OC、D-Time、O-Time和Class不是四个相互独立的数值。OC确定过电流基准,D-Time划分启动阶段,TCC决定动作特性,O-Time或Class再决定超过OC后的动作规律。更改OC还会影响负载率显示、UC上限以及Stall和Jam的实际触发电流,因此不能只修改一个参数而不复核相关项目。
一、四个参数分别负责什么
OC:过电流基准。
D-Time:正常启动过程的延时窗口。
O-Time:dE定时限模式下,超过OC后的固定动作时间。
Class:In反时限或th热累积反时限模式下的电流—时间曲线等级。
首先要确定TCC,之后才知道时间部分由O-Time还是Class承担。
二、dE定时限的组合逻辑
选择dE时,启动阶段由D-Time管理;进入运行阶段后,电流超过OC并持续达到O-Time才动作。该模式便于用固定时间描述保护逻辑,但O-Time不能忽略负载允许过载时间和上级保护配合。
三、In与th模式的组合逻辑
选择In或th时,动作时间由过电流倍数和Class曲线共同决定,不是固定O-Time。电流越高,曲线给出的动作时间通常越短。th还涉及热累积状态,因此不能把它简单理解为“更慢的反时限”。具体选择应结合电机和启动特性。
四、改变OC会联动哪些项目
UC欠流设置必须低于OC。
负载率条形显示以当前电流相对于OC的比例为基础。
Sc启动中堵转按OC倍数设置。
JA运行中堵转按OC倍数设置。
| 联动提醒|提高OC并不只是“让过流更晚动作”,还会同步抬高以OC为基准的堵转阈值,并改变负载率显示。 |
五、常见错误组合
为了避免启动动作同时大幅提高OC和D-Time。
修改OC后没有复核UC、Stall、Jam和负载率。
只看一次空载启动,不在代表性负载下验证。
六、参数复核的推荐方法
记录TCC、OC、D-Time、O-Time/Class、UC、Sc、JA和Jt,进行多次正常启动与稳定运行观察。出现动作时读取代码和故障相电流,根据发生在启动阶段还是运行阶段判断应该检查D-Time、Stall、OC/O-Time或Jam,而不是一次修改多个参数。
结论
四项核心参数应作为一套逻辑检查:TCC决定路径,OC决定基准,D-Time定义启动阶段,O-Time或Class决定动作规律。任何一项变化后,都应复核与OC相关的其他参数。
通用摘要
EOCR-3DE中,OC是过电流基准,D-Time用于启动延时,dE定时限使用O-Time,In反时限和th热累积反时限使用Class。OC还影响负载率显示、UC上限以及Stall/Jam实际阈值。修改参数时应整组复核,不能只为避免动作而单独提高OC或延长D-Time。
FAQ
Q1:选择dE后还需要Class吗?
A:动作时间主要由O-Time确定,Class用于In或th。
Q2:修改OC为什么负载率显示会变化?
A:负载率以运行电流相对于OC设置值的比例显示。
Q3:提高OC会影响Stall和Jam吗?
A:会,二者按OC倍数设置,实际触发电流随OC变化。
Q4:D-Time能否替代O-Time?
A:不能,D-Time管理启动阶段,O-Time管理dE模式下的运行中过流持续时间。
Q5:参数应该一次全部调整吗?
A:不建议。先根据故障阶段和记录判断,再逐项调整并验证。
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