电动机断路器工作原理

发布者:Coboro最新更新时间:2022-04-20 来源: elecfans关键字:电动机  断路器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

图1为电动机断路器,电动机断路器的工作原理是:通过调节旋钮设置其整定电流值,当通过电动机断路器的电流值超出设置的整定电流值的一定倍数时,主双金属片将受热弯曲过量,带动导板水平移动,导板推动辅助双金,辅助双金转动,将用来锁住跳扣的锁扣推开,因合闸时而储备弹性势能的跳扣得到解锁,因此释放弹性势能将动静触头断开,实现分断电路的功能。参考图2。

pIYBAGC0lU2Ab6mZAAE5V4o8ZZ0544.png

图1 电动机断路器

pIYBAGC0lVeACk1BAAEQykafMe4402.png

图2 电动机断路器动作机构原理图


最小整定电流值的动作一致性影响合格率

在批量生产中,为了保证生产效率及合格率,必须研究与设计一套能够将产品误差做到最小的调试方法与设备,且每台产品都是用这相同的方法与设备调试。


目前行业内大多工厂采用三相同步机对电动机断路器的主双金进行调整。其目的是将每台产品的主双金调试到距离基准壁相同的位置,从而来保证每台产品的动作一致性。理论上每台产品的双金与基准壁的距离保持一致的话,在相同时间内通以相同的电流,双金弯曲幅度距离引起跳扣动作之间所形成的脱扣距离是相等的。


然而,在实际当中,以最小整定电流值为10A的电动机断路器为例,目前电动机断路器从结构上设计,是通过整定电流调节旋钮的旋转来测量其不同整定电流的刻度值,在生产上可以发现,许多产品在经过同步机调试之后,复测时会发现实际的10A刻度线所在位置,由于双金的离散性存在一定偏差,会出现至少两个问题:


其一(如图3):1#的10A位置已经处在调节旋钮的起始位置,由于双金弯曲还不足以使跳扣动作,调节旋钮又无法再逆时针旋转至10A的准确位置,因此1#产品需返工,将双金原来与基准壁的距离缩小来补偿。


其二:2#最小整定电流值—10A的刻度线位置距离起始位置近200°,电动机断路器正常需要工厂测量出最小整定值外,还要测量最大整定电流的刻度位置,不同电流规格的产品,主双金通小电流时的弯曲与通大电流的弯曲量之差,是有区别的,弯曲量之差传递到调节旋钮上,则表示为最小整定电流刻度值与最大整定电流刻度值之间的角度差。


对于小规格电动机断路器, 0.1~0.16A级别的,角度差在200°左右,因为2#的最小整定电流刻度值已经处在200°位置,所以这类产品的最大整定电流的刻度值将为400°>360°,因此最大整定电流将无法校验。3#是合理的最小整定电流刻度位置。


