电动机保护
电动机应有的保护措施正式版
电动机应有的保护措施正式版电动机作为重要的电力设备,其正常运行对于工业、农业和家庭生活起着重要作用。
为了确保电动机的安全运行和延长其使用寿命,需要采取一系列的保护措施。
下面是电动机应有的保护措施的详细介绍。
1.过压保护:过压是指电压超过额定值的情况,会造成电动机绝缘层击穿和设备损坏。
为了保护电动机,可以安装过压继电器,当电压超过设定值时,继电器自动断开电源。
2.欠压保护:欠压是指电压低于额定值,会导致电流过大,加速设备损坏。
欠压保护可以采用低压继电器或欠压保护装置,当电压低于设定值时,继电器会断开电源。
3.过载保护:过载是指电动机承载的负载超过额定负载的情况,会导致电动机过热和设备损坏。
可以采用热继电器或电流保护继电器来监测电动机的电流,当电流超过设定值时,继电器会断开电源。
4.短路保护:短路是指电源和负载之间产生的直接连接,会导致电流过大,损坏电动机和其他设备。
为了保护电动机,可以采用短路保护开关或者电流互感器,当电流超过额定值时,开关会断开电源。
5.缺相保护:缺相是指三相电源中其中一相缺失的情况,会导致电动机无法正常运行。
可以安装缺相保护继电器,当其中一相电压低于设定值时,继电器会断开电源。
6.过热保护:过热是指电动机在运行中温度过高的情况,会导致电动机绝缘层老化和设备损坏。
可以安装温度继电器或热敏电阻来监测电动机的温度,当温度超过设定值时,继电器会断开电源。
7.启动保护:电动机在启动瞬间需要较大的电流,会对电动机和电网造成冲击。
为了减小启动冲击,可以采用星-三角启动或软启动器,减小启动时的电流冲击。
8.逆转保护:电动机在逆转时会对设备造成损坏,需要采取逆转保护措施。
可以安装逆转保护继电器或电子控制器,当电动机逆转时,继电器会断开电源。
9.地震保护:地震是自然灾害中常见的一种,会对电动机和电源造成损坏。
可以采用地震开关或地震传感器,当地震发生时,开关会断开电源,保护电动机和电源。
10.漏电保护:漏电是指电流从电源到地之间流动,会导致人身触电和设备损坏。
电动机保护器原理
电动机保护器原理
电动机保护器是一种用于保护电动机的装置,它能够监测电动机的运行状态,并在出现异常情况时及时采取保护措施,以防止电动机受到损坏。
电动机保护器的原理主要包括过载保护、短路保护和欠压保护等方面。
首先,过载保护是电动机保护器的重要功能之一。
当电动机长时间运行在超负荷状态下时,会导致电动机发热过高,严重时甚至会烧毁绕组。
因此,电动机保护器会通过监测电流大小来判断电动机是否发生过载,一旦检测到电流超过设定值,保护器会自动切断电源,以避免电动机受损。
其次,短路保护也是电动机保护器的重要功能之一。
短路是电路中常见的故障之一,一旦发生短路,会导致电流迅速增大,给电动机带来严重的危害。
电动机保护器会通过监测电路中的电流和电压来实时判断是否存在短路情况,一旦检测到短路,保护器会迅速切断电源,以保护电动机的安全运行。
此外,欠压保护也是电动机保护器的重要功能之一。
在电动机运行过程中,如果电压突然下降,会导致电动机无法正常工作,甚至会损坏电动机。
电动机保护器会通过监测电路中的电压情况,一旦检测到电压低于设定值,保护器会及时切断电源,以避免电动机受到损坏。
综上所述,电动机保护器通过监测电流、电压等参数,实时判断电动机的运行状态,并在出现过载、短路、欠压等异常情况时及时采取保护措施,以保护电动机的安全运行。
电动机保护器的原理简单而有效,是电动机保护的重要装置,对于保障电动机的安全运行具有重要意义。
电动机的十五个必备保护原理
电动机的十五个必备保护原理01、过载保护当电动机在过负载故障下,长时间超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,过载保护不同脱扣级别对应的特征。
02、欠载保护当电动机所带负载为泵式负载时,电动机空载或欠载运转会产生危害,保护器提供欠载保护,当三相的平均电流与额定电流的百分比低于设定值时,保护器应在动作(延时)设定时间内动作或在报警时间内报警。
03、堵转/阻塞保护电动机在起动时或运行过程中,如果由于负荷过大或自身机械原因,造成电时机轴被卡住,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进行保护,阻塞保护适用于电动机运行过程中发生此类故障时进行保护,当电流达到动作设定电流时,保护器应在动作(延时)设定时间内动作或在报警时间内报警。
