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    优耐特UNTMMIB使用说明书文档格式.docx

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    1、2.2主机端子图说明2.2.1端子图2.2.2主机安装方式固定式安装方式和卡轨安装方式,用户可自由选择。主机采用固定式安装方式时,安装尺寸图如下:主机采用卡轨式安装方式时,使用35mm卡轨进行固定。2.3电流互感器电流互感器安装尺寸注:电流互感器在安装时应注意主回路A、B、C三相分别对应互感器的A、B、C三相,穿线时须注意互感器的进出线方向。CT选型:(Ie为电机额定电流)1)CT1 Ie2A2)CT2 2AIe5A3)CT3 5AIe20A4)CT4 20AIe80A5)CT5 80AIe200A6)CT6 Ie200A 外配互感器二次输出为1A7)CT7 Ie200A 外配互感器二次输出为

    2、5A第3章设计选型UNT-MMI智能MCC控制保护管理装置选型比较简单,型号后面包括5位扩展型号,选型时根据本回路一次回路配置及二次回路的功能要求,适当选择5位扩展型号即可。UNT-MMI-B * * * * *CT选项漏电/接地选项通讯选项420mA输出选项控制方式选项设计序号:B下表是型号中各位选项的具体说明和意义,设计选型或订货时请详细阅读下表。设计序号*(控制方式选项)*(420mA输出选项)*(通讯选项)*(漏电/接地选项)*(CT选项)1:单向运行2:双向运行3:电阻降压起动4:星三角起动5:自耦变压器起动6:双速运行7:变频器回路8:软起动器回路9:框架断路器控制0:无4?20m

    3、A输出1:有4? 无通讯功能ProfiBus(单口)2: ModBus3:(双口)4:CAN(单口)5:CAN(双口)0:不带外接漏电互感器、零序互感器外接漏电互感器外接零序互感器CT1Ie2ACT22AIe5ACT35AIe20ACT420AIe80A 5:CT580AIe200A 6:CT6Ie200A 用户外配互感器二次输出为1ACT7Ie200A 用户外配互感器二次输出为5A举例如下:控制单台接触器,需4?20mA输出接口,无通讯功能,不需要外部漏电输入电机额定电流为40A,则型号表示为:UNT-MMI-B11004第4章典型接线图4.1直接起动单向运行注1:QB/TRIP为断路器QB

    4、的分励脱扣器。如果需要跳断路器,请将可编程输出2配置为“跳断路器”注2:电压采样回路应在接触器进线处如上图示。推荐电流采样回路也在接触器的进线处。4.2直接起动双向运行4.3自耦变压器起动控制时序:1、接受起动命令2、驱动A线圈并保持,KM1闭合,KM3闭合,电机自耦降压起动。3、等待设定的转换时间4、A线圈返回,驱动并保持B线圈,KM3闭合,电机全压运行。如果需要跳断路器,请将可编程输出2配置为“跳断路器”第5章操作说明 密码:99985.1默认界面上电后装置自检,所有指示灯闪烁三次,同时显示装置名称,然后液晶显示默认界面。默认界面根据电机的不同状态显示不同的内容,电机共分为5种状态:禁止,

    5、就绪,起动,运行和保护。 禁止状态:电机停止,但是受热容量、起动间隔、起动次数、再起动间隔等因素的限制禁止起动电机。显示禁止起动的原因以及还有多长时间可以起动。 就绪状态:电机停止,此时可以起动电机。显示电机的起动方式和控制权限。 起动状态:电机正在起动。装置执行起动命令后在设定的起动时间内为起动状态。显示电机的电流,有功功率和热容量。其中:I为三相平均电流与额定电流的百分比,P为有功功率,T为热容量。 运行状态:电机正在运行。装置执行起动命令后超过了设定的起动时间,则为运行状态。显示电机的平均电流的百分比,有功功率和热容量。如果在起动或运行时有报警产生,则显示报警名称。保护状态:保护跳闸后进

    6、入保护状态。显示跳闸的原因。在保护状态下按 进入当前的事故记录,按 进入主菜单。在其他状态下按 和键都会进入主菜单。主菜单如下所示:在非默认界面下,如果5分钟没有操作按键,液晶将返回到默认界面。菜单操作:按或可以选择条目,按进入选中菜单,按 返回上一级菜单或默认界面。5.2测量数据此画面中包含模拟量和开入量。 5.2.1 模拟量:此条目显示以下几个画面,所有模拟量均为一次值:根据不同型号,Ig为零序电流或漏电电流,I1为正序电流,I2为负序电流,T为热容量。5.2.1 开入量:第一行逐位显示12个开入量的状态(1表示闭合,0表示断开),第二行显示所选开入量的名称。按或查看开入量,按或 退出菜单

