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。训练有素的焊工可以在使用弧光保护时获得更好的焊接效果和更高的生产率。为什么弧光传感器开发
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。江苏弧光探头原理弧光保护可以有效地防止焊接安全事故的发生,具有重要的安全保障作用。
它的动作判断据为故障时产生的两个条件,即弧光和电流增量。当同时检测到弧光和电流增量时系统发出跳闸指令,当只检测到弧光或者电流增量时发出报警信号,而不会发出跳闸指令。针对各种不同的中性点接地方式,图2中所示的电弧光保护逻辑图更加全方面,可供进一步研究和应用。在我国,对于中性点不接地系统和经消弧线圈接地系统来说,当母线发生相对地故障后,由于故障电流小且三相间的线电压基本保持不变,故考虑到供电可靠性仍然允许运行2小时进行带电故障检测,但需在此期间及时切除故障。因此,针对这种应用弧光保护装置增加零序电压作为辅助判据。
探头式弧光传感器的优点是便于故障定位并且具有抗电磁干扰能力。光带式弧光传感器的性价比比较高,但是对于故障定位来说比较困难,除非是用隔离的方法设计安装。图9是探头式弧光传感器示意图。一般来说,若光照度或辐射照度大于弧光动作门槛值的垂直正入射光,弧光传感器能够灵敏检测;若光照度或辐射照度大小相同的入射光,水平入射时弧光传感器获取的光照度或辐射照度为垂直正入射时弧光传感器获取的光照度或辐射照度的70%以上。在安装和调试弧光保护装置时,需要额外注意光纤线与主控单元之间连接,以避免保护装置误动作以及不必要的报警。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。在弧光保护过程中,保护气体流量应根据焊接材料和焊接件的材质进行调整。四川弧光保护后台
在使用弧光保护时,需要遵循相关的操作规程和标准,以确保焊接的质量和安全性。为什么弧光传感器开发
弧光保护的特点:为什么在这么多电子元件使用系统中都要应用弧光保护呢?是因为弧光保护对整个线路有以下这些特点,一起来看看吧:
1、100%快速保护:可实现中低压母线、开关柜内部故障快速保护。2、选择性:弧光保护系统综合弧光保护和高速通信网络技术,吸收弧光保护、失灵保护和电流保护的特点,是一种基于选择性的快速保护系统。3、灵敏性:弧光保护系统具备频谱识别功能,能够准确识别电弧光特征光谱,有效区分日常工作环境中的反射阳光、照明灯光、检修用手电光等各种光源,避免其他光源对弧光保护系统的干扰,提高保护装置动作的灵敏性。4、速动性:可以选择电磁继电器和固态继电器两种出口,电磁继电器时出口时间不超过8ms,固态继电器时出口时间不超过4ms,远快于传统母线保护。 为什么弧光传感器开发
电弧光保护系统配备的基于微处理器的新型继电器装置,通过光学传感器检测非电量弧闪信号,传感器被均匀分布于电气柜的多个格栅或抽屉中,能够快速检测到弧闪现象的形成,使连通的断路器瞬间跳闸,避免延迟,从而极大地减少弧闪故障造成的总断开时间和释放的能量,同时减少设备受到的损害,并降低附近人员受重伤的几率。采用复合新型材料传感器:感光度可调+压力波监测,确保非弧光能量级别的普通光信号不会误动。结合IGBT固态半导体出口继电器,利用直采直跳原理,可实现非电量信号的快速采集速动要求。紧凑小巧的一体式主机,无需开孔,可采用导轨或壁挂式,安装在开关柜内,更适用于已运行的开关柜加装。弧光保护装置可以监测电路中的电流...