电动机启动时间计算

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中低压变压器及电动机保护原理与整定计算

中低压变压器及电动机保护原理与整定计算
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2.








线
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一.变压器的故障和保护配置
2.变压器保护配置 ➢ 瓦斯保护(主保护) ➢ 纵差动保护或电流速断保护(主保护) ➢ 外部相间短路的后备保护 ➢ 接地保护 ➢ 不正常运行的保护
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例1:常规保护中互感器变比选择计算。
变压器20MVA Un=(110+-2*2.5%)/11KV,Uk=10.5%
灵敏度应不低于1.2
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五.变压器相间短路的后备保护
1.复合电压起动过流保护
➢ 低电压定值
用低压侧电压时
Uset=Umin/(Krel*Kr*nTV) (0.8—0.9)/(1.2*1.05)
用高压侧电压时: Uset=0.7*Un/nTV 灵敏度Ksen=Uset/Uc.max,
最小动作电流Iq, 取0.4—0.6
最小制动电流Ig,取0.5—1.0
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B.三折线比率制动特性
Iop>Iq
(Ires<=Ig1)
Iop>Iq+S1*(Ires-Ig1) (Ig1<Ires<=Ig2)
Iop>Iq+S1*(Ig2-Ig1)+S2*(Ires-Ig2)
(Ires>Ig2)
额定电流(A)31.5/(√3*110) 473
1650
=165
TA的接线方式 Y
Y
Y
TA的计算变比 165/5
473/5 1650/5
选用TA的变比 200/5=40

低压电动机 设定数据表北京北斗银河公司

低压电动机 设定数据表北京北斗银河公司

BDM100系列微机电动机保护监控装置保护设定值参考北京北斗银河科技有限公司保护 名称 参数名称设定范围推荐 整定值备注通讯地址AD1 - 255 装置通信地址,视现场通讯要求设定1.00-5.00A电机额定电流二次值。

(In=5A ),定义见《BDM100装置使用说明书》 额定电流Im0.10-1.00A电机额定电流二次值。

(In=1A ),定义见《BDM100装置使用说明书》CT 变比Rt 1 - 500 与Im 配合使用来显示一次侧电流值,定义见《BDM100装置使用说明书》起动时间过长保护 允许起动时间Ts1 - 99S注1断相保护断相延时Td 0.1 - 20.0S 2.0S 短时工作或断续工作的电动机或额定功率不超过3kW 的电动机,可不设置断相保护。

【2】零序倍数I0 0.1 – 9.0 零序过流保护 零序延时T0 0.1 - 5.0S 注2 不平衡度△% 10% - 60% 15% 不平衡度整定 电流不平衡保护 不平衡延时T △ 1 - 120S 10S 不平衡保护延时堵转倍数Ir 2.0 - 8.0 2.5 堵转倍数(相对于Im 的倍数)堵转保护堵转延时Tr 1.0 - 25.5S 10S 堵转保护延时热过载延时TL1–40S5S电机在6倍额定电流下所允许的过载时间热过载保护过热复位延时Re0–30min10min过热跳闸后出口复位的延时,级差1min(对于增安型电机应设为手动复位,即00)防爆电机EExe 的热过载保护 反时限堵转延时tE 1.0–15.0S 注3再起动延时Tre 0.1 - 25.5S 最大允许再起延时 1.0 - 60.0S 自动重起动恢复电压值UH160~220V 低电压动作值UF 110~190V 低电压保护 低电压动作延时 1 – 25.5S 注4 过电压动作值 1.05-1.50Un 1.2 过电压整定值过电压 过电压动作延时 1 – 25.5S 10S欠电流动作值 0.2 - 0.95 0.6 欠电流倍数(相对于Im 的倍数)欠电流保护欠电流动作延时 1 - 60S 30S 欠电流保护延时保护投退0 - 8191定义见《BDM100装置使用说明书》注1:启动时间是指电动机在零转速的情况下,交流电动机在静止状态下从额定电压和额定频率的供电线路中获得启动电流开始计起,拖动额定负载,直到电机达到额定转速(或额定电流)时所需要的时间。