04、断相(不平衡)保护断相(不平衡)故障运行时电动机的危害很大,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,发出停车或报警指令,使电动机的运行更加安全。
05、接地/漏电保护保护器同时具备接地保护和漏电保护功能。
接地保护电流信号取于内部电流互感器的矢量和,用于保护相线对电动机金属外壳的短路保护,保护器可通过增加漏电互感器,检测出30mA~50mA的故障电流,主要用于非直接接地的保护,以保证人身安全。
06、外部故障保护当保护器检测到有外部故障出现,外部故障开关量输入与保护器定义的开关量输入状态不一致时,保护器按照设定的要求保护,确保电动机设备安全。
07、起动超时保护在电动机起动过程中,保护器只具有断相(不平衡),接地/漏电等保护功能,其余保护功能不起作用,在起动结束后,所有保护功能(按用户设定)均自动投入,当电动机起动时间超过用户设定的起动时间,电流还大于额定电流1.1倍时,保护器按照设定的要求保护,在动作(延时)设定时间内发出停车命令,停止电机运行。
电机保护器原理
电机保护器原理
1. 过载保护原理:当电动机运行时,如果负载过大,导致电动机电流超过额定电流,则保护器会通过测量电动机的电流大小,判断电动机是否在过载状态下运行,并在一定时间内切断电路,以保护电动机不受过载运行的损害。
2. 短路保护原理:电动机线路短路可能会引起电机变压器的保护器短路保护动作。
当电动机出现线路短路时,电动机吸收的电流会瞬间变大,保护器会通过测量电流和时间,判断是短路故障,切断电路,以保护电路的安全。
3. 欠流保护原理:当电动机运行时,如果电动机的电流异常地低,如电动机出现故障或者断线,保护器会通过测量电流并判断是否在额定电流下运行,如果电流较低,则保护器会切断电路以保护电动机的安全运行。
4. 过温保护原理:保护器还可以通过测量电动机的温度来判断电动机是否发生过热,如果电动机温度过高,超过一定的安全范围,保护器会及时切断电路,以保护电动机不受损害。
电动机有哪些电气保护措施
电动机有哪些电气保护措施1短路保护当电动机发生短路时,短路电流将引起电动机和供电线路的严重损坏,为此必须采用保护措施。
通常使用的短路保护装置是熔断器、断路器。
熔断器的熔体(熔片或熔丝)是由易熔金属(如铅、锌、锡)及其合金等做成的。
当被保护电动机发生短路时,短路电流首先使熔体熔断,从而将被保护电动机的电源切断。
用熔断器保护电动机时,可能只有一相熔体熔断而造成电动机断相运行。
用断路器作短路保护时则能克服这一缺陷,当发生短路时,瞬时动作的脱扣器使整个开关跳开,三相电源便同时切断。
2.过电流保护短时过电流虽然不一定会使电动机的绝缘损坏,但可能会引起电动机发生机械方面的损坏,因此也应予以保护。
原则上,短路保护所用装置都可以用作过电流保护,不过对有关参数应适当选择。
常用的过电流保护装置是过电流继电器。
3.过载(热)保护过载保护是保护电动机绕组工作时不超过允许温升。
引起电动机过热的原因很多,例如,负载过大、三相电动机单相运行、欠电压运行及电动机起动故障造成起动时间过长等,过载保护装置则必须具备反时限特性(即动作时间随过载倍数的增大而迅速减少)。
为了使过载保护装置能可靠而合理地保护电动机,应尽可能使保护装置与电动机的环境温度一致。
为了能准确地反映电动机的发热情况,某些大容量和专用的电动机制造时就在电动机易发热处设置了热电偶、热动开关等温度检测元件,用以配合接触器控制它的电源通断。
常用的过载保护装置是热继电器和带有热脱扣的断路器。
4.欠电压保护正常工作的电动机,由于电源停电而结束转动后,当电源电压恢复时它可能自行起动(也称自起动)。
电动机的自起动可能造**身事故和设备、工件的损坏。
为防止电动机自起动,应设置失压保护。
通常由电动机的电源接触器兼做失电压保护。
5.断相保护断相保护用于防止电动机断相运行。
可用ZDX-I 型、DDX-I型电动机断相保护继电器以及其它各种断相保护装置完成对电动机的这种保护。
电动机保护及故障分析
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。
电动机一般应采取哪些保护措施
电动机一般应采取哪些保护措施?
