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E+E温湿度传感器

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具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称上海蒸鑫电子科技有限公司
  • 品       牌
  • 型       号HTE501
  • 所  在  地上海市
  • 厂商性质其他
  • 更新时间2025/5/12 2:37:35
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公司简介:

上海蒸鑫电子科技有限公司成立于2010年,我公司代理厂家的产品。

总部位于中国上海英国T T奥地利E+E、韩国可天士KODENSHI、瑞士TE品牌中国地区合作伙伴??

蒸鑫历经多年的行业积累,建立一个全新意义的自动化科技服务品牌。

公司经营理念:

对于面向各行各业的客户,蒸鑫拥有为企业采购自动化产品提供一站式服务的自动化平台,我们深化服务,努力提升更完善、更极限、更*、更人性化的产品与服务品质。

以人为本、团队合作;

诚挚服务、重视承诺;??

品质*,价格合理,交货快捷。

服务行业:

I.工业自动化??

II.白色家电??

III.医疗器械??

IV.重工业??

V.仪器仪表??

VI.洁净房??

VII.数据中心以及消费类等??

如您在科研、生产、采购时遇到光电难题,请随时联系我们,我们会尽全力为您解决!

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英国TT、奥地利E+E、韩国可天士KODENSHI、瑞士TE品牌中国地区合作伙伴
新一代数字温湿度敏感元件结合了准确性和可靠性,满足当前和未来的高要求应用. 集成的恒流加热器以及经过验证的创新 E+E 涂层确保即使在恶劣环境下也能保持出色的性能.
E+E温湿度传感器 产品信息

2 原理说明

2.1 电流速断保护

异步电动机在启动过程中电流很大,通常能达到 5~8 倍额定电流(Ie),启动时间能长达几十秒。装

置设两个速断定值,在起机过程中采用“启动中速断定值”,该值按躲过电动机启动电流整定,等电动机

启动过程结束后,自动采用“启动后速断定值”,该值按电动机自启动电流和区外出口短路时电动机大

反馈电流考虑,取两个电流中的大者。

a)启动时间 tst 按躲过最长的启动时间整定,tsttst.max

b)启动时的整定值 Iop.h 按躲过电动机启动电流 Ist 整定,即:

ttst 时,Iop.hkrel×Ist,,为躲过非周期分量的影响,krel 1.5,Ist 为(6~8)Ie。

c)运行时的整定值 Iop.l 按躲过自启动电流和区外出口短路时电动机大反馈短路整定,自启动电流

的大小与备用电源自投的延时等因素有关,在厂用电源快切成功时,电动机几乎不存在自启动过程,因为

转速还没有明显降低,只有在残压切换或同期捕捉切换时,电动机转速已明显降低,自启动电流会较大,

按传统方法计算,自启动电流 Iast=5IeIop.l= krel ×Iast×Ie =1.3×5×Ie =6.5Ie

区外出口三相短路考虑保护(40~60)ms 固有延时,反馈电流 Ifb=6Ie

Iop.l = krel ×Ifb=1.3×6 Ie =7.8Ie

d)速断保护的短延时用于与 F-C 回路配合。

2.2 定时限过流保护

当电动机三相电流 IAIBIC 大于过流保护的整定值时,经延时出口。

103 ·PSM 692U 电动机综合保护测控装置·

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过流定值可根据启动电流整定,一般为(1.22Ie。延时按躲过电动机启动时间整定。

2.3 两段定时限负序过流保护/反时限负序保护

当电动机出现三相电压不平衡、断相、反相、匝间短路时,会产生负序电流。

正序电流为 I1、负序电流为 I2

若三相电流都接入装置,则:

一般电动机保护只接入两相(即 AC 相)电流,其正负序电流可按下式计算:

两段定时限负序过流保护中,一段用于跳闸,二段用于告警。

反时限负序保护动作方程为:

