河南光纤型弧光传感器出口

时间:2024年02月01日 来源:

电弧光保护设备的主要优势体现在:1、原理简略。通过检测电弧光,结合过流闭锁,结构简略;2、动作灵敏。可靠通过检测电弧光信号,整套母线的保护动作时间可达5-7ms,选用检测弧光信号和过流闭锁的双 判据原理,可完结保护的可靠动作整套系统连续自检,充分保证整套系统作业的安全性和可靠性。3、缺点定位。PC机闪现弧光发生位置,便利快速处理缺点,恢复供电。4、断路器失灵保护。在主断路器拒动时宣布跳闸指令跳上一级断路空对空,提高保护系统的安全性。 降电弧光损害的方法是以快的速度堵截缺点电源,电弧光保护正是为这个需求而规划的。在焊接不同材料时,需要根据具体情况选择适当的保护气体,以确保焊接区域受到较大程度的保护。河南光纤型弧光传感器出口

河南光纤型弧光传感器出口,弧光

电流和弧光整定值的推荐:在技术要求更为严格的电力行业标准里,弧光动作门槛值范围是(5~20)kLux或(1~10)mW/cm2,误差不超过±20%;电流整定值范围是(0.1~20)In,误差不大于±5%或0.04In。但是在实际应用中比如变电站,电流整定值一般推荐设定为变压器二次侧额定电流的1.2-1.3倍。如果有出线柜与电动机相连,那么电流整定值的设定应该考虑大于电动机启动的较大值。光照度的设定一般取决于弧光传感器的灵敏度和现场光照条件,电力行业标准里的要求值相对通用,经验告诉我们弧光整定值设置在20kLux—40kLux之间更为合适。河南光纤型弧光传感器出口弧光保护系统的组件有哪些?

河南光纤型弧光传感器出口,弧光

电弧保护动作基于两个不同的因素引起的故障:电弧和电流增量.当电弧检测和电流增量同时跳闸命令时.电弧保护由电弧保护主单元、电弧保护辅助单元和电弧传感器三部分组成.电弧传感器可以放置在开关设备的任何位置,根据电弧传感器的实际物理位置可以实现保护分区的功能,并且在主单元上的电弧光保护显示发生故障的位置,这个功能可以降低P摇摆时间的功率,使得有可能迅速恢复电力。弧光保护的原理简便、结构简单、动作迅速可靠,改进了传统母线保护的概念,在预防弧光故障事故方面具有重要意义,并能减少设备损害及人员伤亡,确保中低压开关柜的安全与可靠运行。

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。在使用弧光保护时,需要定期检查和维护设备和保护气体,以确保其正常运行和保持较佳状态。

河南光纤型弧光传感器出口,弧光

随着我国电网结构的日益坚强与壮大,对电网继电保护设备“四性”的要求也越来越高,尤其是对快速性的要求达到了的高度。但我国目前变电站低压侧均未配置母线差动保护,在低压侧母线发生短路时,只能依靠主变低压侧后备保护动作,无法立即切除故障。对于电力系统来说,缩短1s的切除时间,不仅能够避免多数的设备损坏事故,更有可能防止人身伤亡事故。弧光保护的优势,采用了可靠的快速算法,可以在短时间内判断弧光变化信号和电流变化信号并迅速出口,从发现故障到出口跳闸时间间隔优于7ms,确保开关柜内设备的弧光在100ms以内切除。采用全数字化设计,配置灵活,动作精度高,而且排除了由于旋钮或其他机械设计导致的误差隐患。根据弧光产生时的特点,装置采用弧光和电流双重判据,判据简单且可以有效的保证动作的准确性。如果不及时采取弧光保护措施,电弧可引发设备起火、炸裂等严重后果。河南光纤型弧光传感器出口

在电弧焊接中,弧光保护可以防止空气中的氧和氮气污染焊缝。河南光纤型弧光传感器出口

采用电弧光保护的好处:1. 保护附近工作人员免受电弧光对人身的伤害;2. 保护中低压设备免受严重破坏,防止火灾发生;3. 保护主变压器或者厂用变压器免受严重冲击而损坏;4. 防止波及站用直流系统,避免造成巨大的经济损失;5. 较大限度地减少用户的停电时间(用户停电恢复时间,由原来的2-3个星期减少到几个小时以内);6. 延长现有电气柜设备的使用寿命。随着我国经济的快速发展,对于运行和检修人员的人身安全、国家的安全生产规范及职业保险要求在不断提高。我国于2004年开始使用进口用于电弧光保护,目前电力系统,尤其是发电系统,约70%-80%的新建电厂均采用了电弧光保护。河南光纤型弧光传感器出口

信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责