    7、,返回上一级菜单。5.3参数设置此菜单用来查看和修改系统的各项参数和保护定值,这些参数保存在非易失性存储器中,掉电不丢失。进入此菜单需要首先输入密码,画面如下:修改数值操作:按 移动光标, 或 增大或减小所选位的数值, 确认。本装置的密码固定为“9998”。在输入密码界面,输入“9998”将进入参数设置模式,否则只能进入参数查看模式。菜单结构如下:5.3.1系统设置5.3.1.1电机参数此条目主要用于查看和设置电机的相关参数,如:额定电流、额定电压、额定功率、起动时间、发热常数、散热常数、起动方式等。如果是双向启动,星三角起动,电阻降压起动,自耦降压等起动方式,还有另一个参数:转换时间。起动时

    8、间不能小于转换时间。操作:按或选择条目,按修改参数,按 退出,将提示是否保存,如下画面:使用或键选择“保存”还是“取消”,选中后按确定并返回上一级画面。按 将直接退出,所做修改不会被保存。5.3.1.2控制设置此画面包括四个子菜单。1.控制权限起动权限可以选择为:面板,固定输入,通讯或可编程输入四种控制权限。停止权限可以跟随起动权限,也可以始终有效,其他命令不受权限影响。2.起动限制本装置提供保护功能防止电机频繁起动:热容阈值:当电机的热容量大于此设定值的时候禁止起动电机。如果设置成0,则无限制。默认热容阈值为85%,当热容量小于热容阈值时可以起动电机。次数限制:一个小时内最大可以起动电机的次

    9、数。起动间隔:本次起动距上一次起动的时间间隔。重起时间:本次起动距上一次停止的时间间隔。3.工作备用设置工作/备用状态。4.电压恢复自起动装置具有抗晃电功能,在电机运行过程中,如果一次回路短时失压(100ms),电机状态将不受影响。失压时间大于100ms,装置将断开接触器,如果电压在设定的失电时间内恢复到设定的恢复电压以上,装置将根据失压前的状态延时自起动。装置带有记忆芯片,时刻记录电机的运行状态。即使装置本身断电,在装置电源恢复后也能根据存储的电机状态作出准确的响应。5.3.1.3CT/PT菜单注意:1. 只有在CT号选择CT6和CT7的时候才显示CT倍数,CT倍数指外加CT的变比(比如外加

    10、CT的变比为1200/5,则CT倍数应设为240)。 2. PT变比在直接接入时设置为100/100,在经PT接入时根据PT的实际情况设置。3. 当装置型号为带零序输入时,“漏电变比”变为“零序变比”。5.3.1.4通讯菜单本装置共有两个通讯口,使用 和 键选择通讯口,按 进入选中项, 返回上一级菜单。当本装置型号为带一路通讯时,上述菜单中只显示“通讯1”的设置界面5.3.1.54-20mA此菜单用来设置一些跟4-20mA有关的参数,包括输出目标,4mA对应值,20mA对应值等。设置界面如下:可选的输出目标有: Ia Ib Ic Ig Uab Ucb P Q Uavr(平均电压) 电机负荷 热

    11、容量 Iavr(平均电流) Uac5.3.2保护设置本装置共提供14种保护,显示画面如下:使用 或 选择需要修改的保护;按 进入选中的菜单, 返回上一级画面。5.3.2.1过载保护保护原理:本装置用数字方法建立电动机的发热模型,在各种运行工况下,对电动机提供准确的过热保护。考虑到正、负序电流的热效应不同,在发热模型中采用热等效电流Ieq,其表达式为:式中,K1=0.25(电动机起动时间内) K1=1 (电动机起动结束后) K2=6 (负序发热系数) I1:正序电流 I2:负序电流K1随电动机起动过程变化,为的是躲过电动机的起动电流,K2用于改变负序电流在发热模型中的热效应,由于负序电流在转子中

