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1.介绍铭牌中的数据和参数

①型号(Y112M-4)

Y—异步电动机       112—机座中心高(mm)

M—机座类别代号    S:短机座,M:中机座,L:长机座

4—磁极数

②额定功率PN(4.0千瓦):表示电动机在额定工作状态下运行时允许输出的机械功率,瓦或千瓦。

③额定电流IN(8.8安):表示电动机在额定工作状况下运行时定子电路输入的线电流,安。

④额定电压UN(380伏):表示电动机在额定工作状况下运行时的线电压,伏。

⑤额定转速nN(1440转/分):表示电动机在额定工作状况运行时的转速,转/分。

⑥接法:表示电动机定子三相绕组与交流电源的联接方法,对J02系列及Y系列电动机而言,国家规定凡3千瓦及以下者大多采用星形接法,4千瓦及以上者采用三角形接法。

⑦防护等级(IP44):表示电动机外壳防护的型式。

⑧频率fN(50赫):表示电动机使用的交流电源的频率。

⑨功率因数cosΦ

⑩工作制S1:电动机可以在铭牌标出的额定状态下连续运行。S2为短时运行;S3为短时重复运行。

此外,铭牌上还标注了绝缘等级(B级绝缘)和噪声等级(LW 82 dB)。在产品目录或电工手册中还有其它一些数据,如:效率、温升等。


2.例题讲解:求解其它数据

[例1] 若U N=380v,cosφ=0.82,Ist/I N=7.0,效率η=0.84,求额定电流、起动电流。

解:





[补充例题] 已知Y100Ll—4型异步电动机的某些额定技术数据如下:2.2kW  380 V   丫接法 1420 r/min   cosφ=0.82    η=81%,电源频率为50Hz。试计算:(1)额定电流及额定负载时的转矩;(2)额定转差率。

解 (1) 额定电流 


额定转矩  

(2)    额定转差率

磁极对数p=2,   故n1=1500 r/min,   于是有

 sN=(1500-1420)/1500≈0.053


3.三相异步机的选择

合理选择电动机关系到生产机械的安全运行和投资效益。

1>根据生产机械所需功率选择电动机的容量;

2>根据工作环境选择电动机的结构形式;

3>根据生产机械对调速、起动的要求选择电动机的类型;

4>根据生产机械的转速选择电动机的转速;

在EPLAN的设计中,涉及到端子的问题,特别是多层端子,往往都不会怎么设置,我为此找到了解决方法:

这是双层的

还有多层的

那么在图中该如何表示呢?

1,设备标识符要一致,图中,X2的5-7为3个端子的下面一层,8-10为上面一层,都是X2端子

2.设定端子层号,也就是端子的上下层,这样定义:


从图中,不难看出,上面一排三个端子,我设定了第0层,为主端子(一般电流较大)

下面一排设为第1层,取消勾选主端子,当然一个端子可以有多个主端子。一般双层的端子都只有一个主端子。

当然我这样做只是一个示范,还得考虑电流符合等情况的。

  防爆电气设备的类型很多,性能各异。根据电气设备产生火花、电弧和危险温度的特点,为防止其点燃爆炸性混合物而采取的措施不同分为下列八种型式:
  (1)隔爆型(标志d):是一种具有隔爆外壳的电气设备,其外壳能承受内部爆炸性气体混合物的爆炸压力并阻止内部的爆炸向外壳周围爆炸性混合物传播。适用于爆炸危险场所的任何地点。
  (2)增安型(标志e):在正常运行条件下不会产生电弧、火花,也不会产生足以点燃爆炸性混合物的高温。在结构上采取种种措施来提高安全程度,以避免在正常和认可的过载条件下产生电弧、火花和高温。
  (3)本质安全型(标志ia、ib):在正常工作或规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性混合物。这种电气设备按使用场所和安全程度分为ia和ib两个等级。ia等级设备在正常工作、一个故障和二个故障时均不能点燃爆炸性气体混合物。ib等级设备在正常工作和一个故障时不能点燃爆炸性气体混合物。
  (4)正压型(标志p):它具有正压外壳,可以保持内部保护气体,即新鲜空气或惰性气体的压力高于周围爆炸性环境的压力,阻止外部混合物进入外壳。
  (5)充油型(标志o):它是将电气设备全部或部分部件浸在油内,使设备不能点燃油面以上的或外壳外的爆炸性混合物。如高压油开关即属此类。
  (6)充砂型(标志q):在外壳内充填砂粒材料,使其在一定使用条件下壳内产生的电弧、传播的火焰、外壳壁或砂粒材料表面的过热均不能点燃周围爆炸性混合物。
  (7)无火花型(标志n):正常运行条件下,不会点燃周围爆炸性混合物,且一般不会发生有点燃作用的故障。这类设备的正常运行即是指不应产生电弧或火花。电气设备的热表面或灼热点也不应超过相应温度组别的*高温度。
  (8)特殊型(标志s):指结构上不属于上述任何一类,而采取其它特殊防爆措施的电气设备。如填充石英砂型的设备即属此列。