按电动机启动方式确定的系数

按电动机启动方式确定的系数

按电动机启动方式确定的系数1. 引言在工程领域中,电动机是一种广泛应用的电力设备,它的启动方式对电网和机械设备的稳定运行至关重要。

而电动机启动方式确定的系数则是在电动机启动过程中的一个重要参数。

下面,我们将深入探讨电动机启动方式确定的系数,从简单到复杂来逐步揭开这个主题的内涵。

2. 什么是电动机启动方式确定的系数我们需要了解什么是电动机启动方式确定的系数。

通俗地讲,电动机启动方式确定的系数是用来评估电动机在不同启动方式下的性能参数的指标。

这个系数能够反映电动机启动时的电流、扭矩和功率等重要参数,是一个综合性的参数。

3. 电动机启动方式确定的系数的重要性电动机作为工业设备的重要组成部分,其启动方式的选择直接关系到工业生产的效率和设备的运行稳定性。

电动机启动方式确定的系数的重要性不言而喻。

合理选择电动机启动方式对于节能减排、提高设备效率具有重要意义。

4. 电动机启动方式确定的系数的计算方法在工程实践中,为了确定不同启动方式下的系数,通常会根据电动机的型号和额定参数进行计算。

可以采用公式计算或者通过实际测试得出。

在实际工程中,确定电动机启动方式的系数需要考虑到电动机的型号、额定功率、供电系统的特点等多种因素。

5. 不同电动机启动方式下的系数差异根据电动机启动方式的不同,确定的系数也会有所差异。

直接启动、自耦变压器启动、软启动、变频启动等不同的启动方式对应的系数是不一样的。

对于不同场合和不同要求,选择合适的启动方式和确定相应的系数是至关重要的。

6. 个人观点在我看来,电动机启动方式确定的系数在工程领域中具有重要作用。

合理选择启动方式和确定相应的系数能够有效提高设备的使用效率,延长设备寿命,降低能耗,促进可持续发展。

在工程设计和生产中,我们需要充分重视电动机启动方式确定的系数这一参数,以确保设备的正常运行和生产效率。

7. 总结与回顾在本文中,我们从什么是电动机启动方式确定的系数、其重要性、计算方法、不同启动方式下的差异以及个人观点等几个方面对这一主题进行了全面的探讨。

电动机全压启动电流计算

电动机全压启动电流计算

电动机全压启动电流计算
电动机全压启动电流计算是一项非常重要的工作,它涉及到电机的正常运转和电力系统的安全稳定。

在电机启动的过程中,启动电流是非常大的,这就需要我们对电动机的电流进行计算,以便能够更好地控制和管理电力系统。

下面,我们将详细介绍电动机全压启动电流计算的相关知识。

首先,我们需要明确电动机全压启动电流的概念。

所谓全压启动,就是在电源电压达到额定值的情况下,直接给电动机施加电源电压,使其达到额定转速。

这种启动方式通常用于小型电动机和轻载启动。

而启动电流则是指在电动机启动时所需要的电流大小,它通常是额定运行电流的几倍甚至几十倍。

接下来,我们需要了解如何计算电动机全压启动电流。

一般来说,电动机的启动电流可以通过以下公式进行计算:
Ist = (1.5 ~ 2.5) * In
其中,Ist表示启动电流,In表示额定运行电流。

在实际应用中,启动电流的具体大小还要考虑到电动机的类型、功率、负载情况等因素。

此外,在进行电动机全压启动时,还需要注意以下几点:
1. 保证电源稳定:在进行全压启动前,需要检查电源是否稳定,并确保其符合相关标准要求。

2. 控制启动时间:为了避免启动电流过大,我们可以采用分步启动或软启动等方式控制启动时间。

3. 检查负载情况:在进行全压启动前,需要检查负载情况,避免出现过载等情况。

总之,电动机全压启动电流计算是一项非常重要的工作,它直接影响到电力系统的安全稳定。

在实际应用中,我们需要根据具体情况进行合理计算,并注意相关操作细节,以确保电机正常运转。

电动机过热保护算例

电动机过热保护算例

电动机过负荷(过热)定值计算1过负荷的计算 t?I1 ——正序分量I2 ——负序分量Is ——额定电流k1 ——正序发热系数k2 ——负序发热系数τ 1 ——发热时间常数t ——出口时间k1的说明:其范围在0~1,不论设定为多少,启动时间结束后均自动变为1。

例如k1=0,则代表在启动时间内正序分量不参与过负荷的计算。

启动时间后按实际值计算。

一般推荐为0.1~0.3k2的说明:其范围在0~10,主要作用是当发生不对称故障时,加速过负荷动作,加速的能力取决于k2的大小,越大越快。

若k2=0,则代表负序分量不参与过负荷的计算,一般推荐为1.0。

τ1的说明:——其范围在1~9999,主要作用是决定一条反时限动作曲线,取值越大,曲线越靠上,即出口时间越长。

一般推荐为90。

t的说明:——当上面各值确定后,t就可以计算出来。

另外还有相关的几个参数τ2——散热时间常数,一般推荐0.1θalarm——热告警系数,一般推荐0.5,即提前一半告警tstart——启动时间,按真实最大启动时间乘以可靠系数得来具体举例:某电动机一次额定电流为434A,启动时间为10秒,过负荷的要求是当发生2倍过负荷时,延时30秒跳闸出口,CT变比800/5即: ?1k1.(I1/Is)2?k2.(I2/Is)2?1.052 tstart = kk . 实际值=1.2 x 10 = 12秒①根据2倍运行30秒计算。

434AIs??2.7A800/530?τ1实际可取90说明:此步计算时,不考虑负序加速的问题,故k2(I2/Is)项取0;同时计算是考虑在正常运行过程中而非启动过程,故k1取1.0②为保证能够可靠启动,反推k1,设启动电流为6倍额定 ?1?1????1?86.925k1x(2)2?1.0524?1.05212?k1实际可取0.24说明:此步计算时,同样不考虑负序加速的问题,由于启动过程中电流并非始终保持在6倍,所以按6倍计算出的k1一定能保证可靠启动。

