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            • 過電壓保護器性能、原理、特點、型號、選型

              過電壓保護器性能、原理、特點、型號、選型 過電壓保護器是一種新型復合式過電壓保護器,又名三項組合式過電壓保護器。有TBP和FGB兩大系列數十種型號。過電壓保護器用于限制大氣過電壓、真空斷路器操作過電壓及電力系統中出現的各種暫態過電壓。過電壓保護器可有效保護相地及相間過電壓。當電壓出現異常時,能快速斷開供電電源,防止過電壓燒毀電器,從而有效保護電氣設備安全。我公司過電壓保護器在原材料選用中,為了保障保護器的性能、延長動作壽命和穩定放電,特選用了高性能氧化鋅閥片且內部為新型對稱組合的結構,給用戶Y質體驗。

            • 發電機中性點接地電阻柜中接地變壓器作用?

              發電機中性點接地電阻柜中接地變壓器作用? 通過網絡和其它方式了解到發電機中性點接地電阻柜,有的不含接地變壓器,有的含有接地變壓器;那么接地變壓器器的作用是什么? 當發電機的電容電流稍大時,為了避免在發電機接地故障時產生工頻過電壓損壞電機絕緣,需要在發電機中性點加上一個電阻,利用電阻的阻尼作用來降低過電壓,限制接地電流。發電機單相接地時,中性點對地的電壓為相電壓,一般都在幾千伏或者十幾千伏,這樣就要求這個電阻特別大,從經濟上來說花費較高;一般不采取將一個很大的高電阻直接接到發電機中性點與大地之間

            • 智能電弧光保護裝置在中低壓母線系統的作用及意義

              智能電弧光保護裝置在中低壓母線系統的作用及意義 現代電力系統的發展,配電網容量的逐漸增大,中低壓母線故障對電力系統安全運行的影響越來越嚴重。它不僅使中壓開關設備嚴重燒毀,造成“火燒連營”事故;而且可能損壞昂貴的變壓器,造成十分嚴重的經濟損失。此外,這些事故如果處理不當還會發展為輸電網故障,嚴重危害整個電力系統的安全運行。因此,很有必要在配電系統引入適應其故障模式的中低壓母線保護系統以快速切除中低壓母線故障,保證輸配電網的安全運行。智能電弧光保護裝置的主要作用:1、減少或降低電弧光對于人體的傷害。

            • 發電機中性點接地電阻柜的分類、技術參數及要求

              發電機中性點接地電阻柜的分類、技術參數及要求發電機中性點接地電阻柜有兩種類型:一種是柜內沒有變壓器。這種發電機中性點接地電阻柜,一般柜內安裝一套中性點電阻器、一臺電流互感器;當然也可根據用戶要求或者遵循技術協議,加裝其他配件;另外一種是柜內有變壓器的,下面著重介紹一下它的主要參數和技術要求:一、主要技術參數:1、溫升t< 760℃;2、發熱時間 =10s;3、發電機額定電壓10.5kV;4、接地變壓器一次側額定電壓10.5kV;5、接地變壓器二次側額定電壓0.22kV;6、發電機電阻柜工作時間制為10s;7、 發電機定子繞組三相對地電

            • 通流時間與接地電阻柜價格關系

              通流時間與接地電阻柜價格關系 我們知道中性點接地電阻柜的參數包含系統電壓、電流、電阻、通流時間。一般通流時間(故障時間)都是10S。也有客戶指定是30S、2H,甚至是長時間的。那么通流時間與中性點接地電阻柜價格有關系嗎?我們舉例說明下:AZ-BNR/FNR中性點接地電阻柜選擇通流時間為30S時:1、根據焦耳定律,我們知道熱量跟電流的平方成正比,跟導體的電阻成正比,跟通電的時間成正比。由于30S通流時間是10S 通流時間的3倍,因此30S發熱量是10S的3倍以上,為了把溫升控制760K以內,從而30S所需的電阻片截面要比10S的大1.732倍以上。

            • 電弧光的產生及智能弧光保護裝置的重要性

              電弧光的產生及智能弧光保護裝置的重要性 在我國中、低壓母線短路故障中,設備和人員傷害主要有電弧光造成的,那么引起開關柜弧光短路故障的的原因又是什么?歸納總結為以下五大類:1、絕緣故障 主要是柜中絕緣材料爬距不足,未滿足加強絕緣要求,在臟污環境,天氣潮濕下發生絕緣故障。另外,由于絕緣材料材質缺陷,運行年限較長的開關柜,在強電磁場作用下絕緣老化,也可能造成絕緣損壞而導致故障。2、載流回路不良 由于一些接頭截面不夠,緊固螺栓松動,手車柜觸頭接觸不良,在大電流流過時引起發熱,冒火進而引起相間,相對地擊穿等等

            • 母線弧光保護動作

              母線弧光保護動作 電弧光母線弧光保護裝置:電弧光保護作為一種針對中低壓母線系統保護特點開發的中低壓母線保護系統,具有一次設備無特殊要求、適應于各種運行方式且在各種運行方式下保護不需要切換等優點,提供了一個理想的中低壓母線保護解決方案。母線弧光保護動作原理及特點:電弧光保護動作的判據為故障產生時的弧光及過流。發生故障時,檢測開關柜內,當同時檢測到弧光和過電流時發出跳閘命令。電弧光母線保護裝置具有明顯的優點:1、原理簡單,采用檢測電弧光,結合過流閉鎖,雙判據原理。2、保護動作快速可靠,保護動作時間在7