 引起电气设备过渡发热的不正常运行大体有以下几种情况:
  1、短路
  当发生短路时,线线路中电流增大为正常时的数倍乃至数十倍,使得温度急剧上升。大大超过允许范圃。如果温度达到可燃物的引燃温度,即引起燃烧。
  当电气设备的绝缘老化变质或受到高温、潮湿,或腐蚀的作用而失去绝缘能力,可能导致短路。绝缘导线直接缠绕、勾挂在铁钉或铁丝上时,由于磨损和铁锈腐蚀,很容易使绝缘破坏而短路。设备安装不当或工作疏忽,可能使电气设备的绝缘受到机械损伤而短路。由于雷击等过电压的作用,电气设备的绝缘可能遭到击穿而短路。所选用设备的额定电压太低,不能满足工作电压的要求,可能击穿而短路。由于维护不及时,导电性粉尘或纤维进入电气设备内部,也可能导致短路。由于管理不严,小动物、霉菌及其他植物也可能导致短路。在安装和检修中,由于接线和操作错误,也可能引起短路。此外,雷电放电电流极大,有类似短路电流但比其更为强烈的热效应,也可能引起火灾。
  2、过负载
  过负载也会引起电气设备过热。造成过负载大体有如下三种情况:
  一是设计、选用线路或设备不合理,或没有考虑足够的裕量,以致在正常负级下出现过热。
  二是使用不合理,即线路或设备的负载超过额定值或连续使用时间过长,超过线路或设备的设计能力,由此造成过热。管理不严,乱拉乱接,容易造成线路或设备过负载运行。
  三是设备故障运行会造成设备和线路过负载,如三相电动机一相运行或三相变压器不对称运行均可能造成过负载。
  3、接触不良
  接触部位是电路的薄弱环节,是产生危险温度的主要部位之一。
  不可拆卸的接头连接不牢、焊接不良或接头处夹有杂物,都会增加绝缘电阻而导致接头过热。可拆卸的接头连接不紧密或由于振动而松动、也会导致接头发热。可开闭的触头,如刀开关的触头、断路器的触头、接触器的触头,插销的触头等,加果没有足够的接触压力或表面粗粗不平等,均可能增大接触电阻,产生危险温度。对于铜、铝接头,由于铜和铝的理化性能不同,接触状态逐渐恶化,会导致接头过热。
  4、铁心过热
  对于电动机、变压器、接触器等带有铁心的电气设备,如果铁心短路(片间绝缘破坏)或线圈压过高,或通电后铁心不能吸合,由于涡流损耗和磁滞损耗增加,都将造成铁心过热并产生危险温度。
  5、散热不良
  各种电气设备在设计和安装时都考虑有一定的散热或通风措施。如果这些措施遭到破坏,如散热油管堵塞、通风道堵塞、安装位置不当、环境温度过高或距离外界热源太近,均可能导致电气设备和线路过热。
  6、漏电
  漏电电流一般不大,不能促使线铭熔丝动作。如漏电电流沿线路比较均匀地分布,则发热量分散,火灾危险性不大;但当漏电电流集中在某一点时,可能引起比较严重的局部发热,引燃成灾。漏电电流常常流经金属螺丝或钉子,使其发热而引起木制构件起火。
  7、机械故障
  对于带有电动机的设备,如果转动部分被卡死或轴承损坏,造成堵转或负载转矩过大,都会导致电动机过热。电磁铁卡死,衔铁吸合不上,线圈中的大电流持续不减小,也会造成过热。
  8、电压太高或太低
  电压太高,除使铁心发热增加外,对于恒阻抗设备,还会使电流增大而发热。电压太低,除可能造成电动机堵转、电磁铁衔铁吸合不上,使线圈电流大大增加而发热外,对于恒功率设奋.还会使电流增大而发热。10.jpg

功能

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通过直观报文文本进行 LOGO! 8 逻辑模块数据区的读/写操作(例如"LightOn")

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通过 LOGO! CMR(独立功能)的集成数字量 IO 触发简单的切换操作!

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