电器元件的选择和电动机的保护

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时间:2019-07-13

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1、第九章电器元件的选择和电动机的保护正确合理地选择电器元件,是使控制线路安全和可靠工作的重要保证。电器元件的选择,主要是根据电器产品目录上的各项技术指标来进行的。下面对常用电器的选用作一简单的介绍。第一节电器元件的选择一、接触器的选择正确选择接触器就是要使所选用的接触器的技术数据应能满足控制线路对它提出的要求。选择接触器可按下列步骤进行:1.接触器种类根据接触器所控制的负载性质来选择:直流负载用直流接触器,交流负载用交流接触器,对频繁动作的交流负载,可选用带直流电磁线圈的交流接触器。2.接触器额定电压接触器主触点的额定电压要根据主触点所控制负载

2、电路的额定电压来确定。例如,所控制的负载为380V的三相笼型异步电动机,则应选用额定电压为380V以上的交流接触器。3.接触器额定电流一般情况下,接触器主触点的额定电流应大于等于负载或电动机的额定电流,计算公式为如果接触器用于电动机的频繁起动、制动或正反转的场合,一般可将其额定电流降一个等级来选用。常用的额定电流等级为:5、10、20、40、60、100、150、250、400、600A等,具体电流等级随选用的系列不同而不同。4.接触器线圈的额定电压接触器线圈的额定电压应等于控制回路的电源电压。其电压等级为:交流线圈36、110、127、22

3、0、380V;直流线圈24、48、110、220、440V等。为了保证安全,一般接触器线圈均选用较低的电压值,如110V、127V,并由控制变压器供电。但如果控制电路比较简单,所用接触器的数量较少时,为了省去变压器,可选用380V、220V电压。5.接触器触点数目根据控制线路的要求而定。交流接触器通常有三对常开主触点和四至六对辅助触点,直流接触器通常有两对常开主触点和四对辅助触点。6.接触器额定操作频率一般交流接触器为600次/h,直流接触器为1200次/h。二、继电器的选择选择继电器时,应主要考虑电源种类、触点的额定电压和额定电流、线圈的额

4、定电压或额定电流、触点组合方式及数量、吸合时间及释放时间等因素。下面介绍几种常用继电器的选择原则。1.电磁式继电器的选择(1)电流继电器根据负载所要求的保护作用,电流继电器分为过电流继电器和欠电流继电器两种类型。过电流继电器选择的主要参数是额定电流和动作电流,其额定电流应大于或等于被保护电动机的额定电流,动作电流应根据电动机工作情况按其起动电流的1.1~1.3倍整定。一般绕线转子异步电动机的起动电流按2.5倍额定电流考虑,笼型异步电动机的起动电流按5~7倍额定电流考虑。选择过电流继电器的动作电流时,应留有一定的调节余地。欠电流继电器一般用于直

5、流电动机及电磁吸盘的弱磁保护。选择的主要参数是额定电流和释放电流,其额定电流应大于或等于额定励磁电流,释放电流整定值应低于励磁电路正常工作范围内可能出现的最小励磁电流,可取最小励磁电流的0.85倍。选择欠电流继电器的释放电流时,应留有一定的调节余地。(2)电压继电器根据在控制电路中的作用,电压继电器分为过电压继电器和欠电压(零电压)继电器两种类型。过电压继电器选择的主要参数是额定电压和动作电压,其动作电压可按系统额定电压的1.1~1.5倍整定。欠电压继电器常用一般电磁式继电器或小型接触器充任,其选用只要满足一般要求即可,对释放电压值无特殊要求

6、。2.热继电器的选择热继电器主要用于电动机的过载保护,通常选用时按电动机的型式、工作环境、起动情况及负载性质等几方面综合加以考虑。(1)热继电器结构型式当电动机绕组为丫联结时,可选用两相结构的热继电器,如果电网电压严重不平衡、工作环境恶劣,可选用三相结构的热继电器;当电动机绕组为△联结时,则应选用带断相保护装置的三相结构热继电器。(2)热继电器额定电流对于长期正常运行的电动机,热继电器热元件额定电流取为电动机额定电流的0.95~1.05倍;对于过载能力较差的电动机,热继电器热元件额定电流取为电动机额定电流的0.6~0.8倍。对于不频繁起动的电

7、动机,要保证热继电器在电动机起动过程中不产生误动作,若电动机起动电流为其额定电流的6倍,并且起动时间不超过6s时,则可按电动机的额定电流来选择热继电器。对于重复短时工作制的电动机,首先要确定热继电器的允许操作频率,可根据电动机的起动参数(起动时间、起动电流等)和通电持续率来选择。时间继电器的类型很多,选用时应从以下几方面考虑:(1)电流种类和电压等级电磁阻尼式和空气阻尼式时间继电器,其线圈的电流种类和电压等级应与控制电路的相同;电动机式和晶体管式时间继电器,其电源的电流种类和电压等级应与控制电路的相同:(2)延时方式根据控制电路的要求来选择延

8、时方式,即通电延时型和断电延时型。时间继电器的选择(3)触点型式和数量根据控制电路的要求来选择触点型式(延时闭合或延时断开)及数量。(4)延时精度电磁阻尼式时间继电

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