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文件名称: SPAM 150 C保护继电器技术说明书.pdf
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 详细说明:SPAM 150 C保护继电器技术说明书pdf,SPAM 150 C保护继电器技术说明书相不平衡单元监示系统电流的不平衡状况,泵等,当流量中断时,电动机的冷却能力下 并防止电动机因系统严重不平衡或单相运行降,这种情况下将由低电流单元检测并使电 而损坏。相不屮衡单元应保证在重载情况下动札回路跳闸。 的稳定,防止误动作,当电动机运行在低于 启动时间累计器是另外一种用来控制在一定 满负荷电流时,允许有较大的不平衡度。此时间内的启动次数的措施,可以根据电动机 单元的动作时间是反时限特性 制造厂提供的允许启动次数进行设定。 逆相保拉是·个独立的单元,当柑序错误时寄存器内的敞障参数记录对于进行障分析 该单元将以固定的延时600ms动作。 是非常方便与实用的,另外电动机的启动过 不平衡和逆相保护单元可以独立选用或退程连续跟踪及其它参数对监示电动机的运行 出,例如当电动机允许在反相序情况下运行状况都是极为有用的。 时,逆相单元可以退出使用,这时就不会因 串行通讯接口使得所有的测量和寄存器的参 电动机反转而跳闸 数都能以最便捷的途径传送到控制室或其它 低电流单元用于电动机的失载保护。该单元地方。 特别适用于以液体恒流冷却的设备,如潜水 重点及注意事项若采用两相电流互感器接线方式,建议第三即相序保护不会退出,而且负载电流的测量 两相电流互感器接相电流釆用两相和电流。该电流可接入缺互比用两相测量更为精确 线方式 感器相的输入电路。这种接法有两个优点, 虚假接地故障电流采用三相和电流提取零序电流接线方式时,额定功率应为30W,当二次侧接1A输入端时 的抑制 因为三相电流互感器特性的差别引起虚假的阳值为100,接5A输入端时阻值为10。拐 零序电流可能会使接地故障单元误动作,特点电压值必须确保大于2×U。抑制电阻 别是在过载状态下。这时可以通过在零序电会使接地保护的灵敏度略有降低。 流回路中增加抑制电阻R来避免。该电阻的 启动期间接地故障启动期间可能因为CT饱和或严重的谐波分外部控制输入端进行闭锁。茗无法获取此 或不平衡的误动作量引起相不平衡或接地故障单元误动作,此控制信号,也可以采用继电器本身的起动信 时该单元可以采用启动器的控制信号通过接号反馈至外部控制输入端来实现闭锁。 提高接地故障倸护为了提高接地故障保护的灵敏度可以采用通常具有较高的耐热能力,完全能承受接地 的灵敏度 A输入端代替5A输入端。即使是中性点直故障保护的动作时间。 接接地系统也可以采取上述方法,因为端子 最佳再启动等待时从测量模块的9号寄存器可读出允诈冉启动动时间。如果电动机允诈带最小负载运行的 所需等待时间的近似值。值得注意的是,即话,可以从寄存器观察其再启动等待时间减 使电动机处于运行状态下,该数据也一直在小到某一个适当数值后再停机。一般让电动 更新。特别是对于需要冷却时间较长的电动机惰转15分钟可节省大约一小时的停机冷却 机而言,这个信息是很有用的,可以采取让期间。 电动机充分冷却后再停机,以减少等待再启 与安全堵转时间t6如果热过载单元是根据某一控制对象的t=32xt计算,它是对应于系数P设定为 对应的时间常数 单一时间常数整定的,则该时间常数可按100%。 经控制输入端输入若需要某种附加功能,如低电压,RTD跳闸电器,因为跳闸信号是由SPAM米完成的。另 的外部跳闸 等,均可通过控制输入端接至跳闻回路外引起跳闸的所有事件和寄存信息都可以立 (SGB/5=1),这样做的好处是外部继电器即从SPAM150C及其通讯接口屮获取。 