电动机保护整定计算

电动机保护整定计算

数字电动机保护测控装置整定计算仅供参考1 定时限过电流保护整定计算 1.1 电流速断保护电流速断保护动作电流整定分起动状态速断电流定值和运行状态速断电流整定值,时限可为0s 速断或整定极短的时限;起动状态电流速断定值=qd TAKI h K 式中:K K ——可靠系数~,一般取I qd ——为电动机铭牌上的额定起动电流 n TA ——电流互感器变比;保护灵敏系数K LM 按下式校验,要求K LM ≥2,如灵敏度较高可适当增加定值;K LM =ssdzd TA k I h I.)2(min.≥2式中:I K )2(min . ——最小运行方式下电动机出口两相短路电流 运行状态电流速断定值=TAqdh I )7.0~6.0(动作时间:T sdzd ≤,一般整定为0s1.2 过电流保护过流保护动作电流整定分起动状态定值和运行状态定值,起动状态定值也可根据起动电流或堵转电流整定;运行状态定值可按起动电流或堵转电流的一半整定;起动状态过流电流整定值=qd TAKI h K 式中:K K ——可靠系数,一般取~ 运行状态过流电流整定值I glzd = 或I glzd =2I e式中:I e ——电动机额定电流I LR ——电动机铭牌上的堵转电流 动作时间定值:一般整定为~1.3 过负荷保护动作电流I FHZd 定值I FHZd =feK K I K 式中:K K ——可靠系数,取~当动作于信号时取~;当动作于跳闸时取Kf——返回系数,取动作时间定值T glzd由于过负荷保护在电动机起动过程中自动退出,起动完成后电动机处于运行状态时,过负荷保护才自动投入;因此,过负荷保护整定时间无需躲电动机起动时间,一般按大于定时限过流保护动作时间整定;Tglzd=2~15s2长起动保护DMP-31A、堵转保护DMP-31D整定计算长起动起动堵转保护整定值动作电流整定值I zd,s一般为:= Iqd动作时间整定值T zd,s一般为:=式中:TQD——实际电动机起动时间,由电动机制造厂提供;运行堵转保护DMP-31D整定值动作电流整定值一般为:= ILR式中:ILR——为电动机铭牌上的堵转电流动作时间整定值一般为:=~3电流反时限保护整定计算电流反时限保护动作电流整定分起动状态定值和运行状态定值,起动状态定值按躲开电动机起动电流整定,运行状态定值可按额定电流整定;起动状态反时限电流定值= Iqd运行状态反时限电流定值= Ie电流反时限时间常数整定值τ1起动状态&运行状态为同一时间常数τ1,τ1整定值一般由电机制造厂提供;如果电动机厂家提供反时限的动作曲线,则可根据下式求出一组τ1后取较小的值τ1=KT I*]1)I[(Zdφ-α式中:α、k的取值为:标准反时限:α=,k=非常反时限:α=1,k=极端反时限:α=2,k=804 负序电流保护整定计算负序电流保护分二段,一段为定时限负序电流速断保护;二段为反时限负序过流保护对DMP-31D可选择定时限或反时限功能;4.1负序电流速断保护负序电流速断定值的推荐整定范围为:=~ I e负序电流速断时间按躲过开关不同期合闸的时间整定,推荐整定范围为:=~,一般可取; 4.2 负序过流二段保护若选择采用定时限负序过流二段定值按躲开正常运行的最大负序电流整定,一般为:=~ I 2max式中:I 2max ——正常运行的最大负序电流负序过流二段时间推荐整定范围为:=~10S若选择采用反时限=~ I 2max负序过流反时限时间常数τ2整定范围为~1S ;如果电动机厂家提供负序反时限的动作曲线,则可根据三种反时限的动作曲线,按下式求出一组τ2后取较小值τ2=KT I *]1)I [(2Zd.22-α式中:α、k 的取值为:标准反时限:α=,k= 非常反时限:α=1,k= 极端反时限:α=2,k=805 过热保护整定计算发热时间常数τ由电动机厂家提供、如果厂家提供了电动机的热限曲线或一组过负荷能力的数据,则可根据下式,求出一组τ后取较小的值;τ=TI/I e如果厂家没有提供,发热时间常数τ,可考虑按下式求出τ;τ=2**θθ T k qd e式中:θe ——电动机额定连续运行时的稳定温升 K K ——电动机起动电流倍数 T qd ——为电动机起动时间θ0——为电动机起动时的温升热告警系数一般取6 零序过流保护及小电流接地选线整定计算 零序过流保护零序过流保护为一段一时限,当接地电容电流大于5A 一次,应投入零序过流保护;零序过流保护动作电流整定值I 0zd 按照大于本线路的电容电流整定,即:I 0zdTAclk h I k 03* 式中:K K ——可靠系数,如保护不带时限取4~5;如保护带时限≥时,取~2;3I OCL ——外部发生接地故障时,被保护电动机的接地电容电流; n TA ——零序电流互感器变比零序过流保护灵敏系数K LM 校验K LM =OZdTA oc I h I *3m in式中:3I ocmin ——被保护电动机发生单相接地故障时,流过保护装置电流互感器一次侧的最小接地电容电流;灵敏系数K LM 要求大于2当保护动作时限整定>时K LM =~2,当K LM 不能满足要求时,应考虑适当降低整定值I 0zd ,增加保护的动作时间,以躲开故障瞬间过渡过程的影响,而将K LM 降低至~2;动作时间推荐整定范围为~10s;6.2 小电流接地选线当接地电容电流幅值很小,用零序过流保护很难保证其选择性,则采用小电流接地选线功能退出零序过流保护当被保护电动机发生单相接地故障时,流入保护装置的电容电流<时,退出零序过流保护;投入小电流接地选线;当被保护电动机发生单相接地故障时,流入保护装置的电容电流<时,用基波零序电流和零序电压判方向很难保证其方向性,因此,应投入用5次谐波零序电流和零序电压判方向; 7 过压、低压保护整定计算 过电压保护7.1 过电压保护电压整定值U g γzd 大于相间电压整定,即:U g γzd =~U n ,一般取 U n7.2 过电压保护动作时间整定值T gYzd =10~50s 低电压保护 作为低电压保护低电压保护主要用于不允许或不需要自起动的电动机;应退出电流闭锁功能;低电压整定U DYZdU DYZd =~ U e式中:U e ——电动机额定电压; 动作时间T DYZd =~1S,一般取;作为失压保护失压保护主要用于电源电压长时间消失而不允许自起动的重要电动机;该保护应投入电流闭锁功能;失压整定值:U sYzd =~ U e动作时间T sYzd =8~10S,一般取10S 电流闭锁整定值I bszdI bszd = I Fhmin式中:I Fhmin ——为二次最小负荷电流,推荐二次最小负荷电流参考电动机空载电流值确定;。