    12、的热效应比正序电流高很多,比例上等于在两倍系统频率下转子交流阻抗对直流阻抗之比。根据理论和经验,本装置取 K2=6。电动机的积累热容量为:式中,:积累热容量计算间隔,本装置取=0.01s。电动机的跳闸过热量电动机的发热时间常数当?时,过载保护动作。=0表示电动机已达到热平衡,无积累过热量。电动机在冷态(即初始过热量=0)的情况下,过热保护的动作时间为:当电动机停运,电动机积累的过热量将逐步衰减,本装置按指数规律衰减过热量,散热时间常数Tsr一般为4倍的电动机发热时间常数Tfr,即认为Tsr时间后,电动机又达到热平衡。电机过载保护的机组动作时间(单位:s)动作时间过载倍数发热时间常数100150

    13、2003004005001.1930139518602790372146511.31702553405106808501.587130.51742613484351.75684112168224280234516810213631319.52639526546.710.113.4202754.26.38.412.6172162.94.45.88.711.614.572.13.210.581.62.44.86.4整定发热时间常数可以获得更多的动作曲线。过载保护设置:与过载保护有关的参数还有发热常数和散热常数,请参考电机参数设置。5.3.2.2堵转保护堵转保护是防止电机出现严重运转堵塞或因为电机超

    14、负荷运行而损坏电机。堵转保护分为两个区间,起动过程中和起动完成后。在起动过程中由于起动电流较大,为了防止误判需要合理设置起动中延时。起动完成后如果发生堵转故障,此时对电机的危害最大,因为电机可能已经达到热平衡,没有多少热容量剩余,更容易烧毁电机,要求堵转保护能够迅速动作,所以要合理设置起动后延时。当最大相电流大于堵转保护定值时,并保持时间超过堵转保护延时时间,堵转保护动作。堵转保护设置界面:堵转电流是相对电机的额定电流的百分比。5.3.2.3接地保护对于较长距离供电、中性点为大电流接地系统的低压电机机端发生单相接地时,MCCB瞬时脱扣器的保护灵敏度往往不够,为此本装置设置了接地保护功能。装置通

    15、过IA+IB+IC=I0原理,由装置内部计算出零序电流I0。也可以通过外接零序互感器来采集零序电流。零序电流大于接地保护定值,并且持续时间超过接地保护延时时间,接地保护动作。当接地保护投入后,在闭锁时间后自动开启。接地保护设置界面:当为自产零序电流时,保护设置中的接地电流是相对电机的额定电流的百分比,外接零序电流时为一次值。接地保护可以选择跳闸方式为跳断路器,当保护条件满足时,装置将从可编程输出2输出一个跳闸脉冲给断路器。这时需要将可编程输出2配置为“跳断路器”。5.3.2.4过流保护本装置提供过流保护功能,当最大相电流超过过流保护定值,并且持续时间超过设定的保护延时后,过流保护动作。过流保护

    16、在起动时间内闭锁,起动完成后自动开启。过流保护设置界面:保护设置中的过电流是额定电流的百分比。如:120%即额定电流的1.2倍。5.3.2.5低压保护低电压保护主要有两个方面的功效:一是当发生低电压故障时,电机转矩不足,长期运行会导致电机的烧毁,因此需要在发生低电压故障时,及时停止电机运行;另外一方面当系统发生低电压时,通过切断不重要负荷,有效的保证了重要负荷的连续工作,维持了系统的稳定性。两个线电压同时大于额定电压的25%且低于定值,并且持续时间超过低电压保护延时时间,低电压保护动作。当低压保护投入后,在电机起动时刻自动开启。低压保护设置界面:保护设置中的低电压是相对电机的额定电压的百分比。

    17、5.3.2.6相序保护负序电流在转子中的热效应比正序电流高很多,当相序接反后,负序电流明显增大,正序电流明显减小。当负序电流大于正序电流的4倍时,并且持续时间超过相序保护延时时间,相序保护动作。当相序保护投入,在电机起动时刻自动开启。相序保护设置界面:5.3.2.7不平衡保护本装置采集三相电流,计算平均电流,采用以下公式计算不平衡度:式中:Imax:偏离平均值最大的相电流 Iavr:三相平均电流 Ie: 电机的额定电流如果不平衡保护投入,在电机起动时刻自动开启。不平衡保护设置界面:5.3.2.8过压保护严重的过电压会导致电机的铁心饱和,增大电机的励磁电流,从而烧毁电机。两个线电压同时大于过压保