所带的负荷很小,仅仅是一个轻载的出∏继 使用非SPAM150℃有时SPCJ4D34模块是装在非SPAM150C闸输出信号相冲突。该开关可在寄存器子 继电器的禁止再启的其心继电器上,这时开关组SG42能用 菜单第4位中找到,通常设置为0,需要使禁 动闭锁 来退出禁止再启动的功能,这往往是很必止再启动信号失效时设置为1。 要的,因为允许再启动信号可能与其他跳 多台电动机的共用如果有多台大容量电动机在小系统中运行,启动信号连接起来,接至所有其他继电器的 禁止再启动 两台以上电动机同时启动将可能造成电网的外部控制输入端,通过编程作为禁止再启动 崩溃。这种情况下需要一个再启动闭锁程的输入信号。这样当一台电动机启动时可防 序。最简单的方法是把每个电动机继电器的止其他任一台电动机同时启动。 与接触器和断路器 接触器和断路器所适用的输出继电器模块是适用于断路器 配合时的注意事项不同的 RS641014AA;50Hz,80-265Vac/dc SPTU240R2和SPTU48R2电源和输出继电RS641014-CA;50Hz,18-80Vdc 器模块具有常开跳闸触点,适用于断路器操RS641014-DA;60Hz,80~265Vac/dc 作回路。而SPTU240R3和SPTU48R3模块RS641014-FA;60Hz,18~80Vdc 则具有常闭跳闸触点,适用于白保持操作回适用于接触器: 路的接触器。订购继电器时,该电源馍块的RS641015-AB;50Hz,80~265Vac/dc 型号和继电器的额定频率都以RS编号表示。RS641015-CB50Hz,18-80Vdc SPAMI50C实际的RS一编号如下 RS641015-B;60Hz,80~265Vac/dC RS641015FA;60Hz,18-80Vdc 例 保护对象为鼠笼式电动机,其给定数据如 不接地系统中由 下 额定功率P2n 4500kw 断路器控制的电 额定电压Um 3300V 动机保护 额定电流Im 930A 启动电流I 6.2×I Im 启动时间t 冷态条件下允许堵转时间 19 环境温度 20℃ C.T电流变比 1000/1A 完全(金属性)接地时系统 接地故章电流(10%e/f)10A 接地故障动作灵歙度要求 整定值的计算 I/I 由于环境温度<40℃,则满载电流(FⅠC) 图1:如何从热态的热保护曲线中选择t。定值 增加5%: FLC 05×930A 则继电器整定值1。设定为 1.05×930A×1A =0.98×1A 1000A 由于启动期间消耗的热容量为11s/25s≈ 电动机为直接启动,即P=50 45%,则梾止再启动闭锁值的定值应低于 由对应的电动机热态条件下的时间/电流特55%,可选定为50%。因为电动机是常规的全 性曲线选定整定值t,它将允许热态启动 封闭式,冷却风扇装在转轴上,故冷却系数可 次,冷态启动两次。 选取k=4。如果我们想采用速断保护的加倍 首先计算启动电流与满载电流的比率 功能来作为运行时的堵转保护,则基木定值 应选取比启动/堵转电流还要低的定值,启 I/I。-I,(1.05×Lm)-6.2/1.05≈5 动过程应加倍,则该单元的定值可选取75 允许的电动机启动时间可比给定的启动时间90% 梢长儿秒钟,选定t≈25s。 I>>=0.75×6.2×930A×1/1000≈4.3×1A 由于安全堵转时间比启动时间长,因此不起动时加倍SGF/2=1 需要装设转速开关。对冷态单次启动而 理论上说定值低于75%也能取得良奸的效果, 言,热过载单元在大约25秒时动作,它比允 但由于起动时涌流可能引起跳闸,所以应选 许的19秒还要长。如单次启动保护由启动监 取稍高的定值。 示单元来执行,即2×t。