弧光保护弥补母线缺陷:从保护设计的系统可靠性来看,变压器、进线、馈线都有主保护,唯独母线没有特用的主保护,我们认为母线应该增加特用主保护。虽然母线故障出现概率较低,但一旦出现将损失惨重。因此,从技术、设计方面建议配置母线特用主保护,以确保操作人员的人身安全及系统的安全、稳定运行。 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。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,绝缘老化和机械磨损、过电压、小动物(尤其是老鼠)、灰尘、温度、湿度、腐蚀等环境因素。如果在开关柜内发生电弧光故障,由于开关柜中的空气压力和温度迅速增加,如果不及时切除,将造成人员伤亡、设备损坏等重大损失。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。上海馈线弧光保护哪家好
电流加大后,即由I1加大到I2,这时电弧的温度会升高,直径会加大,电弧的等效电阻会降低,电弧的电压降也会降低。也就是说,电弧具有负电阻特性,它的伏安特性曲线的特征就是单调递减的曲线。见曲线H1。如果我们保持电流不变,把电极间的距离拉长,则电弧的弧长增加,电弧的散热加剧,电弧的直径减小并且电弧温度下降,电弧电阻会增加。如此一来,电弧的电压降会增高。见图2中的较高的H2电弧伏安特性曲线。熄灭直流电弧的方法是:加大电弧弧长,并且利用灭弧栅使得电弧温度下降,电弧伏安特性曲线升高,离开了直流负载线EK,迫使电弧熄灭;或者加大线路电阻R,使得直流负载线上的K点移至K点,直流电弧亦离开了直流负载线,电弧无法维持而熄灭。成都可见光弧光传感器作用弧光保护可以应用于不同类型的焊接材料和工件,具有普遍的适用性和灵活性。
弧光保护系统组成:Light-eye弧光保护系统是一个模块化系统,包括:主控单元、采集单元、弧光传感器。主控单元是母线型弧光保护系统的关键。它负责输入量的采集、测量、计算及逻辑判断,实现系统的各种保护,并且与监测主站系统通讯,上传相关的信号。 在满足报警条件时,发出报警信号,在满足跳闸条件时,发出跳闸指令以切除故障。采集单元是Light-eye弧光保护系统的重要组成部分,主要用于弧光传感器的数量扩展,与主控单元配合使用。通过光缆向主控单元提供跳闸信号和故障时刻采集的数据。传感器是无源的弧光探测传感器,通过光纤与主控单元或采集单元连接,安全系数超高。它的作用是将故障弧光传给主控单元或采集单元。
在我国也有很多中低压配电系统安装消弧线圈(即在中性点装设变压器)以限制故障电流,从而消除接地处的电弧。与中性点不接地系统情况相同,安装的弧光保护装置只能对开关间隔中发生的相位间故障进行探测和操作。所以类似地,在母线发生相对地故障且在2小时允许运行时间内,增加零序电压判据报警提示。 中性点经电阻接地系统随着中国城市化进程的快速发展,越来越多的大城市,例如北京、上海等,也开始考虑使用中性点经电阻接地系统。这种方式可以检测出接地故障并立即跳闸或者一段延时之后跳闸。由于此接地方式取决于电阻值的选取,所以故障电流可以被控制在一定范围内。这种情况下,对于灵敏性接地故障(SEF)和/或零序电压接地故障的检测,可以考虑利用电流和/或电压作为弧光保护的判据,用以检测母线相对地故障以及故障时跳开进线断路器开关。弧光保护装置的选用应考虑到现场环境、电气负载、装置复杂度、安装位置、可维护性等多种因素。
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。常用的保护气体包括氩气、氦气和二氧化碳等。四川馈线弧光保护哪家好
弧光保护设备的质量和性能对焊接质量和效率具有重要影响,应该选择质量可靠的产品。上海馈线弧光保护哪家好
电弧光保护在不同中性点非有效接地系统中的应用:中性点不接地系统在我国绝大多数的中低压配电系统是中性点不接地系统,这种接地处理方式允许系统在发生单相接地故障时继续供电2小时。而80%的中低压开关柜母线故障起初都是相对地故障,并且迅速发展为相对相故障,故目前安装的弧光保护装置只能对开关间隔中发生的相位间故障进行探测和操作。为了更早地探测到相地间故障,零序电压被考虑为一种探测依据。需要进一步的研究和测试表明在母线发生相对地故障后增加早期告警功能,可以使在相对地故障延时2小时后且发展为相对相故障前去除故障。上海馈线弧光保护哪家好