电机保护的主要目的就是保护电机以防烧毁,而保护器的功能很有限,这显然是一个不可能完成的任务。实际应用中,能引起电机烧毁的原因很多,大概可以分为以下几大类:(1)各种原因引起的电机过载,电流过大;(2)电压太低或太高、相不平衡或缺相(包括接触器故障引起的缺相)引起的电流不平衡;(3)制冷剂泄漏或管路问题引起的回气压力过低,电机冷却不足;(4)绕组绝缘层受损或制冷剂含水量过高,短路烧毁等。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。理论上,过载保护器能有效应付前2种情况,而热保护器能应付前3种情况。第4种情况中的“短路”可能与质量或安装有关,也可能与金属屑或制冷剂含水量太高有关。实际使用中,几种情况可能同时出现,并且互为因果,不可能像实验室那样,总是用崭新的压缩机作测试,而且往往将问题简单化。
工作原理编辑保护器内置的放高压装置,通过并联在电源线路上(火线/零线/地线),会智能判断线路电压情况。保护范围和灵敏度都比热继电器高,可以有效避免以往常常是电机烧坏,热继电器却不动作的情况,是热继电器的理想升级产品。当智能装置两端电压低于启动电压值时(如线路上220V正常电压),装置内部电阻值接近无穷大,内部几乎无电流流过,相当于断路状态,电器可以正常使用;当智能装置两端电压高于标称启动电压时,防高压装置迅速启动导通,并由高阻状态变为低阻状态,工作电流也急剧增大,相当于短路状态,泄放线路上的多余能量,通过保护器的放高压转化之后,使得线路残余电压下降到1000V以内,确保进入后端电器的瞬间高压达到电器自身能承受的范围,实现对电器的安全保护。浪涌保护器很难一次将能量释放完全,即需要经过若干次的能量释放,所以在工业上常采用分级泄压的方式来通过电涌保护器对各种电子设备完成防雷保护。在电动机控制装置实现各项保护功能的同时,各种保护信息也由装置生成并经通信接口上送至计算机管理系统。因此,电涌保护器所释放的电压就是在直接发生雷击的部位或者高电压处进行的,一般情况下,电涌保护器仅完成对能量的部分泄放作用,而不能泄放完全,需要加装第二季电涌保护器;第二季电涌保护器主要是分压或者泄放级电涌保护器处理过后的电压并完成对雷电发生处电子元器件的保护,而且第二级电涌保护器还可以泄放级电涌保护器在运作时由于电磁效应而产生的电压和电流,以此类推,第三、四级电涌保护器的作用也是对级的浪涌保护器所泄流后的残余电压进行处理或者完成对电子元器件的保护。、※1、电机保护器在设置过程中,如果改变了某个参数,在20秒内不继续按【设置】键,参数不保存,自动退回待机状态。
※2、电机保护器进入设置状态时,保护内的继电器会自动释放,保护器退出保护状态,有效防止在设置状态时对电动机的误操作。
※3、电机因保护而脱扣后,电机保护器会显示是什么类型的故障,并记录该类故障相关参数在动作时的一组瞬时值,用户可根据这一组数据方便的分析故障原因,确保一个安全稳定的生产环境。