启动电流可选取 l=6.2×930A×10006.1×L·而启 接地故障保护用的零序电流互感器的变比为 动时间则选取给定的正常启动时间加安全余 100/1A。 度10%,因此选取t=11s×1.1~12s 接地故障保护应能测出完全(金属性)接地故 预告警整定值一般选取。=80...90%较合 障电流的20%,即:20%×10A=2.0A; 哩 =2A×1A/100A=2.0%×1A。 外部跳闸的应用如图2方框图所示。通过设的零序电流互感器时,其变比推荐为100/ 置开关组SGB/5-1,可将控制输入信号连1A。 至跳闸出口。此时,例如监测母线电压的低 速断保护单元保护包括电动机内部绕组间短 电压继电器动作,就可通过SPAM150做为 路和馈线电缆的相间短路。启动时电流整定 接口来执行跳闸。这种方法可使所有信号 值将自动加倍。因此电流整定值可比电动机 事件和寄存器参数都存入继电器。 启动电流低。通常可将整定值选定为电动机 为了获得灵敏的接地故障倸护,接地故障单启动电流的0.75倍。选择某一合适的动作时 元的信号可由零序电流互感器引入。因为继间整定值,则电动机运行期间发生堵转时速 电器的输入阻抗较低,故可以采用低变比的断保护会动作。 零序电流互感器。当采用 KOLMA06A1型 o-0 图2不接地系统,釆用零序CT接λ接地故障保护,由斷路器控制的电动机接线图。 图3与图4表示在典型的重复启动条件下电且电动机的热容量快速地下降到由电动机长 动机热模型的特性。 期热负荷所确定的位置。第二次启动使热容 图3表小在冷态条件下两次启动的热效应。 量再次升高到接近于跳闸值,但仍然允许电 在首次启动期间,启动电流使电机加热达到 动机运行。第二次启动以后电动机带正常负 热容量的65%左右。启动后电动机带90%满 载保持长时运行。我们可看到热容量曲线往 载电流的正常负载运行了几分钟。一旦电动 下降,首先加热急增点消除了,然后逐渐冷却 机脱离启动状态,加热急增点立即消除,而 至37%热容量左右的稳定状态。 米 米 兴 启动时间:11秒实际工作电流启动时间:11元实际工作电流 启动电流:6.2×为C.9×1。启动电流:6.2×。为0.9× 第一次启动 运行5分钟第二次启动 持续运行 图3:启动由冷态开始,电动机带正常负载,运行期间共有两次启动的热效应。 图4表示电动机已经长期运行,随后由丁热载引起跳闸。而且电动机处于静止状态,轴上 过载使继电器发出跳闸指令。此时由于热耗的冷却风扇没有运转,使得冷却效果降低。考 水平仍高于禁止再启动整定佰40%,允许再虑冷却效果降低,继电器应设定合适的冷却 启动继电器复归,这时电动机不会启动。电时间常数k,一般为4.8。当热容量降低到 动机开始冷却,首先加热急增点消除,然后40%以下时,电动机保护的允许再启动继电 热耗曲线缓慢降低,这主要由于长时间热过器重新动作,电动札就能重新启动。 y 过载导致 停机冷却 禁止再启动 再启动 电机运行 热过载跳闸 以分为时间单位 解除 启动电流:=|s以分钟为 以分钟为时间单位 启动时间:t=s时间单位 图4:电动机过载跳闸,冷却后再启动过程的热效应。 类型一全封闭、风冷,直接起动的鼠笼电动机 常规接触器控 额定功率Pm 900kw 额定电压U 制,电动机直接额定电流Ln 1650A 起动情况下整定电动机直接起动,即 P=50% 值的确定 启动电流Ⅰ 6.0×I 启动时间t 冷态允许启动两次 冷态最大堵转时间 21s 环境温度 20℃ C.T电流变比 2000/1A 系统为直接接地 要求的接地故障灵敏度 20%0m 定值的计算 由于环境温度<40℃,则满载电流(FLC) 增加5%, I/I 因此FLC=1.05×1650A=1733A 图5如何从热态曲线选定t 则继电器定值 由于接触器不能分断故障电流,因此速断保 I。