XJ-MC201D protector de motor este compania noastră pentru a se adapta la nevoile de dezvoltare a producției inteligente pentru clienții din petrol, chimie, topire, oțel, desulfurare, denitrificare, centrale electrice, tratarea apei reziduale și alte industrii care utilizează cele mai multe motoare electrice,
Analiza de cercetare de protecție de înaltă tensiune, protecție de joasă tensiune, tehnologie avansată și idei de proiectare, pentru a oferi o gamă largă de utilizatori de protecție, control, măsurare, măsurare, analiza calității energiei electrice, analiza înregistrării defecțiunilor, comunicații într-un protector motor.
Protectorul de motor XJ-MC201D este potrivit pentru comutarea circuitelor de motor controlate prin contactor.
Caracteristici principale ale dispozitivului
ØUtilizarea de 32 de biți ARM încorporat de înaltă performanță ca CPU, cu un sistem de operare încorporat multitasking în timp real;
ØUtilizarea tehnologiei de măsurare software-hardware de înaltă performanță pentru a proteja ambele măsurări, tensiunea curentă 0.5Grad, putere și energie electrică 0.5Nivelul, cu curent1Capacitatea de supraîncărcare de 0 ori.
ØTehnologia de transfer de autobuz de mare viteză, cu port standard RS485, CANPortul de comunicare, care suportă protocolul Modbus-RTU, coordonează comunicarea dintre dispozitiv și dispozitiv, fără a fi necesară conversia datelor de către managerul.
CInterfața AN este utilizată cu CAS301 (CAN Communication Gateway) pentru transferul de date de mare viteză.
ØUtilizarea ecranului mare de afișare LCD, interfața umană-mașină prietenoasă, poate afișa mai mulți parametri de măsurare, modificarea valorilor de protecție, 1000 de rapoarte de funcționare, înregistrarea defecțiunilor și așa mai departe;
ØInterfața de cristal lichid poate afișa diagrama modului de cablare a motorului;
ØFurnizarea funcțiilor de înregistrare a defecțiunilor și a evenimentelor SOE;
ØProtector de motor de înaltă performanță care integrează protecția, controlul, măsurarea, măsurarea, analiza calității energiei electrice și comunicarea;
ØFuncții de auto-verificare software-hardware perfecte.
Modelul produsului |
XJ-MC201D |
||
Protecţie |
Timeout de pornire (intrare de pornire) |
■ |
|
Protecție de supracurent de pornire (intrare de pornire) |
■ |
||
Protecție împotriva suprasarcinii (suprasarcină)) |
■ |
||
Secțiunea I protecție |
■ |
||
Protecție de secțiune II negativă (protecție extremă împotriva limitelor de timp) |
■ |
||
Blocarea fluxului |
■ |
||
Protecție împotriva dezechilibrului de față/curent |
■ |
||
Protecție sub încărcare |
■ |
||
Protecție de supracurent I (funcționare și intrare de parcare) |
■ |
||
Protecție de supracurent II (funcționare și intrare de parcare) |
■ |
||
Protecție împotriva limitelor de timp (pornire și ieșire) |
■ |
||
Protecţie împotriva suprapresiunii |
■ |
||
Protecție sub presiune |
■ |
||
Protecție vectorială de tensiune zero |
■ |
||
Tensiune negativă (tensiune dezechilibrată) |
■ |
||
Protecție de curent vectorial de ordine zero (funcționare și intrare de parcare) |
■ |
||
Protecție de curent vectorial de ordine zero (intrare de pornire) |
■ |
||