电动机参数整定

电动机参数整定

电动机参数整定你的问题是下面中的哪一个?1 电动机单相接地短路保护2 单相接地保护保护的整定根据低压系统的接地方式不同也不同1 高阻接地,发信号不跳闸2 直接接地系统,跳闸。

保护的整定根据保护设备不同整定也不同1 对于55kW及以上的电动机相间短路保护能够满足单相接地灵敏度时,可由相间短路保护兼作接地短路保护,不满足灵敏度要求时,应另装接地保护。

接地保护可采用下列设备:1 由一个接于零序CT上的电流互感器构成2 由框架断路器的接地保护元件3 低压电动机智能马达保护控制器电动机综合保护整定原则该帖被浏览了494次 | 回复了6次电动机综合保护整定原则1、差动电流速断保护按躲过电动机空载投入时最大暂态电流引起的不平衡电流最大外部以及短路时的不平衡电流整定整定一般取: Idz=KIe/n式中:Idz:差电流速断的动作电流Ie:电动机的额定电流K:一般取6~122、纵差保护1)纵差保护最小动作电流的整定最小动作电流应大于电动机启动过程中时的不平衡电流Idz.min=KKΔmIe/n式中: Ie:电动机的额定电流n:电流互感器的变比KK:可靠系数,取3~4Δm:由于电流互感器变比未完全匹配产生的误差,一般取0.1在工程实用整定计算中可选取Idz.min=(0.3~0.6)Ie/n。

2)比率制动系数K 按最大外部短路电流下差动保护不误动的条件,计算最大制动系数 K =KKKfzqKtxKc式中: Ktx:电流互感器的同型系数,Ktx=0.5KK:可靠系数,取2~3Kc:电流互感器的比误差,取0.1Kfzq:非周期分量系数,取1.5~2.0计算值Kmax=0.3,但考虑电流互感器的饱和和暂态特性畸变的影响,在工程实用整定计算中可选取K=0.5~1.03、相电流速断保护1)速断动作电流高值IsdgIsdg = Kk / Ist式中,Ist:电动机启动电流(A)Kk:可靠系数,可取Kk = 1.32)速断电流低值IsddIsdd可取0.7~0.8Isdg,一般取0.7Isdg3)速断动作时间tsd当电动机回路用真空开关或少油开关做出口时,取tsd =0.06s,当电动机回路用FC做出口时,应适当延时以保证熔丝熔断早于速断保护。

