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各sf6 气室气压的压力传感器所有常闭接点串联后,再与电弧故障启动继电器的线圈串联,该继电器的常闭接点接入开关故障跳闸回路。正常运行时,所有压力传感器常闭接点闭合,电弧故障启动继电器线圈带电动作,继电器常闭接点断开,切断开关故障跳闸回路;当某一气室发生电弧短路故障时,气体压力传感器的检测压力达到190kpa 时,其常闭接点打开,电弧故障启动继电器线圈失电复归,其继电器常闭接点闭合,接通开关故障跳闸回路,使开关动作跳闸。
各sf6 气室气压的压力传感器所有常闭接点如k701.1、k701.2、k701.3(此3 对接点为五31 柜3个气室的)串联后,再与电弧故障启动继电器kc14(kc15)(安装在进线五31 和五32 柜各1 组)的线圈串联,该继电器的常闭接点21、22 接入电源进线(kc14)及母联(kc15)开关故障跳闸回路。 正常运行时,所有压力传感器常闭接点闭合,电弧故障启动继电器线圈带电动作,继电器常闭接点断开,切断开关故障跳闸回路;当某一气室发生电弧短路故障时,气体压力传感器的检测压力达到190kpa 时,其常闭接点打开,电弧故障启动继电器线圈失电复归,其继电器常闭接点闭合,接通35kv进线五31、五32 和母联五33 开关故障跳闸回路,使开关动作跳闸。
abb 公司出于更好地保护设备的目的,在gis 开关设备上设置了电弧故障保护,以保证sf6 气室发生电弧短路故障时,可以迅速使开关动作跳闸,切断短路电流。但配套的继电保护可靠性是能够实现保护作用的首要保证。如果继电保护不能够准确动作,可能造成设备损坏、事故扩大;如果继电保护误动作,又将造成非正常停电,影响正常的供电。现结合35kv 系统gis 电弧故障保护进行分析,完善其继电保护方案。
多种保护电路鉴于电源电路存在一些不稳定因素,而设计用来防止此类不稳定因素影响电路效果的回路称作保护电路。比如有过流保护、过压保护、过热保护、空载保护、短路保护等。基本信息中文名 保护电路外文名 pro...
故障电弧探测装置或探测模块,执行国标GB14287.4-2014《电气火灾监控系统第4部分:故障电弧探测器》,标准名称为故障电弧探测器。该标准法定检测单位是公安部沈阳消防研究所,检测报告盖章为“国家消...
当一个或多个相导线与地之间出现电气故障时,接地故障保护通过跳脱断路器或报警来示警。这种功能可以一体化设计在断路器上。为防止,正常环境中当接触电压超过50V时,应在规定时间内切断故障电路。在配电线路保护...
以主接线采用双母线形式的五七变35kv 系统为例,所安装的12 台abb 公司生产的gis 开关设备,每个都有一个断路器气室和两个母线气室,均为独立气室,分别安装了一只气体压力传感器,额定工作压力为130kpa。当气室压力低到120kpa 时,启动低气压报警;当气室压力达到150kpa 时,启动过气压报警;当气室压力突然达到190 kpa 时,判断为罕见的内部燃弧故障,启动电弧故障保护,快速反应电弧故障,第一时间内使开关动作跳闸,切断短路电流。如果没切除电弧故障,达到200kpa 时压力释放盘打开释放气体以保护gis 气室设备。
由于电弧保护以保护开关柜为优先,以及受到该35kv 系统是双母线运行方式及需要非常灵活地调整运行方式等设备限制,造成以下运行问题: (1)当35kv gis 开关柜进线开关直流电源失电时,电弧故障启动继电器kc14 和kc15 线圈失电复归,继电器常闭接点闭合,接通开关故障跳闸回路,由于保护电源同时失电,开关不会动作;但此时如送上开关柜直流电源,保护电源受电,而电弧故障启动继电器常闭接点21、22 还来不及动作打开,开关故障跳闸回路仍然接通,就造成开关误动跳闸。 (2)出于保护设备的目的,发生电弧短路故障时,必须切断所有可能的电源进线及母联开关。用于检测各sf6 气室气压的压力传感器所有常闭接点串联,在任一开关的其中一个气室发生电弧短路故障时,按设计要求,都会使35kv 进线五31、五32和母联五33 开关同时跳闸,造成五七变35kv 系统全部失电,经常是扩大了事故范围。 (3)此保护未结合我厂电力系统的具体运行方式,按照五七变35kv 系统的电源只由主变35kv 侧进线开关提供的方式考虑,在设计电弧故障保护时,只设置了跳主变35kv 侧进线(五31、五32)和母联开关,而实际上,五七变35kv 系统也可能由丙烯变经过五丙联络线五35、五39 回路作为电源进线,我厂自备电站也经常通过二变五34、五40 回路向五七变35kv 系统反送电。因此,在原设计情况下运行必然出现gis 设备较长时间面临电弧故障的恶劣事故.因而必须对这些柜也增加电弧故障保护。2100433B