为了防止电动机发生故障而损坏,可采用下列几种电气保护措施,这几种方法可以单独使用,也可以互相配合使用。
1)短路保护:当电动机发生短路故障时,及时可靠地切断电动
机的电源,否则非常大的短路电流会很快烧毁电动机、线路及其他电气设备,造成重大损失。
对于500V以下的低压电动机,一般采用熔
丝或断路器的电磁瞬时脱扣器进行保护。
2)过载(过负荷)保护:对于电动机的过载电流,熔丝不一定
能熔断,所以要设置切断过载电流的保护装置。
通常采用热继电器或断路器的热脱扣器进行过载保护,亦称过负荷热保护。
热继电器常和接触器、减压起动器或断路器等组装成过负荷热保护装置。
3)缺相保护:三相异步电动机运行时,由于某种原因断一相而
处于两相运行状态,称为断相运行或两相运行。
为了可靠地保护电动机免于断相运行,应设置断相运行保护装置。
常用的断相保护方法有以下几种:
①采用带断相保护装置的热继电器保护;
②欠电流继电器保护;
③零序电压继电器保护。
4)失电压和欠电压(低电压)保护:失电压和欠电压保护是为了防止电动机在过低的电压下运行而烧毁的保护装置。
它可以在电压过低或失去时,断开电动机,同时又可以防止在电压恢复时电动机自起动。
失电压和欠电压保护常利用交流接触器的电磁机构、减压起动器或断路器上的失电压和欠电压脱扣器及电压继电器等进行保护。
当电源电压低到额定电压的35%~70%时,电磁铁会释放,失电压脱扣器会动作而切断电源。
5)接地或接零保护:当电动机外壳带电时,将威胁人身安全。
因此,必须进行接地或接零保护。
常用的电动机的保护措施有哪些
常用的电动机的保护措施有哪些有短路保护、欠压保护、失压保护、弱磁保护、过载保护及过电流保护等。
( l )短路保护因电动机绕组和导线的绝缘损坏,控制电器及线路损坏,误操作碰线等引起线路短路故障时,用保护电器迅速切断电源的措施为短路保护。
常用的短路保护电器有熔断器和自动空气断路器。
( 2 )欠压保护当电网电压降低时,电动机便在欠压下运行。
由于电动机载荷没有改变,所以欠压下电动机转矩下降,定子绕组电流增加,影响电动机的正常运转甚至损坏电动机,此时用保护电器切断电源,为欠压保护。
实现欠压保护的电器有接触器和电磁式电压继电器。
熔断器和热继电器不能进行欠压保护,因为电动机在欠压下运行时.其定子绕组增加的幅度尚不足以使熔断器和热继电器动作,所以这两种电器不能进行欠压保护。
( 3 )失压保护生产机械在工作时,由于某种原因而发生电网突然停电,当重新恢复供电时,保护电器要保证生产机械重新起动后才能运转,不致造成人身和设备事故,这种保护为失压(零压)保护。
实现失压(零压)保护的电器有接触器和中间继电器。
( 4 )弱磁保护用保护电器保证直流电动机在一定强度的磁场下工作,不致造成磁场减弱或消失,避免使电动机转速迅速升高,甚至发生"飞车'现象,这种保护为弱磁保护。
在直流电动机励磁回路中.串入弱磁继电器(即欠电流继电器)可实现弱磁保护。
欠电流继电器工作原理:在直流电动机起动、运行过程中,当励磁电流值达到欠电流继电器的动作值时,继电器就吸合,使串接在控制电路中的常开触头闭合,允许电动机起动或维持正常运转;但当励磁电流减小很多或消失时,欠电流继电器就释放,其常开触头断开,切断控制电路,接触器线圈失电,电动机断电停转。
( 5 )过载保护当电动机负载过大,起动操作频繁或缺相运行时,会使电动机的工作电流长时间超过其额定电流,导致电动机寿命缩短或损坏。
当电动机过载时,用保护电器切断电源的措施为过载保护。
( 6 )过电流保护用保护电器限制电动机的起动电流或制动电流,使电动机在安全电流值下运行,不致造成电动机或机械设备损坏,这种保护为过电流保护。
电动机常用保护措施
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。
电气设备的保护之电动机的保护
电气设备的保护之电动机的保护1)电动机过热保护概述额定功率大于0.5kW以上的电动机应配备电动机过热保护,在工作中不允许切断电动机运转的场合(如泵起火)例外。
这种检测方式应发出报警信号,使操作者能够响应。
电动机的过热保护可由下列方式来实现。
(1)过载保护:过载保护器件检测电路负载超过容量时电路中时间—电流间的关系(I2t),同时做适当的控制响应。
(2)超温度保护:温度检测器件可检测过高温度并引发适当的控制响应。
(3)限流保护:应防止过热保护复原后任何电动机自行启动,以免引发危险情况,损坏机械或加工件。
2)过载保护被控对象不允许过载运行时,设备应有过载保护。
在提供过载保护的场合所有通电导线都应接入过载检测,中性线除外。
然而,在电缆过载保护未采用电动机过载检测的场合,过载检测器件数量可按用户的要求减少。
对于单相电动机或直流电源,检测器件只允许用在一根未接地的通电导线中。
若过载是用切断电路的办法作为保护,则开关电器应切断所有通电导线,但中性线除外。
