企业商机
弧光基本参数
  • 品牌
  • 方德瑞能
  • 型号
  • FDRN-ARC
  • 结构型式
  • 台式
弧光企业商机

2.2中国相关的电弧光保护标准从上世纪30年代开始,许多发达国家便逐渐开始将阻抗型母线差动保护方案作为中低压母线主保护。但是,在国内几乎没有针对中低压母线主保护的方案。可能的主要原因有:1)、母差保护方案设计、整定值计算、安装调试、运行维护太过复杂;2)、对于早期电网运行而言,比起人身安全可能更注重系统稳定;3)、国家电气保护设计规程[7] 针对继电保护和电气控制装置并没有提出在中低压开关柜强制加装母线主保护的要求。在国内,电弧光保护技术经过10多年推广应用,在2014年国家标准化管理委员会(SAC)和中国电力企业联合会(CEC)分别组建**工作组来起草和编写电弧光保护装置的相应国家标准和电力行业标准草案。多次调节弧光保护设备可以得到较佳的焊接效果,提高产品质量以及降低二次加工的成本。上海电缆头防爆保护应用

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电弧光保护在中低压开关柜和母线保护中普遍应用。国标规定的110 kV 及以上电压等级的变压器的热稳定允许时间为2 s, 动稳定时间为0.25 s。但实际上, 在低压侧出口短路故障时过流后备保护切除动作时间往往在2 s 以上, 距变压器的动稳定时间要求0.25 s 相差甚远, 这也是造成变压器损坏的重要原因。变压器后备过流保护:是目前国内应用较普遍的中低压母线保护方式。由于考虑到与馈线和母线分段开关的配合, 保护跳闸时间一般整定为1.0~1.4 s, 有的甚至更长, 达2.0 s 以上。这一动作时间远远不能满足快速切除中低压母线故障的要求。江苏弧光探头哪家好弧光保护是一种环保的技术,能够较大程度地减少二氧化碳和其他有害物质的排放,有助于减少环境污染。

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可见,弧光一定是与短路密切相关的。当发生短路时,开关设备就会执行线路保护。可见,弧光保护与短路保护具有一定的重叠性。对于低压开关柜而言,主母线和分支母线发生短路,是重大的事故,开关设备会在很短的时间内(小于0.1秒)内切断短路电流。在这种情况下,弧光保护的意义不大。但如果发生局部漏电,也即发生单相接地故障,相线经过破损的绝缘材料或者电器元件对开关柜外壳漏电,此时会出现较小的电弧,并且开关柜的外壳可能会带电,由此引发人身伤害。漏电电流很小,开关设备不一定会执行线路保护,此时弧光保护就很有意义。

它的动作判断据为故障时产生的两个条件,即弧光和电流增量。当同时检测到弧光和电流增量时系统发出跳闸指令,当只检测到弧光或者电流增量时发出报警信号,而不会发出跳闸指令。针对各种不同的中性点接地方式,图2中所示的电弧光保护逻辑图更加全方面,可供进一步研究和应用。在我国,对于中性点不接地系统和经消弧线圈接地系统来说,当母线发生相对地故障后,由于故障电流小且三相间的线电压基本保持不变,故考虑到供电可靠性仍然允许运行2小时进行带电故障检测,但需在此期间及时切除故障。因此,针对这种应用弧光保护装置增加零序电压作为辅助判据。弧光保护可以较大限度地减少焊接污染物以及在焊接之后引起的氧化和腐蚀问题。

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弧光保护弥补母线缺陷:

电弧光保护系统利用弧光和电流双重判据,快速可靠地切除中、低压开关柜母线上及配电设备发生的弧光短路故障,弥补现有开关柜母线保护的空白。它可以减少开关及上游变压器设备的损害,缩小事故障范围;避免或减轻工作人员在发生电弧短路故障时所造成的伤害;保护中、低压开关设备免受严重损坏,防止火灾的发生;保护昂贵的主变压器或厂用变压器免受短路电流冲击而损坏;大限度地减少用户的停电时间。在第1时间内切除母线和开关柜内部故障,尽可能地缩短电气设备的恢复供电时间;延长现有开关设备的使用寿命,推迟更换开关设备的投资。确保电气设备的安全,以及全厂的安全、可靠运行。 弧光保护需要符合相关的国际和国内标准,以保证焊接的质量和安全。浙江弧光传感器哪家好

弧光保护是现代焊接工艺必备的技术之一,可以提高生产效率和经济效益,也有助于可持续发展。上海电缆头防爆保护应用

母线弧光保护装置简介:功能的判断逻辑通常是保护电流和弧光双判据。当任一进线柜的电流异常,同时,弧光传感器检测到被监测区域内有弧光产生,母线弧光保护就会发出跳闸信号,跳开进线柜。根据设定装置,也可输出额外的跳闸信号,用于跳开其它开关柜。母线弧光保护可较多接入48路弧光监测点,每个弧光监测点都可单独设置相应定值参数:支持纯弧光、弧光和电流双判据动作逻辑。动作时间较快可达到7ms。弧光发生点可定位。可扩展接入4组电流,同时保护4组进线。主机可接入较多48路弧光传感器。较大可输出9路动作继电器出口。支持串口MODBUS通讯协议和以太网IEC103通信协议。具自检功能。上海电缆头防爆保护应用

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电弧光是怎样形成的?电弧性短路起火:如将两电极接触后再拉开建立了电弧,则维持此10mm长的电弧只需20V电压。也就是说只要先接触,之后又分开,很可能产生局部温度很高的电弧而成为起火源。按电弧发生的不同部分可分为带电导体间的电弧、带电导体与地之间的电弧和绝缘表面的爬电。1、带电导体间的电弧性短路起火:短路起火时有两种可能,其一是两导体(如相线与中性线)接触时因短路电流产生的高温,使接触点金属熔化,之后金属熔化成团收缩而脱离接触的过程,这种情况下可能建立电弧。又如线路绝缘水平严重下降,雷电产生的瞬态过电压或电网故障产生的暂态过电压都可能击穿劣化的线路绝缘而建立电弧。电弧性短路的起火危险远大于上述金...

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