以上结果可能看到,最小整定电流值的动作一致性直接影响到了产品的生产效率和合格率;在同规格的产品中,如果最小整定电流刻度参差不齐,则外观质量也受到影响。

o4YBAGC0lWSAaB-0AAEZry5GjI4263.png

图3 断路器整定电流旋钮10A的刻度线

关键字:电动机  断路器 引用地址:电动机断路器工作原理

上一篇:旋转编码器的零位
下一篇:什么是位逻辑指令?plc位逻辑指令有哪些?plc位逻辑指令应用方法图解

推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 11:46

异步电动机定子统组接错线怎么处理?
异步电动机的定子绕组接线时,最常出现的二种差错,一种是绕组的首、尾端接反,另一种是绕组中个别线圈接反。 当存在上述两种情况时,电动机的电流增大,三相电流不平衡,绕组发热,有异常声响,电动机的转速降低甚至不能起动。 一般可按以下方法进行检査: 首先,检査绕组首尾端是否接反。如果未接反,再用磁针(指南针) 检査个别线圈是否接反。 图上所示四极电动机,检査时先将三相绕组拆开,在一相绕组中通入直流电(可用四节干电池),然后用一个磁针沿铁芯内表面缓慢地移动一周。 如果接线正确,则每移动 1/4 周(一个磁极),磁针指向将改变一次;如果有一组线圈接反,则磁针经过该组线圈时就不改变方向。 按上述方法逐相进行检査,即可査出接反的线圈组,如果双
[嵌入式]
异步<font color='red'>电动机</font>定子统组接错线怎么处理?
浅谈电动汽车加快提速的工作原理
咱们今天来看看没有发动机,电动汽车是如何工作的,为何提速辣么快呢。 对于燃油车来说,想进入4秒俱乐部,那需要做出多大的努力,而对于电动车而言,实现起来轻松太多了! 如果详细叙述这个问题,就太复杂了,其实关键还是在于它的心脏! 一个是电机,一个是发动机! 电动机和传统内燃机在内的以旋转的方式来进行输出的设备上,都可以使用一个公式:功率=扭矩×转速。所以在同等功率水平之内,扭矩决定了一台车的加速性能,分析电动机和内燃机扭矩与转速的关系就可以明白为什么电动车的加速如此之快。 电动机↓↓ 电动机几乎从0开始就可输出最大的启动扭矩,伴随转速的逐渐升高扭矩反而是呈衰减的趋势,故通常电动机在达到额定功率(额定转速和扭矩)时
[嵌入式]
浅谈电动汽车加快提速的工作原理
电动机控制应用三种不同的dV/dt控制方法
简介 在电动机控制等部分应用中,放缓开关期间的dV/dt非常重要。速度过快会导致电动机上出现电压峰值,从而损坏绕组绝缘层,进而缩短电动机寿命。在本应用说明中,来自UnitedSiC研发高级工程师李中达博士比较了三种不同的dV/dt控制方法。 dV/dt开关 降低硅MOSFET、IGBT和SiC MOSFET的开关dV/dt的传统方法可能会提高外部栅极电阻值。因为这些器件的CGD(CRSS)相对较高,所以外部RG值可以放缓dV/dt而不会过度延迟时间。对于图腾柱PFC等快速开关应用而言,这种方法非常好,在这种情况下,较快的dV/dt会带来较低的开关损耗。然而,对于电动机等较慢的应用而言,它可能需要非常高的电阻值。要将其放缓到5~
[嵌入式]
<font color='red'>电动机</font>控制应用三种不同的dV/dt控制方法
感应电动机与异步电机的区别
感应电动机,又称“异步电动机”,是将转子置于旋转磁场中,在旋转磁场的作用下,获得一个转动力矩,因而转子转动的装置。转子是可转动的导体,通常多呈鼠笼状。由电气工程师尼古拉·特斯拉于1887年发明。词条介绍了感应电动机的概念、发明者、工作原理、基本结构、工作方式、制动方式、异步特征、规格以及故障检查。 异步电动机又称感应电动机,是由气隙旋转磁场与转子绕组感应电流相互作用产生电磁转矩,从而实现机电能量转换为机械能量的一种交流电机。三相异步电机主要用作电动机,拖动各种生产机械,例如:风机、泵、压缩机、机床、轻工及矿山机械、农业生产中的脱粒机和粉碎机、农副产品中的加工机械等等。 结构简单、制造容易、价格低廉、运行可靠、坚固耐用、运行效率
[工业控制]
断路器局部放电测试系统开发
1.引言 断路器在电力系统中承担切断故障电流的重要作用,六氟化硫(SF6)气体为绝缘介质的断路器在电力系统中的大量应用,大大提高了电力系统运行可靠性。然而由于运行环境恶劣以及随着运行时间的变化,SF6断路器难免出现以局部放电为主要特征的绝缘性能劣化问题。对断路器进行局部放电在线监测是一种重要技术保障手段,近年来出现的超高频(UHF)法,由于其具有抗干扰能力强、灵敏度高等优点,在局部放电监测中的得到广泛应用。英国、德国等许多欧洲国家均已采用超高频(UHF)检测局部放电的方法,2000年新修订的IEC60270及IEC605l7标准中,已将这种方法作为断路器和GIS设备局放检测的主要方法之一。本文在基于超高频法的电气设备局部放电监测
[测试测量]
<font color='red'>断路器</font>局部放电测试系统开发
全球首个高压直流断路器成功完成短路试验
5月20日,中国能建规划设计集团浙江院参与设计的我国自主研发制造的全球首个200千伏高压直流断路器——舟山柔直系统舟定换流站直流断路器,完成首次短路试验,其在实际系统短路情况下的性能得到充分检验,为直流断路相关技术积累了经验。 本次舟定换流站直流短路现场试验在传统的单极接地短路试验基础上首次进行了双极极间短路试验,并首次使用无人机挂线。浙江院承担此次短路试验工程的换流站配电装置改造和试验场地设计工作。 试验结果显示,直流断路器在多种短路工况下均成功动作,这充分验证了直流断路器在系统短路故障过程中的动作性能,标志着高压直流开断技术走向成熟。
[新能源]
如何选择合适的电动机保护断路器
工业与民用配电设计手册》第四版 第12.1.5.3节 关于电动机低压断路器的选择中阐述如下: 1)当采用断路器作为短路保护时,电动机主回路应采用电动机保护用低压断路器。其瞬时过电流脱扣器的动作电流与长延时脱扣器动作电流之比(以下简称瞬时过电流倍数)宜为14倍左右或10~20倍可调。 2)仅用作短路保护时,即在另外装过载保护电器的常见情况下,宜采用只带瞬动脱扣器的低压断路器,或把长延时脱扣器作为后备过电流保护。 3)兼做电动机过载保护时,即在没有其他过载保护电器的情况下,低压断路器应装有瞬动脱扣器和长延时脱扣器,且必须为电动机保护型。 过电流脱扣的整定电流如下: 4)瞬时脱扣器的整定电流应为电动机起动电流的2~2.5倍,本节取2.2
[嵌入式]
如何选择合适的<font color='red'>电动机</font>保护<font color='red'>断路器</font>?
伊顿推出电动车新高压保护装置 能将电池与其它部分迅速断开
(图源:Eaton官网) 据外媒报道,伊顿公司(Eaton)推出 电动汽车 高压电路保护解决方案,将保险丝、点火开关和接触器整合进一个单独的协调装置。 现在, 电动汽车 的功率在不断提升,断路器解决了保险丝和接触器难以协调的问题,并为大功率电池和逆变器系统,提供极为快速、安全和可靠的保护。这款断路器可在不到5毫秒的时间内快速启动至1000V和30000A。与传统电路保护方法相比,能进一步提高车辆安全性,在过流时更有效地保护元件。与断路开关一样,断路器可以复位,在完成功能检查后,重新激活设备,为制造商和消费者减少成本,提高客户满意度。 伊顿利用其工业技术和汽车专业知识,开发出这款断路器,在提高汽车性能和可靠性的同时,还
[汽车电子]
伊顿推出电动车新高压保护装置 能将电池与其它部分迅速断开

