推广 热搜:

秦皇岛保护器FTBHL9-DHCW工作原理推荐货源 秦电富田放诸四海皆准

点击图片查看原图
 
需求数量:
价格要求:
包装要求:
所在地: 全国
有效期至: 长期有效
最后更新: 2024-01-17 16:38
浏览次数: 44
 
公司基本资料信息

您还没有登录,请登录后查看详情


 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明
6分钟前 秦皇岛保护器FTBHL9-DHCW工作原理推荐货源 秦电富田[富田电气4bc6845]内容:

电动机保护器的工作原理

电动机保护器由三相电流互感器、检测、放大、、调整电路和执行继电器组成。检测电路检测到电流互感器感应的电流缺相或大于设定值时,经放大器放大,使继电器动作。例:过电流设定值为30A时,所对应的电流值30A*2=60A。继电器触头串接于接触器线圈供电回路中,继电器动作后使接触器断电,起到保护电机作用。电路用于避开电机起动电流,其时长可调。调整电路用于根据被保护电机工作电流设置动作电流。

马达保护器(又名电动机保护器)的作用是给电动机的保护,在电动机出现超时启动、过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电(接地)、三相不平衡、过热、轴承磨损、定转子偏心、外部故障、来电自启动、反时限时,予以报警或保护的装置。

热保护器外观像铅笔头,常捆绑或粘贴在定子绕组温度比较高的位置,绕组温度通过金属壳体传给双金属片。当绕组温度超过设定温度后,热保护器跳开,与热保护器相连的控制回路就断开,从而触发主回路接触器跳开,压缩机停止运转。继电器触头串接于接触器线圈供电回路中,继电器动作后使接触器断电,起到保护电机作用。热保护器的热响应时间是一个重要参数,一般都可以在到达设定温度后几秒内会动作。安装时一定要确保热接触良好,否则就无法及时动作,起不到热保护作用。

与热保护器不同,过载保护器内有一个或多个小电热器(电热丝或电热片),电热器串联在单相或三相主回路中。当电机出现过载时,电流增大,电热器温度迅速升高并引起双金属片变形,连接主回路的触点分离,压缩机停机。

本产品是一款智能型电动机综合保护器,是传统热继电器的升级换代产品。3)复位方法:当电动机发生故障时,LED赤示故障记忆,按复位按钮即可复位。该产品采用数字处理技术,液晶显示,通过内置的电流互感器检测电动机的三相负载电流,可以显示三相电流并根据电流判断是否存在过载、缺相、三相电流不平衡等故障。当发生上述故障时,内部继电器触点断开,切断电动机电源。

主要功能

1. 电流显示:可显示三相平均电流和A、B、C三相电流。

2. 过载保护:当发生过载时,切断电动机电源,有定时限和反时限两种动作方式,定时限时间可调,提供五条反时限曲线。

3. 缺相保护:当检测到缺相时,切断电动机电源,动作时间可调。

4. 三相不平衡保护:当检测到三相电流不平衡时,切断电动机电源,不平衡度动作点和动作时间可调。

我们知道,热继电器具有结构简单,成本低廉,体积小,使用方便的优点。但热继电器保护功能单一,精度低,动作不稳定,发热时间常数小。三相不平衡保护:当检测到三相电流不平衡时,切断电动机电源,不平衡度动作点和动作时间可调。简单地说,热继电器样样都好,就是保护性能不可靠,这是其致命弱点,也正因为此,保护性能可靠的电子式电动机保护器应运而生。它在显示其勃勃生机的同时,正经历着一个逐渐走向成熟的过程。

我企业生产环境较恶劣,高温、多粉尘、潮湿、连续生产,电动机损坏率较高。我们曾先后选用过好几种形式的电机保护器,也因而得出了一些体会

原文链接:http://www.lvyou2.com/caigou/19410.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于秦皇岛保护器FTBHL9-DHCW工作原理推荐货源 秦电富田放诸四海皆准全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
更多>同类采购
大量收购ACf 求购ACF AC835 大量收购ACF 求购日立ACF AC835 南京求购ACf 现收购ACF AC835A 长期求购ACf 现收购ACF AC835 ACF胶 长期收购ACF 南京求购ACF AC835A 湖北回收ACF 求购ACF 收购ACF AC835A 大量收购ACF  ACF AC835 ACF胶 大量收购ACf 求购ACF AC8622 ACF胶
0相关评论
网站首页  |  VIP套餐介绍  |  关于我们  |  联系方式  |  手机版  |  版权隐私  |  SITEMAPS  |  李田醉心于当前的产物-河源市机电设备制造厂  |  阿塞拜疆不是欧佩克成员国-河源市机电设备制造厂  |  巨头加紧AI医疗生态结构-河源市机电设备制造厂  |  美元名3母亲月活是24.5亿-河源市机电设备制造厂  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报