对于特殊工作制要求频繁启动、制动的电动机(快速移动、锁紧、快速退回、灵敏钻孔等电动机),由于保护电器与被保护绕组的时间常数相互差异较大,配置过载保护可能很困难,这时需要采用为特殊工作制电动机或超温度保护专门设计的保护器件。
对于不会出现过载的电动机不要求过载保护。
例如,由机械过载保护器件保护的或有足够容量的力矩电动机和运动驱动器。
3)超温度保护在电动机散热条件差的场合(如尘埃环境),建议采用带超温度保护的电动机。
根据电动机的形式,如果在转子失速或缺相条件下超温度保护不总是起作用,则应提供附加保护。
在可能存在超温度场合(如散热不好),对于不会出现过载的电动机也建议设置超温度保护(如由机械过载保护器件保护或有足够容量的力矩电动机和运动驱动器)。
4)限流保护在三相电动机中用电流限制方法达到防止过热的场合,电流限制器件的数量可从3个减少到2个。
对于单相交流电动机或直流电源,电流限制器件只允许用在未接地带电导体中。
《电动机保护》课件
而保护电动机不受损坏。
熔断器具有结构简单、成本低、使用方便等优点,广泛应用于
03
电动机的短路保护。
断路器保护
断路器是一种能够控制电路通断的开关设备。
当电流超过预定值时,断路器会自动断开电路, 切断电源,从而保护电动机不受损坏。
断路器具有控制能力强、保护功能齐全、使用安 全可靠等优点,是电动机保护的重要设备之一。
电动机保护涉及电气、电子、控制、计算机等多个学科领域 ,是电力系统自动化和工业自动化领域的重要组成部分。
电动机保护的重要性
随着电动机在工业、交通、能源等领域的应用越来越广泛,电动机保护的重要性日 益凸显。
电动机保护可以有效地防止电动机故障对生产、生活造成的影响,减少经济损失, 保障人身安全。
电动机保护还可以提高电力系统的稳定性和可靠性,优化资源配置,降低能源消耗 。
注意事项
在安装过程中,应注意保护装置的 接地、防雷等安全措施,避免人为 损坏和误操作。
电动机保护装置的调试
调试前的准备
熟悉电动机保护装置的功能和调 试步骤,准备调试工具和测试仪
器。
调试内容
检查电动机保护装置的各项功能 是否正常,如过载保护、短路保 护、欠压保护等,并进行相应的
测试和调整。
注意事项
在调试过程中,应注意安全操作 ,避免对人员和设备造成伤害, 同时做好调试记录和问题处理。
《电动机保护》PPT 课件
目录
• 电动机保护的基本概念 • 电动机的常见故障及原因 • 电动机保护装置的种类与选择
目录
• 电动机保护装置的安装与维护 • 电动机保护的发展趋势与展望
01
电动机保护的基本概念
电动机保护的定义
电动机保护是指通过各种技术手段,对电动机进行监测、控 制和保护,以确保电动机正常运行,防止或减少电动机故障 的发生,延长电动机使用寿命。
电动机常用的七种保护及投退
电动机常用的七种保护及投退电动机是现代工业中常见的动力设备之一,为了保证电动机的正常运行和延长其使用寿命,需要采取一定的保护措施。
下面将介绍电动机常用的七种保护及投退方法。
一、过热保护及投退电动机在运行过程中,由于电流过大或机械负载过重等原因,容易引起发热现象。
为了防止电动机过热损坏,可安装过热保护器进行保护。
过热保护器能够监测电动机的温度,并在温度超过设定值时切断电源,起到保护电动机的作用。
二、过载保护及投退电动机在运行时,如果负载过大超过了额定负载能力,就会引起电动机的过载。
过载保护器能够监测电动机的电流,当电流超过额定电流时,会自动切断电源,保护电动机不受损坏。
三、缺相保护及投退电动机在运行时,如果出现了某一相缺相的情况,会导致电动机无法正常运行,甚至引起电动机的损坏。
为了防止这种情况的发生,可以安装缺相保护器进行保护。
缺相保护器能够监测电动机的三相电压,当某一相电压缺失时,会自动切断电源,起到保护电动机的作用。
四、短路保护及投退电动机在运行时,如果出现了电源线路短路的情况,会导致电动机电流突增,引起电动机的损坏。
为了防止这种情况的发生,可以安装短路保护器进行保护。
短路保护器能够监测电动机的电流,当电流突增时,会自动切断电源,起到保护电动机的作用。
五、欠压保护及投退电动机在运行时,如果电源电压过低,会导致电动机无法正常运行,甚至引起电动机的损坏。
为了防止这种情况的发生,可以安装欠压保护器进行保护。
欠压保护器能够监测电源电压,当电压过低时,会自动切断电源,保护电动机不受损坏。
六、过压保护及投退电动机在运行时,如果电源电压过高,会导致电动机无法正常运行,甚至引起电动机的损坏。
为了防止这种情况的发生,可以安装过压保护器进行保护。
过压保护器能够监测电源电压,当电压过高时,会自动切断电源,起到保护电动机的作用。
七、漏电保护及投退电动机在运行时,如果出现漏电现象,会导致电动机无法正常运行,甚至引起电动机的损坏。
电动机保护器工作原理
电动机保护器工作原理
电动机保护器是一种用于保护电动机免受过流、过载、过热和短路等电气故障的设备。
其工作原理如下:
1. 过载保护:电动机负载超过额定值时,电流会急剧增加,超过设定的过载保护值,触发保护器动作。
过载保护器通常采用热过载继电器等元件,通过检测电流大小和时间,判断电动机是否超负荷,并及时切断电源,防止电动机过热损坏。
