电弧光保护新技术产生的背景:由于多年运行表明,电气柜内部弧光故障对人身及设备带来极大的损害,各国电力**开始对电弧光故障进行研究及认识,并制定标准及法规。上个世纪80年代,欧洲的国际电工委员会(IEC)修订了IEC298-1981标准,描述了电气柜内部电弧光故障产生的原因,解决方案及测试方法。2003年11月,IEC制定了新的中压开关柜标准IEC62271-200代替了其IEC298-1990标准,新的标准在防止开关柜内部弧光故障对人身及设备危害方面提出了更加严格的要求。在北美,为了提高安全生产,加拿大电力和电子制造商协会制定了EEMAC G14-1-1987在内部弧光故障的条件下金属铠装开关柜电阻的测试规则。在IEC298-1981及EEMAC G14-1-1987标准基础之上,美国在2001年也出版了IEEE C37.20.7中压金属铠装开关柜内部弧光故障的测试导则。弧光保护可以有效地防止焊接区域受到氧化和污染的影响,从而保证焊接的质量和可靠性。浙江电动机弧光
在电力系统中,由于设备故障、人为地错误操作或错误接线、绝缘材料老化和机械磨损、灰尘、温度、湿度、腐蚀等环境因素、电缆接头制作不良、过电压、其他原因如动物鼠害等可能在开关设备内造成短路故障并产生电弧光。中低压电力系统由于无母线保护、出线多,操作频繁、三相导体线间距离和与大地的距离比较近、易受小动物危害、设备制造质量比高压设备差,使其弧光事故的易发性有效高于高压。弧光短路所释放的巨大的能量所产生的各种电弧效应,会对附近的工作人员造成严重的伤害。所以采用弧光保护,可以在现有开关柜的电弧耐受时间标准内切除弧光短路故障。安徽为什么弧光传感器弧光保护装置的使用需要严格遵守使用说明和操作规定,对设备的正确使用能够减少操作风险。
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。
采用环流原理的高阻抗母线保护方案:这是国外某些重要项目曾采用的用于电流差动中压母线保护方案,典型的保护动作时 间为35-60ms。考虑到断路器的分闸时间,这一动作速度对要求100ms 以内切除故障来说也嫌慢。而且,采用这种方案的接线复杂,对CT的要求高,安装在有很多出线的6-35kV母线上有很多困难,也很不经济。此外,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室电缆接头处的故障。因此也不适合中压母线保护应用。弧光保护系统判断弧光故障产生时的两个物理量:弧光和电流。经研究,弧光在发生的初期是跳跃式增大的,导致电流也是跳跃式的增大,所以弧光保护的跳闸判据为“弧光和电流增量”,且同时出现。弧光保护装置的维护和保养也非常重要,能够保证设备的稳定性和可靠性,并延长设备的使用寿命。
电弧光保护设备的优点:
安全性高:1、若是断路器出现失灵导致保护在主断路器出现拒动现象时,将会直接宣布跳闸指令,并跳上一级进行断路,并有效的提高系统的安全性。2、可以有效的降低电弧光损害方法,那便是需要以快速的速度,去堵截其缺点的电源问题。3、而且,电弧光保护也正是为此需求而进行规划的,其供应了15ms的跳闸输出,而且总的切除缺点时间则为80-100ms。4、并且也不会对开关设备构成些许的损坏,其要比一般的过流保护动作时间有所的减少。 弧光保护装置可以监测电路中的电流,当电路中产生异常电流时,它会自动触发。郑州光伏弧光传感器方案
弧光保护可以保证焊接区域表面的光洁度和质量,对于需要外表美观的产品具有重要作用。浙江电动机弧光
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。浙江电动机弧光