什么是故障电弧探测装置_故障电弧探测装置和灭弧式短路保护器的区别
故障电弧探测装置和灭弧式短路保护器的区别 故障 电弧探测装置 是电气火灾 监控 系统最 新的 产品 , 国家 标准 GB14287.4-2014 ,已于 2015 年 6 月 1 日正式实施。该产品是通过检测线路中 因线路老化、绝缘皮破损引起的并联故障电弧和因线路接触不良等情况引起的串 联故障电弧,提前预警,及时通知用户检修这些电气隐患, 来达到对电气火灾的 预防性防护。 故障电弧,俗称就是电火花,中心温度极高,发生时有金属喷溅物,极易引 起火灾。并联电弧发生时, 火线和零线并未直接接触, 只是因为绝缘皮老化失去 绝缘特性或绝缘皮破损, 但火线和零线的距离又离的非常近, 电流击穿火线和零 线之间的空气,在火线和零线之间放电打火。 串联电弧发生主要是因为接触不良或者导线断裂, 这是发生在一根相线中的 情况,在一根相线的断裂处或接触不良处空气被击穿而发生放电打火。 以上故障 电弧发生时,线路中
故障电弧探测装置和灭弧式短路保护器的区别
故障电弧探测装置和灭弧式短路保护器的区别 近来市场上出现某些厂家利用灭弧式断路保护器中的 “灭弧式”三个字宣传其能够灭弧,比故障电弧探测装置更 先进。这完全是误导宣传,混淆客户视听,是不负责任的行 为。鉴于此,我向大家解释下故障电弧探测装置和灭弧式短 路保护器的区别,以正视听。 故障电弧探测装置是电气火灾监控系统最新的产品, 国 家标准,已于 2015 年 6 月 1日正式实施。该产品是通过检 测线路中因线路老化、 绝缘皮破损引起的并联故障电弧和因 线路接触不良等情况引起的串联故障电弧,提前预警,及时 通知用户检修这些电气隐患, 来达到对电气火灾的预防性防 护。 故障电弧,俗称就是电火花,中心温度极高,发生时有 金属喷溅物,极易引起火灾。并联电弧发生时,火线和零线 并未直接接触, 只是因为绝缘皮老化失去绝缘特性或绝缘皮 破损,但火线和零线的距离又离的非常近,电流击穿火线和 零线之间的空气,
本文件规定了分布式光伏发电系统直流侧串联电弧故障保护的装置、方法、测试等方面技术要求。本文件适用于与建筑结合的分布式光伏发电系统直流侧的串联电弧故障保护装置(以下简称保护装置)。其他PV输入的系统参照执行。本文件适用于发生风险更高的串联电弧。由于光伏发电系统中对接地故障的保护,接地故障发生在先,因此并联电弧发生的风险小。
本文件规定了分布式光伏发电系统直流侧串联电弧故障保护的装置、方法、测试等方面技术要求。
本文件适用于与建筑结合的分布式光伏发电系统直流侧的串联电弧故障保护装置(以下简称保护装置)。其他PV输入的系统参照执行。
本文件适用于发生风险更高的串联电弧。由于光伏发电系统中对接地故障的保护,接地故障发生在先,因此并联电弧发生的风险小。 2100433B
电弧故障(Arc Fault)有并联电弧故障和串联电弧故障之分。并联电弧故障表现为电路短路,故障电流大,现有电气保护体系能对其保护;而串联电弧故障因受线路负载限制,其故障电流小,常为5~30A,甚至更低(荧光灯电弧故障电流有效值约为0.1A),以至于现有保护体系无法实现对串联电弧故障保护,是现有电气保护体系的漏洞之一,存在潜在电气安全隐患。串联电弧可分为"好弧"和"坏弧",如电弧焊机、有刷电机工作时产生的电弧及插拔插座时产生的电弧常称为"好弧";其他非按人类意愿或控制产生的电弧称为"坏弧"。对电弧故障进行检测时,不应将"好弧"误判为电弧故障,进而切断电源造成不必要损失。
实时准确检测串联电弧故障,并切断故障电路是避免电弧持续燃烧以至于酿成火灾等事故的有效途径。依据电弧发生时所产生的声、光、电、磁等特性,采用实验方法研究电弧特性。以电弧电、磁特征作为检测方法输入,实验研究了电弧故障,分析说明串联电弧与并联电弧,交流电弧与直流电弧之不同;在频域展开电弧特性研究,指出故障电弧特征量多集中在2-200kHz频段。随着电力电子技术发展,非线性负载增多,传统基于电弧"零休"等特性的检测方法已不能满足要求。采用AR参数模型对低压电弧故障进行检测,并给出回路识别参考矢量;采用小波熵分析电弧故障,指出若小波熵值大于0.002则可判定发生电弧故障;基于小波变换模极大值建立电弧故障神经网络模型,以实现电弧故障检测与分类。