本发明专利技术提供一种电机绝缘自动保持和干燥控制方法,电机M依次通过过热继电器FR、接触器KM的第一常开触点KM-1、空气开关Q接入三相电源,在三相电源的一相和电机M之间加设电机绝缘自动保持和干燥电气回路,通过该电气回路,有序控制各空气开关Q、Q1、Q2的通断,指示电机M处于加热干燥状态,或向外界警示电机M处于绝缘自动保持状态,电机M检修时,断开空气开关Q、Q1、Q2即可。本发明专利技术的有益效果在于:利用电气的自动控制原理,当电机停机处于待机状态时,能够自动接通加热回路,对电机进行绝缘保持和干燥,特别适用于潮湿环境下厂用380V电机的绝缘维护;操作方便,安全可靠,减少人员和设备的投入,降低维护成本。
【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及电气安装工程交接试验及工厂电气系统维护领域,具体涉及一种。
技术介绍
在电气安装工程交接试验及工厂电气系统维护过程中,经常有一部分380V电机因长时间处于潮湿的不利环境中,当它们处于待机状态时,电机因受潮绝缘水平会很快下降,无法保持合格的绝缘水平。传统提高380V厂用电机绝缘水平的方法主要是定期轮换,定期摇绝缘和对不合格电机烘烤。经过长期的执行和验证,其弊端有三一、烘烤板烘烤费时、费电、费力,且只能短时期提高绝缘水平;二、随着自动化程度的提高及运行人员的减少,重复的摇测绝缘使操作人员警惕性下降,导致误操作发生,严重危及人身和设备的安全;三、无法及时满足现代化的工艺控制条件要求。
技术实现思路
本专利技术所要解决的技术问题,是针对上述电机维护过程存在的不足,提供一种全自动、简单可靠、实用的。本专利技术为解决上述技术问题所采用的技术方案是 ,电机M的三相绕组依次通过过热继电器FR、接触器KM的第一常开触点KM-I、空气开关Q接入A、B、C三相电源,在三相电源的一相和电机M之间加设电机绝缘自动保持和干燥电气回路,该电气回路包括与该相空气开关Q的下接线端相连的空气开关Q2,Q2另一端分别与接触器K2的第一常开触点K2-1、接触器KM的常闭触点KM-3、接触器K2的第二常开触点K2-2以及电流检测继电器DL的常开触点DL-2连接,接触器K2的第一常开触点K2-1与电流检测继电器DL线圈一端相连,DL线圈另一端接入该相的接触器KM的第一常开触点KM-I与过热继电器FR主线圈之间的节点,接触器KM的常闭触点KM-3与接触器K2主线圈串联连接,接触器K2的第二常开触点K2-2与绝缘信号指示灯L2串联连接,电流检测继电器DL的常开触点DL-2与干燥信号指示灯LI串联连接,K2-2、L2和LI的另一端均与电源零线N相连且接入电流检测继电器DL的常开触点DL-I,DL-I另一端依次与原控制电路中过热继电器FR的常闭触点FR-1、接触器KM主线圈和空气开关Ql串联连接后接入该相三相电源,所述绝缘自动保持和干燥方法包括以下步骤 (1)合上空气开关Q、Q1,接触器KM的第一常开触点KM-I得电吸合,接触器KM的常闭触点KM-3断开,接触器K2失电,电机M启动,电机M加热回路断开,电机处于正常运行状态; (2)断开空气开关Q,电机M停电处于待机状态,接触器KM的第一常开触点KM-I失电,合上空气开关Q2,接触器K2的第一常开触点K2-1和第二常开触点K2-2得电吸合,如果电机M绕组绝缘状况较差,绕组内部与电机外壳处于半导通状态,接触器K2接通后,向绕组中导入单相电源,由于电机M外壳接地,导入的电源与大地之间形成回路产生电流,给电机M内部加热,加热电流的大小与电机M的绝缘情况成反比,绝缘越低,回路中的电流越大,随着加热温度的升高潮气慢慢蒸发,绝缘值上升; (3)当上述电流达到一定值后电流检测继电器DL作为保护联锁动作,电流检测继电器DL的常开触点DL-2吸合,干燥信号指示灯LI亮,指示电机M处于加热干燥状态,电流检测继电器DL的常闭触点DL-I断开,从而断开电机M的内部控制回路,避免电机M因受潮启动而受到损坏; (4)如果回路中电机没有绝缘受潮接地现象,电流检测继电器DL不动作,虽然干燥信号指示灯LI不亮,但绝缘信号指示灯L2亮,向外界警示电机M处于绝缘自动保持状态,回路已带电,注意危险信号; (5)电机M检修时,断开空气开关Q、Q1、Q2。