=1.05×1650×1A/2004=0.87×L1护单元应退出运行。 电动机为直接起动,即P=50% 接地故障电流定值计算如下: 定值t由对应电动机热态条件下的时间/1=0.2×16504/20=16%。 电流曲线图选取,首先计算启动电流与满因为系统中性点为直接接地,故接地故障跳 载电流的比值 闸时问整定值为5Ums。 II6=(6.0×16504)/0.87×2000)=5.7因为是接触器控制方式,因此出现大电流时 启动监示单元的设定,启动电流6.0×1650 必须闭锁接地故障单元。只要线电流增加到 ×1/2000≈5.0,启动时间9s+10..15%安 超过6倍Ⅰ时,接地故瘴单元就应被闭锁,使 全余量=10s,以12xt方式监示。 得出现大电流时接触器不会动作。出现大电 流故障时,保护将由后备熔断器承担。闭锁电 由丁启动时间小于电动机最大安全堵转时间 流的限值由开关组SGF/3和SGF/4来整定。 21s,故不必设置速度开关{为堵转保护。 热过载保护单元中的定值P=50%通常用来 由热态曲线图选择t6=15s(参阅图5),允许 描述直接启动电动机的热容量。 起动时间可比电动机给定的启动时间稍长 从冷态曲线图中可读出对应的跳闸时间大约馈线网络为直接接地方式,因此接地故障保 为16秒。 护动作选择跳闸。 预告警整定值可选定为。=85-90% 除过载保护或启动监小以外的其它原因使继 电器动作跳闸,电动机必需经过全面检查后 由于启动耗费的热容量为9s/15s≈60%,则 才能冉投入运行。因此出口继电器A(触点 禁止再启动整定值1须选定40%或更低 65_66)设定为跳闸后手动复归方式,由开关 由于电动机为常规全封闭式,冷却风扇装在组SGB/7来设置。如果自保持功能想用于所 转轴上,故冷却系数k设定为4..6 有的保护跳闸,则用SGB/8取代前述的开关。 跳闸继电器动作的同时,信号继电器B也动载电流,就会发出告警信号。为防止电动机频 作,通过触点68-69发出跳闸信号 繁启动,继电器具有禁止再启动闭锁功能。在 开始过热时热耗增加到整定值,预告警信接触器或断路器合闸回路屮接入允许再启动 号继电器D动作(触点7-78),该整定值最好继电器E的触点(7475),当电动机的热容量 设定在9%左右,这可使电动杋能够充分利尚未降低到禁止再启动闲锁整定值前,继 用其标称电流,一且持续的负荷电流大于满电器触点断开,切除电动机的合闻回路 叫一 图δ采用残佘电流接线方式的接地故障保护,电动机由接器控制的接线图,为了防止因虚假接地故 障误动作,在零序电流回路上加装了一个外部电阻以增加CT的负荷。 注意!在接鹴器采用自保持控制回路的场合,必需选用SPGυ240R3或SPGυ48R3源及翰出继电器模 坎,其跳闸触点为常闭。 例 在许多应用场合中,例如ExE驱动方式,电转速开关的信息被用来控制启动监示器,此 保护具有较短安 动机在启动期间内不允许处于堵转状态。 时整定值t设定得比最大允许堵转时间t稍 为了判断电动机启动后是否正常加速,需在 短。如果电动机启动后正常加速时,转速开关 全堵转时间,直 电动机的转轴上安装一只速度开关。该开关 将闭锁启动监示单元跳闸并使保护转向热过 接启动的电动机应在电动机堵转时分断,在加速时闭合。 载单元。若电动机启动过程转子堵转,则当时 间到达定值t时,执行跳闸动作 N 速度开在电动携 堵持时打开 在电动提遗助同合 图7直接启动电动机的保护。电动机的转速开关用来执行安全堵转保护即电动机的最大安全诸转时 间小于启动时问间 注:因仅使用两相CT,则流经第三个线圈的电流是由两相电流的向量和产生
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