三相电动机启动扭矩计算公式

三相电动机启动扭矩计算公式

三相电动机启动扭矩计算公式
在工业生产中,三相电动机是常见的驱动力源。

在电动机启动时,需要计算出合适的扭矩以完成启动过程,否则可能导致电动机无法启动或启动失败。

下面是三相电动机启动扭矩计算公式:
起动扭矩T (N·m) = 9.55 × P / n
其中,P为电动机的额定功率 (kW),n为电动机的额定转速
(r/min)。

例如,一台额定功率为5.5kW,额定转速为1450r/min的三相电动机,其启动扭矩为:
T = 9.55 × 5.5 / 1450 = 0.036 N·m
需要注意的是,这只是电动机启动时的瞬时扭矩,实际工作中还需要考虑到负载扭矩以及惯性扭矩等因素,才能确定电动机的最终工作状态。

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口诀:电机起动星三角,起动时间好整定;容量开方乘以二,积数加四单位秒。

电机起动星三角,过载保护热元件;整定电流相电流,容量乘八除以七。

说明:(1)QX3、QX4系列为自动星形-三角形起动器,由三只交流接触器、一只三相热继电器和一只时间继电器组成,外配一只起动按钮和一只停止按钮。

起动器在使用前,应对时间继电器和热继电器进行适当的调整,这两项工作均在起动器安装现场进行。

电工大多数只知电动机的容量,而不知电动机正常起动时间、电动机额定电流。

时间继电器的动作时间就是电动机的起动时间(从起动到转速达到额定值的时间),此时间数值可用口诀来算。

(2)时间继电器调整时,暂不接入电动机进行操作,试验时间继电器的动作时间是否能与所控制的电动机的起动时间一致。

如果不一致,就应再微调时间继电器的动作时间,再进行试验。

但两次试验的间隔至少要在90s以上,以保证双金属时间继电器自动复位。

(3)热继电器的调整,由于QX系列起动器的热电器中的热元件串联在电动机相电流电路中,而电动机在运行时是接成三角形的,则电动机运行时的相电流是线电流(即额定电流)的1/√3倍。

所以,热继电器热元件的整定电流值应用口诀中“容量乘八除以七”计算。

根据计算所得值,将热继电器的整定电流旋钮调整到相应的刻度-中线刻度左右。

如果计算所得值不在热继电器热元件额定电流调节范围,即大于或小于调节机构之刻度标注高限或低限数值,则需更换适当的热继电器,或选择适当的热元件。

回复引用举报个人主页给TA发消息加TA为好友发表于:2006-12-10 14:50:00 9楼不知道这个公式是怎么得出来的?教科书上面有吗?回复引用举报bittercoffe个人主页给TA发消息加TA为好友发表于:2006-12-10 15:05:00 10楼经验吧,还有一些常用公式,我师傅留给我的,我已经传上来了.回复引用举报*007*个人主页给TA发消息加TA为好友发表于:2006-12-10 18:19:00 11楼老兄不要骗我呀回复引用举报唐山味儿不浓个人主页给TA发消息加TA为好友发表于:2007-01-03 22:54:00 12楼我认为此公试很试用,可以算算吗?贵在交流,千万别误导大家!回复引用举报听雨观雪个人主页给TA发消息加TA为好友发表于:2007-01-04 10:48:00 13楼公式是这样的,较实用回复引用举报遨游工控个人主页给TA发消息加TA为好友发表于:2007-01-04 11:26:00 14楼经验算法。

