成都电缆头防爆保护工作原理
电弧光保护装置相比传统保护的优势:我国现在开关设备遍及选用的保护方案:1、变压器后备过流保护。现在国内运用普遍的中压母线保护方案,因为考虑到与馈线和母线分段开关的配合,有必要满足阶梯性配合准则,致使到变压器处已达 1.0-1.4s,甚至更长,这一动作速度闪现是远远不能满足快速切除中压母线缺点的。2、馈线过流保护闭锁变压器过流保护。近年来微机过流保护在中压馈线普遍工作,是运用较为普遍的过流闭锁式保护 方案,相比变压器后备过流保护方案动作速度有了一定的提高,动作时间为300-400ms,但关于要求100ms以内切除缺点明显也是不能满足要求的。3、环流原理的高阻抗母线保护。国外选用的特用电流差 动中压母线保护,保护动作时间35-60ms,考虑到线路的分闸时间,这一动作速度对要求100ms以内切除缺点来说也慢,且选用这种方案接线杂乱,对CT要求高,保护范围也受限,因此利于普遍运用。弧光保护装置是一项非常重要的安全设备,在各个行业应用普遍,并不断得到更新和改良。成都电缆头防爆保护工作原理
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。开关柜弧光线缆室制定适当的安全措施可以避免弧光保护过程中的安全事故。
弧光的抑制手段:弧光是由于高电压电离了空气而产生的,所以抑制弧光的较主要的办法就是快速切断电压,而且是在弧光发生的初期就快速切断其电能供应,使其失去能量供应而自动熄灭。我国中低压母线系统保护的现状:1)变压器后备过流保护方案。这是目前国内应用较普遍的中压母线保护方案。由于考虑到与馈线和母线分段开关的配合,保护跳闸时间一般整定为1.0 - 1.4秒,有的甚至更长,达2.0秒以上。这一动作速度很显然是远远不能满足快速切除中压母线故障要求的。2)馈线过流保护闭锁变压器过流保护方案。这是近年来微机过流保护在中压馈线的普遍应用,国外提出的利用馈线过流元件闭锁变压器过流保护,应用较为普遍的过流闭锁式保护方案。这一方案与变压器后备过流保护方案相比其动作速度有了一定的提高,典型动作时间为300 - 400ms。但对于要求100ms以内切除故障显然也是不能满足要求。
主控单元是母线型弧光保护系统的H心。它检测分析故障信号、接收分析采集单元的弧光故障信号,并对两种信号进行综合分析判断。在满足跳闸条件时,发出跳闸指令以切除故障。主控单元一般安装在进线柜或紧邻进线柜的开关柜的二次控制门板上。主控单元有:(1)3个弧光信号检测接口,主要用于接收来自弧光采集单元的弧光故障信号;一个弧光信号输出口,主要用于弧光故障信号输出,用于内部连接。(2)3个数据通讯接口,其中一个用于输入数据,其他的用于输出数据。(3)4路快速跳闸输出接口,符合IEC255-23继电器标准。(4)2路报警出口,其中一路为装置故障出口。(5)电流输入,用于判断故障电流。弧光保护装置的失效可能带来严重后果,需要定期检测和维护,以确保设备始终处于正常工作状态。
弧光保护的优势,故障弧光探头、连接线全部采用耐高温、阻燃的高分子材料,具有的电气隔离效果。装置完全满足EMC的标准,保证了弧光保护系统的整体稳定性和动作的可靠性。在故障弧光发生并引起装置跳闸后,主控单元或馈线保护单元可以准确的记录是哪个弧光探头检测到了故障弧光,且可以详细记录动作时刻的三相电流值以及动作时刻的故障弧光光强。主控单元不但有弧光保护,还有过流保护,接地保护、断路器失灵等辅助保护,这些保护是弧光保护的合理配置和有效补充。装设电弧光保护的必要性是什么?开关柜弧光线缆室
电弧光保护设备安全性高。成都电缆头防爆保护工作原理
电弧光保护装置的主要特点是简单,灵敏,快速,灵活,可靠,可选择。为了较大限度保护运行人员人身安全和减少设备的损害,同时依据国家标准和电力行业标准,建议在今后中低压母线主保护的设计中采用电弧光保护作为母线主保护。这也符合国际惯例和IEEE/IEC的相关标准。无论在国内还是国外,作为中低压开关柜中替代母差保护的母线主保护,电弧光母线保护设计具有明显的优势,尤其适用于加装母线保护的技改项目。电弧光是通过电离的气体(空气)在带电体和地之间或带电体之间的短路。高能量的电弧光故障表现为电气炸裂。它们释放了大量的能量,表现为辐射、热、强光和高压波的形式。成都电缆头防爆保护工作原理
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