三相异步电动保护浅谈--本科论文.doc
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1、函授大专毕业论文论文题目:三相异步电动机保护浅谈专业名称: 学生姓名: 学 号: 指导教师: 年 月 日三相异步电动机保护浅谈摘要电动机因具有结构简单、价格低廉、使用维护方便等优点,在国民经济各方面被广泛采用。然而,由于供电状态和机械负荷的多变性,使得电动机的故障率较高,不仅会损坏电动机本身,而且会影响整个生产,造成较大的经济损失。因此,电动机的安全运行对保证厂矿企业的正常生产是非常重要的。 本文分析了三相异步电动机的常见故障,以对称分量法为依据,采用检测过流幅值、负序电流、零序电流的方法,得出了电动机故障的准确判据,确定了各种故障的保护措施,对电动机实现了短路、堵转、过热、负序电流、零序电流
2、、低电压、过电压、启动时间过长、频繁启动、漏电闭锁等保护功能。 关键词:三相异步电动机,故障分析 ,保护9目录摘要01电动机及其保护器的发展及现状12电动机故障分析23电动机保护原理分析54结束语9参考文献101电动机及其保护器的发展及现状随着当今社会的飞速发展,电动机以广泛应用于纺织、化工、石油、冶金等工业部门之中,但常因断相、过载、堵转、短路等原因被烧毁或殃成事故。随着电动机在各行各业的应用领域不断扩大,对电动机的保护也愈来愈受到人们的关注。作为重要的驱动执行机构的电动机来说,其控制技术也越来越受到人们的重视,尤其异步电动机作为应用最广泛的电动机,约占电动机总数的70,根据统计,通用三相异
3、步电动机每年的耗电量约为全球总发电量的50,其起动电流高达额定电流的510倍,故大中型异步电机在直接起动时会产生很大的冲击电流,不仅对电动机及所拖动的设备造成电气和机械的损伤,而且会造成电网电压下降,影响电网其他电气设备的正常运行。为了安全可靠地运行这些电机,对电动机的保护系统提出了越来越高的要求。电动机保护系统必须正确无误地保护电动机,使电动机在允许的热极限负载范围内工作,减少电动机损坏事故的发生。电动机和供电线路的短路必须能迅速检测出来,使得短路影响减小到最小。对于频繁起动的电动机,要能准确地模拟其发热和散热过程。在一些大型的自动控制系统中,还要求对电动机组进行集中控制和状态监控。从时间上
4、划分,电动机保护器的发展大致可划分为三代:第一代是以传统的机电式继电器为主,包括:熔断器、热继电器、电动机保护用自动开关及双金属片式温度继电器等。熔断器是最古老、最简单、最廉价的保护电器。它的主要缺点在于只适用于电动机的短路保护,而不能用于电动机的过载保护。热继电器是利用电流流过热元件时的热效应引起双金属片弯曲使机构动作的。其优点是结构简单、价格低廉、使用方便、有较好的反时限特性。电动机保护用自动开关是一种具有过载和短路保护等保护功能的电动机保护装置,一定程度上可取代熔断器和热继电器的组合。它最突出的特点是在进行短路保护时不会造成异步电动机的断相运行,并且分断后的停机时间短。双金属片式温度继电
5、器是一种埋置在电动机绕组中,直接反映电动机温度的保护装置。从理论上讲,温度保护是提高电动机可靠性最直接、最有效的方法,对任何原因造成的绕组温度过高均能实现有效的保护。因此,特别适用于由于通风不良、环境温度过高、起动次数过于频繁、变动或冲击性负载等原因引起的电动机过热保护。但是,由于其体积较大,安装工艺比较复杂,动作缓慢、返回时间长,不适合在小型电动机中使用。第二代是采用电子元件和中小规模集成电路的电子式电动机保护器。它包括电子式电动机综合保护器及电子式温度继电器等等。电子式电动机保护装置是随着电子技术的迅速发展应运而生。电子式电动机综合保护装置是由电子元器件组成,基本上无可动部件(故称静止型)
6、,不存在机械误差和磨损。因此,动作速度快、精度和灵敏度高,寿命较长,耐冲击和振动,整定简便。但仍存在着扩展功能不够灵活,保护特性不易改变,灵敏度及电流的整定范围受到硬件的限制和电动机运行状态的监控不够完善等一些缺陷。电子式温度继电器是一种将温度传感器埋置于电机绕组内,借助于电子装置对电机绕组温度进行保护的一种电动机保护电器。温度传感器多采用温度系数大、灵敏度高、体积小和具有明显的开关特性正温度系数(PTC)热敏电阻。由于传感器安置在电动机内部温升较高的部位,直接反映电动机内部的温度。因此,从理论上讲,电子式温度继电器可以保护由各种原因引起的绕组温度过高的电机。另外,安装位置的复杂性(至今未见有
7、绕组温度最高点的确切描述)、保护温度选择的不确定性和传感器维护的困难,使得其应用受到一定的限制。第三代是采用微处理器的智能型电动机保护器。进入80年代以来,微电子技术的发展和应用对电动机保护在原理上的概念更新、装置上的结构变革、性能上的完善、功能上的扩展等方面起着强大的推动作用。微处理器技术进入电动机保护领域后,使基于微处理器的电动机保护装置具有了优异的保护特性、完善的功能扩展和智能化的监视与控制。进入20世纪90年代以来,由于微机通讯技术和网络技术的发展,国外一些公司又提出了兼有监控、保护功能的智能化保护器。它能与中央控制系统进行双向通讯,形成监控、保护与信息网络;也能监视电动机各种运行参数
