电弧光保护和快速灭弧器电弧光保护,顾名思义,就是当发生电弧光故障时保护人员和电气设备。目前市面上电弧光保护产品种类繁多,陕西弧光保护外壳,容易给我们造成混淆,典型产品就是“快速灭弧器”。其实“快速灭弧器”只是电弧光保护家族的一个分支,陕西弧光保护外壳,和传统的电弧光保护还是存在本质上的区别。他们的本质区别就在于动作方式上。传统的电弧光保护动作结果是切除上级断路器,而快速灭弧器的动作结果则是将电气一次主回路进行短路接地,陕西弧光保护外壳。如某品牌的“快速灭弧器”:由于快速灭弧器会对电气一次回路甚至主变造成一定的损伤,而且该类产品存在“一家独大”等情况,市面上的应用率不是很高。弧光保护市场的前景怎么样?陕西弧光保护外壳
1 弧光保护 早出现在国外abb和vamp,但国内百继电保护的发展其实比国外快,也更完善,比如国内多采用光纤型光纤传感器代替早期的电缆型提高绝缘安全,采用紫外探头代替可见光探头来规避电力巡度检时强光手电的误判等。2 集中和分散式各有优劣,早期国外是分散式的,国内的集中式更多一些,从可靠性角度,集中式只有一个有源设备,光专纤和探头都是无源,因此更可靠,对于柜子较多时,可采用两台集中或一台加扩属展模块的形式接入更多的探测点,国内的南瑞 基顿电气等弧光保护都支持这种模式。六盘水弧光保护模块弧光保护怎么选择哪家好?基顿告诉您。
一人操作断开辅柜总电源开关将辅柜7-12组300kvar电容器与主回路隔离。然后两人对第八组电容器投切交流接触器(检查前运行人员发现其中相接触不良)及其他5个投切交流接触器的接线端子进行检查。11时,检查完毕,二人关好柜门。11时零1分,操作合上辅柜总电源开关——此时一声巨响,在总电源开关上口裸露接线端子根部之间突发三相弧光短路。几乎与此同时,3#变压器二次侧出线403低压断路器和一次侧进线212高压断路器的过电流脱扣器短路瞬时保护动作跳闸,3#变压器停电。图5发生事故的SIWOH1系列开关图6开关上口接线端子根部弧光短路3事故分析3-1操作问题一、操作规程(一)关于电力电容器的操作规程按照相关规程的要求,在操作电力电容器时必须遵守以下规定:1.全站停电操作时,要先停电容器组,后停接于电容器组母线上的各出线。2.全站恢复送电时,要先送接于电容器组母线上的各出线,再送电容器组。3.全站故障失去电源后,对失压保护拒动的电容器组,必须将电容器与电源断开,以免电源重合闸时损坏电容器。4.电容器组保护熔丝熔断后,未查明原因,不准更换熔丝送电。5.电容器因内部故障掉闸后,在未拆除故障电容器前,禁止重新合闸送电。
要考虑开关的接触机构是否存在故障,导致它在较大电流下形成飞弧短路或热击穿短路。(二)可能因素该开关动静触头接触方式为横推插入式指夹双面接触,发生合闸弹跳重击穿的概率很小。在这一点上远优于平面拍合式单面接触方式。但是该开关动触头为双断点桥式压簧片触头结构,有12组动静接触点,接触点多、连接点多,有可能发生以下故障:动触头连接虚;静触头连接虚;加速机构速度不够;在动静触头间已经形成很大的接触电阻;合闸时12组动静接触点不同步。(三)解体检查我们对事故开关进行了解体检查。检查发现:12组动静触头接触面光滑干净,颜色如初,触头上的导电膏依然如故。三相触头密封空间亦完好干净。没有发生强烈电弧所特有的烧熔、弧坑、炭化、变色、飞溅等痕迹。在动静触头前端接触面边沿有微小的电火花灼蚀点,属于正常现象。前面考虑的五点故障因素,除加速机构速度无法测量外,其余可以排除。图7开关静触头上黑色导电膏清晰可见图8开关动触头光滑干净颜色如初(四)结论:1.事故发生瞬间开关接通的电流基本在额定工作电流范围内(当然更在额定接通电流能力范围内)。定量估算可能为:I=(80×4)×2=320×2=640A2.开关动静触头的电气结构未发现异常。电弧光保护装置源头厂家。
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 的电压。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。
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,在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属性短路的起火危险。” 哪家公司弧光保护质量好,欢迎咨询基顿。智能弧光保护怎么看
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二、基本不是开关问题经解体检查和对照规范,认为开关的电气和机械机构以及主要技术指标基本上没有严重的问题。开关短路是由于当时电路里出现了超出开关技术指标的异常状态。但是不依照说明书安装,留下了短路隐患。三、基本肯定是电路问题(一)控制器接线方式缺陷→智能控制误判→令多组接触器同时空载吸合→形成了过补偿的投切容量组合→此时人工操作总开关投入形成过补偿过电压。(二)电抗率选择缺陷→没有消除5次及以上高次谐波的能力→在现有容量组合投切时遇到谐振点的概率较大→“”4组200Kvar一次投入时,恰遇5次谐波谐振点形成高次谐振过电压。四、弧光短路过程(一)合闸时由过补偿过电压和高次谐振过电压叠加形成瞬时过电压,峰值大约在800~1200V之间,施加在系统相间绝缘和对地绝缘上。(二)此时在过电压条件下,640A左右的大电流冲击SIWOH1-630开关动静触头产生的发热量,使金属出线端子和塑料外壳表面温度瞬间上升至100℃以上,高温使开关塑料外壳表面电阻值急剧下降,使此处成为线路上的薄弱点。(三)薄弱点处的三相出线端子是裸露的,没有按要求进行绝缘处理。此时开关上口裸露出线端子相间率先沿绝缘塑料外壳表面发生放电闪络—弧光短路。陕西弧光保护外壳
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