推荐帖子

【24G毫米波雷达传感器模块评测】结合树莓派开发板实现灯感应用
海凌科HLK-LD116S-24G毫米波雷达传感虽然功能较为单一,但应用在合适的场合,还是非常有用途的。官方有一个案例,就是灯感应用:我手头上,正好有一块带有树莓派pico的开发板,上面有12个WS2812B灯珠,结合HLK-LD116S-24G毫米波雷达传感,正好能做一个灯感应用。把传感器撞到开发板上,最后加上一个底座,具体如下:然后,对这个灯感应用,做一点点简单的设计:1.如果检测到有人移动,则从白光80,80,80开始点亮;如果持续到检测有人
HonestQiao RF/无线
陀螺仪六轴九轴分别
6轴9轴的概念很好理解:说白了就是模块上装了哪些,多少传感器6轴:三轴(XYZ)加速度计+三轴(XYZ)陀螺仪(也叫角速度传感器),模块每次上电航向角就是0,没有绝对的参考(东西南北之分)。无法作为指南针使用9轴:6轴+三轴(XYZ)磁场传感器。如果校准完成,那么航向角每次上电有一个绝对的值(有东西南北之分),可以作为指南针使用。但是9轴模式下需要校准且很容易收到磁干扰(室内基本用不了)。6轴模块可以构成VRU(垂直参考单元)和IMU(惯性测量单元
dream_star 传感器
按键控制LEI流水灯
本帖最后由lgl80238023于2014-11-2122:36编辑 各位大侠,我写了个按键控制LED流向的程序,不按按键为正常顺序按下后,反向流动,为什么我加了按键后流水灯就不流动了啊?仿真看是可以的,下载到开发板就不流动了,不加按键可以的,求助啊按键控制LEI流水灯题目的写错了,能稍微认真点不粗略看了下,如果仿真可以,下载进去不行的话可能是regKEY_TIME_CNT;这个定义太长了你现在时钟频率多少学习中..................
lgl80238023 FPGA/CPLD
是用PB4.2自带的samsung SMDK2410无法生成NK。bin??????????
不知什么原因,我是用PB4.2使用samsungSMDK2410BSP总是无法生成NK.bin,编译也没有报错,而使用X86BSP却可以生成NK.bin,真是奇怪啊??/是不是针对samsungSMDK2410定制系统时需要格外地修改哪些配置??这个问题困扰我一个星期了。谢谢前辈赐教!是用PB4.2自带的samsungSMDK2410无法生成NK。bin??????????1.一般做2410开发基本上没有人直接使用PB4.2自带的BSP;2.理论上说,wince自带的BS
Maywolf 嵌入式系统
有个项目要做,不知电路怎么设计,求大神指导!
本帖最后由paulhyde于2014-9-1503:23编辑设计任务设计具有语音录制和播放功能的zigbee无线通讯系统。二、设计要求1、基本要求(1)设计一个能实现语音录制和播放功能的语音节点;(2)语音的录制和播放由按键控制;(3)支持回放10条以上的历史语音信息;(4)采用两节1.5V干电池串联供电。2、发挥部分(1)增加一个语音节点;(2)两个语音节点之间能发起双向无线语音通讯;(3)无线通讯距离10米以上,时间延时在10秒以内;(4)接收的语音节
hyq11 电子竞赛
UCOS II的深层学习,还请指教
大家好,小弟初学UCOS移植CORTEX-M3,根据写好的移植模板,编写了2,3个任务跑跑,无非是LED闪亮,BEEP鸣叫,UART传输字符串等。当中只涉及到SEM,QUEEN,FLAG,MBOX这些传输机制的简单应用,也尝试了中断,中断优先级,中断嵌套功能。但是我感觉还是没有真正掌握这个操作系统。请问怎样更深层次地掌握并运用这个UCOS,还需要了解它的哪些特性。有没有人能够说一下在操作系统下运行多任务时还会牵涉到哪些方面?注意哪些问题,谢谢。如果可以的话,给我发几个多任务的例子,就更
yangyi11056 实时操作系统RTOS
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved