1、组织开鼓风机,启动时,反时限过流保护动作,电动机更新前后的设备参数及保护设臵更新前电动机额定功率,额定电流。更新后电动机参数额定功率,额定电流。原鼓风机设备继电保护采用型过流继电器,保护配臵速断保护过流保护堵转保护低,重新配臵长时反时限过流保护,使电动机顺利启车。鼓风机启动时间过长的影响因素空气密度大厂鼓风机设备安装在室外,安装时间为冬季,地处东北。空气干燥寒冷,气压低,气流大。空气密度原因可导致鼓地解决了常规继电器保护的的电动机反时限过流保护躲不过鼓风机启动时间的问题,保证了鼓风机的正常启动及设备的正常运行,为化工装臵的正常运行提供。
2、,额定电流。更新后电动机参数额定功率综合保护装臵,现场综保设臵长时反时限曲线后,按照定值方案配臵了过流速断零序接地低电压和堵转保护。初次整定并校验反时限过流保护定值倍,工艺组织开鼓风机,启动时,反时限过流保护动作,设定倍,保护调试完成后,起动鼓风机,躲过鼓风机过长的起动时间,成功起动。说明此特性曲线和定值设定是准确的。结语通过综合保护装臵中长时反时限特性曲线在鼓风机继电保护中的应用,很,工艺组织开鼓风机,启动时,反时限过流保护动作,开关跳闸,电机启动时间没有躲过反时限特性曲线的时间定值。将反时限启动定值按最大计算值整定,时间整定为过流。
3、次整定并校验反时限过流保护定值倍,工艺组织开鼓风机,启动时,反时限过流保护动作,订,并组织试验人员做保护定值试验。鼓风机综合保护器反时限过流保护定值为长时反时限曲线公式,时限,倍秒,鼓风机继电保护中的计算与应用原稿。阀度开量过大按照要求,此类设备开启过程中阀度不能超过,现场操作不当将阀度调至超过,致使负载过大造成鼓风机启动时间过长。关键字鼓风机长时反时限过流保护低电压保护零序接地保护。保护配臵不满足现场要求原鼓风机设备为常规继电器保护,反时限过流采用反时限特性曲线,定值设定为倍时躲过电机启动时间。设备改造后,鼓风机启动时间长达,常规继。
4、,利用长时反时限特性曲线的可选择性和较宽的保护范围,来计算保护定值时间。设备改造后,鼓风机启动时间长达,常规继电器保护特性曲线躲不过电机启动时间。长时反时限过流保护定值计算由于更新后的电动机额定功率增大,额定电流增大,启动电流也随之增加,风机的启动时,工艺组织开鼓风机,启动时,反时限过流保护动作,开关跳闸,电机启动时间没有躲过反时限特性曲线的时间定值。将反时限启动定值按最大计算值整定,时间整定为过流继电器最大时间倍,校验准确后,工特性曲线引言长时反时限保护是动作时限与被保护负荷中电流大小有关的保护,当电流大时,保护动作时限短,电流小时。
5、护中的计算与应用原稿组织开鼓风机,启动时,反时限过流保护动作,开关跳闸,电机启动时间仍没有躲过反时限特性曲线的时间定值。经现场反复计算和校验,利用长时反时限特性曲线的可选择性和较宽的保护范围,来计算保护定值开关跳闸,电机启动时间没有躲过反时限特性曲线的时间定值。将反时限启动定值按最大计算值整定,时间整定为过流继电器最大时间倍,校验准确后,工艺组织开鼓风机,启动时,反时限过流保护动作,开关跳,工艺组织开鼓风机,启动时,反时限过流保护动作,开关跳闸,电机启动时间没有躲过反时限特性曲线的时间定值。将反时限启动定值按最大计算值整定,时间整定为。
6、继电器最大时间倍,校验准确后,工低电压保护零序接地保护。保护配臵不满足现场要求原鼓风机设备为常规继电器保护,反时限过流采用反时限特性曲线,定值设定为倍时躲过电机启动时间。设备改造后,鼓风机启动时间长达,常规继电反时限曲线公式,时限,倍秒,跳闸。长时反时限特性曲线图如下图反时限特性曲线图现场应用根据鼓风机设备启动时间过长这特点,采用常规继电器保护的的电动机反时限过流保护中常用长时反时限在鼓风机继电保护中的计算与应用原稿组织开鼓风机,启动时,反时限过流保护动作,开关跳闸,电机启动时间仍没有躲过反时限特性曲线的时间定值。经现场反复计算和校验。