2. 过流保护:当电流超过额定值,但时间较短,不足以触发过载保护时,过流保护器会发挥作用。
过流保护器通常采用电流继电器等元件,当检测到电流超过阈值时,会立即切断电源,以防止电动机受到损坏。
3. 过热保护:电动机长时间运行或环境温度过高会导致电动机过热,过热保护器会监测电动机温度。
一旦检测到温度超过阈值,保护器会发出警报或切断电源,防止电动机由于过热而损坏。
4. 短路保护:当电动机线路出现短路故障时,电流会急剧增加,触发短路保护器。
短路保护器通常采用熔断器或电流保护继电器等元件,通过检测电流异常、短路故障,及时切断电源,保护电动机和线路安全。
总之,电动机保护器通过检测电流、温度和电路状态等参数,及时切断电源,保护电动机免受过流、过载、过热和短路等电气故障的损害。
低压电动机的保护措施
低压电动机的保护措施低压电动机是一种常用的电动机,常见于各种机械设备中。
为了确保低压电动机的正常运行和延长其使用寿命,必须采取合适的保护措施。
一、防止短路短路是电动机运行中常见的问题之一,它会导致电机损坏或停止运行。
要保护电动机不受短路的影响,应该做到以下几点:1、检查电缆连接是否松动或过紧,以及是否有裂口和受损的情况。
2、使用绝缘材料进行维修和保护,避免电缆和电机绕组的短路。
3、在对电动机进行维修时,要保证工具和设备接地,避免由于触电引起的短路。
二、检查电压电压对电动机的保护也很重要,若电压过高或过低,都会对电动机造成损坏甚至产生危险。
以下是保护电动机电压的方法:1、在电路中安装电压调节器,以调节电路中的电压。
2、使用直流电源来驱动电机,这样可以控制电压和电流。
3、在电动机与电源之间添加电容器,以控制电动机电压和电流的平稳变化。
三、过载保护过载是指运行时电动机的负载超过其额定负载能力,导致电动机过热、绕组烧坏等严重后果。
过载保护措施包括:1、安装热保护器,可自动切断电源,以保护电机不受过载的影响。
2、对电机进行计算并确定其额定负载能力,以避免负载过大。
四、轴承保护轴承是电动机运行中的关键部件,它直接影响电机的使用寿命和性能。
要保护轴承,应注意以下几点:1、清洗轴承,保持其干净和润滑。
2、周期性检查轴承的磨损和损坏情况,及时更换。
3、定期进行轴承润滑,以确保轴承的寿命和性能。
通过以上措施对低压电动机进行保护,可更好地延长其使用寿命和提供更好的性能表现。
电动机保护原理
电动机保护原理
电动机保护是为了确保电动机在工作过程中不受损坏和过载,以延长其使用寿命。
电动机保护要保证安全可靠地工作,主要通过以下原理实现:
1. 过载保护原理:电动机在运行过程中可能会面临超过其额定负载的情况。
过载保护装置可以监测电动机的电流,一旦电动机电流超过额定值,保护装置会自动切断电源,以避免电动机过载运行,造成损坏。
2. 短路保护原理:短路是指电动机内部的线圈之间或线圈与地之间出现直接电路连接。
短路故障会导致电流异常增大,可能引起电动机过热、线圈烧毁甚至引发火灾。
短路保护装置能够监测电动机的绝缘状态,一旦检测到短路,保护装置会迅速切断电源。
3. 低电压保护原理:低电压可能导致电动机无法正常启动或运行,因此需要保护电动机免受低电压的影响。
低电压保护装置可以监测电动机电压,当电压低于设定阈值时,保护装置会自动切断电源,以保护电动机。
4. 温度保护原理:电动机在长时间运行过程中,可能会因为负载过重或外界环境温度过高而导致过热。
温度保护装置能够监测电动机的温度,一旦温度超过额定值,保护装置会切断电源,以防止电动机过热损坏。
5. 缺相保护原理:当电动机的供电相数减少时,电动机可能无
法正常运行或产生过载,因此需要保护。
缺相保护装置可以监测电动机的供电相数,一旦检测到缺相,保护装置会切断电源,以保护电动机。
电动机保护装置通过以上原理实现对电动机的实时监测和保护,保证电动机的正常运行和使用安全。
电动机保护器的使用说明
电动机保护器的使用说明
一、电动机保护器的功能
1.无故障运行:电动机保护器可以监测电机的运行状态,并可以自动检测电机是否正常工作,如果出现故障,及时发出警报,确保该电机正常运行。
2.保护运行:电动机保护器可以实时检测电机的运行状态,如果电机出现异常,则及时发出警报,保护电机免受损坏,确保电机正常运行。
3.能源节约:电动机保护器可以通过监测来实现节能减排,即节约电能,减少电力耗用,降低电费开支,从而达到节能减排的目的。
二、电动机保护器的安装
1.确定安装位置:在安装电动机保护器之前,首先应考虑电动机保护器的安装位置,它应该安装在电动机的附近,以减少运行中受到的干扰,同时可以较好的保护电机。
2.连接电缆:在安装电动机保护器之前,需要将电缆和电动机连接起来,安装时应当按照正确标准,保证电缆连接的牢固程度,以确保电动机保护器的正常工作。
电动机常用的七种保护及投退
电动机常用的七种保护及投退1. 过载保护过载保护是电动机保护中最常见的一种。
它通过监测电动机的电流来判断是否超过了额定负载能力。
