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YHARC馈线式弧光保护装置

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参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:
  • 品牌:
  • 产品类别:其他
  • 所在地:
  • 信息完整度:
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  • 更新时间:2023-01-11 15:17:35
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南京斯沃电气有限公司

其他

  • 经营模式:其他
  • 商铺产品:897条
  • 所在地区:江苏南京市
  • 注册时间:2015-05-05
  • 最近登录:2022-10-27
  • 联系人:钱工
产品简介

简要描述: YHARC馈线式弧光保护装置:弧光保护主控装置采用一体化设计,内置了电源模块、电流采集模块、光电转换模块及I/O模块,可实现直接采集直接控制。

详情介绍

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!


》》》》》》》YHARC馈线弧光保护装置《《《《《《
》》》》》》》YHARC馈线弧光保护装置《《《《《《

YHARC前言:
弧光保护系统可以满足快速切除母线及电缆接头处的弧光故障的要求,避免电气设备由于故障切除延迟导致。主要适用于35kv及以下中低压等级母线、馈线柜、箱式变电站、整流柜等设备的保护,可以满足中低压电网、工矿企业、发电厂、船舶等应用场合的电力设备保护要求。

》跳闸出口逻辑可编程;
》弧光信号采集,主控单元可接入12路弧光(温度)等各种输出为20mA的传感器,其中1路可接便携式弧光传感器
》自检功能:具备软、硬件实时自检、硬件配置自动识别与报警功能。
》过流保护动作指示灯
》其中限制内部电弧效应的装置是一种主动保护装置,它含有机电/电子装置,较被动保护装置更为复杂。
》友好人机界面:大屏幕图形液晶显示,动态显示一次系统图、实时波形图、故障录波图、 各种电气参数及保护信息。中文菜单提示,操作快捷方便。
》无延时情况下,单弧光启动判据时总故障出口时间小于3ms
》采用工业总线技术,方便现场组网

>>>>>>>>>>>YHARC技术指标
●2路485通讯接口、1路CAN及1路以太讯接口 通信规约符合部颁MODBUS标准;
●额定频率:50Hz。
●弧光照度(紫外光):0.1~1.999x105 μw/cm2;
●弧光保护主控装置采用一体化设计,内置了电源模块、电流采集模块、光电转换模块及I/O模块,可实现直接采集直接控制。
●绝缘电阻:在交变湿热条件下不小于4MΩ。



>>>>>>>>>>>model}产品用途
》设置灵活
》电弧光保护
》内置过电流保护
》对开关柜各单元室的总故障清除事件可控制在100ms以内
》扩展电弧光保护


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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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