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測定回路: | L1、L2、L3 | 定格電圧: | 380VAC、50/60Hz |
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監視機能: | 段階順序、段階の損失、overvolatege、不足電圧、数えるタイミング | 過電圧の設定の範囲: | 調節可能な380-600V |
不足電圧の設定の範囲: | 調節可能な100-380V | ヒステリシス: | 調節可能な1-20V |
コンプレッサー三相電圧監視リレーRD6-Wデジタル設定
位相と電圧のモニタリングリレーは、アンバランスがひどくなるのを防ぐことができるので、位相の不均衡が発生したときに何が問題になるか
1。 回線の電力損失を増やします。 三相4線式給電ネットワークでは、線路導体に電流が流れるとインピーダンスによる電力損失が生じ、損失は通過電流の2乗に比例する。 低電圧電力グリッドが3相4線システムによって給電される場合、単相負荷が存在するため、3相負荷の不均衡は避けられません。 三相負荷が不平衡になると、中性線に電流が流れる。 これは位相の損失だけでなく、中性線の損失ももたらし、電力線の損失を増加させる。
2。 変圧器の電力損失を増加させます。 配電変圧器は、低電圧送電網の主電源装置です。 不平衡三相負荷条件で動作させると、変圧器の損失が増加します。 負荷の不均衡の程度によって分布の電力損失が異なるため、
3。 流通と生産の削減。 分布変圧器の設計では、巻線構造は負荷平衡動作条件に従って設計される。 巻線性能は基本的に同じであり、相の定格容量は等しい。 変圧器の最大許容出力は、各相の定格容量によって制限されます。 三相負荷の不平衡状態で配電変圧器を動作させると、軽負荷相が余剰容量となり、配電変圧器の出力が低下する。 出力の低下の程度は、三相負荷のアンバランスの程度に関係しています。 不平衡三相負荷が大きくなればなるほど、変圧器の出力がさらに減少します。 このため、三相負荷のバランスが崩れ、出力容量が定格値に達することができず、それに応じて待機容量が減少し、過負荷容量も低減される。 変圧器が過負荷状態で動作すると、熱が発生しやすくなり、過酷であっても変圧器が損傷する可能性があります。
4。 配電トランスはゼロシーケンス電流を生成します。 変圧器は三相負荷不平衡状態で動作し、三相負荷の不平衡度に応じて変化するゼロシーケンス電流を発生する。 不平衡が大きければ大きいほど、ゼロシーケンス電流は大きくなります。 動作中に変圧器にゼロシーケンス電流が存在すると、鉄心にゼロシーケンスのフラックスが発生します。 (高圧側にゼロシーケンス電流はありません)。これにより、ゼロシーケンスフラックスは、タンク壁と鋼部材を通過するだけで強制的に通過します。 鋼部材は透磁率が低く、ゼロシーケンス電流が鋼部材を通過するときにヒステリシスおよび渦電流が発生する。 損失のため、変圧器の鋼製部品の温度分布が上昇するか、または熱さえも上昇する。 変圧器の巻線断熱材は、過熱による老化を促進し、装置寿命を低下させる可能性がある。 同時に、ゼロシーケンス電流が存在すると、配電トランスの損失が増加します。
5。 電気機器の安全な操作に影響を与えます。 配電トランスは、
三相負荷平衡動作条件。 各相巻線の抵抗、漏れリアクタンス、励磁インピーダンスは基本的に同じです。 分布変圧器が三相負荷平衡で動作するとき、三相電流は基本的に同じであり、配電変圧器の各相の電圧降下も基本的に同じであり、配電変圧器出力の三相電圧バランスもとれている。
三相負荷が不平衡のときに変圧器が動作すると、各相の出力電流が等しくならず、変圧器の内部三相電圧降下が等しくならず、必然的に不平衡三相分布出力電圧。 同時に、三相負荷が不平衡で、三相出力電流が同じでなく、中性線が電流を流すときに、変圧器が動作します。 その結果、中性線はインピーダンス降下を生じ、中性点のシフトを引き起こし、各相の相電圧の変化をもたらす。 重負荷の1相電圧は低下し、軽負荷の1相電圧は増加する。 電圧が不平衡である場合、高電圧1相接続を引き起こす可能性のあるユーザの電気機器に電力が供給され、低電圧機器に接続されたユーザの電気機器は使用されなくてもよい。 したがって、三相負荷が不平衡になると、電気機器の安全動作を著しく損なうことになる。
6。 モータの効率が低下します。 変圧器は不平衡三相負荷条件で動作し、不平衡三相出力電圧を発生させます。 不平衡電圧は、正のシーケンス、負のシーケンス、ゼロシーケンスの3つの電圧成分を有するため、不平衡電圧がモータに入力されると、負のシーケンス電圧が回転磁界を生成し、正のシーケンス電圧によって生成される回転磁界が作用するブレーキとして。 効果。 しかし、正のシーケンス磁界は負のシーケンス磁界よりもはるかに強いので、モータは依然として正のシーケンス磁界の方向に回転する。 しかし、負のシーケンス磁場の制動効果により、モータの出力電力を低減しなければならず、モータ効率が低下する。 同時に、モータの温度上昇および無効電力損失もまた、三相電圧のアンバランスによって増加する。 したがって、モータは三相電圧不均衡の下で動作し、これは非常に経済的でなく、安全ではない。
♦特長
- 内蔵されたLCDとキーパッドにより、正確なデジタル設定が可能
- 位相シーケンス、位相損失、過電圧および低電圧の3相モニタリング
- 調整可能な過電圧および低電圧スレッショルド
- 位相シーケンス、位相損失、過電圧、不足電圧のための独立した調整可能な遅延時間
- 測定回路により電力供給
- 1C / O&1NCコンタクト
- タイミング、カウント、ファウルレコーディング
♦保護機能
- 位相シーケンス
- フェーズロス
過電圧
- 不足電圧
- タイミング
- カウント
- ファウルレコーディング
♦代表的なアプリケーション
• ポンプ• ファン
• 送風機• モーター
• コンプレッサー
♦承認
• CE• CCC
♦テクニカルデータ
タイプ | RD6-W |
測定回路 | L1、L2、L3 |
定格電圧 | 380VAC、50 / 60Hz |
監視機能 | 位相シーケンス、位相損失、過電圧、不足電圧、タイミング、カウント |
過電圧設定範囲 | 380-600V可変 |
低電圧設定範囲 | 100-380V調整可能 |
ヒステリシス | 調整可能な1〜20V |
過電圧および不足電圧の遅延時間 | 調整可能な1〜20秒 |
位相損失の 遅延時間 | 調整可能な1〜20秒 |
位相シーケンスの遅延時間 | 調整可能な1〜20秒 |
指標 | 電圧、電流、動作状態を示すLCD |
出力接点 | 1C / O、1NC |
接触容量 | 6A、250VAC |
寸法(H×W×D) | 80×40×54mm |
取り付け | DINレール |
コンタクトパーソン: sales
電話番号: +8613757785251