当电流超过设定值时,过载保护装置会自动切断电源,以防止电动机过载损坏。
投退方式:•热继电器:通过感应电动机的热量变化来实现过载保护。
当电流超出额定值时,热继电器会自动切断电源。
•电子式过载保护器:利用传感器监测电流,并通过内置的逻辑控制单元来实现过载保护。
2. 短路保护短路是指两个或多个不同相位之间直接接触,导致较大的电流流过。
短路保护装置能够及时检测到短路故障,并迅速切断电源,以防止火灾和其他损坏。
投退方式:•熔断器:通过在故障处产生高温,使熔断丝融化,切断电源。
•断路器:利用磁场和热响应元件来实现短路保护。
3. 缺相保护缺相保护是指当电动机的供电相失去供电时,保护装置会自动切断电源,以防止电动机因缺相而受损。
投退方式:•缺相继电器:通过检测电流波形中的缺相信号来实现缺相保护。
•相序保护器:通过监测电源的相序来实现缺相保护。
4. 过压保护过压是指电源电压超过了额定值。
过压会导致电动机绝缘损坏和其他故障,因此需要过压保护装置来切断电源。
投退方式:•过压继电器:通过感应电源的过压信号来实现过压保护。
•电子式过压保护器:利用传感器监测电源的电压,并通过内置的逻辑控制单元来实现过压保护。
5. 欠压保护欠压是指电源电压低于额定值。
欠压会导致电动机无法正常运行或提供足够的扭矩,因此需要欠压保护装置来切断电源。
投退方式:•欠压继电器:通过感应电源的欠压信号来实现欠压保护。
•电子式欠压保护器:利用传感器监测电源的电压,并通过内置的逻辑控制单元来实现欠压保护。
6. 过温保护过温保护是指当电动机温度超过额定值时,保护装置会切断电源,以防止电动机过热损坏。
投退方式:•温度继电器:通过感应电动机温度的变化来实现过温保护。
•热敏开关:利用热敏元件监测电动机温度,并在超过设定值时切断电源。
7. 地震保护地震保护是指在地震发生时,为了防止设备损坏或人员伤亡,采取的一系列预防和措施。
电动机的主要保护及计算
电动机的主要保护及计算一、速断保护1.速断高值:动作电流高定值Isdg 计算。
按躲过电动机最大起动电流计算,即:Isdg=Krel ×Kst ×InIn=Ie/nTA式中 Krel ——可靠系数1.5;Kst ——电动机起动电流倍数〔在6-8之间〕;In——电动机二次额定电流;Ie——电动机一次额定电流;nTA——电流互感器变比。
2.速断低值:按躲过区外出口短路时电动机最大反应电流计算。
厂用母线出口三相短路时,根据 以 往 实测,电动机反应电流的暂Isdd=Krel ×Kfb ×In=7.8In 式中 Krel ——可靠系数1.3; Kfb ——区外出口短路时最大反应电流倍数,取Kfb=6。
3.动作时间整定值计算。
保护固有动作时间,动作时间整定值取:速断动作时间:tsd=0s.二、单相接地零序过电流保护〔低压电动机〕1.一次动作电流计算。
有零序电流互感器TA0的电动机单相接地保护,一次三相电流平衡时,由于三相电流产生的漏磁通不一致,于是在零序电流2互感器内产生磁不平衡电流。
根据在不同条件下的屡次实测结果,磁不平衡电流值均小于0.005Ip(Ip为平衡的三相相电流),于是按躲过电动机起动时最大不平衡电流计算,低电压电动机单相接地保护动作电流可取:I0dz=(0.05-0.15)Ie式中I0dz——单相接地零序过电流保护一次动作电流整定值;Ie——电动机一次额定电流。
当电动机容量较大时可取:I0d z=(0.05-0.075)Ie当电动机容量较小时可取:I0d z=(0.1-0.15)Ie由于单相接地保护灵敏度足够,根据具体情况,I0dz有时可适当取大一些。
根据经历,低电压电动机单相接地保护一次动作电流一般取I0dz=10-40A。
2.动作时间t0dz计算。
取:t0dz=0s。
三、负序过电流保护电动机三相电流不对称时产生负序电流I2,当电动机一次回路的一相断线〔高压熔断器一相熔断或电动机一相绕组开焊〕,电动机一相或两相绕组匝间短路,电动机电源相序接反〔电流互感器T A前相序接反〕等出现很大的负序电流〔I2〕时,负序电流保护或不平衡电流〔△I〕保护〔国产综合保护统称负序过电流保护,而国外进口综合保护统称不平衡△I保护〕延时动作切除故障。
电动机保护器原理
电动机保护器原理
电动机保护器是一种用于保护电动机的装置,它主要是通过监测电动机的电流、温度、电压等参数,及时识别并隔离电动机出现的故障情况,以防止电动机过载、过热、过压等问题。
电动机保护器的原理基本如下:
1. 过流保护:电动机在正常工作时,会产生一定的电流。
当电流超出设定值时,保护器会发出信号,切断电源,以避免电动机过载损坏。
2. 过温保护:电动机在工作过程中会产生热量,如果温度过高可能会引起电动机绝缘材料烧损,导致故障。
保护器通过安装在电动机内部或外部的温度传感器,监测电动机温度是否超过设定值,一旦超过,保护器会触发断电动作。
3. 过载保护:电动机在启动或负载突增时,可能会瞬间产生很大的电流。
保护器通过内部的电流检测装置,监测电动机电流是否超过设定值。
