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热继电器型号热过载继电器的结构特征(附2023年排行榜前十名单)

  继电器的工作原理是电流流入热元件产生热量,使膨胀系数不同的双金属变形。当变形达到一定距离时,推动连杆动作,断开控制电路,使接触器失电,主电路断开,实现电机过载保护。接下来将为您详细介绍热继电器型号热过载继电器的结构特点。

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1.热继电器型号

  1.热继电器的选型:

  热继电器按结构可分为二极式和三极式。三极式分为断相保护和断相保护,主要应根据被保护电机的定子接线来选择。当电机定子绕组为三角形接线时,必须采用带断相保护的三极热继电器;对于星形连接的电机,通常使用不带断相保护的热继电器。一般电机采用星形连接时,没有中性线,所以热继电器可以采用二极或三极式。但如果电机绕组采用中性线星形连接,热继电器必须采用三极式。另外,一般情况下,轻载启动且长时间工作的电机或长时间间歇工作的电机应选择两相热继电器。当电机的电流和电压平衡差,工作环境恶劣或观看的人少时,可选用三相结构的热继电器。

  2.热继电器额定电流的选择:

  1)确保电机的正常运行和启动:

  在正常启动电流、启动时间和不频繁启动的情况下,需要保证电机的启动不会引起热继电器的误动作。当电机启动电流为6倍额定电流,启动时间小于6s,且电机很少连续启动时,一般可根据电机额定电流选择热继电器。(实际中,热继电器的额定电流可以略大于电机的额定电流)

  2)考虑保护对象-电机的特性:

  电机的型号、规格、特点电机的绝缘材料有A级、E级、B级等。而且它们的允许温升不同,所以承受过载的能力也不同。应注意热继电器的选择。此外,开放式电机散热更容易,而封闭式电机散热困难得多。如果稍微过载,它的温升可能会超过极限。虽然热继电器的选择原则上是以电机的额定电流为依据,但过载能力差的电机所配备的热继电器(或热元件)的额定电流应适当小一些。在这种场合,热继电器(或热元件)的额定电流也可以是电机额定电流的60%-80%。

  3)考虑荷载因素:

  如果负载性质不允许停车,即使过载会缩短电机寿命,也不要贸然跳闸电机,以免生产遭受高出电机价格许多倍的巨大损失。此时继电器的额定电流可以选择较大的值(当然这种工况下电机的选择一般会有较强的过载能力)。在这种场合,最好采取与热继电器和其他保护电器有机结合的保护措施,只有在发生非常危险的过载时才考虑跳闸。

  总之,这不是一个教条式的公式,要综合考虑。

  3.热元件设定电流的选择:

  根据热继电器的型号和热元件的额定电流,可以找出热元件整定电流的调整范围。通常情况下,热继电器的整定电流调整为电机的额定电流;对于过载能力差的电机,热元件的整定值可调整为电机额定电流的0.6-0.8倍;当电机长时间启动、拖动冲击负荷或停止时,热元件的整定电流可调整到电机额定电流的1.1-1.15倍。

  4.热继电器应具有可靠且合理的保护特性,具体来说,它应具有类似于电动机的容许过载特性的反时限特性,并且它应低于电动机的容许过载特性,并且它应具有高精度以

  2)对于工作时间短、间歇时间长的电机(如摇臂钻床的摇臂升降电机等。),以及过载可能性不大的电机(如排气扇等。)长时间工作,过载保护可以省略。

  3)一般情况下,点动运行、重载起动、连续正反转和反转制动的电机不宜使用热继电器。

  4)应有一定的温度补偿:由于周围介质温度的变化,在相同的过载电流下,热继电器的动作会产生误差。为了消除这种误差,应设置温度补偿措施;

  5)一般情况下,即使热继电器保护动作后热继电器自动复位,被保护电机也不应自动重启的原则,否则应将热继电器设置为手动复位状态。这是为了防止电机在故障排除前反复重启损坏设备。比如一般采用按钮控制的手动启动和手动停止的控制电路,热继电器可以设置成自动复位的形式;由自动元件控制的自动起动电路应将热继电器设置为手动复位模式;所有能自动复位的热继电器应能在运行后5分钟内可靠地自动复位。动作后2分钟内用手按下手动复位按钮时,应可靠复位。大多数产品一般都有手动和自动复位两种模式,可以通过螺丝调节到任意一种模式,以满足不同场合的需要。

  6)应调整动作电流值以适应生产和使用的需要,并降低规格等级。所以一定规格的热继电器要通过调整凸轮来实现。

  7)由于热元件受热变形需要时间,热继电器只能作为电机的过载保护,不能作为短路保护。因此,当使用热继电器时,应安装保险丝作为短路保护。对于起动频繁的重负荷、大容量的重要电动机,可采用过电流继电器(延时动作型)进行过载和短路保护。

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2.热过载继电器的结构特征

  热继电器是一种电气保护元件,主要由复位按钮、热元件(双金属)、触点、动作机构等组成。它利用电流的热效应推动动作机构,使触点闭合或断开。主要用于电动机的过载保护、断相保护、电流不平衡保护以及配电柜内其他电气设备的热态控制。

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