Vaiheohjausreleet: toimintaperiaate, tyypit, merkintä + kuinka säätää ja kytkeä
Teknisen tilanteen seurauksena, kun moottorin staattorikäämit kuluttavat enemmän virtaa kuin asetetut parametriarvot, on ylimääräinen lämpö. Tämä tekijä aiheuttaa moottorin eristyksen laadun heikkenemisen. Laitteisto vikaantuu.
Termisten ylikuormitusreleiden reaktioaika ei yleensä riitä tarjoamaan tehokasta suojaa suurvirran aiheuttamalta ylimääräiseltä lämmöltä. Tällaisissa tapauksissa vain vaihevalvontarele pidetään tehokkaana suojalaitteena.
Artikkelin sisältö:
Yleiset instrumentitiedot
Tämän tyyppisten sähkölaitteiden toiminnallisuus on paljon laajempi kuin pelkkä suoja ylikuumenemiselta ja oikosululta.
Käytännössä releen tehokkaat ominaisuudet ylikuormitettujen vaiheiden valinnassa on todettu, mikä viime kädessä tarjoaa kattavan suojan.
Vaihevalvontalaitteiden avulla saavutetaan seuraavat edut:
- pidennetty moottorin käyttöikä;
- vähentää kalliita korjauksia tai vaihtaa moottoria;
- moottorin vikoista johtuva lyhyempi seisokkeja;
- vähentynyt sähköiskun riski.
Lisäksi laite tarjoaa luotettavan suojan tulen ja moottorin käämien oikosululta.
Tyypilliset turvareleet
On olemassa kaksi päätyyppiä suojalaitteita, jotka on tarkoitettu käytettäviksi osana kolmivaihejärjestelmiä - virranmittaus ja jännitereleet.
Plussa laitteiden käytöstä
Virran suojareleiden edullinen puoli suhteessa jännitteenvalvontarele ilmeinen. Tämäntyyppiset instrumentit toimivat riippumattomasti EMF: n (sähkömoottorivoima) vaikutuksesta, joka seuraa aina vaihetta moottorin ylikuormituksen aikana.
Lisäksi virran mittausperiaatteella toimivat laitteet kykenevät määrittämään moottorin epänormaalin käyttäytymisen. Valvonta on mahdollista joko haarapiirin linjapuolella tai kuormituspuolella, johon rele on asennettu.
Laitteet, jotka ohjaavat prosessia jännitteen mittausperiaatteella, rajoittuvat epänormaalien toimintaolosuhteiden havaitsemiseen vain sen linjan puolella, johon laite on kytketty.
Jänniteherkillä laitteilla on kuitenkin myös tärkeä etu. Tämä johtuu tämän tyyppisten laitteiden kyvystä havaita epänormaali tila, joka on riippumaton moottorin tilasta.
Esimerkiksi reletyyppi, joka on herkkä virran muutoksille, havaitsee epänormaalin vaiheen vain suoraan moottorin käytön aikana. Mutta jännitteenmittauslaite tarjoaa suojan välittömästi ennen moottorin käynnistämistä.
Jännitteenmittauslaitteiden eduksi kuuluu myös yksinkertainen asennus ja alhaisempi hinta.
Tämän tyyppinen suojalaite:
- ei tarvitse ylimääräisiä virtamuuntajia;
- sovelletaan riippumatta järjestelmän kuormituksesta.
Ja sen toiminta edellyttää vain jännitteen kytkemistä.
Vaiheen vian havaitseminen
Vaihehäiriö on täysin mahdollista sulakevian vuoksi yhdessä virranjakelujärjestelmän osissa. Kytkentälaitteiden mekaaninen vika tai katkeaminen yhdessä voimalinjoissa aiheuttaa myös vaihevaurion.
Yksivaiheinen kolmivaiheinen moottori vetää tarvittavan virran kahdesta muusta johdosta. Yritetään käynnistää se yksivaiheisessa tilassa estää roottorin ja moottori ei käynnisty.
Reaktioaika lämpöä ylikuormittavaa yksikköä kohden voi olla liian pitkä tarjoamaan tehokasta suojaa liiallista kuumuutta vastaan. Jos sitä ei ole asennettu suojaamaan sitä lämpörele, sitten kun vika ilmenee moottorin käämitysten ylikuumenemisen takia.
Kolmivaiheisen moottorin suojaaminen vaihehäiriötekijältä on vaikeaa, koska alikuormitettu kolmivaiheinen moottori, joka toimii yhdellä kolmesta vaiheesta, tuottaa jännitteen, jota kutsutaan regeneroiduksi (reverse emf).