其中:T-负序反时限常数

I2-负序电流值

Ied-电机二次额定电流值

为防止外部故障或外部供电系统出现不平衡时,电动机的反馈负序电流可能引起负序过流保护误动。

根据区内、区外发生不对称短路时 I2/I1 的比值不同,当下列条件满足时,可将负序过流保护闭锁:

I21.2I1,其中:I1 为正序电流,I2 为负序电流。

2.4 过热保护

电动机过负荷、启动时间过长、堵转等会产生较大的正序电流;而断相、不对称短路、输入电压不

对称时会同时产生较大的正序和负序电流,根据电动机定子正序和负序电流引起的发热特征,可对上述

故障提供过热保护。

用正、负序综合测量值 Ieq 作为等效电流来模拟电动机的发热效应,即:

Ieq2 = K1 × I1 2 + 6I 2 2

其中:Ieq —等效电流

I1 —正序电流(标幺值)

I2 —负序电流(标幺值)

K1 —正序电流发热系数,在电机启动过程中 K10.5,启动完毕 K11

根据电动机的发热模型反时限特性,为有效保护电动机,保护的动作时间 t 和等效电流 Ieq 的关系有

t τ Ieq·PSM 692U 电动机综合保护测控装置·

其中:τ —过热时间常数。

I∞—允许电机长期运行的大电流值,一般可设为 1.1

Ip —过负荷前的负载电流,若过负荷前处于冷态,则 Ip=0

选择上述两曲线之一进行计算,当热积累值达到τ时,装置跳闸。

2.5 堵转保护

由于机械故障、负荷过大、电压过低等原因可能使转子处于堵转状态。在全电压下堵转的电动机,

电流很大,特别容易烧坏。

装置根据采集的各相电流计算出正序电流,当正序电流大于堵转电流定值时,保护经过延时跳闸。

堵转保护在启动时不退出运行,所以堵转保护延时要大于电动机启动时间。

2.6 单相接地保护

零序过流测量范围为 0.050~30A(二次值),用于非直接接地系统。

3I0 大于零序过流整定值,保护经延时跳闸。

2.7 低电压保护及 PT 断线闭锁

当电动机电源电压短时降低或短时中断后又恢复时,为保证重要电动机的自启动而需要切除次要的

电动机。

当输入装置的三个线电压 UabUbc Uca 同时低于低电压定值时,低电压保护动作,经延时作用

于出口。为防止因 PT 断线使保护误动,设置有 PT 断线闭锁。当发生 PT 断线时,装置将发告警信号并

闭锁低电压保护。

低电压保护定值的设定按躲过成组电动机自启动时的电压来整定。

当母线未送电时,低电压保护会动作,未了避免这种情况,装置设有低电压开放条件,必须先满足

开放条件,低电压保护才投入。该条件可由用户设定投入(使用)或退出(不使用)

低电压开放条件:三个线电压有一个大于 80V,且延时 100ms。该条件一旦成立,低电压保护有效。

当低电压保护动作跳闸后,经过 10S 延时,装置自动使低电压开放条件无效,低电压保护同时返回。

装置采用两种方法识别 PT 断线。

方法一:

当三个线电压中大与最小之差大于 30V,延时 3S,发 PT 断线信号;当三个线电压中大与最

小之差小于 30V,且 Uab 大于 80VPT 断线信号返回。

方法二:

