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SRY-HB环网柜弧光保护装置
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访问次数:262更新时间:2023-05-10 07:53:29

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产品简介
简要描述: SRY-HB环网柜弧光保护装置:运行过程中由于各种原因造成开关设备呗严重烧毁的事故越来越多,对变电站事故的处理不当,会直接影响变电站运行的安全性与稳定性,导致电网事故不断扩大,不仅会带来严重的经济损失,还可能造成人员伤亡事故。
产品介绍

注:以上600元仅是传感器的价格,主机和其他配件请咨询业务员!


》》》》》》》SRY-HB环网柜 弧光保护装置《《《《《《
》》》》》》》SRY-HB环网柜 弧光保护装置《《《《《《

SRY-HB前言:
在变电站运行过程中,安全性和稳定性是重要因素,近年来在变电站的建设中,由于户内开关柜占地面积小,操作集中,方便运行和维护等特点,在变电站中大量配置中低压开关柜。运行过程中由于各种原因造成开关设备呗严重烧毁的事故越来越多,对变电站事故的处理不当,会直接影响变电站运行的安全性与稳定性,导致电网事故不断扩大,不仅会带来严重的经济损失,还可能造成人员伤亡事故。

》出口跳闸时间小于10ms,远快于传统的母线保护,对开关柜的内部弧光故障总切除时间可以控制在75ms以内;
》工业标准的RS-485通讯接口以及MODBUS通讯规约,可以向上位机传送系统的运行状态;
》支持 Modbus@RTU、IEC103、CAN2.0 等多种通讯规约
》光纤连接传输,光电转换在装置内完成,抗电磁力强;
》故障点点位,控制部分可显示弧光发生点位置,方便快速处理故障、恢复供电。
》全汉字显示,操作习惯和传统数字式保护一致;
》故障信息记录全面在故障弧光发生并引起装置跳闸后,主控单元或馈线保护单元可以准确的记录是哪个弧光探头检测到了故障弧光,且可以详细记录动作时刻的三相电流值以及动作时刻的故障弧光光强。
》分布式系统,多CPU智能插件设计提高并发处理能力,提高运行可靠性插件间基于交换网络总线联系,减少插件间连线,通信故障可实时检测,支持电缆及光纤通信

>>>>>>>>>>>SRY-HB技术指标
●电流输入标称值:5A/1A;
●直流:220V DC或110V DC(订货注明)
●返回值:继电器的返回值不小于额定值的5%。
●在标称值内,线性误差不超过±5%;
●快速继电器 < 10ms



>>>>>>>>>>>model}产品用途
》实时事件记录
》保护昂贵的主变压器或厂用变压器免受巨大的短路电流冲击而损坏;
》避免变压器因近距离母线故障造成动稳定破坏,延长变压器的使用寿命;
》减少或降低电弧 光对于人体的伤害;
》缩短电弧光故障切除时间,避免波及站内直流系统造成重大损失;


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什么是弧光放电?
答:当两电极间电压升高时,在电极近处空气中的正负离子被电场加速,在移动的过程中与其它空气分子碰撞产生新的离子,这种离子大量增加的现象称为“电离"。空气被电离的同时,温度随之急剧上升产生电弧,这种放电称为弧光放电。弧光放电一般不需要很高的电压,属于低电压大电流放电。弧光放电产生的条件是小间隙和大电流,如果增加间隙或减小电流,电弧将会消失。

电弧光是怎样形成的?
答:电弧性短路起火:如将两电极接触后再拉开建立了电弧,则维持此10mm 长的电弧只需20V 的电压。也就是说只要先接触,之后又分开,很可能产生局部温度很高的电弧而成为起火源。按电弧发生的不同部分可分为带电导体间的电弧、带电导体与地之间的电弧和绝缘表面的爬电。
1) 带电导体间的电弧性短路起火:前边讲到短路起火时指出有两种可能,其一是两导体(如相线与中性线)接触时因短路电流产生的高温,使接触点金属熔化,之后金属熔化成团收缩而脱离接触的过程,在这种情况下可能建立电弧。“又如线路绝缘水平严重下降,雷电产生的瞬态过电压或电网故障产生的暂态过电压都可能击穿劣化的线路绝缘而建立电弧。"“电弧性短路的起火危险远大于上述金属性短路的起火危险。"
2) 接地故障电弧起火:由于“接地故障发生的几率远大于带电导体间的短
路",所以“接地故障电弧引起的火灾远多于带电导体间的电弧火灾"。这是因为“在电气线路施工中,穿钢管拉电线时带电导体绝缘外皮之间并无因相对运动而产生的摩擦,但带电导体绝缘外皮与钢管间的摩擦却使绝缘摩薄或受损。另外,发生雷击时地面上出现瞬变电磁场,它对电气线路将感应瞬态过电压",此时“芯线上感应的瞬态过电压是基本相同的,而电缆梯架则因接地而为地电压",所以,芯线对地的电位差较大。从摩损和电位差大两方面分析,接地故障电弧起火率自然偏高。
3) 爬电起火:爬电是指电弧不是建立在空气间隙中的电弧,而是出现在设备绝缘表面上的电弧。例如电源插头的绝缘表面上的一个或多个相线插脚和PE 线插脚,它们之间的绝缘表面可能发生爬电。


电弧光在中、低压开关柜内产生的主要因素是什么?
答:1)使用了不良性能的导电体
2)绝缘材料的损坏(包括:裂痕,进水,老化等)
3)人体或其他物品意外地接触到带电的物品
4)操作过程中的失误或者设计或安装错误
5)元件损坏,没有良好的维修和保养设备
6)过电压
7)电网结构的改变(系统容量增大、电缆应用增多)


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