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相似文献
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1.
电动机起动延时转换装置是大功率电动机起动的重要装置.目前常用的延时转换装置有电子式和电动式2大类时间继电器.电子式由分立元件或集成元件定时,继电器执行开关动作;电动式由同步电动机和组合齿轮定时,机械触点执行开关动作.2类时间继电器的开关动作都离不开机械触点.因此,故障通常都是触点氧化、接触不良、烧毛,特别在多粉尘、有害气体(SO2)浓度高、振动大的环境中更是如此;再则,由于市售的时间继电器的延时时间大多是多级可调,时常因延迟时间锁定不牢而延长起动时间,因而使得自耦减压变压器过热,甚至烧毁.  相似文献   

2.
水泥厂的粉碎机由二台100kW电动机驱动,采用自耦减压起动,由于工作电流大,不能直接用热继电器对电机进行保护,必需用电流互感器向热元件馈电。整套保护装置繁杂。用JMP电子速度继电器作电动机保护,不要电流互感器,不仅能在电机严重过载时及时切断电机电源,而且在轻度过载时能控制报警装置发出声光报警,提示值班人员及时排除故障。只要对原控制电路稍加改动,还能替代时间继电器完成减压起动的自动控制。一只JMP电子速度继电器能同时承担起电机减压起动自动控制及电机保护两项工作。  相似文献   

3.
DJ1系列电流时间转换装置,具有电流和时间转换的双重保护功能,因此特别适合于JJ1系列自耦降压起动控制柜中作为自动转换元件之用。介绍了在控制电路中,采用DJ1电流转换装置的线路图,并进行了分析。结果表明该转换装置具有安全、可靠性好、成本低等优点。  相似文献   

4.
论述了自耦减压起动电动机开路转换二次涌流的实质,对电动机的危害及其衰减规律,据之利用时间继电器,改 JJ1型自耦减压起动器柜的闭路转换为延时开路转换。  相似文献   

5.
论述了自耦减压起动电动机开路转换二次涌流的实质,对电动机的危害及其衰减规律,据之利用时间继电器,改JJ1型自耦减压起动器柜的闭路转换为延时开路转换。  相似文献   

6.
在异步电动机降压起动方面,自耦减压起动是目前常用的一种起动方式,特别是在电压质量较差、负载较重、需较大起动转矩的场合,它显示出更大的优越性。但是,由于在起动中使用自耦变压器降压,所以起动装置体积大、造价高,而且自耦变压器的利用率也非常低。鉴于这种情况,对于有多台异步电动机均采用自耦减压起动的场所,我们采用新型的电流-时间转换装置设计了一种利用一台自耦变压器即可起动多台异步电动机的自耦减压起动系统。1.电路设计本文设计的电路,在功能上有以下几种特点:①自动和手动操作方式。②连锁起动和单台独立起  相似文献   

7.
1原电气原理本厂洽谈订货合同时,承接某用户提供的一份减压起动柜电气设计图纸,经分析存在以下弊病,现以原设计图(见图1)具体说明如下。1.1有可能出现全压起动现象按下“自动”按钮开关SB4后,中间继电器KA1和时间继电器KT同时接通,KA1触点闭合,接通减压自耦变压器的起动接触器KM3和KM2,则起动开始。但是,假设一旦中间继电器KA1触点卡塞、烧蚀或该触点回路接触不良、断线等故障(此情况实践证明完全有可能发生),致使KM3和KM2不能投入,然而此时,时间继电器KT却继续通电运行,直至该KT整定时间到时,其延时常开触点便…  相似文献   

8.
陈培国 《电世界》2009,(7):54-55
1992年机械工业出版社出版的《低压电器设计手册》中介绍到Y/△减压起动的”不断电延时转换”电路中用到四个接触器,三个时间继电器和三个过渡起动电阻,起动电阻R1的阻值及功率的经验公式为:  相似文献   

9.
1前言JJ1B型自耦减压起动器与XJ01型起动器相比,具有两大优点:一是从起动到运转的转换采用电流转换方式,缩短了起动时间;二是从起动到运转的切换采用闭路转换方式,可有效地避免在转换过程中产生的对电动机、运转接触器的主触头和对电网的二次冲击电流。JJ1B型自耦减压起动器的线路原理见图1。但是,经仔细分析,笔者认为它仍有不足之处,实际使用中也证实,在可靠性方面存在一些值得探讨的问题。2存在的问题(1)强迫转换不合理。电动机起动时长时间电流不能下降至1.5倍额定工作电流,很可能是生产机械有问题,或者电动机本身有问…  相似文献   

10.
本文介绍了一种交流起动用的转换保护元件,它以测量电动机电流来间接反映电动机转速,以控制电动机从降压起动状态向全压运行状态转换,同时介绍了它的使用方法,说明这种继电器的适应性很强,稍加变型即可适用于无降压元件的降压起动(Y-△起动),有降压元件的双级起动(自耦降压起动,电抗器起动),有降压元件的多级起动(转子多级电阻器和二级频敏变阻器起动),而且还能兼作降压元件的通电时间保护,具有一器多能的特点。  相似文献   

