弧光保护基本参数
  • 品牌
  • 上海南月
  • 型号
  • 齐全
  • 尺寸
  • 齐全
  • 重量
  • 齐全
  • 产地
  • 上海
  • 可售卖地
  • 齐全
  • 是否定制
  • 材质
  • 齐全
  • 配送方式
  • 齐全
弧光保护企业商机

电弧光传统保护方法的缺陷:变压器后备过流保护方案:保护跳闸一般整定为 1. 25 -2. 0s,不能满足快速切除中压母线故障的要求。馈线过流元件闭锁进线过流保护方案:保护动作时间为 300ms-400ms ,仍不能满足85ms (弧光保护总切除时间)以内快速切除弧光短路故障的要求。采用环流原理的高阻抗母线保护方案:保护动作时间一般为 35-60ms 。这种方案接线复杂、对 CT 的要求高,安装在 380V -35KV 母线上有很多困难,也很不经济。此外,这种由于其保护范围由于受到 CT 安装位置的限制,不能保护到发生故障几率较高的电缆接头处的故障,并且也不能提供故障定位。因此也不适合中压母线保护应用。弧光保护装置应具备通信及维护、定值整定、故障记录与分析、调试等功能。无锡高压压母线弧光保护装置代理商

弧光单元配置说明:当系统发生弧光故障时,弧光单元收集来自弧光探头的动作信息并传送给主控单元,在主控单元上显示弧光单元和弧光探头的地址编号,有利于及时检修和排除故障。弧光探头(弧光传感器)安装在柜内各间隔中,可实现由简单到复杂、有选择性的保护。弧光探头作为光感应元件,在发生弧光故障时检测突然增加的光强,并通过光纤将光信号传送给弧光单元或主控单元,光电转换在弧光单元或主控单元完成。失灵启动保护由弧光保护动作启动,检测电流元件判断返回。电流元件由相电流、零序电流及负序电流组成,可经过‘软压板’分别整定为‘投入’或‘退出';失灵启动保护可整定选择是否经过断路器合闸位置闭锁。无锡母线弧光保护传感器售价在弧光传感器和被保护区域的视野不应受阻挡。

电弧光保护系统跳闸回路采用了多路快速继电器及常规继电器,可供用户选择。选用快速继电器出口跳闸时间小于4ms选用常规继电器出口跳闸时间小于8ms,远快于传统的母线保护,对开关柜的内部弧光故障总切除时间可以控制在 100ns以内。本保护系统可以确保操作人员安全,将故障损失降至,为快速处理故障,恢复供电创造了条件。电弧光产生的原因:开关设备内电弧光产生的人为原因有:误入带电间隔;隔离开关误操作;带接地线合闸;忘记测量工作区内的电压等。开关设备内电弧光产生的技术原因有:设备故障和带电设备的误操作:设备正常检修后,遗漏工具在开关设备内;错误的接线和母线连接、绝缘老化、机械磨损、过电压、小动物(尤其是老鼠)、灰尘、温度、湿度及腐蚀等环境因素。

弧光保护装置动作时间试验步骤如下:连接各设备;设置弧光传感器定值、电流定值;启动保护测试装置,测试弧光保护装置在弧光信号、电流信号的综合判据,以及单一的弧光信号判据情况下的动作时间。电流精度试验步骤如下:将弧光保护装置的动作逻辑设置为:电流、弧光双判据;打开标准光源,并调整距离,使弧光信号判据满足;启动保护测试装置,测试弧光保护装置的电流动作精度。弧光传感器测量精度试验测试配置:试验器材:标准光源、测试仪、密封箱、弧光保护装置、弧光传感器。试验步骤如下:在密封箱内安装标准光源、测试仪、弧光传感器、弧光保护装置,将弧光传感器连接在弧光保护装置上,其中弧光传感器与测试仪在推杆移动方向对称布置;将弧光保护装置的保护配置设置为:检测弧光;打开标准光源;利用推杆移动弧光传感器,观察弧光保护装置动作情况:当装置可靠动作时,从测试仪上读取动作值;移动推杆,当装置可靠不动作时,从测试仪上读取不动作值。弧光保护装置宜具有适应传感器安装位置环境光强并自动调整功能。

电弧光保护由三部分组成:电弧光保护主单元、电弧光保护辅助单元和弧光传感器。电弧光保护原理很简单,主要动作依据为故障产生的两个不同因素:弧光及电流增量。当同时检测到弧光和电流增量时发出跳闸命令。也就是说当系统发生故障,弧光传感器将弧光信号转化为电信号,通过IO辅助单元传给主单元,主单元再通过检测电流信号并且达到启动值,就发出跳闸信号。其中弧光判据的启动条件的光强度超过8000lux,过流定值可根据现场情况整定。电弧光保护系统的特点:电弧光保护系统通过检测开关柜内部发生故障时产生电弧这一特点,结合过流闭锁原理,解除故障动作快速可靠、系统配置简单、适应性强,是目前较理想的母线保护解决方案。弧光传感器安装在开关柜各间隔室,当弧光产生并燃烧时,光的强度将突然增加。无锡母线弧光保护传感器售价

当低压开关柜发生电弧,可以通过三种不同的设计理念保护操作人员和设备的安全。无锡高压压母线弧光保护装置代理商

电弧光故障的分析研究:必须在较短时间(一般2小时)内迅速故障,以免故障扩大。若电网在单相接地故障下长期运行,因非故障的两相电压升高为线电压,可能造成绝缘的薄弱环节被击穿,引起两相短路甚至三相短路,使得故障扩大,造成巨大损失。所以,近几年来许多学者对其进行了研究。许多小电流接地选线装置投入现场使用,并且探索利用单相接地故障时,零序电流中暂态分量的丰富信息判断故障线路的方法[17]。但还停留在仿真研究和探索用何种算法来提取暂态信号特征上,很少有对小电流接地系统单相电弧接地故障的暂态特性进行研究的。本文通过理论分析和单相电弧接地实验数据的分析得到小电流接地系统单相电弧接地故障的暂态特性,为研究基于单相接地故障暂态特性分析的小电流接地选线方法提供理论依据。无锡高压压母线弧光保护装置代理商

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