在上述方案中,所述空气开关Ql和接触器KM主线圈之间还连接有选择控制回路,所述选择控制回路包括选择开关SA,选择开关SA包括就近位SA-1、零位SA-2和远程位SA-3三个选择位置,就近位SA-I依次和常闭的停止按钮SB1、常开的启动按钮SB2连接后 接入接触器KM的第二常开触点KM-2,启动按钮SB2与接触器KM的第二常开触点KM-2串联连接;远程位SA-3与PLC控制器连接后接入接触器KM的第二常开触点KM-2。本专利技术的有益效果在于利用电气的自动控制原理,当电机停机处于待机状态时,能够自动接通加热回路,对电机进行绝缘保持和干燥,特别适用于潮湿环境下厂用380V电机的绝缘维护;操作方便,安全可靠,减少人员和设备的投入,降低维护成本。附图说明图I为本专利技术实施例应用电气控制图。图2为本专利技术实施例中电机M绝缘受潮示意图。图中,M-电机;K2_接触器;KM_接触器;L1_干燥信号指示灯、L2-绝缘信号指示灯;Q、Q1、Q2-空气开关;FR-过热继电器;DL-电流检测继电器;SA_选择开关;SB1_停止按钮;SB2-启动按钮具体实施例方式下面结合实施例和附图对本专利技术的技术方案做进一步的说明, 如图f图2所示,本专利技术所述的,电机M的三相绕组依次通过过热继电器FR、接触器KM的第一常开触点KM-I、空气开关Q接入A、B、C三相电源,虚线框内为本方法实施例中,除在原控制回路串接电流检测继电器DL的常开触点DL-I外,不改变电机原有其他主回路线路和控制回路线路,在三相电源的C相和电机M之间加设的电机绝缘自动保持和干燥电气回路,该电气回路包括与C相空气开关Q的下接线端相连的空气开关Q2,Q2另一端分别与接触器K2的第一常开触点K2-1、接触器KM的常闭触点KM-3、接触器K2的第二常开触点K2-2以及电流检测继电器DL的常开触点DL-2连接,接触器K2的第一常开触点K2-1与电流检测继电器DL线圈一端相连,DL线圈另一端接入C相的接触器KM的第一常开触点KM-I与过热继电器FR主线圈之间的节点,接触器KM的常闭触点KM-3与接触器K2主线圈串联连接,接触器K2的第二常开触点K2-2与绝缘信号指示灯L2串联连接,电流检测继电器DL的常开触点DL-2与干燥信号指示灯LI串联连接,K2-2、L2和LI的另一端均与电源零线N相连且接入电流检测继电器DL的常开触点DL-I,DL-I另一端依次与原控制电路中过热继电器FR的常闭触点FR-I、接触器KM主线圈和空气开关Ql串联连接后接入C相三相电源,所述绝缘自动保持和干燥方法包括以下步骤 (1)合上空气开关Q、Q1,接触器KM的第一常开触点KM-I得电吸合,接触器KM的常闭触点KM-3断开,接触器K2失电,电机M启动,电机M加热回路断开,电机处于正常运行状态; (2)断开空气开关Q,电机M停电处于待机状态,接触器KM的第一常开触点KM-I失电,合上空气开关Q2,接触器K2的第一常开触点K2-1和第二常开触点K2-2得电吸合,如果电机M绕组绝缘状况较差(如小于0. 5MQ ),绕组内部与电机外壳处于半导通状态,接触器K2接通后,向绕组中导入单相电源,由于电机M外壳接地,导入的电源与大地之间形成回路产生电流(如图2所示),给电机M内部加热,加热电流的大小与电机M的绝缘情况成反比,绝缘越低,回路中的电流越大,随着加热温度的升高潮气慢慢蒸发,绝缘值上升; (3)当上述电流达到一定值(如45mA)后电流检测继电器DL作为保护联锁动作,电流检测继电器DL的常开触点DL-2吸合,干燥信号指示灯LI亮,指示电机M处于加热干燥状态, 电流检测继电器DL的常闭触点DL-I断开,从而断开电机M的内部控制回路,避免电机M因受潮启动而受到损坏; (4)如果回路中电机本文档来自技高网...