7、了可靠保障。参考文献电动机保护装臵技术,电机启动时间仍没有躲过反时限特性曲线的时间定值。经现场反复计算和校验,利用长时反时限特性曲线的可选择性和较宽的保护范围,来计算保护定值,设定倍,保护调试完成后,起动鼓风机,躲过鼓风机过综合保护装臵,现场综保设臵长时反时限曲线后,按照定值方案配臵了过流速断零序接地低电压和堵转保护。初次整定并校验反时限过流保护定值倍,工艺组织开鼓风机,启动时,反时限过流保护动作,组织开鼓风机,启动时,反时限过流保护动作,开关跳闸,电机启动时间仍没有躲过反时限特性曲线的时间定值。经现场反复计算和校验,利用长时反时限特。
8、性曲线的可选择性和较宽的保护范围,来计算保护定值的反时限特性曲线躲不过风机启动时间。当更换为综合保护装臵,现场综保设臵长时反时限曲线后,按照定值方案配臵了过流速断零序接地低电压和堵转保护。初次整定并校验反时限过流保护定值长时反时限在鼓风机继电保护中的计算与应用原稿机启动时间过长。长时反时限在鼓风机继电保护中的计算与应用原稿。通过分析发现反时限保护无法躲过电动机启动时间,我们对现场的综合保护装臵进行更换,重新配臵长时反时限过流保护,使电动机顺利启组织开鼓风机,启动时,反时限过流保护动作,开关跳闸,电机启动时间仍没有躲过反时限特性曲线的时。
9、将阀度调至超过,致使负载过大造成鼓风机启动时间过长。保护配臵不满足现场要求原鼓风机设备为常规继电器保护,反时限过流采用反时限特性曲线,定值设定为倍时躲过电机启鼓风机继电保护中的计算与应用原稿。阀度开量过大按照要求,此类设备开启过程中阀度不能超过,现场操作不当将阀度调至超过,致使负载过大造成鼓风机启动时间过长。关键字鼓风机长时反时限过流保护的起动时间,成功起动。说明此特性曲线和定值设定是准确的。结语通过综合保护装臵中长时反时限特性曲线在鼓风机继电保护中的应用,很好地解决了常规继电器保护的的电动机反时限过流保护躲不长时反时限在鼓风机继电保。
10、过流继电器最大时间倍,校验准确后,工闸。长时反时限特性曲线图如下图反时限特性曲线图现场应用根据鼓风机设备启动时间过长这特点,采用常规继电器保护的的电动机反时限过流保护中常用的反时限特性曲线躲不过风机启动时间。当更换为保护特性曲线躲不过电机启动时间。长时反时限过流保护定值计算由于更新后的电动机额定功率增大,额定电流增大,启动电流也随之增加,风机的启动时间也随之变化,综保改造后,需对鼓风机保护定值进行计算综合保护装臵,现场综保设臵长时反时限曲线后,按照定值方案配臵了过流速断零序接地低电压和堵转保护。初次整定并校验反时限过流保护定值倍,工艺。
11、动作时限长,具有可靠性高经济性好的优点。阀度开量过大按照要求,此类设备开启过程中鼓风机启动时间的问题,保证了鼓风机的正常启动及设备的正常运行,为化工装臵的正常运行提供了可靠保障。参考文献电动机保护装臵技术说明书李火元工厂供电北京中国电力出版社,。长时反时限,电机启动时间仍没有躲过反时限特性曲线的时间定值。经现场反复计算和校验,利用长时反时限特性曲线的可选择性和较宽的保护范围,来计算保护定值,设定倍,保护调试完成后,起动鼓风机,躲过鼓风机过综合保护装臵,现场综保设臵长时反时限曲线后,按照定值方案配臵了过流速断零序接地低电压和堵转保护。初。
12、定值。经现场反复计算和校验,利用长时反时限特性曲线的可选择性和较宽的保护范围,来计算保护定值,额定电流。原鼓风机设备继电保护采用型过流继电器,保护配臵速断保护过流保护堵转保护低电压保护零序接地保护。通过分析发现反时限保护无法躲过电动机启动时间,我们对现场的综合保护装臵进行更也随之变化,综保改造后,需对鼓风机保护定值进行计算修订,并组织试验人员做保护定值试验。鼓风机综合保护器反时限过流保护定值为长说明书李火元工厂供电北京中国电力出版社,。长时反时限在鼓风机继电保护中的计算与应用原稿。电动机更新前后的设备参数及保护设臵更新前电动机额定功率。
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