Se on muodostettu revittyyn käämiin ja on melkein yhtä suuri kuin kadonneen tulojännitteen arvo. Siksi jännitteenmittausreleet, jotka säätelevät vain sen arvoa sellaisissa tilanteissa, eivät tarjoa täydellistä suojaa vaihehäiriökerrointa vastaan.
Korkeampi suojaustaso voidaan saada käyttämällä laitetta, joka pystyy havaitsemaan vaihekulman siirtymisen, joka yleensä liittyy vaihehäiriöön. Normaaliolosuhteissa kolmivaiheinen jännite on 120 astetta vaiheessa toisiinsa nähden. Epäonnistuminen aiheuttaa kulman siirtymisen normaalista 120 asteeseen.
Vaiheen käänteinen havaitseminen
Vaiheen kääntö voi tapahtua:
- Moottorilaitteiden huoltoa tehdään.
- Sähkönjakelujärjestelmää on muutettu.
- Kun virran palautus johtaa eri vaihejärjestykseen, joka oli ennen sähkökatkoksia.
Vaiheenvaihdon havaitseminen on tärkeää, jos peruutusmoottori voi vaurioittaa käytettyä mekanismia tai, mikä vielä pahempaa, aiheuttaa fyysisiä vahinkoja huoltohenkilöstölle.
Sähköverkkojen toimintasäännöt edellyttävät suojausta mahdolliselta vaiheenvaihdolta kaikissa laitteissa, mukaan lukien henkilöstön kuljettamiseen käytettävät ajoneuvot (liukuportaat, hissit jne.).
Jännitteen epätasapainon havaitseminen
Epätasapaino ilmenee yleensä, jos sähköyhtiön toimittaman tulevan linjajännitteen tasot ovat erilaiset. Epätasapaino voi tapahtua, kun valaistus, sähkölähdöt, yksivaihemoottorit ja muut laitteet on kytketty erillisiin vaiheisiin eikä vaiheittain jakautunut tasapainoisesti.
Jokaisessa näistä tapauksista järjestelmässä muodostuu virran epätasapaino, mikä vähentää tehokkuutta ja lyhentää moottorin käyttöikää.
Kolmivaiheiseen moottoriin kohdistettu epätasapainoinen tai riittämätön jännite johtaa staattorin käämien virran epätasapainoon, joka on yhtä suuri kuin vaiheiden välisten jännitteiden epätasapainon moniarvo. Tähän hetkeen puolestaan liittyy lämmityksen lisääntyminen, mikä on tärkein syy moottorin eristyksen nopeaan tuhoutumiseen.
Kaikkien kuvattujen teknisten ja teknologisten tekijöiden perusteella tämäntyyppisten releiden käytön merkitys käy ilmi, paitsi sähkömoottorien, myös generaattoreiden, muuntajan ja muun sähkölaitteen toiminnassa.
Kuinka kytkeä ohjauslaite?
Vaiheita ohjaavien releiden suunnittelussa, jossa on tarjolla laaja tuotevalikoima, on yhtenäinen kotelo.
Tuotteen rakenneosat
Sähköjohtimien liittämiseen tarkoitetut riviliittimet ovat pääsääntöisesti kotelon etuosassa, mikä on kätevä asennustöitä varten.
Itse laite on tarkoitettu asennettavaksi DIN-kiskoon tai yksinkertaisesti tasaiselle tasolle. Riviliitinrajapinta on yleensä vakiovarma luotettava puristin, joka on suunniteltu kupari (alumiini) johtimien asentamiseen, joiden poikkileikkaus on enintään 2,5 mm2.
Laitteen etupaneelissa on säätimen säätimet / säätimet ja myös merkkivalot. Jälkimmäinen osoittaa syöttöjännitteen olemassaolon / puuttumisen, samoin kuin toimilaitteen tilan.
Kolmivaiheinen jännite on kytketty laitteen käyttöpäätteisiin, merkitty vastaavilla teknisillä symboleilla (L1, L2, L3). Neutraalin johtimen asennusta tällaisiin laitteisiin ei yleensä järjestetä, mutta tämä hetki määritetään erityisesti releen suorittamisella - mallityypillä.
Yhdistämiseksi ohjauspiireihin käytetään toista rajapintaryhmää, joka koostuu yleensä vähintään 6 työpäätteestä. Yksi pari releen kontaktiryhmästä kommimoi magneettisen käynnistimen kelapiirin ja toisen kautta sähkölaitteen ohjauspiirin.
