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增安型电动机和隔爆型电动机是防爆电动机中大量使用的两种主要类型。在相同的爆炸危险环境(2区)下,从电动机防护、维修工程量及价格因素上考虑,增安型电动机具有较好的优势,尤其在用于含有氢组分爆炸危险性气体场所(如加氢、制氢工艺装置),相对于防爆标志dIICT4的隔爆型电动机,其性能、价格因素上的优势更为明显。因此,低压增安型异步电动机在石化企业防爆电动机中所占比例已呈逐年递增之势。与之相配的智能型综合保护器也广为选用。 相似文献
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反时限过载保护精确算法 总被引:6,自引:0,他引:6
参考IEC反时限过流保护的标准,提出了一种适合微机保护系统采用的反时限保护算法。采用微分方程建立导体发热的连续模型,全面反映了导体温升随电流变化的过程。根据该模型得到的过流保护反时限动作特性曲线,与IEC反时限过流保护的标准一致,验证了所建立导体发热模型的准确性。在连续模型的基础上,经过严密的数学推导,建立了一种可以准确描述电气设备过载升温过程的离散算法模型,该算法物理概念清晰、易于实现。Matlab仿真结果表明,该算法精度高,计算量小。 相似文献
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随着GB3836.3—2010的颁布及执行,石油化工行业中爆炸危险环境内对增安型电动机的使用条件越来越严格,按照新版国标的规定,对于电动机的定子和转子危险评价系数超过6的增安型电动机,需增设开机前吹扫系统。本文结合在建项目,提出了相应措施,对同类项目中的应用提供了参考。 相似文献
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研究分别适用于不同对象的过载保护模型,可以提高过载保护的有效性。对目前智能断路器常用的过载长延时保护特性的数学模型进行了分析,以温升为变量,采用求解热平衡方程的方法,建立了动态过载保护数学模型,得出新的过载保护判据,并讨论了过载长延时测量相对误差与电流相对误差的关系。此保护模型与常用反时限保护特性相比较,更符合负载的实际运行规律。 相似文献
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在危险场所中运行的电气装置必须设计制造成一种非引燃源式的装置 ,以保证电动机不仅在正常运行中及在起动期间不能成为引燃源 ,而且因故障原因转子紧紧卡住的情况下也应应如此。无论采用哪种保护形式 ,均须保证电机不会因过载而引起过热 (IEC 60 0 79- 1 4;EN 60 0 79- 1 4第 7章 )。所用保护装置有 : 根据电流而定的时间延迟保护装置 ; 利用温度敏感元件的直接控温装置 ; 其他类似的装置。对于正压型或隔爆外壳保护形式 ,只要符合标准的工作程序和装置 ,就能满足过载保护要求 ,而不会有什么特别的问题 ,然而增安型电机还需考虑某些特殊… 相似文献
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介绍了增安型和正压外壳型电机的使用特点和适用范围。阐述了这两种电机吹扫系统的原理、配置,并通过具体案例从适用范围、工艺要求、经济性进行对比,分析得出两者在石化装置使用上的特点和区别,为两种防爆电动机在石化装置的合理选用提供了参考。 相似文献
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以一台为国外压缩机配套的TZYW/TAW7800-18/3250WTHF1正压外壳/增安型无刷励磁同步电动机为例,叙述了正压外壳/增安型无刷励磁同步电动机的防爆优越性,介绍了单支撑同步电机的设计关键点,以及与同类电机相比后该类电机的优势。 相似文献
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本文介绍的电动机保护电路具有单相、过载保护的功能.把固态断相保护继电器SSPOPR串接在电动机的控制回路中,起到单相保护的作用;过流保护由磁环L取出主回路的电压信号V_B和整定电压V_A, 相似文献