如果电流过大,保护器会立即切断电源,以保护电动机。
4. 过压保护:电动机在电源电压超过额定电压时,容易造成绝缘损坏、继电器烧毁等故障。
保护器通过检测电源电压大小,当电压超过设定值时,保护器会切断电源,以保护电动机。
此外,现代电动机保护器还可以实现电动机的欠压保护、瞬时过载保护和电动机的相序保护等功能,以确保电动机在工作过程中的安全可靠性。
通过合理设置和使用电动机保护器,可以
避免电动机因各种原因引起的故障,延长其使用寿命并降低维修成本。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
4.同步电动机的失步和失磁保护
(1)失步保护 同步电动机的励磁电流的减小、供电电压的降低均导致同步电动机的电 磁转矩减小,当电磁转矩最大值小于机械负荷的制动力矩时,同步电动机 将失去同步。失步后,同步电动机转速下降,从而在起动线圈和励磁回路 中感应出交变电流,产生异步转矩,逐步转人异步运行。在异步运行期间,
式中,3Ioc.min——最下运行方式下电动机出口发生单相接地短路时,流过保护的 接地电容电流。
I op.r
K rel 3I oc. max K TA
三、电动机的异常运行状态保护 1.电动机的过负荷保护 电动机的过负荷保护一般采用反时限特性,这是考虑到一般电动机都 有一定的过载能力,通过的过载电流愈小,允许的时间愈长。 电动机过载电流与允许工作时间的关系是一条反时限特性曲线。如果 用反时限过电流继电器作为电动机的过负荷保护,其反时限特性曲线与 电动机允许过载的时间特性相配合。是十分合理的过载保护。
机与断路器间连线上的故障,电流互感器应尽可能靠近断路器。图11— 33(a)为两相星形接线,图11—33(b)为两相电流差接线。
(2)接地短路保护
单相接地短路对电动机的危害程度取决于供电网络中性点的接地方式。
在380/220V三相四线制电网中,由于电源变压器低压侧的中性点是直接 接地的,所以电动机应装设单相接地短路保护,并动作于跳闸。对于3~
电动机保护
一、电动机的保护配置
二、电动机的短路保护
三、异常运行状态保护
一、电动机的保护配置
电动机的故障和异常 运行方式 定子绕组的相间短 路 单相接地 一相绕组匝间短路 不正常运行状态有 过负荷、相电流不平 衡、低电压 对同步电动机还有 异步运行和失磁等 电动机的保护设置 1. 相间短路保护 2. 接地短路保护 3. 过负荷保护 4. 低电压保护 5. 相电流不平衡保 护 6. 失步保护 7. 失磁保护(同步) 8. 非同步冲击保护
当电动机短路比较大(短路比≥0.8)时, 可通过检测定子的过负荷构成失步保护。
(2)失磁保护
同步电动机失磁或部分失磁,可能导致电机失步并转入异步运行,所
以失步保护可反应失磁的情况。对于负荷变动大而又是用反应定子过负荷 构成失步保护时,应增设失磁保护,延时动作于跳闸。
同步电动机的失磁检测可用接于励磁回路内的低电流继电器实现。注
(11—28) K rel K com I ST . max K TA
式中,Krel——可靠系数; Kcom——接线系数; KTA一电流互感器变比; KST.max—电动机起动电流周期分量的最大有效值。 要求灵敏度 Ksen≥2。
(2)纵差动保护 电动机容量在5 MW以下时,纵差 动保护采用两相式接线:在5 MW以 上时,采用三相式接线,以保证一点 在保护区内另一点在保护区外的两点 接地时快速跳闸。纵差动保护原理接 线如图11-34所示。 差动继电器KD的动作电流应躲过 电动机额定电流IN,即 K rel I op.r IN K TA 式中,Krel——可靠系数 出口中间继电器KM应带0.1~ 0.2s延时,以躲过电动机起动时的非 周期分量的影响。要求灵敏度Ksen≥2。
将承受线电压,使电动机由过电压而遭到损坏。但是,目前还没有简单而
又完善的方法来保护匝间短路,所以,一般不装设专门的匝间短路保护。 电动机的不正常运行状态有过负荷、相电流不平衡、低电
根据以上分析,对于电动机可能出现的故障和异常运行方式应设置以下 保护。 (1)相间短路保护 容量在2 MW以下的电动机装设电流速断保护(保护宜采用两相式); 容量在2MW以上或容量小于2MW但电流速断保护灵敏度不满足要求的 电动机装设纵差动保护。保护动作于跳闸,对同步电动机还应进行灭磁。
2.电动机的低电压保护 电动机的低电压保护一般设两个时限,以较短时限(一般为0.5s)跳不 很重要的电动机,以较长时限(一般9~10s)跳重要电动机。 3.相电流不平衡保护 相电流不平衡保护主要由反应负序电流动作的电流继电器、延时动作 的瞬时返回时间继电器和信号继电器组成。若希望相电流不平衡保护有 较高的灵敏度,也可采用反时限特性的负序电流保护。
由于转矩交变,所以转子转速和定子电流发生振荡,严重时可能引起机械
共振和电气共振,导致同步电动机的损坏,故需装设失步保护。失步保护 动作后,可作用于再同步控制回路;如不能再同步或不需要同步,则失步
保护可动作于跳闸。失步保护原理可以用反应转子回路出现交流分量,反