Protecție anti-limite de timp pentru supracurent vectorial zero |
■ |
||
Protecţie împotriva scurgerilor vectoriale (secţiunea I) |
■ |
||
Protecţie împotriva scurgerilor vectoriale (secţiunea II) |
■ |
||
Protecție externă de secvență zero (scurgeri) (funcționare și parcare), secvență zero și scurgeri |
Opțiuni |
||
Secvență externă zero (scurgere) protecție curentă (intrare de pornire), secvență zero și scurgere |
Opțiuni |
||
Protecție împotriva limitei de timp a supracurentului în ordine zero externă (scurgeri) |
Opțiuni |
||
Protecție de putere inversă (putere < 0, valoare negativă) |
■ |
||
Protecție de frecvență scăzută |
■ |
||
Protecţie împotriva supraîncălzirii |
■ |
||
Protecție față |
■ |
||
Protecție sub putere |
■ |
||
Start sub presiune |
■ |
||
Protecție TE (pentru motoare anti-explozie) |
■ |
||
Protecția contactorului (curent segmentat KM) |
■ |
||
PT protecție de deconectare |
■ |
||
Protecție împotriva defecțiunilor externe (fără curent1) |
■ |
||
Protecția interblocării procesului (non-electrică)2) |
■ |
||
Funcții de măsurare |
Parametrii de măsurare |
Tensiunea trifazică, curentul, puterea, factorul de putere, frecvența |
■ |
energie electrică |
■ |
||
2~31Măsurarea subarmonicăCalitatea energiei electrice |
■ |
||
Mod de pornire |
Mod de protecție |
■ |
|
Începe direct |
■ |
||
Mod de pornire reversibilă în două direcții |
■ |
||
Mod de pornire dublă viteză |
■ |
||
Ieșire relu |
Drumul 5 DO |
■ |
|
Intrarea volumului comutatorului |
11DrumulDI(activ sauDC24VAlimentare electrică 2) |
■ |
|
Funcții statistice |
Protejați înregistrările evenimentelor de acțiune, evenimentele SOE de mutare a telecomunicațiilor, înregistrările pornirii motorului, statisticile evenimentelor de funcționare |
■ |
|
Înregistrare defecțiune |
50 de săptămâni înainte şi după înregistrarea defecţiunii |
■ |
|
Funcții de comunicare |
1DrumulRS485Comunicaţii,MODBUS_RTUAcordul |
■ |
|
1DrumulCANComunicaţii. |
■ |
||
Drumul 2RS485Reutilizarea comunicațiilorCANInterfața de comunicare. |
Opțiuni |
||
Trimite ieșirea |
1Drumul4~20mATrimite ieșirea |
■ |
Notă:
1 șiProtecția vectorială de ordine zero este un curent de ordine zero produs de sine.
Protecția externă de secvență zero sau scurgere necesită un inductor extern de secvență zero sau un inductor de scurgere. Utilizarea celor două funcții de protecție trebuie să corespundă cu "ordinea zero" în setările sistemului/Selectați Secvența zero sau Secvența de scurgere din Selecția senzorului de scurgere.
Instrucțiuni pentru selectarea senzorului de suport
Codul de selecție a senzorului, codul senzorului care nu este afișat nu oferă specificațiile de proiectare corespunzătoare.
Descriere alegere: Trinitatea400AMai sus, separatorul de schimbător, primul schimbător, schimbătorul de secvență zero sunt opționale, doar400AUrmătoarele transductoare Trinitate sunt transductoare standard.
MAPO design pentru a judeca specificațiile de oprire a motorului atunci când curentul este mai mic decât10%Specificația curentului este considerată oprire, astfel încât atunci când motorul alege specificațiile curente, vă rugăm să țineți cont de mărimea curentului nominal al motorului.