回复引用举报遨游工控个人主页给TA发消息加TA为好友发表于:2007-01-04 11:26:00 15楼经验算法。

回复引用举报岚1996个人主页给TA发消息加TA为好友发表于:2007-01-04 16:53:00 16楼星三角起动电机转换时间我想和负载的大小有关吧?公式我也见过,不过没这样用过回复引用举报岚1996个人主页给TA发消息加TA为好友发表于:2007-01-04 16:53:00 17楼期待高手解答回复引用举报唐山味儿不浓个人主页给TA发消息加TA为好友发表于:2007-01-05 21:18:00 18楼期待高手解答!回复引用举报miao_lei个人主页给TA发消息加TA为好友发表于:2008-12-26 14:54:42 19楼经验,前人总结出来的!回复引用举报yjig 个人主页给TA发消息加TA为好友发表于:2008-12-26 15:08:53 20楼根据楼主的计算公式,75KW水泵与75KW风机的启动时间是一样?就没有差别?75KW水泵Y/△启动时间最多10秒就够了,75KW风机Y/△启动时间也是10秒?实际的启动转换时间是与负载的转动惯量相关,即惯性大小,惯性大,时间长,反之时间短。

回复引用举报想想看个人主页给TA发消息加TA为好友发表于:2008-12-26 17:07:41 21楼起动时间与电机大小、轻载还是空裁,降压幅度都有关系,用公式是难于算出来的。

最方便最可靠确实起动时间的方法是看电流表,当按下起动钮电流表从最大指示逐渐下降到不再下降时的这段时间,就是时间继电器要整定的起动时间。

回复引用举报年轻的心个人主页给TA发消息加TA为好友发表于:2008-12-26 18:37:29 22楼这条公式是对的,出自<电工学用知识>,价钱20文,我刚好买了一本,很有价值回复引用举报笨`D?珂嗳个人主页给TA发消息加TA为好友发表于:2008-12-26 19:14:42 23楼引用yjig 的回复内容:根据楼主的计算公式,75KW水泵与75KW风机的启动时间是一样?就没有差别?75KW水泵Y/△启动时间最多10秒就够了,75KW风机Y/△启动时间也是10秒?实际的启动转换时间是与负载的转动惯量相关,即惯性大小,惯性大,时间长,反之时间短。

我们这就有这种情况,风机的时间要比风机长5秒左右。

要不电流太大接触器使用寿命缩短回复引用举报CHENMINYI个人主页给TA发消息加TA为好友发表于:2009-03-22 22:47:33 24楼以上公式是正确的,我在电工常用口诀中见到此公式了,大家放心用好了,需要说明的是容量开方乘以二积数加四单位秒,容量是电动机的千瓦数,并不是额定电流呀千万别弄错了.回复引用举报shnhaining个人主页给TA发消息加TA为好友发表于:2009-05-14 16:11:01 25楼学习来的,好像大家说的都不确定的样子。

我们110KW的压缩机星三角转换时间才只有6秒。

也可以了。

根据公式解出来要25秒啊,太长了吧!回复引用举报k6688999个人主页给TA发消息加TA为好友发表于:2010-07-20 15:25:12 26楼4P/f才對吧,30kw2.5s就可以了回复引用举报李纯绪个人主页给TA发消息加TA为好友发表于:2010-07-20 16:10:23 27楼启动时间由负载性质决定,怎么会与电机功率有关系?回复引用举报yjdcyv个人主页给TA发消息加TA为好友发表于:2010-07-21 13:24:49 28楼这要看实际情况,我们压缩机160KW才要8S就行了。

