~1 a1 f& O8 `3 _3 Z9 H' r& ~2.继电器">热继电器的安装' y9 x0 {& K @" w1 D% ]* O: z( ?/ i/ s+ I
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热继器安装的方向、使用环境和所用连接线都会影响动作性能,安装时应引起注意。; K3 l* s6 c5 q6 _, J _4 Q2 n+ }
) ?$ J/ z$ B- S7 ~(1)继电器">热继电器的安装方向/ X s/ A& _: e7 f( m& t- ^6 x$ s$ p
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继电器">热继电器的安装方向很容易被人忽视。继电器">热继电器是电流通过发热元件发热,推动双金属片动作。热量的传递有对流、辐射和传导三种方式。其中对流具有方向性,热量自下向上传输。在安放时,如果发热元件在双金属片的下方,双金属片就热得快,动作时间短;如果发热元件在双金属片的旁边,双金属片热得较慢,继电器">热继电器的动作时间长。当继电器">热继电器与其它电器装在一起时,应装在电器下方且远离其它电器50mm以上,以免受其它电器发热的影响。继电器">热继电器的安装方向应按产品说明书的规定进行,以确保继电器">热继电器在使用时的动作性能相一致。" P0 O" A* t2 \! N
. l4 \2 N* G7 R' q(2)使用环境) I+ Q! ^9 |5 p+ ?8 ^7 ]4 G! n
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主要指环境温度,它对继电器">热继电器动作的快慢影响较大。继电器">热继电器周围介质的温度,应和电动机周围介质的温度相同,否则会破坏已调整好的配合情况。例如,当电动机安装在高温处、而继电器">热继电器安装在温度较低处时,继电器">热继电器的动作将会滞后(或动作电流大);反之,其动作将会提前(或动作电流小)。
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$ {$ o4 d5 x3 g' y8 r( v& l 对没有温度补偿的继电器">热继电器,应在继电器">热继电器和电动机两者环境温度差异不大的地方使用。 对有温度补偿的继电器">热继电器,可用于继电器">热继电器与电动机两者环境温度有一定差异的地方,但应尽可能减少因环境温度变化带来的影响。
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$ G& a% k- X% p, a(3)连接线
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( h; n" }; U+ Z4 l4 ] P. l6 p5 W! _ 继电器">热继电器的连接线除导电外,还起导热作用。如果连接线太细,则连接线产生的热量会传到双金属片,加上发热元件沿导线向外散热少,从而缩短了继电器">热继电器的脱扣动作时间;反之,如果采用的连接线过粗,则会延长继电器">热继电器的脱扣动作时间。所以连接导线截面不可太细或太粗,应尽量采用说明书规定的或相近的截面积。
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6 p3 [+ G/ o* i4 `. Q8 c" q- d* {3.继电器">热继电器的调整# Z$ V3 I0 ?: |
" o$ ^' Z" F: W7 M/ b 投入使用前,必须对继电器">热继电器的整定电流进行调整,以保证继电器">热继电器的整定电流与被保护电动机的额定电流匹配。例如,对于一台10kW、380V的电动机,额定电流19.9A,可使用JR20-25型继电器">热继电器,发热元件整定电流为17~21~25A,先按一般情况整定在21A,若发现经常提前动作,而电动机温升不高,可将整定电流改至25A继续观察;若在21A时,电动机温升高,而继电器">热继电器滞后动作,则可改在17A观察,以得到最佳的配合。 |
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