Kaikki on melko yksinkertaista. Jokaisella yksittäisellä relemallilla voi kuitenkin olla omat kytkentäominaisuudet. Siksi laitetta soveltaessaan käytännössä tulisi aina ohjata mukana olevia asiakirjoja.
Kiinnittimen asennusvaiheet
Jälleen, versiosta riippuen, tuotteen malli voidaan varustaa erilaisilla piirivaihtoehdoilla asettelua ja säätämistä varten. On olemassa yksinkertaisia malleja, jotka tarjoavat rakentavaa lähtöä yhden tai kahden potentiometrin ohjauspaneeliin. Ja on laitteita, joissa on lisäasetukset.
Tällaisten edistyneiden viritysosien joukosta lohkomikroskytkimet löytyvät usein suoraan painetulle piirilevylle laitteen rungon alla tai erityisessä avattavassa kapeassa. Asettamalla jokainen niistä yhteen tai toiseen sijaintiin, tarvittava kokoonpano luodaan.
Asetus laskee yleensä suoja-arvojen asettamiseen kiertämällä potentiometrejä tai asettamalla mikrokytkimet. Esimerkiksi kontaktien tilan seuraamiseksi jänniteeron (ΔU) herkkyystaso asetetaan yleensä arvoon 0,5 V.
Jos on tarpeen ohjata kuorman virtalähdejohtoja, jänniteeron herkkyyden säädin (ΔU) säädetään sellaiseen raja-asemaan, jossa havaitaan siirtymäkohta työsignaalista hätätilaan pienellä toleranssilla nimellisarvoon nähden.
Pääsääntöisesti kaikki instrumenttiasetusten vivahteet kuvataan selvästi mukana olevissa asiakirjoissa.
Vaiheenohjauslaitteen merkitseminen
Klassiset instrumentit on yksinkertaisesti merkitty. Kotelon etu- tai sivupaneelille tehdään aakkosnumeerinen sekvenssi tai merkintä ilmoitetaan passissa.
Joten, venäläinen laite, joka yhdistetään ilman nollajohtoa, on merkitty:
EL-13M-15 AC400V
missä: EL-13M-15 - sarjan nimi, AC400V - sallittu vaihtojännite.
Tuontituotteiden näytteet on merkitty hieman erilaisiksi.
Esimerkiksi PAHA-sarjan rele on lyhennetty seuraavasti:
PAHA B400 A A 3 C
Dekoodaus on suunnilleen seuraava:
- PAHA on sarjan nimi.
- B400 - vakiojännite 400 V tai kytketty muuntajasta.
- A - säätö potentiometrillä ja mikrokytkimillä.
- A (E) - kotelotyyppi asennettavaksi DIN-kiskoon tai erityiseen liittimeen.
- 3 - kotelon koko 35 mm.
- C on koodimerkinnän loppu.
Joillekin malleille voidaan lisätä toinen arvo ennen kohtaa 2. Esimerkiksi "400-1" tai "400-2", ja muiden järjestys ei muutu.
Näin vaiheohjauslaitteet on merkitty, ja niille on annettu lisätehorajapinta ulkoiselle lähteelle. Ensimmäisessä tapauksessa syöttöjännite on 10-100 V, toisessa 100-1000 V.
Toimintaperiaatteen mukaisesti suunnitteluominaisuudet ja kuormankytkimen tarkoitus esitellään seuraava artikkeli, jota suosittelemme lukemaan.
Päätelmät ja hyödyllinen video aiheesta
Video on omistettu yhden tuotteen kuvaamiseen ja arviointiin EKF: ltä. Lähes kaikki valmistetut vaihevalvontalaitteet toimivat kuitenkin samalla periaatteella:
Kaikkien markkinoilla olevien laitteiden kanssa on vaikea määrittää merkintästandardia. Jos ulkomaiset valmistajat merkitsevät yhden kaanonin, niin kotimaiset muiden mukaan. Siitä huolimatta on aina mahdollista viitata vertailutietoihin, jos ominaisuuksien tarkka tulkinta vaaditaan.
Haluatko jakaa oman kokemuksen vaihevalvontaan tarkoitetun jännitereleen valinnasta ja asentamisesta? Onko sinulla hyödyllistä tietoa, josta on hyötyä sivuston kävijöille? Kirjoita kommentit alla olevaan kohtaan, lähetä kuvia aiheesta, kysy kysymyksiä.