郑州金水YE2-160M2 15KW电动机供应厂家_【金港电机】

2024-05-09 08:42:36 买帖  | 投诉/举报
  

我们是一家集电机科研、开发、制造、再制造、和提供电机低碳节能系统解决方案的专业企业。

公司主营产品:YBX3防爆电机;YBVF风机用隔爆电机;YVF变频电机;YS铝壳电机;三相异步电动机;YE2/YE3高效节能电机;YEJ制动电机;YCT电磁调速电机;永磁同步电机;单相电机;YVFEJ变频制动电机;YD双速电机;YDEJ双速制动电机;YXKS、YXKK、6KV/10KV高压电机;YP, YPKK系列6kV(H355~630)中型高压变频; YLS, YLKS, YLKK系列10kV (H450~630)中型高压电机;空压机专用电机等系列产品的制造与销售。

我公司始终坚守以“诚信,创新,服务”的经营理念,不断根据市场要求及行业应用特点研发和改进产品,满足市场的需求,公司以“实干和信誉”为宗旨,竭诚为中外客户提供服务。


常用电动机保护措施有哪些?

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。电动机保护的任务是保证电动机长期正常运行,避免由于各种故障造成电气设备、电网和机械设备的损坏,以保证人身的安全。保护环节是所有自动控制系统不可缺少的组成部分。这里讨论的是低压电路的保护。一般来讲、有常用的以下几种保护:短路保护、过电流保护、故保护及欠电压保护等。
1.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。当电动机绕组的绝缘、导线的绝缘损坏时,或电气线路发生故障时,例如正转接触器的主触点未断开而反转接触器的主触点闭合都会产生短路现象。此时,电路中会产生很大的短路电流,它将导致产生过大的热量,使电动机、电器和导线的绝缘损坏。因此、必须在发生短路现象时立即将电源切断。常用的短路保护元件是熔断器和断路器。熔断器的熔体串联在被保护的电路中,当电路发生短路或严重过载时,它自动熔断,从而切断电路,达到保护的目的。断路器(俗称自动开关),它有短路、过载和欠电压保护功能。通常熔断器比较适用于对动作准确度要求不高和自动化程度较差的系统中。在发生短路时很可能造成一相熔断器熔断,造成单相运行;但对于断路器只要发生短路就会自动跳闸,将三相电路同时切断。断路器结构复杂,广泛用于要求较高的场合。
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。当电动机正在运行时,如果电源电压因某种原因消失,为了防止电源恢复时电动机自行起动的保护称为零电压保护,零电压保护常选用零压保护继电器KHV。当电动机正常运行时,电源电压过分地降低将引起一些电器释放,造成控制线路不正常工作,可能产生事故。因此,需要在电源电压降到一定允许值以下时,将电源切断,这就是欠电压保护。欠电压保护常用电磁式欠电压继电器K当电动机正常运行时,电源电压过分地降低将引起一些电器释放,造成控制线路不正常工作,可能产生事故。因此,需要在电源电压降到一定允许值以下时,将电源切断,这就是欠电压保护。(http://www.diangon.com/版权所有)欠电压保护常用电磁式欠电压继电器KV来实现。欠电压继电器的线圈跨接在电源两相之间,电动机正常运行时,当线路中出现欠电压故障或零压时,欠电压继电器的线圈KV得电,其常闭触点打开,接触器KM释放,电动机被切断电源。对于按钮起动并具有自锁环节的电路,本身已具有零电压保护功能,不必再考虑零电压保护。
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。
热保护又称长期过载保护。所谓过载是指电动机的电流大于其额定电流。造成过载的原因很多,如负载过大、三相电动机单相运行、欠电压运行等。当长期过载时,电动机发热,使温度超过允许值,电动机的绝缘材料就要变脆,寿命降低、严重时使电动机损坏,因此必须予以保护。常用的过载保护元件是热继电器。热继电器可以满足这样的要求:当电动机为额定电流时,电动机为额定温升,热继电器不动作;在过载电流较小时,热继电器要经过较长时间才动作;过载电流较大时,热继电器则经过较短时间就会动作。
由于热惯性的原因,热继电器不会因电动机短时过载冲击电流或短路电流而立即动作。所以在使用热继电器作过载保护的同时,还必须设有短路保护,并且选作短路保护的熔断器熔体的额定电流不应超过4倍热继电器发热元件的额定电流。
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。由于不正确的起动和过大的负载转矩以及频繁的反接制动,都会引起过电流。为了限制电动机的起动或制动电流过大,常常在直流电动机的电枢回路中或交流绕线转子电动机的转子回路中串入附加的电阻。若在起动或制动时,此附加电阻已被短接,就会造成很大的起动或制动电流。另外,电动机的负载剧烈增加,也要引起电动机过大的电流,过电流的危害与短路电流的危害一样,只是程度上的不同,过电流保护常用断路器或电磁式过电流继电器。将过电流继电器串联在被保护的电路中,当发生过电流时,过电流继电器KA线圈中的电流达到其动作值,于是吸动衔铁,打开其常闭触点,使接触器KM释放,从而切断电源。这里过电流继电器只是一个检测电流大小的元件,切断过电流还是靠接触器。如果用断路器实现过电流保护.则检测电流大小的元件就是断路器的电流检波线圈,而断路器的主触点用以切断过电流。
一般用电磁式过电流继电器实现过电流保护。
容易产生过电流的情况:在直流电动机的电枢绕组和三相交流绕线式转子异步电动机的转子绕组中串入附加电阻,以限制电动机的起动或制动电流;如果在起动或制动时,附加电阻被短接,则会造成很大的起动电流或制动电流,在这种情况下,容易出现过电流。
实施过电流保护的方法:将电磁式过电流继电器的线圈串接在主电路中,其常闭触头串接在控制电路中;当电动机的过电流值达到过电流继电器的动作值时,其常闭触头断开控制电路,使电动机脱离电源停转,从而实现了过电流保护。
过载保护与过电流保护的区别:过载保护由热继电器实现,有热惯性,当电动机过载一定时问后才动作,多用于三相交流异步电动机的保护;过电流保护由电磁式过电流继电器实现,动作灵敏,一旦出现过电流能立即动作,切断电源,多用于直流电动机和三相交流绕线式转子异步电动机的保护。


