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    ARD2电动机综合?;て鹘酉咄?舜高智能

    浏览次数:1589发布日期:2021-08-31

    ARD2电动机综合?;て鹘酉咄?舜高智能产品概述
    ARD2电动机综合?;て鹘酉咄?舜高智能
    低压电动机保护器,具有过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、堵转等保护功能。可与接触器、电动机起动器等电器元件构成电动机控制?;さピ哂性冻套远刂?、现场直接控制、面板指示、信号报警、现场总线通信等功能。可广泛应用于煤矿、石化、冶炼、电力、建筑等行业的配电领域。
    synchro


    ARD2性能特点

    具有过负载、电流不平衡、接地/漏电、欠电流、堵转、欠压、过压、欠功率、起动加速超时等多种数字式?;すδ?,满足直接起动,双向起动、星/三角起动等起动方式;
    丰富的记录功能,可记录多次故障发生时参数瞬时值,指导故障分析;
    保护功能配置灵活,方便用户兼顾安全生产和连续生产的平衡;
    保护控制??橛胂允静僮鞯ピ捎梅痔灏沧敖峁梗沧?维护极为灵活;
    实现电动机回路的三相电流、接地电流等多种电参数的测量;
    可与RTU、PLC 及多种微机工控组态软件(iFIX、WinCC、Intouch、组态王、MCGS)实现网络通讯,构成分布式综合电力监控系统。


    ARD2应用场合
    本装置适用于交流50HZ,额定电压AC380V/660V,额定电流在800A及以下的交流异步电动机,广泛用于电力、石化、轻工、煤炭、纸业、钢铁、冶金、纺织等行业。



    ARD2技术指标

    ?;すδ?br>启动保护:在启动时间内,只对断相、过压、欠压、短路及三相电流不平衡进行?;?。
    过压?;ぃ旱惫ぷ鞯缪垢哂诠ぷ鞯缪沟?5%时,动作时间≤6秒。
    断相?;ぃ旱比魏我幌喽舷嗍?,动作时间≤2.0秒。
    堵转?;ぃ旱惫ぷ鞯缌鞔锏秸ǖ缌鞯?~8倍时,动作时间≤2秒。
    短路保护:当工作电流达到整定电流的8倍以上时,动作时间≤2秒。
    不平衡?;ぃ旱比魏瘟较嗉涞牡缌髦迪嗖睢?0%时,动作时间≤2秒。
    欠流?;ぃ旱惫ぷ鞯缌髁陀谏瓒ǖ那妨髅?,动作时间≤10秒。
    过流?;ぃ汗鞅;ざ魇奔湮词毕薇;?,动作时间可根据用户需要自行设定。
    自启动功能:有此功能的?;て?,需用户设置自启动时间,此时电动机不能通迅启动。
    触点容量:AC220V/5A AC308V/3A电寿命≥10次
    触点特性:触点J1公共??1?,触点J2???,若需特制订购生产。(以外壳接线图为准)
    通迅接口:RS185串行数字接口,通信距离≤1200米
    允许误差:±5%
    分体显示:距离小于5m标准配置80cm
    设置功能:根据电动机的额定电流值设置?;げ问?br>配比功能:在200A以下的?;て鞑恍枧渲没ジ衅鳎笥?00A以上的?;て餍枰渲玫缌骰ジ衅?。
    例如400A规格需要配400A/5A的电流互感器
    通迅协议:支持厂内自行编制、MODBUS等各种通迅协议。


    ARD2使用方法

    1、380VAC,660VAC 三相异步电动机,馈线电路?;?。
    2、?;て鞴┑绲缪?;220VAC±15%,380VAC±15%、50HZ±2%。
    3、外型结构:整体与分体两种形式,分体安装距离≤5 米。
    4、环境温度:-30℃~+65℃,相对湿度≤90%。
    5、使用环境:无足以腐蚀金属和破坏绝缘性能气体的环境。
    6、安装在无剧烈震动冲击,无强磁场干扰场所和雨雪侵袭的地方。


    ARD2小知识


    反时限电流?;さ挠τ?br>电网后备保护整定计算的要旨就是协调灵敏性和选择性的矛盾,从而满足逐级配合的原则。为了保证?;ざ鞯难≡裥?,除了动作电流要配合外,还必须保证动作时间的配合。阶段式?;ぶ鸺杜浜鲜侵?,在两维平面(横坐标保护范围,纵坐标动作时间)上,整定定值曲线与配合定值曲线不相交,其间的空隙大小为配合系数。动作曲线选择多折线还是一条光滑的曲线由具体应用的需要决定。
    考虑到:线路故障在预定的时间内,就地?;の辞谐收鲜保τ上嗔谏璞福ㄉ弦患叮┣谐收?。也就是说上下两级?;ぶ溆α粲幸欢ǖ氖奔湓6取R虼?,线路后备?;さ亩髋浜嫌Ω醚≡穸嗾巯摺U庖簿褪墙锥问焦鞅;ぬ岢龅幕舅枷搿=锥问降缌鞅;ご嬖诘闹饕侍馐?,?;さ亩髁槊舳仁芟低吃诵蟹绞揭约肮收侠嘈偷挠跋旌艽?。而它的动作时限是预先设定的,不能随着故障电流的改变做出自适应的调整,为了保证选择性,避免无必要的停电,通常采用长延时动作。这与?;に俣缘囊竺堋N吮;すぷ髡咛岢龇词毕薜缌鞅;?。反时限特性是指保护动作时限随短路电流增大而减小。反时限电流保护的特性与很多负载的故障特性相似,因此在许多场合下比定时限保护能更快速地切除故障。反时限电流保护在国外已获得较广泛的应用,而国内的后备保护中主要以定时限?;の?,这是由于传统的感应型反时限?;び攵ㄊ毕拗淠岩耘浜?,从而限制了它的应用。近年来随着计算机技术的发展和微机?;さ钠占?,反时限保护在我国也逐步得到推广和使用。主设备?;ず蟊副;ぶ杏幸焕嗳裙乇;?,它建立在导体发热的数学模型上,同样具有反时限特性。反时限电流?;じ拍钜彩旨虻ィ茄≡袂?、确定待定参数,存在一定的技巧和方法。


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