ZXVA-DAFD3-32价格-HJ/DH价格
2022-02-04 来自: 西安华泓电气工程有限公司 浏览次数:226
华泓电气工程经过多年的经营发展,公司已经拥有一支颇具水准的经营团队。生产的故障电弧主要用于在电气设备保护中,主要服务于陕西西安碑林区地区。我们始终坚持“用心制造,诚信合作,品质经营”的营业理念,为广大有需求对象供应优异的产品,同时提高售后服务质量,提升客户满意程度。
ZXVA-DAFD3-32价格-HJ/DH价格。 你还在为寻找好的故障电弧而烦恼吗?不要再烦恼了,西安华泓电气工程有限公司会为你解决关于电工仪器仪表的问题。多年来,我司深知要想不被淘汰,只有跑在前面,因而一直致力于故障电弧的研究与开发,不懈的努力下终是卓有成效,得到了众多使用单位的认可。产品质量、品质都可圈可点,供应的故障电弧符生产标准,品质可靠。
故障电弧的介绍
1、什么是电弧?
电弧是一种气体放电现象,电流通过某些绝缘介质(例如空气)所产生的瞬间火花。电弧是一种自持气体导电(电离气体中的电传导),其大多数载流子为一次电子发射所产生的电子 。触头金属表面因一次电子发射(热离子发射、场致发射或光电发射)导致电子逸出,间隙中气体原子或分子会因电离(碰撞电离、光电离和热电离)而产生电子和离子。另外,电子或离子轰击发射表面又会引起二次电子发射。当间隙中离子浓度足够大时,间隙被电击穿而发生电弧。
2、故障电弧的危害
故障电弧的主要危害是引发火灾,当故障电弧产生时,其中心温度高达3000℃~4000℃,并且伴有金属熔化物喷溅出来。故障电弧产生的高温高热,极易引燃线路绝缘层导致线路起火,如果在故障点附近存在有可燃物时,也极易引燃可燃物而导致火灾的发生。
3、介绍
安科瑞故障电弧产品型号代码为AAFD,共有两种电流等级,可监测回路故障电弧的发生,并及时预警,提醒用户处理,防止电弧导致的火灾的发生。
AAFD可配合AF-GSM200使用并接入安全用电平台。该产品不可在同一台AF-GSM200下与ARCM系列混接。
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电弧是如何产生的
电弧是如何产生的呢?机械式触点的动触点和静触点之间的活动距离非常小,在触点分离时,接触压力和接触面积也在减小,导致触点之间的接触电阻变大,流过的电流致使触点之间的温度上升,在有限的空间内,高温把触点表面液化。同时,在触头之间形成了非常大的电场,触点在分断时,内部的电子就被电场拉了出来,形成了电场发射,使电子、离子被游离就形成了电弧。
电弧如何抑制
电弧是不可避免的,只能抑制不能消除。从机械结构的角度,可以使用灭弧室和灭弧栅来隔离电弧。灭弧栅是由很多灭弧片所构成的,灭弧片将灭弧室分隔成很多个独立的空间,电弧产生后通过磁吹的方式将电弧引入灭弧栅所构成的空间中,使电弧被拉长导致无法维持,从而加速了电弧的熄灭,起到了电弧抑制的效果。
交流回路和直流回路在分断时都能产生电弧,同等条件下,交流所产生的电弧要弱于直流所产生的电弧,这是因为交流电是有方向的,每半个周期交流电会过零,削弱了电弧。所以,在交流应用中会通过过零检测来判断零点的到来,并在过零点附近时将回路断开,因为零点附近电流小,触点分断时消除了电弧产生的必要条件。
如何设计过零检测电路
交流电具有方向性,可以通过整流桥整流为脉动直流,再经过光耦隔离后将零点信号输出。或者采用双向光耦的方案,将零点信号输出。
交流电经过整流桥后,变成了脉动直流,交流电的负半周期被翻转为正,在过零点以外的地方都可以使光耦导通,而在零点附近光耦截止。光耦的输出端连接上拉电阻。
光伏系统直流侧故障电弧
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,美国亚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能源太阳能发电研发中心于2010年10月在国内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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