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太原国产弧光保护 欢迎来电 江苏基顿电气供应

信息介绍 / Information introduction

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;比较大限度地减少用户的停电时间。在***时间内切除母线和开关柜内部故障,太原国产弧光保护,太原国产弧光保护,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,太原国产弧光保护、可靠运行。    弧光保护的特点是什么,欢迎咨询基顿。太原国产弧光保护

    在智能楼宇供配电系统中,低压无功功率补偿具有重要意义。但同时,无功功率补偿装置也是供配电系统中一个事故易发、多发的环节。本文通过一次具体事故,分析捕捉这个环节中的不安全因素,为及时制定规避、预防和应急处理对策提供正确的依据。1引言某日,北京市东城区某大厦B3南变配电室一台。在高低压变配电系统中,无功补偿电容器柜是一个事故的易发、多发环节。同时,这种设备的事故原因分析难度较大。从现象上看,弧光短路无非是过电压或过电流造成的。但导致电容器过电压或过电流的因素却比电阻性或电感性电路复杂的多。这主要是由于:在容性负载电路发生短路故障瞬间(ms级)的状态,往往是由多种因素联合作用的结果。而其中有些因素是难以定量、难以测量、难以再现的。某日,北京市海淀区某大厦B1变配电室变压器二次侧boom起火。大火烧毁了五面配电柜。但电容器组boom起火的原因终无定论。图1-4是“”事故的现场照片。图1boom起火的电容器组图2被大火烧毁的配电柜图3被大火烧毁的电容器柜图4被大火烧毁的电缆线2事故过程某日,北京市东城区某大厦(以下简称大厦)B3南变配电室两持证电工对3#变压器二次侧:一人监护。太原国产弧光保护母线弧光保护厂家直销。

电弧光保护系统由以下主要部件组成:

1)弧光保护主控单元:主单元为电弧光保护系统的控制中心,收集动作信号并对收集的数据进行处理、判断、发出跳闸信号以切除故障。设备自带四路输出接口分别为弧光跳闸出口1、弧光跳闸出口2、弧光跳闸出口3、跳闸总出口4。设备支持ModBUS-RTU规约,可通过后台对设备进行参数设置、实时数据读取、故障信息读取、复归等操作,方便组网运行。

2)采集单元:弧光采集单元与主控单元配合使用,是弧光保护系统的重要组成部分,主要用于采集故障弧光,并将判断后的结果通过光信号传递给主控单元。单个弧光采集单元可以安装,16个弧光探头,根据系统的大小可以任意增减弧光采集单元的数量。弧光采集单元通常安装在选定的开关柜内中,选择的原则是保证该单元相关光纤用量尽量少。

3)弧光传感器:专门用于故障弧光采集,是无源的弧光探测传感器,安装在开关柜的母线室内或馈线柜内电气元件的连接处。当发生弧光故障时,光照度大幅度增加,弧光传感器直接将光信号传给弧光采集单元或馈线保护单元。

弧光保护在我国电力网领域运行现状及未来系统远景,我们降下文章以下介绍中逐一说明:继电保护领域继微机保护技术飞跃发展以来,紫外光弧光保护技术可堪称 突出的技术进步。采用光纤电弧光保护系统,从光纤弧光传感器检测到故障电弧光,到出口报警跳闸时间小于4ms,远远快于传统的继电保护装置。一、电弧光产生原理:通常情况下气体呈绝缘状态,一旦发生电弧放电现象,气体就会变成导电体。当气体原子受到外界大能量的作用,使电子有可能脱离其原子核的束缚而成为自由电子时,气体呈带电的状态,我们把这一过程叫做气体的电离。形成电弧时的电压和电流根据电源阻抗、导电体的间距以及环境中物质成分的不同而有巨大的差异。弧光保护详细介绍,欢迎咨询基顿。

接地故障电弧起火:由于“接地故障发生的几率远大于带电导体间的短路”,所以“接地故障电弧引起的火灾远多于带电导体间的电弧火灾”。这是因为“在电气线路施工中,穿钢管拉电线时带电导体绝缘外皮之间并无因相对运动而产生的摩擦,但带电导体绝缘外皮与钢管间的摩擦却使绝缘摩薄或受损。另外,发生雷击时地面上出现瞬变电磁场,它对电气线路将感应瞬态过电压”,此时“芯线上感应的瞬态过电压是基本相同的,而电缆梯架则因接地而为地电压”,所以,芯线对地的电位差较大。从摩损和电位差大两方面分析,接地故障电弧起火率自然偏高。

爬电起火:爬电是指电弧不是建立在空气间隙中的电弧,而是出现在设备绝缘表面上的电弧。例如电源插头的绝缘表面上的一个或多个相线插脚和PE线插脚,它们之间的绝缘表面可能发生爬电。 弧光保护的详细介绍。欢迎咨询基顿。国产弧光保护怎么接线

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    是大的谐波源。(三)谐波的存在往往使电压呈现尖顶波形,尖顶电压波易在介质中诱发局部放电。高次谐波谐振时,一般电流不大,但过电压很高,经常使设备绝缘损坏。甚至有谐振过电压使母排之间空气间隙击穿导致补偿柜烧毁的严重事故发生。(四)由于“串联电抗器电抗率设计”选择有误,在“”事故中极有可能造成了“高次谐波过电压”。理论计算如下:《并联电容器装置设计规范》(GB50227-2008)规定:当分组电容器按各种容量组合运行时,不得发生谐振。谐振电容器容量,可按下式计算:解:大厦3#变压器“”事故发生高次谐波谐振的电容器容量为因为Sd=×50KA=400V×50000A=20MVA(查表并计算得)n=5(据大厦3#变压器负荷特性得)K=3%=(据设备参数计算得)所以(五)结论:大厦3#变压器“”事故发生高次谐波谐振的电容器容量为200Kvar。正好落入5次谐波谐振区并与谐振点重合。经验证明:高次谐振过电压的数值一般在(2~5)Ue。结论综上所述,本文对“”事故做如下结论:一、不是操作问题基于SIWOH1-630隔离开关熔断器组的类别和性质,“”事故时电工的操作,没有违反电气安全工作的基本规程,没有违反电工安全作业的基本常识,是一次正常的操作。太原国产弧光保护

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