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弧光采集单元与主控单元配合使用,是弧光保护系统的重要组成部分,主要用于采集故障弧光,并将判断后的结果通过光信号传递给主控单元。单个弧光采集单元可以安装8个弧光探头,根据系统的大小可以任意增减弧光采集单元的数量。弧光采集单元通常安装在选定的开关柜内中,选择的原则是保证该单元相关光纤用量尽量少。弧光传感器专门用于故障弧光采集,是无源的弧光探测传感器,安装在开关柜的母线室内或馈线柜内电气元件的连接处。当发生弧光故障时,光照度大幅度增加,弧光传感器直接将光信号传给弧光采集单元或馈线保护单元。弧光保护在应对焊接环境和技术问题方面有着普遍的适用性和灵活性,可以根据不同的需求进行调整和改进。吉林以太网弧光
弧光保护配置方案是在两段母线上分别配置一台主控单元,安装位置为进线柜(或PT柜)仪表室的柜门上;每柜的母线室、手车室、电缆室(如有)各安装一个弧光探头。保护动作逻辑为母线室或手车室弧光故障动作于跳闸进线和母联开关,电缆室弧光故障动作于跳闸出线回路开关。弧光探头可面板开孔安装,亦可支架式安装。安装探头时应选择安装位置,避免出现检测盲区,并且应遵循以下原则。弧光探头建议安装地点包括(但不于)母线室、手车室、电缆室。弧光传感器建议安装容易产生电弧的位置。在开关柜有断路器的情况下:在母线触头连接处、上或下隔离开关(2处)触头处、电流互感器触头处、电缆接头处。在开关柜无断路器的情况下:在母线触头连接处、上和下隔离开关触头处(1处)、电缆接头处。河北电缆头防爆保护工作原理常用的保护气体包括氩气、氦气和二氧化碳等。
弧光保护装置可以是单一的弧光信号判据和基于弧光信号和电流信号的综合判据。在单一的弧光信号判据条件下,装置动作时间要求不大于10ms。具体的动作时间,主要由装置本身所采用的出口继电器类型决定。而在基于弧光信号和电流信号的综合判据条件下,当电流整定值为2倍额定电流时,装置动作时间要求不大于20ms。需要特别说明,动作时间越短,对于人身安全和设备安全的损害越小。传统的电子式跳闸出口性能不稳定、不可靠,因此在国内继电保护领域不允许使用电子式跳闸出口,习惯上多要求使用机械式跳闸出口。经过多年的技术改进,目前电子式跳闸出口的性能有很大提高,如采用IGBT、MOSFET等技术。实践证明,这些技术性能稳定可靠,熔断能力和抗干扰能力强,反应速度快,所以电子式跳闸出口足以满足和代替传统的机械式跳闸出口,基于此弧光保护装置的动作时间是可以做到不大于3ms的。
电弧光保护是指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。要想较大限度的减少弧光的危害,我们需要安全、迅速地切断电弧光,这样可以在发生弧光故障的时候,保护操作人员不受伤害,并且可以降低财产损失程度简称电弧光保护。变配电用的中低压开关柜为供电系统的供电枢纽之一,在开关柜发生内部故障时,能否迅速切除故障,对电力系统的安全运行至关重要。中低压开关柜在内部发生短路故障时,必然出现电弧光的现象,电弧光是供电设备损坏的能量来源,按照IEC-62271-200标准和IEEE C37.20.7标准规定,开关柜能承受内部放电燃弧的时间只为100ms。弧光保护还可以用于其他焊接过程,如氩弧焊、TIG焊、MIG焊和电弧切割等。
因为开关柜内的各种故障,其短路电流所产生的电弧及其大量的高温,使柜内气体急剧膨胀,可在极短的时间内达到顶峰,严重危及人身和设备安全。所以,针对国内现有的厂用和配电中压母线保护配置的现状,非常有必要增设快速保护,以降低对开关柜的损害,减小对变压器低压侧的绝缘冲击,延长变压器使用寿命并有效保障人身安全。在中低压配电柜系统中,电弧光保护装置的发展和使用始于上世纪80年代末或90年代初。于2004年该电弧光保护技术作为一种单独的保护被引入中国市场。接下来是国内外电弧光保护技术背景和发展的综述。 弧光保护器的使用范围非常普遍,涉及到多种行业、领域和应用场景。母线型弧光
弧光保护装置的作用不只体现在安全性方面,也可以在提高电路效率和减少能量消耗方面产生积极作用。吉林以太网弧光
电弧重燃的燃弧点在A点,此点对应的电压值叫做燃弧尖峰Urh。电弧重燃后,电弧的伏安特性曲线进入负阻区,我们看到从A到B是下降曲线,并且B点的温度较高,电弧当然也较强。随着电弧电流越过峰值点开始下降时,电弧电压亦开始上升,电弧强度减弱,见B点与C点之间的曲线。注意,此曲线依然具有负阻性。在C点,电弧已经不能维持,电弧熄灭。C点对应的电压值叫做熄弧尖峰Uxh。另外请注意:OA和OC两条曲线具有正阻特性,它们对应的不是电弧,而是电极间隙中炽热的气体。前者对应的是电流过零后起弧前的气体状态,后者对应的是电流过零前电弧熄灭后的气体状态。这两个状态中的气体正在恢复,气体的温度较低,但有残存的离子。如果气体恢复良好,则电弧熄灭,反之则电弧重燃。吉林以太网弧光