电流加大后,即由I1加大到I2,这时电弧的温度会升高,直径会加大,电弧的等效电阻会降低,电弧的电压降也会降低。也就是说,电弧具有负电阻特性,它的伏安特性曲线的特征就是单调递减的曲线。见曲线H1。如果我们保持电流不变,把电极间的距离拉长,则电弧的弧长增加,电弧的散热加剧,电弧的直径减小并且电弧温度下降,电弧电阻会增加。如此一来,电弧的电压降会增高。见图2中的较高的H2电弧伏安特性曲线。熄灭直流电弧的方法是:加大电弧弧长,并且利用灭弧栅使得电弧温度下降,电弧伏安特性曲线升高,离开了直流负载线EK,迫使电弧熄灭;或者加大线路电阻R,使得直流负载线上的K点移至K点,直流电弧亦离开了直流负载线,电弧无法维持而熄灭。弧光保护可以应用于不同类型的焊接材料和工件,具有普遍的适用性和灵活性。江苏母线弧光保护公司
弧光保护的优势,故障弧光探头、连接线全部采用耐高温、阻燃的高分子材料,具有的电气隔离效果。装置完全满足EMC的标准,保证了弧光保护系统的整体稳定性和动作的可靠性。在故障弧光发生并引起装置跳闸后,主控单元或馈线保护单元可以准确的记录是哪个弧光探头检测到了故障弧光,且可以详细记录动作时刻的三相电流值以及动作时刻的故障弧光光强。主控单元不但有弧光保护,还有过流保护,接地保护、断路器失灵等辅助保护,这些保护是弧光保护的合理配置和有效补充。青岛可见光弧光传感器多少钱弧光保护器的使用范围非常普遍,涉及到多种行业、领域和应用场景。
在我国也有很多中低压配电系统安装消弧线圈(即在中性点装设变压器)以限制故障电流,从而消除接地处的电弧。与中性点不接地系统情况相同,安装的弧光保护装置只能对开关间隔中发生的相位间故障进行探测和操作。所以类似地,在母线发生相对地故障且在2小时允许运行时间内,增加零序电压判据报警提示。 中性点经电阻接地系统随着中国城市化进程的快速发展,越来越多的大城市,例如北京、上海等,也开始考虑使用中性点经电阻接地系统。这种方式可以检测出接地故障并立即跳闸或者一段延时之后跳闸。由于此接地方式取决于电阻值的选取,所以故障电流可以被控制在一定范围内。这种情况下,对于灵敏性接地故障(SEF)和/或零序电压接地故障的检测,可以考虑利用电流和/或电压作为弧光保护的判据,用以检测母线相对地故障以及故障时跳开进线断路器开关。
电弧光保护在不同中性点非有效接地系统中的应用:中性点不接地系统在我国绝大多数的中低压配电系统是中性点不接地系统,这种接地处理方式允许系统在发生单相接地故障时继续供电2小时。而80%的中低压开关柜母线故障起初都是相对地故障,并且迅速发展为相对相故障,故目前安装的弧光保护装置只能对开关间隔中发生的相位间故障进行探测和操作。为了更早地探测到相地间故障,零序电压被考虑为一种探测依据。需要进一步的研究和测试表明在母线发生相对地故障后增加早期告警功能,可以使在相对地故障延时2小时后且发展为相对相故障前去除故障。使用弧光保护可以防止氧化物和污染物进入焊缝,并且可以防止裂纹和变形。
需要注意的是,经常有其他电源系统例如小型水电站,可能与变电站的出线柜相连倒送电。这种情况下,也需要采集相应出线柜的电流信号,一旦母线发生弧光故障,则同时跳开出线柜断路器开关,以便完全切除故障。4.2双进线单母线(无分段)供电示例双进线单母线(无分段)供电方式常见于火力或天然气发电厂。图4是相应的弧光保护应用配置图。单母分段(三段或多段母线)供电示例单母分段(三段或多段母线)供电方式常见于水电站,其优点是更安全的保证电源供电。如果有一段母线电源发生故障,其他两段母线可以作为备用供电。外来电源也需要检测电流信号。图5是相应的弧光保护应用配置图。对于高压电路和特殊工况,应采用高性能、可靠性强的弧光保护装置,保障设备和人员安全。青岛可见光弧光传感器多少钱
在使用弧光保护时,必须遵循相关的安全标准和操作规程,以防止操作人员受到损伤。江苏母线弧光保护公司
弧光保护是指电力系统中由于各种的短路原因引起弧光,摧毁途中的任何物质。要想比较大限度的减少弧光的危害,我们需要安全、迅速地切断电弧光,这样可以在发生弧光故障的时候,保护操作人员不受伤害,并且可以降低财产损失程度简称电弧光保护。电弧是放电过程中发生的一种现象,当两点之间的电压超过其工频绝缘强度极限时就会发生。当适当的条件出现时,一个携带着电流的等离子产生,直到电源侧的保护设备断开才会消失。空气在通常条件是很好的绝缘体,但由于温度的升高或者其他外部因素的作用,其化学和物理特性发生改变时,它可能变成通电的导体。江苏母线弧光保护公司