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国产弧光保护分类 诚信经营 江苏基顿电气供应

信息介绍 / Information introduction

1.概述

中、低压母线在发生短路故障、运行人员误操作和误入带电间隔等原因产生的电弧光对设备及人员造成的危害极大。电弧光使开关设备内的压力和温度迅速升高,如不及时切除,容易造成电缆护套着火和母线熔毁,并且产生大量有害气体伤害呼吸系统、高温灼伤皮肤和刺伤眼睛。短路故障时,开关设备剧烈震动使固定件松动脱落、甚至导致开关柜造成人员伤亡。中低压母线系统中一般不配置 的快速母线保护,而是依赖上一级的后备过流保护切除母线故障,国产弧光保护分类,国产弧光保护分类,国产弧光保护分类,过流保护有延时,这就导致故障切除时间较长,增加了设备的损害程度。电弧光保护系统原理简单、动作迅速可靠,能够有效减轻电弧光对设备和人身的伤害。 专业提供馈线弧光保护系统,欢迎咨询。国产弧光保护分类

电力系统由于各种的短路原因可引起弧光,弧光会以300m/s的速度爆发,摧毁途中的任何物质。只要系统中不断电,弧光就会一直存在。

弧光保护装置是 近几年随着光电技术的发展而发展起来的一种新型保护,是以电流和弧光为主要判据,与传统保护相比增加了弧光(光强)这一判据。适用于35KV变电站、中低压开关柜中,主要解决由于弧光短路引发的中低压母线故障。

开关柜中采用电弧光保护装置可降低电弧光短路故障对于设备的损害,避免变压器因近距离母线故障造成损坏,延长变压器的使用寿命,缩短电弧光故障切除时间,避免波及站内直流系统造成重大损失,减少因电弧光故障造成设备停运的时间,更快地恢复供电。


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    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。

    可以有效防止开关相间在此位置闪络、爬电和飞弧短路。3-3电路问题大厦安装的低压无功补偿电容器柜,是由国内某建筑设计院设计,由国内某仪表厂组装生产。这种设备自正式投入运行以来,接连发生电容器组投切接触器烧毁、分路熔断器熔断和串联电抗器过热等异常现象。深入分析表明:这种设备在设计上存在缺陷。这种缺陷成为“”弧光短路事故的主要诱发因素。一、因设计潜伏隐患(一)REGO型自动功率因数控制器接线方式图11REGO控制系统图图12REGO控制原理图1.REGO自动控制器不受总电源开关控制。主辅柜两个SIWOH1-630开关控制12组电容器总主回路,REGO自动控制器通过控制12个交流接触器控制12组电容器分支回路。REGO的工作电源接在SIWOH1-630开关上口,不受总开关控制。当总开关断开后,REGO仍在工作。原设计思想是:当主辅柜其中一个断电检修时,另一个仍然可以在自动补偿状态工作。2.这种接线方式可以造成智能误判,使电路出现异常状态。即:在总开关断开而REGO仍在工作的情况下,造成REGO对补偿需求发生误判。REGO对补偿需求发生误判后,立即发出过补偿投入指令。误判发出的过补偿投入指令会一直持续到将12组600Kvar电容器投切接触器全部吸合为止。工业用弧光保护装置,专业提供。

电弧光保护系统可以在开关柜发生弧光故障的时候,保护操作人员不受伤害,并且降低财产损失程度。当出现弧光时候,弧光以 300m/s 的速度爆发,摧毁途中的任何物质.。只要系统中不断电,弧光就会一直存在。要想比较大限度的减少弧光的危害,我们需要一种安全、迅速而有效的半导体电弧光保护系统。 在开关柜抽屉内,弧光可以迅速的在 10ms内达到 3m远,因此要想很大程度降低损失,时间是个 主要的因素。KEATON电弧光保护系统输出跳闸信号时间极短,即使在安装或者维护的时候也能保护操作人员的安全。电弧光保护厂家直销,可提供OEM,欢迎来电咨询。东营智能弧光保护

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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 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。” 国产弧光保护分类

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