应定子电流电压相位变化,反应定子过负荷等构成。
二、电动机的短路保护
电动机的相间短路保护
电流速断保护 纵差动保护
电动机的接地短路保护
三、异常运行状态保护
电动机的过负荷保护
低电压保护
相电流不平衡保护 同步电动机的失步、失磁和非同期冲击保护
一、电动机的保护配置
在发电厂厂用机械中大量采用异步电动机,但是,在厂用大容量给 水泵和低速磨煤机等设备上,则采用同步电动机。《技术规程》规定, 对电压为3kV以上的异步电动机和同步电动机可能产生的故障及异常运行 方式应装设相应的保护。 1.电动机的故障和异常运行方式
图11—37示出了反应励磁回路交流电流 的失步保护原理图。交流电流由电流继 电器KA测量,中间继电器KM具有延时返 回特性,防止交流电流下降造成时间继 电器返回,时间继电器KT可躲过外部不 对称短路故障和自起动过程中加励磁时 在励磁回路中形成的交变分量的影响, 防止了保护的误动作。
对于负荷较为平衡的同步电动机,
本章结束
点此进入下一章
(3).电动机的接地短路保护 电动机(3~6kV)的单相接地保护原理接 线如图11—35所示,其中TAN为零序电流 互感器,取出零序电流。零序电流继电器 KAZ的动作电流为 (11-31) 式中,Krel——可靠系数,取4~5; 3loc.max——外部单相接地短路时,流过 保护的最大接地电容电流。 接地保护的灵敏度可按下式校验 3I K sen oc.min 2 KTA I op.r
两相运行保护。当不能采用熔断器时,才考虑装设专用的保护。
通常,对于不易过负荷的电动机,宜采用图11—33(a)接线;对于 易过负荷的电动机,宜采用图11—33(b)接线,其中保护的速断部分a用 作相间短路保护,反时限部分b用作过负荷保护。
电流速断保护的动作电流IOP.r,,可由下式确定
I OP .r
电动机的过负荷允许时间与过负荷倍数Ⅰ/ⅠN间的关系可用下式表述
1
( I IN )2 1
t T
式中,T——电动机发热时间常数,一般取300s; a——系数,取1.3。 可以看出,t与I/IN的关系(即过负荷特性)呈反时限特 性,如图11—36中曲线1所示。为与曲线l相配合, 保护的动作特性应低于曲线l,如图中曲线2所示。
6kV电动机,因电网中性点不接地,只有当接地电流大于5A时,才装设单
相接地保护设置。单相接地电流在10A以下时,保护可带延时动作于跳闸, 也可带延时动作发信号;单相接地电流≥10 A时,保护延时动作跳闸。
(3)过负荷保护 对于生产过程中容易发生过负荷的电动机,根据其负荷特性,保护延 时动作于信号或跳闸;对于启动和自启动困难,需防止启动或自启动时 间过长的电动机,保护延时动作于跳闸。 (4)低电压保护 对于需要装低电压保护的电动机,低电压保护应动作于跳闸。 (5)相电流不平衡保护
电动机的主要故障是定子绕组的相间短路,其次是单相接地故障以
及一相绕组的匝间短路。 定子绕组的相间短路是电动机最严重的故障,它会引起电动机本身
的严重损坏,使供电网络的电压显著降低,破坏其他用电设备的正常工
作。
单相接地对电动机的危害程度,取决于供电网络中性点的接地方式。 对于小接地电流系统中的高压电动机,若发生接地故障,当接地电容电流 大于5A时,就会烧坏线圈和铁芯。电源变压器中性点直接接地,一相接地 构成单相短路,短路将烧坏设备等。 一相绕组匝间短路,会破坏电动机的对称运行,并使相电流增大。最 严重的情况是,电动机的一相绕组全部短接,此时,非故障相的两个绕组
二、电动机的短路保护
1.电动机的相间短路保护 《技术规程》中规定,对容量为2MW及其以上的电动机,或容量虽小于
2 MW,但有6个引出线头的重要电动机,应装设纵差动保护。
对一般高压电动机则应装设两相式电流速断保护,以便尽快地将故障 电动机切除。
(1)电流速断保护
为容量在2MW以下电动机相间短路故障的主保护,为了能够反应电动
意到同步电动机在正常运行情况下一般发出感性无功功率,在失磁后吸取 感性无功功率,因此,根据无功功率方向的改变可判别失磁,即用功率方 向继电器可检测出来。
(3)非同期冲击保护 由于在同步电动机上,还设有强行励磁装置,在供电电压降低到一定 程度时,自动将励磁电压加到顶值;为避免电源中断后再恢复时造成对 同步电动机的冲击,还设有非同步冲击保护。 保护可反应功率方向、频率降低、频率下降速度等动作;也可由有关 保护和自动装置连锁动作。
对于容量≥2MW的电动机,可采用负序过电流保护作为相电流不平衡
保护,保护动作于信号或断路器跳闸。它可作为主保护的后备保护。
同步电动机除上述保护装置外还应考虑装以下反应异常运行状态的保护: (6)失步保护 (7)失磁保护 (8)非同步冲击保护: 仅对于不允许非同步冲击影响的电动机装非同步 冲击保护。 电动机保护应力求简单、可靠。对电压在500V以下的电动机,特别是 75kW及其以下的电动机,广泛采用熔断器或自动空气开关来保护相间短 路和单相接地保护,用磁力起动器或接触器中的热继电器作为过负荷和