11.
自耦减压起动的传统自动控制电路如图1所示。按下按钮SB2,接触器1KM、2KM得电吸合,同时时间继电器KT也得电。延时若干秒后,KT吸合使1KM、2KM断开,接触器3KM得电闭合,电动机进入全压运行。时间继电器KT在完成减压起动自动控制后,不再起其他...  相似文献   

12.
武明 《电气时代》2003,(10):125-125
在继电保护的出口回路中,往往采用具有保持功能的继电器,该继电器通常有两个线圈:一个为电流线圈,用于起动继电器;另一个为电压线圈,用于继电器的吸合状态保持。该型继电器需测试三个参数:动作值、返回值和保持值。据此确定继电器的性能是否合格。试验方法分析保持式继电器动作值和返回值的测试与其他类型继电器相同,这里不再赘叙。而保持值的测试则比较复杂,下面以电压起动电流保持式继电器的试验(电路如附图所示)为例加以说明。由于继电器有两个线圈,需分别将起动线圈和保持线圈接入不同的测试回路。试验时,接通电源K后,先接通K1、调节R…  相似文献   

13.
一、概述热继电器作为电动机的过载保护元件串接在电动机主回路中,当电动机起动时就受到一次起动电流的冲击,倘若起动时间过长,则热继电器就可能在起动过程中脱扣,甚至在电动机起动完成后双金属片由于热惯性而继续前移,致使仍推动了动作机构使热继电器脱扣,这就使得电动机无法正常起动与运行。因此电动机的起动与热继电器6倍电流  相似文献   

14.
时间继电器的应用两例   总被引:1,自引:0,他引:1  
谭德亭 《电气时代》2004,(9):120-120
时间继电器是一种感受外界信号后,经过一段时间才执行动作的继电器,种类多,应用广。综观各类时间继电器,其型式不外乎两种:断电延时型和通电延时型,多应用于降压起动控制、反接制动、调速电路以及一些要求按时间原则起动的控制中。除此以外,如果能充分利用时间继电器的特点,它在电路中还可起到意想不到的作用。下面以两个实例来说明:瞬时停电再起动控制以75kW引风机为例,该风机采用Y-D降压起动控制。为避免起动电流对电网的冲击,在起动时,要求轻载起动。由于控制柜安装在现场,离值班室较远,在电网瞬时掉电时,接触器失压,从而切断了电动机…  相似文献   

15.
电子继电器     
在各种电气装置中,我们经常需要记录当电流达到某个确定值的时刻,特别是在一些保护装置上,如可控硅快速动作断路器,非常需要这种电流继电器(或称为临界电流传感器)。在可控硅装置中对电流继电器动作精度和快速起动能力要求极严格。目前,常采用由测量用分流器作为电流传感器的系统或使用密封磁控触点装置(密封接触器)  相似文献   

16.
热继电器是利用电流热效应原理制成的一种保护用继电器,广泛地用于电动机的过载保护,对于非频繁起动的低压电动机,通常使用电磁起动器操作起动,并同时用热继电器作过载保护。同时用熔断器作短路保护。对于频繁起动的电动机,则使用空气断路器和电磁起动器操作起动,  相似文献   

17.
<正> 一、反时限过电流继电器的特点 1.反时限过电流继电器的时限特性不是一个恒定值,而是一条曲线,它与过电流倍数的平方成反比,如图1所示。由图中可以看出,电流倍数越大,时限越短,过电流倍数越小,时限越长。这种反时限特性最适合用以保护高压电动机。电动机起动时,一开始起动电流很大,随后就下降,时间越长,起动电流就越小。从电动机发热角度来看,电动机允许通过电流时间与允许通过电流倍数的平方成反比。通过电流倍数越大,允许通过的肘间越短,如图2所示。  相似文献   

18.
目前,常用的异步电动机自动降压起动器,是采用时间继电器控制起动时间的。由于电动机的功率和负载性质不同,所需的起动时间就不同,因而用时间继电器来控制不大方便,有时也不够准确。我厂安装一台大型剪板机时(电动机功率为30千瓦),由于要带动一个惯性很大的飞轮,因而起动时间较长,需采用降压起动。我们对起动原理及设备的性能进行学习和研究后,设计了一种根据起动电流变化来自动控制起动过程的线路,实际使用后,操  相似文献   

19.
根据继电器调试的需要,本文提出一种微机控制的继电器调试装置。该调试装置自动化程度高、操作简便、价格低廉、便于携带,比较适合于现场调试使用。理论分析和试验表明,这种调试装置可用于检验继电器预定功能,测量继电器的起动值和动作时间、并可模拟三相短路的暂态过程。 本文介绍了调试装置的硬件构成、调试原理以及试验结果。  相似文献   

20.
引言传统的多泵供水系统一般均是采用一对一的电气控制系统(即一台起动器控制一台水泵) 。这种供水方式自动化程度低,需要有人值班,供水压力不能恒定。用水量大时压力低,只能人为地增加一个水泵,以维持供水压力在一定范围内。用水量小时,只能有一台水泵工频(50Hz)运行。但在晚间等用水量很小时,常设一台小泵来保证供水,此时供水压力更不稳定。当水泵电机容量较大时,为减少起动时冲击电流、减少机械及管网冲击,电机起动采用自耦减压方式,使控制线路复杂。自耦减压方式一般使用时间继电器切除自耦变压器,但现场经常出现因时间继电器故障等原…  相似文献   

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