鼠笼电机星三角主电路接线你真的会接吗?

正常情况下4KW以上鼠笼电机接线都是三角形接法的,一般情况下超过15KW三角形接法的电机如果不是使用软启动器,变频器,自藕降压启动等等,就可能使用很常用星三角降压启动,这种启动方式简单,只是适用轻载或空载启动,一般三角形接法的电机接线盒图片。


星三角启动实际就是将原先在接线盒内的短接片,一般都是使用三个接触器触头来代替,人为的启动时候接成星形,此时通过每相绕组的电压是220V,使用时间继电器延时时间到后转换成三角形接法,此时通过每相绕组的电压就是额定电压380V,所以接线时候需要将接线盒内短接片拆除。


星形启动接法很简单,将U1,V1,W1,分别接入L1,L2,L3,将U2,V2,W2短接在一起就行了,
启动完成转换成三角形接法时,就要注意了,如果U2,V2,W2相序对应不对就会产生反转,不转,缺相运行。其中反转及缺相运行对电机危害很大。


变频器在电动机的节能原理

电机系统变频器节能即是通过改动电动机电源频率完成速度调理的,是一种抱负的高功率、高性能的调速手法,电机系统变频器节能是使用电力电子半导体器材的通断作用来完成电力电能大功率的改换及操控的电子电路设备,可直观地进行操控和显现。  因为电机系统变频器节能的这个优越性,使得其适用范畴越来越广大,所选用技能也不断拓展,一起也为寻求电机系统变频器节能的小型化。因为新一代的IGBT选用了漏极-操控极新技能,是集电极-射极简的饱满电压(Ucesat)大为下降,因此选用这种新器材损耗低,有下降发热消除损耗的作用。

变频调速之所以节能,首要在于把全速运转中糟蹋的电能节省了下来。尤其是闭环调速体系,如恒压供水体系等,完成了按需拖动,简直彻底消除了拖动体系在运转过程中的糟蹋。这是从大的方面完成了节能。  现实上,在许多场合,还存在着大马拉小车的表象,在这一方面,还大有潜力。电机系统变频器节能能够省电这是不可磨灭的现实。

其实,电机系统变频器节能甚至电力电子工业完成的详细作用即是如下几点:

1)进一步进步电能改换功率,下降待机损耗。

2)防止电力公害,尽量削减电流谐波,进步功率因数。

3)进步电源设备和体系的电磁兼容性。

4)下降电噪声。5)完成高性能可控性。宣钢炼钢厂除尘风机、水体系、给料体系也正是习惯了电机系统变频器节能的这一特性,通过屡次理论考证,选用了电机系统变频器节能,为中国的节能工作做出一定贡献。我们知道,交流电动机的同步转速表达式位:n=60f(1-s)/p(1)式中n为异步电动机的转速;f为异步电动机的频率;s为电动机转差率;p为电动机极对数。由公式咱们晓得,转速n与频率f成正比,只需改动频率f即可改动电动机的转速,当频率f在0~50Hz的规模内变化时,电机系统变频器节能规模非常宽。