8、,不但能测量当前数据,并能对过去的运行参数及故障情况做出统计,帮助操作人员做出决策定以减少线路和设备的停机和维修时间。大大提高了整个系统的可靠性。把微处理器技术引入电动机保护系统,大大地提高了对电动机的保护特性,实现了对信息的采集、处理、显示全部自动化,性能稳定可靠,显示直观准确,各项保护参数可根据电动机性能由用户设定,动作前可预警显示,动作后可显示故障原因,实现了对电动机的可靠保护和监控。这是电动机保护系统的发展趋势。2电动机故障分析对于异步电动机来说,其故障形式主要分为绕组损坏和轴承损坏两方面。造成绕组损坏的主要原因有:(1) 由于电源电压太低使得电动机不能顺利启动,或者短时间内重复启动,
9、使得电动机因长时间的大启动电流而过热。(2) 长期受电、热、机械或化学作用,使绕组绝缘老化和损坏,形成相间或对地短路。(3) 因机械故障造成电动机转子堵转。(4) 三相电源电压不平衡或波动太大,或者电动机断相运行。(5) 冷却系统故障或环境温度过高。造成电动机轴承损坏的原因主要有:机械负荷太大、润滑剂不合适,或者恶劣的工作环境,如多尘、腐蚀性气体等给轴承带来的损坏。由于电动机的微机保护主要是通过测量电量(电流、电压以及开关状态等)来监测电动机的运行状况,因此面对的主要是绕组故障。引起电动机绕组损坏的常见故障可分为对称故障和不对称故障两大类。对称故障主要有:三相短路、堵转和对称过载等;不对称故障
10、主要有:断相、三相不平衡、单相接地或相间短路。当因为各种原因,如机械故障、负荷过大、电压过低等,使电动机的转子处于堵转状态时,由于散热条件差,电流大,特别容易损坏电机。其它不出现显著过流的不对称故障,如断相、不平衡运行等,过流保护常常不能及时动作。对于电动机的各类内部绕组故障,如匝间短路、接地短路等,往往是由于运行环境差、长期运行不当引起的,故障最初并不引起显著的电流增大,若不及时处理会导致事故扩大,进而引起电动机机端过热、转子及启动力矩降低等一系列问题,严重损坏电动机。各种短路故障还会造成供电网络电压的显著波动,因此对电动机形成过压欠压故障。根据异步电动机的运行过程,将异步电动机的故障分为三
11、类:1、电动机的启动故障异步电动机投入电网,从静止状态转动起来,升速并达到稳定转速的过程,称为启动过程。 刚起动时,转子n=0,转差率s=1,由于激磁电流相对较小,启动时,把电源电压直接加到电动机的定子绕组,显然,这时启动电流会很大,可达额定电流的47倍,根据对国产电动机的实际测量,某些笼型异步电机甚至可达812倍对于经常启动的电动机,过大的启动电流将会造成电动机发热,影响电动机的寿命:同时电动机绕组在电动力的作用下,将会发生变形,可能造成短路而烧坏电动机在启动过程中,电动机出现的故障,通常称为启动故障,一般是指启动时间过长故障。也就是说,在规定的时间内,如果启动电流仍旧维持在一个很大的值,而
12、不是降到额定电流的附近,这就认为电动机发生了启动时间过长的故障。这种故障通常采用定时限保护。2、电动机的堵转故障如果负载转矩大于异步电动机可能产生的最大转矩,电动机将因承担不了而停转。电动机是用过载倍数来表示它的过载能力的。就异步电机而言,堵转就意味着转子堵住不转,转差率S=1,即在T形等效电路图中的附加电阻为0的状态。在这种情况下,电动机电子电流将会出现一个很大的值,因此同样会烧坏电机,如果在规定的时间内电流值,我们就认为出现了堵转故障。3、过载故障过载是指电动机的负载很大,转子电流加大,使得电动机定子电流很大。过载过大了就形成堵转。其故障原理与堵转相同。4、三相不平衡及其危害在三相供电系统
13、中,如果三相的电压或电流幅值或有效值不等,或者三相的电压或电流相位相差不为120时,则称三相电压或电流不平衡。不平衡的三相电压或电流,按对称分量法,可分解为正序分量、负序分量、和零序分量。具体原理如下所述:在计算电力系统不平衡情况下引用了对称分量法,即任何三相不平衡的电流、电压或阻抗都可以分解成为三个平衡的相量成分即正相序(、)、负相序(、)和零相序(、),即有:=+,=+,=+,其正相序的相序(顺时方向)依次为、,大小相等,互隔120度;负相序的相序(逆时方向)依次为、,大小相等,互隔120度;零相序大小相等且同相,各相序都是按逆时针方向旋转。在对称分量法中引用算子a,其定义是单位相量依逆时
14、针方向旋转120度,则有:注意以上都是以A相为基准,都是矢量计算。知道了实际也知道了和,同样知道了也就知道了和,知道了也就知道了和而负序电压有没有线电压和相电压之分由于负序电压的存在,就使三相系统中的三相感应电动机(也就是三相异步电动机)在产生正向转矩的同时,还产生一个相反方向的转矩,从而降低电动机的输出转矩,并使电动机绕组电流增大,温度升高,缩短了电动机的实用寿命。电动机的不对称故障主要有断相、逆向、不平衡负载运行、匝间短路、相间短路、接地短路等引起的除了严重的短路会造成故障相电流明显增大外,大多数的不对称故障一般不会出现明显的过电流。最明显的特征是电动机中出现负序分量和零序分量电流。5、缺
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