【技术保护点】
电机绝缘自动保持和干燥控制方法,电机M的三相绕组依次通过过热继电器FR、接触器KM的第一常开触点KM?1、空气开关Q接入A、B、C三相电源,其特征在于:在三相电源的一相和电机M之间加设电机绝缘自动保持和干燥电气回路,该电气回路包括:与该相空气开关Q的下接线端相连的空气开关Q2,Q2另一端分别与接触器K2的第一常开触点K2?1、接触器KM的常闭触点KM?3、接触器K2的第二常开触点K2?2以及电流检测继电器DL的常开触点DL?2连接,接触器K2的第一常开触点K2?1与电流检测继电器DL线圈一端相连,DL线圈另一端接入该相的接触器KM的第一常开触点KM?1与过热继电器FR主线圈之间的节点,接触器KM的常闭触点KM?3与接触器K2主线圈串联连接,接触器K2的第二常开触点K2?2与绝缘信号指示灯L2串联连接,电流检测继电器DL的常开触点DL?2与干燥信号指示灯L1串联连接,K2?2、L2和L1的另一端均与电源零线N相连且接入电流检测继电器DL的常开触点DL?1,DL?1另一端依次与原控制电路中过热继电器FR的常闭触点FR?1、接触器KM主线圈和空气开关Q1串联连接后接入该相三相电源,所述绝缘自动保持和干燥方法包括以下步骤:(1)合上空气开关Q、Q1,接触器KM的第一常开触点KM?1得电吸合,接触器KM的常闭触点KM?3断开,接触器K2失电,电机M启动,电机M加热回路断开,电机处于正常运行状态;(2)断开空气开关Q,电机M停电处于待机状态,接触器KM的第一常开触点KM?1失电,合上空气开关Q2,接触器K2的第一常开触点K2?1和第二常开触点K2?2得电吸合,如果电机M绕组绝缘状况较差,绕组内部与电机外壳处于半导通状态,接触器K2接通后,向绕组中导入单相电源,由于电机M外壳接地,导入的电源与大地之间形成回路产生电流,给电机M内部加热,加热电流的大小与电机M的绝缘情况成反比,绝缘越低,回路中的电流越大,随着加热温度的升高潮气慢慢蒸发,绝缘值上升;(3)当上述电流达到一定值后电流检测继电器DL作为保护联锁动作,电流检测继电器DL的常开触点DL?2吸合,干燥信号指示灯L1亮,指示电机M处于加热干燥状态,电流检测继电器DL的常闭触点DL?1断开,从而断开电机M的内部控制回路,避免电机M因受潮启动而受到损坏;(4)如果回路中电机没有绝缘受潮接地现象,电流检测继电器DL不动作,虽然干燥信号指示灯L1不亮,但绝缘信号指示灯L2亮,向外界警示电机M处于绝缘自动保持状态,回路已带电,注意危险信号;(5)电机M检修时,断开空气开关Q、Q1、Q2。...
【技术特征摘要】
1.电机绝缘自动保持和干燥控制方法,电机M的三相绕组依次通过过热继电器FR、接触器KM的第一常开触点KM-I、空气开关Q接入A、B、C三相电源,其特征在于在三相电源的一相和电机M之间加设电机绝缘自动保持和干燥电气回路,该电气回路包括与该相空气开关Q的下接线端相连的空气开关Q2,Q2另一端分别与接触器K2的第一常开触点K2-1、接触器KM的常闭触点KM-3、接触器K2的第二常开触点K2-2以及电流检测继电器DL的常开触点DL-2连接,接触器K2的第一常开触点K2-1与电流检测继电器DL线圈一端相连,DL线圈另一端接入该相的接触器KM的第一常开触点KM-I与过热继电器FR主线圈之间的节点,接触器KM的常闭触点KM-3与接触器K2主线圈串联连接,接触器K2的第二常开触点K2-2与绝缘信号指示灯L2串联连接,电流检测继电器DL的常开触点DL-2与干燥信号指示灯LI串联连接,K2-2、L2和LI的另一端均与电源零线N相连且接入电流检测继电器DL的常开触点DL-1,DL-I另一端依次与原控制电路中过热继电器FR的常闭触点FR-1、接触器KM主线圈和空气开关Ql串联连接后接入该相三相电源,所述绝缘自动保持和干燥方法包括以下步骤 (1)合上空气开关Q、Q1,接触器KM的第一常开触点KM-I得电吸合,接触器KM的常闭触点KM-3断开,接触器K2失电,电机M启动,电机M加热回路断开,电机处于正常运行状态; (2)断开空气开关Q,电机M停电处于待机状态,接触器KM的第一常开触点KM-I失电,合上空气开关Q2,接触器...
【专利技术属性】
技术研发人员:李德家,程柏超,李和平,熊新国,贾隽,
申请(专利权)人:中国一冶集团有限公司,
类型:发明
国别省市:
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