电压突变同时电流不突变,认为 PT 断线,发 PT 断线信号。

电压突变:100mS 内三个线电压中任一个由大于 90V 变为小于 60V

电流不突变:IaIc 均大于 0.2A,且变化小于 0.1A

三个线电压都大于90V,PT 断线信号返回。

2.8 过负荷保护

当电动机三相电流 IAIBIC 大于过负荷保护的整定值时,经过延时,装置发信或跳闸出口(可由

控制字选择)。过负荷定值应小于过流保护定值。由于电机在启动过程中电流较大,所以过负荷延时定值

105 ·PSM 692U 电动机综合保护测控装置·

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应躲过电机自启动时间。

2.9 非电量保护

装置带有 2 个非电量保护,用于变压器电动机组或工艺故障需要跳闸等情况。每个非电量保护可以

整定为跳闸或发信或退出。如不作为非电量保护,整定为退出时,这些点可以作为普通开入量使用。

2.10 4-20mA 直流输出

装置端子(3X23X3)输出一路 4-20mA 直流,用于接至 DCS 系统的模拟量采集卡件(AI)。

该直流输出可在装置设置中由用户选择对应为 Ia Uab P

2.11 F-C 闭锁功能

当变压器三相电流 IAIBIC 任一个大于 FC 闭锁电流定值时,经 FC 闭锁延时,闭锁所有跳接触

器的保护元件,以保证熔断器首先熔断。当三相电流 IAIBIC 均小于 FC 闭锁电流定值时,经 100ms

延时,开放跳接触器的保护元件。

2 技术性能及指标

2.1 额定电气参数

电源

直流额定电压:220V 110V;(对于直流 220V 和交流 220V,装置电源模块可以自适应)

允许偏差:-20%  15%

波纹系数:不大于 5%。

额定电流、电压

交流电流:5A 1A

交流电压:100V 100/ 3 V

2.2 主要技术指标

精确工作范围

电流:0.04In20In (In =5A In=1A)

电压:1V140V

频率:45Hz55Hz

测量精度

电流:0.2 级(含谐波);

电压、有功功率、无功功率、功率因数:0.5 级(含谐波);

频率:≤±0.01Hz

4-20mA 输出:0.5 级。

定值误差

整定值误差:不超过±3%

动作时间误差:定时限保护,不超过(±1%整定值+40)ms;反时限保护,不超过±5%整定值或±40ms

遥信分辩率

小于 2ms

GPS 对时

分脉冲或秒脉冲:要求 GPS 装置提供接口为空光耦,耐压大于 50V

IRIG-BDC 时码,RS485 接口。·装置概述·

4

接点容量

操作回路的跳闸电流与合闸电流:0.5A~5A 自适应;

跳闸空接点:5A DC220V 闭合容量);信号空接点:5A DC220V 闭合容量)。

2.3 环境条件

环境温度: -25℃~+55℃;

相对湿度:5%~95%(产品内部不凝露,不结冰);

大气压力:66kPa106kPa

2.4 功率消耗

交流电流回路:当 In=5A 时,每相不大于 0.5VA;当 In=1A 时,每相不大于 0.3VA

交流电压回路:当额定电压时,每相不大于 0.5VA

直流电源回路:当正常工作时,不大于 10W;当装置动作时,不大于 20W

2.5 过载能力

交流电流回路: 2 倍额定电流,连续工作;10 倍额定电流,允许 10s40 倍额定电流,允许 1s

交流电压回路: 1.4 倍额定电压,可连续工作。

2.6 绝缘性能

绝缘电阻

在正常试验大气条件下,装置的外引带电回路部分和外露非带电金属部分及外壳之间,以及电气上

无联系的各回路之间,用 500V 的兆欧表测量其绝缘电阻值不小于 100 MΩ。

介质强度

在正常试验大气条件下,装置能承受频率为 50Hz,历时 1min 的工频耐压试验而无击穿闪络及元件

损坏现象。试验过程中,任一被试回路施加电压时,其余回路等电位互联接地。

冲击电压

在正常试验大气条件下,装置的直流输入回路、交流输入回路、输出触点等各回路对地,以及电气

上无联系的各回路之间,能承受 1.2/50µs 的标准雷电波的短时冲击电压试验,开路试验电压为 5kV

2.7 耐湿热性能

装置能承受 GB/T 7261 20 章规定的交变湿热试验。试验温度+40℃±2℃、相对湿度(93±3)%,

试验时间为 48h(每一周期时间为 24h),在试验结束前 2h 内,测量各外引带电回路部分对外露非带电金

属部分及外壳之间、以及电气上无联系的各回路之间的绝缘电阻应不小于 1.5MΩ;介质强度不低于规定介

质强度试验电压值的 75%。

 




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