ADDA-40-FY900H-32 故障电弧探测器-ZXLW
2020-05-28 来自: 西安华泓电气工程有限公司 浏览次数:555
ADDA-40-FY900H-32 故障电弧探测器-ZXLW
西安华泓电气工程有限公司创立伊始,规模逐步发展壮大,凭着过硬的生产技术、丰富的管理经验,好的客户服务和良好的企业信誉,在电工仪器仪表行业不断进步。在短时间内完成了企业创建、完善、发展完善的过程,故障电弧市场广阔,产品已经销售到陕西西安碑林区。
ADDA-40-FY900H-32 故障电弧探测器-ZXLW。
故障电弧探测器的功能及应用
1、故障电弧的产生
故障电弧简单来说就是坏的电弧,电弧是一种气体放电现象,是电流通过空气时所产生的瞬时火花,是高温高导电的游离气体。电弧的产生可以分为好弧和坏弧(故障电弧)。好弧不仅仅指的是电机旋转产生的电弧,摩擦毛衣、拔插开关所产生的电弧也都是好弧。故障电弧通常是电线等电气绝缘老化、损坏、空气潮湿等引起的气体击穿或者电气连接松动等原因导致的。
故障电弧又根据电弧产生的位置分为串联故障电弧、并联故障电弧、接地故障电弧(如下图所示)。故障电弧的特点是温度高,电流相对较小,持续时间短,但是只要出现击穿点就会频繁出现。故障电弧出现时会产生大量的热,极易引发火灾。所以,对故障电弧的监测尤为重要。
2、故障电弧探测器
消防标准GB14287.4中《电弧故障探测装置》简称‘AFD’(Arcing Fault Detectors),属于电气火灾监控系统的第四部分,适用于民用建筑中10KV及其以下电气线路中安装使用,主要用来探测故障电弧并报警。
根据消防标准GB14287.4要求,被探测线路内若在1s内发生11个及其以上半周期的故障电弧,探测器应在30s内发出声、光报警信号和控制信号,声光报警信号应能保持,直至手动清除。探测器应设有一组控制输出,在检测到电弧故障时,控制输出应在1s内动作。探测器要检测和辨别危险的接地电弧故障、并联电弧故障和串联电弧故障的功能。
3、市场应用前景
现在许多严重的火灾事故仅仅是由线路中低于额定电流或预期短路电流的故障电弧引起的。在工业、民用等领域内均存在着故障电弧,由于电弧的瞬时能量大,对设备、人员的危害很大,但是现在的断路器、熔断器等保护装置只能对过流、短路等情况进行监测和保护,对于故障电弧的监测毫无作用。因此,电弧监测和保护的需要很迫切,意义非常大,既有社会效益,也有经济效益,而且其应用的领域非常广泛。
1 什么是电弧,电弧有哪些特点
什么是电弧
电弧是一种气体放电现象,原本接触的两个触点通有大电流,在触点断开的瞬间,电子或离子游离到空气中并瞬间产生电火花,致使周围的空气自持导电,所以在电弧发生期间两个触点还是导电的。电弧持续的过程叫做拉弧的过程,这个过程大概持续几十毫秒至几百毫秒之间,一般不会超过一秒,但是在整个拉弧期间,电弧携带了巨大的能量和高温,可使周围的易燃物瞬间引燃引起火灾或者爆炸。
电弧存在以下特点:
1) 起弧电压、电流低。电弧并非是高压、高电流的专属,其实只要回路电压超过20V,电流超过80mA,机械式触点在分断时,就可能产生电弧。
2) 能量集中、温度高。在触点分断瞬间,电弧被瞬间释放,产生高温高能量的电火花。
3) 易游离、易变形。由于电弧是气体放电,所以在外力作用下容易游离、变形,可以利用这个特点想办法灭弧。
4) 导电性能良好。电弧是导电的,延迟了触点的分断。
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光伏系统直流侧故障电弧
全球一次能源日益枯竭,我国政府正大力发展可再生能源。其中因太阳能具有清洁、安全且取之不尽的显著特点,已经成为规模发展最快的可再生能源。但光伏电站通常建立在各种不适宜居住的地区,如荒山、荒地、沙漠以及滩涂等,难免发生各种故障,从而降低了光伏电站的发电效率,甚至存在火灾等安全隐患。故障发生的原因大部分归因于直流侧故障电弧。
光伏系统相当于一个直流电源系统,由于光伏电站的直流端输出电压高,直流端会在任何位置出现电子元器件接触不良或氧化腐蚀等现象,所形成的间隙易产生电弧。光伏电池板特殊的伏安特性使得电弧一旦产生,就容易形成稳定的燃烧,使电压进一步上升,导致电弧的温度骤升,引起附近可燃物及导体的燃烧,危及电源及电路的安全,进而引发火灾造成财产损失或人员伤亡事故。再者,现有的保护装置只能对电路过电流引起的故障起到保护作用,而无法检测到此类电弧,因此存在安全隐患。
考虑到光伏系统中电弧发生位置的不确定性,因此无法利用电弧电压进行电弧检测,但是,无论电弧发生在何处位置,电弧电流的特征都将在系统直流端的总电流中反映出来。因此,本文采用电弧电流的特征作为判断依据。
早在2007年,美国圣地亚国家实验室利用电弧产生的高热特性对光伏系统故障电弧进行检测,研究表明高热同时会引起光伏线缆上的聚合物纤维产生形变,导致光信号回路受阻,系统容易发生误判。我国复旦大学电光源所和国家能源太阳能发电研发中心于2010年10月在国内率先展开光伏系统直流故障电弧特性及保护方法的研究,由于起步相对较晚,且大部分研究方法是针对单一时域或者频域特征进行检测,存在检出率低、误判率高等缺点。
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