目前使用的热保护器和过载保护器的局限在与无法从根子上避免上述所有现象的发生,因而对电机的保护也只能停留于事后的“冷却疗法”,即暂时停机,让压缩机自然冷却,然后再运转。热保护器和过载保护器没有吸合次数限制,电机往往会在“保护-运转-再保护-再运转”的循环中烧毁。对于突发事件,如由铜屑等引起的绕组绝缘损坏或短路,电机会瞬间高温烧毁,热保护器和过载保护器都来不及反应,无法保护。
系统采用宽温、低功耗工业级芯片,更适合于工业现场使用。
? 软件、硬件及电磁兼容性三个方面协同设计,电机保护器SOCK-DS配置参数介绍,产品具有很强的抗干扰能力和很高的可靠性,特别适合于工业现场使用。
? 软件设置传感器变比,用户可直接查看一次回路的电力参数,使得采样数据更直观。
? 采用交流同步采样和***的数字信号处理算法,实现了实时数据处理和高精密性,有着很好的可靠性,具有响应速度快、测量准确、精度高,事件记录等优点。
? 装置具有自学习过程,能自动检测电机起动过程与时间,生成起动曲线,优化保护参数等。
浪涌保护器安装位置对于浪涌保护器对输电线路以及电子元器件的保护具有重要的作用,所以浪涌保护器安装位置的选择对其在雷击时所发挥的效果具有重要的影响,浪涌保护器安装位置的确定一般需要经过以下步骤:1)建筑物雷电保护区的划分。按将建筑的防雷保护区域划分为以下部分:LPZOA、LPZOB、LPZ1、LPZN+1 和后续防雷区,其中 LPZOA、LPZOB 和 LPZ1 交界处就是外来导电物对电压分流和导电的地方,浪涌保护器一般放置于此处。
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