Categorie |
Opțiuni |
Codul de selecție |
Descriere |
Apertură |
Observații |
Mod de cabluri |
Specificații curente pentru unitățile de suport Trinity Interchanger extern |
A0 |
1A |
¢15mm |
CTSchimbă2A/1mA,5P10De două ori pentru2Ainterceptorul de suport. (1ASpecificații) |
A2 |
6.3A |
¢15mm |
CTSchimbă6.3A/3.15mA,5P10De două ori pentru5Ainterceptorul de suport. |
||
A4 |
50A |
¢15mm |
CTSchimbă50A/25mA |
||
A5 |
100A |
¢30mm |
CTSchimbă100A/40mA,5P10Şi. |
||
A6 |
200 A |
¢30mm |
CTSchimbă200A/40mA,5P10Şi. |
||
A9 |
250A |
¢30mm |
CTschimbare250A/50mA,5P10Şi. |
||
A10 |
400A |
¢40mm |
400A/80mA,5P10Şi. |
||
Specificații pentru schimbătorul de curent separator cu dispozitiv |
B1 |
100ADiviziune |
¢35mm |
CTSchimbă100A/40mA,5P10Şi. |
|
B2 |
250ADiviziune |
¢35mm |
CTSchimbă250A/50mA,5P10Şi. |
||
B3 |
400ADiviziune |
¢45mm |
CTSchimbă400A/80mA,5P10Şi. |
||
B4 |
500ADiviziune |
¢55mm |
CTSchimbă500A/100mA,5P10Şi. |
||
B5 |
600ADiviziune |
¢55mm |
CTSchimbă600A/120mA,5P10Şi. |
||
B6 |
800ADiviziune |
¢55mm |
CTSchimbă800A/160mA,5P10Şi. |
||
B7 |
1000ADiviziune |
¢55mm |
CTSchimbă1000A/200mA,5P10Şi. |
||
Metodă de perforare |
Interductor de montare în bradă |
F1 |
300A |
50Un singur rând |
300A/60mA,5P10Şi. |
F2 |
400A |
50Un singur rând |
400A/80mA,5P10Şi. |
||
F3 |
500A |
50Un singur rând |
500A/100mA,5P10Şi. |
||
F4 |
600A |
50sau60Un singur rând |
600A/120mA,5P10Şi. |
||
F5 |
800A |
60Rânduri unice sau duble |
800A/160mA ,5P10Şi. |
||
F6 |
1000A |
60Rânduri unice sau duble |
1000A/200mA ,5P10Şi. |
||
Mod de cabluri |
Inductor de secvență zero |
LX1 |
1A |
¢72mm(100Amai sus) |
CTSchimbă1A/0.5mAŞi. |
¢45mm(100Amai jos) | |||||
LX2 |
100A |
¢35mmși ¢45mmOpțional |
CTSchimbă100A/40mA,5P10Şi. |
||
250A |
¢35mmși ¢45mmși ¢72mmOpțional |
CTSchimbă250A/50mA,5P10Şi. |
|||
400A |
¢45mmși ¢72mmOpțional |
CTSchimbă400A/80mA,5P10Şi. |
Atenţii:
1Specificațiile curentului trebuie selectate în funcție de curentul nominal al motorului, factorul de putere, modul de pornire și sarcina la pornire.
2Diferite specificații de curent, după cum este indicat în tabel, dacă aveți nevoi speciale (cum ar fi diametrul și lungimea cablurilor de inductor), vă rugăm să indicați la comandă.
3Proiectul de transformare, alegerea specificațiilor curente trebuie să fie mai ales în funcție de situația reală.
4Lungimea cablului standard al senzorului3Rice. Dacă este nevoie de o perioadă mai lungă, trebuie să se explice în avans.
5Clientul alege separat un schimbător extern, se recomandă să alegeți un schimbător de curent de nivel de protecție, de două ori5AOpțional6.3ASpecificații pentru utilizarea schimbătorului de curent.
De două ori.1AOpțional1ASpecificații pentru utilizarea schimbătorului de curent. Dacă clientul nu alege protecțiaCTAlegerea protecției motoruluiCTLuați în considerare curentul maxim de pornire a motoruluiCTsaturația.
6Pentru căCTDiferită, Circuitul de eșantionare hardware este proiectat diferit, astfel încât schimbătorul de curent trebuie să corespundă dispozitivelor de aceeași specificație.
ØPe placa care necesită instalarea instrumentului, deschide91mm×91mmGaură pătrată (adâncime de instalare cu rândul de terminale95mm);
ØDupă scoaterea dispozitivului, scoateți cardul de instalare din ambele părți și introduceți-l din față în gaura dispozitivului;
ØPuneți cardul de instalare separat din partea din spate, în direcția creierului din mijlocul dispozitivului, și împingeți cardul înainte.
Dimensiunile produsului sunt: