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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
三相电流不平衡是指电动机在运行过程中,由于线路或电动机本身发生故障而造成流过电动机三相绕组的电流不完全相等,通常用三相电流不平衡度来衡量流过电动机三相绕组电流的差异程度(以百分数表示)。目前,三相电流不平衡度公式没有统一,关于电动机三相电流不平衡保护动作有多种计算方法。  相似文献   

2.
工业供电电网承担的负载比较繁杂,有单相,也有三相,各供电点的三相电压不可能完全平衡。因此,三相电动机运行时,其端子电压也不是完全平衡。三相电压不平衡,电动机的三相电流就不平衡,当电动机以额定功率运行时,三相中的一相或两相的电流将超过额定值,其余相可能低于额定值,超过额定值的相绕组温升将会增加。不平衡的三相电压系统含有负序电压分量,它将在电动机气隙中形成逆转磁场,产生制动转矩,劣化电动机运行性能。严重时,电动机不能正常起动和运行。本文仅就电压不平衡对电动机性能的影响和运行中应注意的问题作简单的探讨。  相似文献   

3.
电动机轻载三相严重不平衡运行时,会出现负序电流分量。通过检测负序电流分量得到控制信号,利用555检幅器、延时电路和开关控制电路,以达到电动机轻载三相严重不平衡的保护。  相似文献   

4.
在工业生产中常用电动机作为机械拖动,测量电动机电流是否正常,是检查电动机的重要环节。平时,在用钳形电流表测量三相异步电动机电流时,都是单独测量A、B、C相的电流,电动机三相电流不平衡度一般不允许大于10%,如果大于这个数值,必须拆开电动机绕组。  相似文献   

5.
张宏宇 《湖北电力》2012,36(1):40-41
用比较器来实现三相电动机的过流、断相、欠相、以及三相电流不平衡保护装置,实现对电动机的综合保护,有效解决目前电动机保护接线复杂的问题,着重介绍了其电路原理和硬件设计。  相似文献   

6.
广东电网区域内500 kV东鹏甲乙线负序电流超标引起保护告警,利用EMTP软件对线路三相不平衡情况进行了仿真计算,并提出了改造措施.结果 表明,仿真计算与现场数据误差很小,论证了三相电流不平衡主要因线路自身参数引起;线路三相电流不平衡度随输送功率增大而增加,当线路按热稳控制功率计算时,零序和负序电流二次值均超过保护定值...  相似文献   

7.
1 概述JRD2 2型电动机综合保护器 (原JRD2 2型电子式热继电器 )是西安开民电子电器新技术应用研究所自行研制、设计、生产的替代传统双金属片热继电器的新产品 ,已获两项国家专利。该产品应用于额定绝缘电压 660V ,额定工作电压至 660V ,交流 50Hz,额定工作电流从 0 1~630A的三相异步电动机网络中、对电动机的过载 ,过流、缺 /断相、三相不平衡、负载超温等故障进行保护。2 工作原理及特点2 1 过电流保护原理当负载加大 ,电源电压升高或降低时 ,电动机会出现定子过电流的故障。此时 ,电动机三相电流平衡增加 ,控制模块将电…  相似文献   

8.
三相异步电动机因断相运转而烧毁的比例很大,为此人们提出各种不同的保护方式。其中有利用三相异步电动机断相时电机端电压变化的保护方案。为说明这种保护方案的有效性,有必要对断相运行加以分析。分析三相异步电动机断相运行时,端电压的变化情况,有助于了解在这种情况下的一些特征,并拟定有效措施以防止电动机因断相运行而烧毁。电动机起动后,发生断相,造成定子在不对称情况下工作。我们通常采用对称分量法分析三相异步电动机断相运行情况。三相异步电动机断相运行时,绕组流过不平衡电流,它可分解为相等的正序、负序  相似文献   

9.
对于大型电动机,保护的设置较为周全,对中小型电动机的保护往往不被重视,以致时有发生电动机故障而烧毁电动机的事故。中小型三相异步电动机的保护一般考虑短路保护,电压欠压、失压保护,过载保护,断相保护等。 中小型三相异步电动机的短路保护一般采用空气开关或保险丝。空气开关的电流线圈动作电流I_(dz)略大于电动机的起动电流I_(qd)就可以了,这样在短路时,空气开关可以迅速断开电源,起到保护作用。 保险丝的额定电流I_(ysed)根据电动机的起动电流来确定。笼型电动机直接起动时  相似文献   

10.
并联电容器不平衡电流保护的改进方法研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
并联电容器不平衡电流保护是通过检测电容器组三相不平衡电流来判断电容器组内部是否发生故障,从而给出报警信号或者跳闸信号使电容器组退出运行。不平衡电流保护不能够识别故障相、不能够对三相平衡故障保护以及在多相同时发生故障时会发生误操作。为了克服这些缺陷,对电容器不平衡电流保护进行了改进方法的研究。分析了中性点接地电容器组内部故障时的内部过电压和相电流变化,并给出了相应计算公式。同时,提出了在检测、判断不平衡电流的同时增加对三相电流变化进行判断的改进方法,该改进方法能够克服不平衡电流保护的缺陷。  相似文献   

11.
并联电容器不平衡电流保护是通过检测电容器组三相不平衡电流来判断电容器组内部是否发生故障,从而给出报警信号或者跳闸信号使电容器组退出运行.不平衡电流保护不能够识别故障相、不能够对三相平衡故障保护以及在多相同时发生故障时会发生误操作.为了克服这些缺陷,对电容器不平衡电流保护进行了改进方法的研究.分析了中性点接地电容器组内部故障时的内部过电压和相电流变化,并给出了相应计算公式.同时,提出了在检测、判断不平衡电流的同时增加对三相电流变化进行判断的改进方法,该改进方法能够克服不平衡电流保护的缺陷.  相似文献   

12.
陈翔宇  江和 《电气时代》2004,(4):114-114,116,118
全数字电子软起动器不仅能有效控制鼠笼式三相异步电动机起动电流,减缓电流对电动机和电网的冲击,还能在起动和运行过程检测电流、电压参数,对异常情况进行处理、显示及报警,实现对电动机的综合保护。  相似文献   

13.
基于瞬态模型的不对称供电三相感应电动机分析   总被引:2,自引:1,他引:2  
三相电压不对称对感应电动机性能影响较大,本文建立了三相感应电动机瞬态模型,基于该模型和复数不平衡因数(CVUF)的概念,研究不对称供电电压对感应电动机性能的影响,对不对称三相电压供电感应电动机起动过程进行了仿真,计算了不同CVUF时感应电动机的起动过程,研究了起动过程中的峰值转矩,起动时间、达到稳态后的三相电流不平衡因数,转速,转速波动,转矩波动与CVUF的关系,得出了相应结论。  相似文献   

14.
三相电压不对称对永磁同步电动机的性能影响较大。该文基于Matlab/Simulink建立了三相自起动永磁同步电动机的瞬态仿真模型,采用了复数电压不平衡因数(CVUF)的概念,对三相电压供电的三相自起动永磁同步电动机进行了仿真研究,分析了对应不同CVUF时电机的起动时间,稳态时的定子电流不平衡因数、转矩波动、转速波动、转子铜耗,给出了仿真曲线,并得出了相应结论。  相似文献   

15.
彭涛  陈特放 《电气开关》2007,45(6):32-33,45
利用负序电流法和零序电流法监测三相异步电动机的运行状态,并设计电动机保护电路和PLC的控制梯形图,用FX系列PLC进行故障类型判别和报警处理,设计方案原理简单、工作可靠.  相似文献   

16.
三相异步电动机损坏的大多数原因是各种故障引起电动机定子线圈过流导致过热而烧毁,如断相、欠电压、负载过重、三相严重不平衡等。以往常用的几种保护措施如熔丝、空气开关、热继电器等都不能收到满意的效果。本文介绍一种过流保护方案,这种方案完全出于对过流的保护,即不管任何原因,只要出现过电流,便会立即跳闸断电。当然要躲过起动电流,或者说在起动时间内起动过流不会跳闸,一旦超过起动时间后出现过电流,便确定是故障过电流,从而跳闸断电。这种保护灵敏度极高,可靠性也很好。过电流信号的拾取同电机主回路在电磁上隔离,采用光电耦合信号。还可以针对不同容量的电动机人工调整  相似文献   

17.
电压不平衡时三相矩阵交—交频线侧电流谐波分析   总被引:8,自引:8,他引:0  
对三相矩阵交-交变频装置带电动机负载在输入输出不平衡时的线侧电流谐波进行深入的分析,得出了线侧电流谐波精确的计算表达式,并给出了线侧电汉谐波与不平衡率的关系曲线,总线出在输入输出不平衡时线侧电流谐波的规律性结论。  相似文献   

18.
众所周知,三相供电电压不平衡将造成异步电动机的三相电流不平衡,但实际上它还会对异步电动机的运行效率有显著影响。本文结合实验数据从理论上依次分析三相电  相似文献   

19.
介绍了一种低压三相电动机多功能保护装置的研制过程。重点叙述了保护装置的总体结构和工作原理,给出了电流/电压输入电路、开关量输入电路、开关量输出电路、通信接口电路的设计方案。并分析了启动超时保护、堵转保护、电流不平衡保护和过热保护的工作原理,给出了保护装置的硬件配置图和典型应用电路图。该保护装置集保护、测量、控制、通信为一体,具有功能完善、高性价比、高可靠性的特点,可以对低压三相电动机所产生的各种故障进行全面的保护,提高电动机的使用率,延长电动机的使用寿命。  相似文献   

20.
甄广国 《电气时代》2000,(10):28-28,30
3.用于无供电电源之电动机保护器(见图2) 根据电抗变换器原理,电流互感器次级负载电阻两端电压与电流互感器初级电流成正比。附图上供电与过流电压取样即基于以上原理。VQ1左端电压即反映主电路电流。 ①、②、③、(18)、④脚为不平衡及断相保护部分:(18)脚即为三相平衡电流检测端,也是不平衡电流参考比较端。在三相电流平衡时,①、②、③脚电位相等且高于(18)脚电位,一旦某相电流减少或发  相似文献   

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