回复引用举报努力的奋斗个人主页给TA发消息加TA为好友发表于:2010-07-23 21:44:39 29楼我有本书上也是如是说电机启动星三角,转换时间整定好。

容量开方乘以二,积数加四单位秒。

电机启动星三角,过热电流整定好。

容量乘八除以七,电流为相要牢记。

我觉得这是前辈留下来的,是否正确让事实来证明。

看看是否我们周围的星三角启动是否就是如此公式,如果不是,为什么呢,大家一起研究一下。

回复引用举报yjig个人主页给TA发消息加TA为好友发表于:2010-07-23 21:52:43 30楼什么“容量开方乘以二,积数加四单位秒”,完全胡扯!75KW水泵Y / △启动时间大约需要10秒,75KW风机Y / △启动时间大约需要60秒,而根据以上公式计算的时间是21秒,依据何在?回复引用举报suncaipeng2004个人主页给TA发消息加TA为好友发表于:2010-08-18 10:54:13 31楼和负载有关系吧,不能单独按容量来回复引用举报yangguanglaonian个人主页给TA发消息加TA为好友发表于:2010-08-19 02:22:06 32楼公式不太合理,应当根据实际看看转换时电机的电流是不是已经刚好在最小值如果在最小值,这个时间就是转换时间回复引用举报lijianguo1982个人主页给TA发消息加TA为好友发表于:2010-12-03 16:33:22 33楼电机起动星三角,过载保护热元件;整定电流相电流,容量乘八除以七那各位高手指教一下,上面口诀中的容量乘八除以七指的是额定电流乘8再除以7吗?回复引用举报分享心得个人主页给TA发消息加TA为好友发表于:2010-12-03 16:48:13 34楼漏电开关的选择,就要精心选择上下级额定漏电动作电流和上下级漏电动作时间。

在进行选择时,应遵循以下原则进行:末端线路上(开关箱内)的漏电保护器的额定漏电动作电流IΔn值选用30mA;上级漏电保护电器的IΔn1值必须是下级IΔn2的一倍,即IΔn1≥2IΔn2;我国漏电保护器产品执行标准(GB6829)规定:在漏电电流为IΔn时,直接接触保护用的漏电保护器最大分断时间为0.1s,间接接触保护用的漏电保护器最大分断时间为0.2s。

因此末端保护的漏电保护器应选用直接接触保护用的,额定动作时间要≤0.2s,上一级的漏电保护器额定动作时间要增加延时0.2s才不致引起误动作。

目前国内市场的许多漏电保护器的产品说明书中都不说明是用作直接接触保护用还是用作间接接触保护用的,为此在选用时应选择符合要求的漏电保护器。

采用漏电保护器作分级保护时最好为二级,过多级数将难于得到有选择性的保护。

回复引用举报(-:澕崽`:-)个人主页给TA发消息加TA为好友发表于:2010-12-04 12:49:50 35楼不多吧,电机转换时间不是和电机的功率有关系吗?怎么会只是那个呢。

回复引用举报qifeng_tao个人主页给TA发消息加TA为好友发表于:2010-12-07 19:48:46 36楼转换时间 9KW=(根号9)X2 +4=3X2+4=10(秒)保护电流 9KW =9X2=18A X1.1=20A(左右)电机转速4极电机(HZ)X(一分钟)=50X60=3000\电机极数=3000\P=3000\2=1500转1500X 零点几%=1460(左右)零点几=转差率回复引用举报Smile个人主页给TA发消息加TA为好友发表于:2010-12-10 08:54:04 37楼电机起动星三角,起动时间好整定;容量开方乘以二,积数加四单位秒。

电机起动星三角,过载保护热元件;整定电流相电流,容量乘八除以七。

回复引用举报方明?个人主页给TA发消息加TA为好友发表于:2011-09-23 19:37:15 38楼这个公式对于一些电机是合适的,但和负载是有一定关系。

具体还得根据实际情况来,看电流表,当按下起动钮电流表从最大指示逐渐下降到不再下降时的这段时间,就是时间继电器要整定的起动时间。

回复引用举报CLQ384082729个人主页给TA发消息加TA为好友发表于:2011-09-23 21:06:52 39楼fmcwcd积分:12帖子:0注册:11-09-23 [个人博客] [个人播客][加为好友] [发送消息] 这个公式对于一些电机是合适的,但和负载是有一定关系。

具体还得根据实际情况来,看电流表,当按下起动钮电流表从最大指示逐渐下降到不再下降时的这段时间,就是时间继电器要整定的起动时间。

这个我赞同。

回复引用举报x925个人主页给TA发消息加TA为好友发表于:2013-06-13 13:26:18 40楼要活学活用。

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