    18、护整定值时,并且持续时间超过过电压保护延时时间,过压保护动作。当过压保护投入后,在电机起动时刻自动开启。过压保护设置界面:保护设置中的过电压是相对电机的额定电压的百分比。5.3.2.9缺相保护电机缺相时导致严重的转子发热,从而烧毁电机。它的灵敏度高于过载保护,是在前期发现导致电机烧毁的故障,有效保护电机。当一相电流小于10%的额定电流,而另外两项大于20%的额定电流,并且持续时间超过缺相保护延时时间,缺相保护动作。当缺相保护投入后,在电机起动时刻自动开启。设置界面:5.3.2.10漏电保护当电机绕组因潮湿,腐蚀等原因导致绝缘下降会有幅值很小的漏电流产生,漏电保护可以在前期发现导致电机烧毁的故障

    19、,有效保护电机。当漏电流大于漏电保护整定值,并且持续时间超过漏电保护延时时间,漏电保护动作。当漏电保护投入后,在电机起动完成后自动开启。设置界面保护定值为漏电流的绝对值。漏电保护可以选择跳闸方式为跳断路器,当保护条件满足时,装置将从可编程输出2输出一个跳闸脉冲给断路器。5.3.2.11欠载保护欠载保护可以配置成欠流保护或欠功率保护。当最小相电流或电机功率低于欠载保护整定值,并且持续时间超过欠载保护延时时间,欠载保护动作。当欠载保护投入后,在电机起动完成后自动开启。(欠电流)(欠功率)5.3.2.12起动过长保护在设定的电机最大起动时间(见电机参数设置)到达后,如果最大相电流大于起动过长保护定值

    20、,起动过长保护动作。5.3.2.13tE保护tE适用于增安型电机的保护。电机起动后,当电机的过流倍数达到一定程度,本装置按照“tE时间保护特性曲线”和“tE时间保护特性表”进行保护。当tE保护投入后,在电机起动时刻自动开启。tE时间保护特性表tEpIA/IN1.0(s)4.0(s)4.3s)4.6(s)5.0(s)5.5(s)6.0(s)15.0(s)3.004.0016.0017.2018.4020.0022.0024.0060.003.203.4813.9114.9617.3919.1320.8752.173.403.0812.3113.2314.1515.3816.9218.4646.1

    21、53.602.7611.0311.8612.6913.7915.1716.5541.383.802.5010.0010.7511.5012.5013.7515.0037.502.299.149.8310.5111.4312.5713.7134.294.202.118.429.059.6810.5311.5812.6331.584.401.957.808.398.989.7610.7311.7129.274.601.827.277.828.369.09109127.274.801.706.817.327.388.519.3610.2125.535.001.606.406.887.368.008.

    22、809.605.201.516.046.496.947.558.309.0622.645.401.435.716.146.577.147.868.5721.435.601.365.425.836.246.787.468.1420.345.801.295.165.555.946.457.107.7419.356.001.234.925.295.666.776.201.184.715.065.415.886.477.0617.651.134.514.855.185.636.7616.906.601.084.324.654.975.9516.226.801.044.164.474.785.196.2

    23、315.587.001.004.305.50tE时间保护特性曲线1.tE保护动作时间是按tEp为1.0s时确定的,当tEp选择为5.0s的时候动作时间为1.0s时的5倍。2.为确保电机堵转时tE时间前断开电源,过载保护装置的反时限曲线宜下移15%左右。3.本产品为非防爆产品,不得在危险场合安装与接线。4.本产品用于防爆电机时,tE保护所有参数应由专业人员设定。5.本产品用于防爆电机tE保护时,被保护的电机的额定电流不得超过其规格型号所要求的最大电流。6.本产品用于防爆电机时,动作时间设置不得大于被保护防爆电机tE时间(以该电机铭牌数据为准)的1.7倍。5.3.2.14超分断保护当出现超过接触器分断能力的故障电流时,装置将输出一个跳闸脉冲给断路器,保护接触器的触点。当最大相电流超过超分段保护定值时,超分断保护动作。超分断保护将从可编程输出2输出一个跳闸脉冲给断路器。所以,如果投入超分断保护,请将可编程输出2配置为“跳断路器”。5.3.3开入开出5.3.3.1开入配置开入配置的界面如下:类别内容说明PLC作为输入条件,参与PLC逻辑运算


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