1、能提高功率因数降低线损

2、变频调节比阀门挡板调节效率高。

3、可消除“大马拉小车”现象

4、软启动、软停止减小冲击电流

5、改善工艺这些都可能具有一定的节能效果。

另外,如果功率因数高,不需要调节,电机配套合适,电压也合适,加变频器也不节能。

风机、泵类负载采用变频调速后,节电率可以达到20%~60%,这是因为风机、泵类负载的耗电功率基本与转速的三次方成比例。当用户需要的平均流量较小时,风机、泵类采用变频调速使其转速降低,节能效果非常可观。而传统的风机、泵类采用挡板和阀门进行流量调节,电动机转速基本不变,耗电功率变化不大。在此类负载上使用变频调速装置具有非常重要的意义。以节能为目的的变频器的应用,在最近十几年来推广发展非常迅速,据有关方面统计,我国已经进行变频调速改造的风机、泵类负载约占总容量的5%以上,年节电约800亿千瓦时。由于风机、水泵、压缩机在采用变频调速后,可以节省大量电能,所需的投资在较短的时间内就可以收回,因此,在这一领域中变频调速应用得最多。目前应用较成功的有恒压供水、各类风机、中央空调和液压泵的变频调速。特别值得指出的是恒压供水,由于使用效果很好,现在已形成典型的变频控制模式,广泛应用于城乡生活用水、消防、喷灌等。恒压供水不仅节省大量电能,而且延长了设备的使用寿命,使用操作也更加方便。一些家用电器,如冰箱、空调等采用变频调速,也取得了很好的节能效果。


电源频率变化对电动机特性的影响

电源频率变化也会引起电动机的特性发生变化,见表。 表 电源频率变化对电动机特性的影响(电压一定时) 项目 影响程度 项 目 影响程度 起动最大转矩基本与其2次方成反比例 空载电流(与其2~3次方成反比例) 同步转速 成正比例定子电流 基本成反比例 转差率 成正比例起动电源 基本成反比例 效率 成正比例温 升 输出一定时,频率上升,温升降低 功率因数 成正比例最大输出 基本成反比例


拆卸三相异步电动机注意事项

(1)不能用锤子直接敲打连接件的轮缘,以避免造成连接件断裂,轴变形,端盖受损。

(2)为防止拆卸时发生偏斜,拉具螺杆的中心线要对准电动机轴中心线,拉具钩爪之间的距离要完全相等。为防止钩爪滑下,也可用铁丝将拉杆捆绑在一起。

(3)轴中心较高的电动机,为保持平衡和防止拆卸工件转动,应在其下面垫上木块。

(4)扁錾插入端盖与机座缝隙时,不要插入过深,以免损坏绕组。

(5)前后端盖与机座的标记应有区别,以免装错。撬出端盖时,用力不得过猛,以防打碎端盖的凸起或碰伤止口配合面。

(6)拆卸较重的端盖前,要用吊车或其他起重工具将端盖吊好,然后进行拆卸。


电源缺相、电压异常时对电动机有哪些影响

电压不正常和缺相可以轻而易举地毁掉任何电机。电源电压变化范围不能超过额定电压的±10%。三相间的电压不平衡不能超过5%。大功率电机必须独立供电,以防同线其他大功率设备启动和运转时造成低电压。电机电源线必须能够承载电机的额定电流。

如果发生缺相时压缩机正在运转,它将继续运行但会有大的负载电流。电机绕组会很快过热,正常情况下压缩机会被热保护。当电机绕组冷却至设定温度,接触器会闭合,但压缩机启动不起来,出现堵转,并进入“堵转-热保护-堵转”死循环。

现代电机绕组的差别非常小,电源三相平衡时相电流的差别可以忽略。理想状态下,相电压始终相等,只要在任一相上接一个保护器就可以防止过电流造成的损坏。实际上很难保证相电压的平衡。

电压不平衡百分数计算方法为,相电压与三相电压平均值的最大偏差值与三相电压平均值比值. 例如,标称380V三相电源,在压缩机接线端测量的电压分别为380V,366V,400V. 可以计算出三相电压平均值382V, 最大偏差为20V,所以电压不平衡百分数为5.2%。

作为电压不平衡的结果,在正常运行使负载电流的不平衡是电压不平衡百分点数的4-10倍。前例中, 5.2%不平衡电压可能引起50%的电流不平衡。

美国国家电器制造商协会(NEMA)电动机和发电机标准出版物指出,由不平衡电压造成的相绕组温升百分比大约是电压不平衡百分点数平方的两倍。前例中电压不平衡点数为5.2,绕组温度增加的百分数为54%. 结果是一相绕组过热而其他两个绕组温度正常。

一份由U.L.(保险商实验室,美国)完成的调查显示,43%的电力公司允许3%的电压不平衡,另有30%的电力公司允许5%的电压不平衡。