Homa MX 3468-P76 (C) [4/20] Подключение трёхфазных электродвигателей

Homa MX 3460-T66 [4/20] Подключение трёхфазных электродвигателей
4
5. Транспортировка и хранение
Переносить насос исключительно за предназначенную
для этого ручку. Ни при каких обстоятельствах не поднимать
и не переносить насосы, взявшись за провод,
соединительные трубы или напорный патрубок.
Насос можно переносить как в вертикальном, так и в
горизонтальном положении. Не бросать и не опрокидывать
насос. Хранить насос в сухом, защищенном от сильных
перепадов температуры помещении.
6. Подключение электрооборудования
Перед подключением насоса к электросети проверить,
отвечают ли параметры сети предписаниям по технике
безопасности при подключении насоса. Заземление,
обнуление, разделительный трансформатор,
предохранитель от перепадов эл. тока и напряжения в сети
должны соответствовать предписанным параметрам на
месте применения.
Указанное в таблице технических характеристик
напряжение должно соответствовать напряжению в сети.
Насосы, применяемые вне помещений, должны быть
оснащены кабелем длиной минимум 10 м.
Перед включением насоса, необходимо убедиться, что
эл. соединения защищены от проникновения воды и
влажности. Перед подключением проверить не поврежден
ли кабель или штекер.
Следить за тем, чтобы вода не попадала на конец
кабеля, подсоединенного к насосу, потому что вода может
таким образом проникнуть в места соединения с
электродвигателем.
Ни при каких обстоятельствах не монтировать защиту
электродвигателя или коммутационные аппараты в местах с
опасностью взрыва.
Предписание для Австрии: При применении насоса в
садовых прудах и плавательных бассейнах использовать
исключительно трансформаторы, соответствующие
стандарту ÖVE-EM 42 часть 2 (2000)/1974 §2022.
Посоветуйтесь со специалистом в области
электротехники
.
6.1. Подключение трёхфазных электродвигателей
Насосы должны быть подсоединены к коммутационному
аппарату с защитой электродвигателя. Оригинальные
коммутационные аппараты фирмы HOMA поставляются как
дополнительное оборудование (см. проспект блоки
управления). При использовании коммутационных
аппаратов других изготовителей, проверить при установке
предохранителя для защиты электродвигателя параметры
номинального тока (см. обозначение типа на двигателе).
Стартировка
Параметры электродвигателя для стартировки (прямой или
по схеме звезда/треугольник) обозначены на типовом
обозначении. Насосы мощностью меньше 4 кВт стартуются
по прямой схеме (DOL). Обмотки моторов, с напряжением в
400 Вольт, соеденены по схеме звезда для напряжения 400
Вольт/3 фазы. Кабельные окончания U, V, W должны быть
подсоединены к зажимам L
1
, L
2
и L3 (Рис. 1).
Насосы от 4 кВт стартуются серийно по схеме
звезда/треугольник. Это значит, что кабельные окончания
соединяются следующим образом: U1/U2, V1/V2 и W1/W2.
Насос соединяется с коммутационным аппаратом для
стартировки по такой же схеме. (Рис. 2 и 3).
При необходимости прямого старта двигателей для
напряжения 400 Вольт/3 фазы, подготовленных для старта
по схеме звезда/треугольник, необходимо
соединить
окончания обмотки и сетевого штекера по схеме
треугольник. (Рис. 4).
6.2. Датчик нагрева изоляции
Все насосы серии А оснащены датчиками нагрева изоляции
в обмотке электродвигателя. Эти датчики выключают
двигатель при превышении допустимой температуры
обмотки.
На стандартных моделях соединения датчиков выведены
вместе с сетевым кабелем наружу и соединяются с
коммутационным аппаратом через прожилки кабеля Т
1
и Т
3
,
таким образом, что двигатель автоматически включается
после снижения температуры. У стандартных моделей
двигатель автоматически выключается при нагревании
примерно до 130°C.
Взрывобезопасные модели оснащены комплексным
датчиком с более высокой критической температурой (около
140°C). Этот датчик должен быть соединен с
электрокабелем прожилками Т
1
и Т
2
, так чтобы после
срабатывания защитного механизма включение насоса
было возможно лишь после набора защитного кода через
коммуникационный аппарат (Рис. 1 и 2).
6.3. Контроль герметизации в масляной запорной
камере
Производиться двумя способами:
С помощью 2 сенсоров S
1
/S
2
производится контроль
поступления масла в камеру. Сенсоры должны быть
подсоединены к контрольному прибору (электролизному
реле). При негерметично сидящей или дефектной прокладке
вода проникает в масляную камеру и изменяет
гидравлическое сопротивление масла. Скорость
реагирования должна быть установлена от 0 до 100 кΩ.
Стандартная установка 50 кΩ. Для датчиков на
взрывозащищенных моделях использовать электролизное
реле с самозащищенной электрической цепью.
По желанию насосы могут быть оснащены датчиком для
контроля герметизации в масляной запорной камере. Этот
датчик котролирует гидравлическое сопротивление масла в
камере с помощью специальных сенсоров. При
проникновении воды в камеру при негерметичной прокладке
это сопротивление изменяется.
Стандартные модели всех типов оснащены одним
сенсором, который измеряет
сопротивление по отношению к
массе (корпус насоса). Прожилок кабеля для подсоединения
- S1 (см. Рис. 1 и 2).
Взрывозащищённые модели всех типов оснащены двумя
сенсорами. В этом случае измеряется сопротивление между
двумя сенсорами. Подсоединение через прожилки кабеля
S1 и S2
(см. Рис. 1 и 2).
Сенсоры должны быть подсоеденены к контрольному
прибору с электролизным реле, (взрывозащищенные
модели с автоионизацией). Скорость реагирования
от 0 -100 k Ω, заводская установка 50 k Ω.
6.4. Контроль направления вращения
У двигателей, работающих от трёхфазного тока нужно
проверять направление вражения двигателя. При
использовании гомогенного блока управления со световым
диодом, при неправильном направлении вращения
зажигается диод. Направление вращения у маленьких
насосов можно установить с помощью наблюдения за
насосом во время стартировки. Для этого насос
устанавливается на пол с маленьким наклоном и коротко
стартуется. Если смотреть сверху, то при правильном
соединении насос слегка поворачивается против часовой
стрелки. Это значит, что электродвигатель вращается в
противоположном направлении т. е. по часовой стрелке
это правильное направление вращения. У тяжелых или уже
установленых насосов направление движения насоса
осуществляется путем сравнения высоты напора и
пропускательной способности при различных
направлениях
вращения вала. При правильном направлении вращения
напор и пропускательная способность выше. Для изменения

Содержание

Скачать