            • 概述發電機中性點接地電阻柜安裝及運行維護注意事項

              概述發電機中性點接地電阻柜安裝及運行維護注意事項 隨著用電量的增加,發電機中性點接地電阻柜的應用越來越廣泛,發電機中性點接地電阻柜是安裝在發電機的中性點上用來保護發電機組的設備。當發電機中性點安裝上中性點接地電阻柜時,當其回路發生單相接地時,可以限制弧光接地過電壓,減輕對鐵芯的灼傷,減少對發電機及其回路的機械壓力。對于沒接觸過接地電阻柜這一產品的客戶來說,到了現場如何接線是個大問題,下面我來告訴你該怎么辦?當收到接地電阻柜這個設備時,請先做以下檢查:1、螺絲是否在運輸途中返松、掉落;2、內部接線是

            • 弧光保護裝置應用電容補償柜

              弧光保護裝置應用電容補償柜 配電柜內之弧光閃絡事故常導致嚴重的社備破壞,甚至造成人員傷亡。而為了避免弧光閃絡事故的發生,電氣人員于電氣設備維護與保養的環節,特別重視于操作時避免異物進入配電柜內,甚至加強電氣設備的絕緣距離與防護措施。然而在所有的電氣設備中,補償柜發生爆炸的事件時有耳聞,除了造成生產設備停機,嚴重影響生產外,更甚者將直接或間接造成人員傷亡,如:高科技產業:于生產過程中會有有毒氣(液)體,當非正常停電時,將危及生產者的安全;醫院: 償柜發生爆炸,除停電造成維生系統無法運作,造成人員傷亡外,若引發火災

            • 接地電阻柜在交流電網中的作用及意義

              接地電阻柜在交流電網中的作用及意義 在6—66kV交流電網中,特別是以電纜供電的網絡采用電阻接地日益廣泛,分別是變壓器中性點接地電阻柜和發電機中性點接地電阻柜,下面詳細敘述兩者在系統中起到的作用及意義。1、在電纜供電的系統中,接地電容電流較大,當電流大于規定值時會產生弧光接地過電壓,采用中性點電阻接地方式的目的就是給故障點注入阻性電流,使接地故障電流呈阻容性質,減小與電壓的相位差,降低故障點電流過零熄弧后的重燃率,使過電壓限制在相電壓的2.6倍以內,提高繼電保護的靈敏度作用于跳閘,從而有效保護系統正常運行

            • 電弧光保護在10kV母線中的應用

              電弧光保護在10kV母線中的應用 目前,電力系統中除了220KV及以上電壓等級變電站的低壓側母線按要求裝設母線保護外,110KV及以下電壓等級變電站的35KV及以下電壓等級的母線并沒有裝設母線保護。由于各種原因,中低壓母線的故障幾率相當高,但是長期以來,一旦母線上有故障,只能由帶有較長延時的后備保護來切除中低壓母線故障,無法快速切除母線故障。所以經常出現因為中低壓母線故障持續時間過長而導致故障擴大,開關柜內的母排及其他設備燒毀,甚至發生爆炸的情況,危及監控設備及人員的安全。統計數據顯示,主變外部斷路器故障產生的電

            • 智能電弧光保護裝置應用新能源發電中

              智能電弧光保護裝置應用新能源發電中 能源危機和環境問題的日益突出,使人類認識到開發可再生新能源是可持續發展的必由之路。歐美等發達國家在進行能源結構調整過程中,將將新能源技術放到非常重要的位置。國內在現有大電網的基礎上,大力發展新能源發電技術必將是電力系統發展的趨勢。新能源發電主要包括:太陽能發電、風力發電、燃料電池發電、生物質發電等,在諸多新能源發電系統中,各機組均通過直流網絡接入交流系統,改變了電網的結構。在系統發生故障時,系統繼電保護動作行為將受到影響,且傳統的繼電保護均只適用于交流系統,直

            • 接地電阻柜向輕便小巧、結構緊湊、操作智能方向發展

              接地電阻柜向輕便小巧、結構緊湊、操作智能方向發展 電力系統的中性點接地方式一般分為:不接地、直接接地、經消弧線圈接地、經高阻接地和經低阻接地。隨著城市的發展,城市電網的規模不斷擴大,在電網的建設和發行中,普遍采用了10KV電纜出線,并采用了大量的新型電氣設備,對供電可靠性的要求也更高了。鑒于不接地和消弧線圈接地系統存在不足,而中性點經電阻接地方式在國外又有較多應用,加上近10多年在北京、上海、深圳、珠海等城市也有較成功的運行經驗證明10KV配電網中性點經電阻接地方式對提高電網的安全可靠運行具有良好作用,故

            • 10kV中性點接地電阻柜保護誤動原因及針對性措施

              10kV中性點接地電阻柜保護誤動原因及針對性措施10kV中性點接地電阻柜保護誤動事故原因分析:通過分析,我們發現造成中性點接地電阻柜保護誤動事故原因的原因,主要包括以下幾點。1.零序電流互感器線路與電阻柜的零序電流互感器工藝誤差造成零序電流幾乎相等。2.電纜屏蔽層接地線不正確電纜屏蔽層兩端接地后流過的感應電流也會在零序電流互感器上感應到電流。3.10kV饋線保護拒動保護裝置的質量技術參差不一各種插件易故障。4.誤判斷操作對保護動作的誤判斷、誤操作。5.10kV饋線開關拒動開關操作次數多本身質量問題及控制回路故障分閘線圈燒

            • 過電壓保護器在10kV電力網中的應用

              過電壓保護器在10kV電力網中的應用 在電力系統發展加速的今天,10kV線路對生產和生活的支撐價值越來越明顯,行業和社會存在維護和穩定10kV線路的客觀需要。過電壓保護器對于10kV系統的正常運行有著重要的保護價值,特別是過電壓保護器具有的結構、壽命、運行和經濟方面的優點,使其在10kV電力系統中的設計和運行得到了廣泛應用,并發揮著越來越重要的作用。過電壓保護器的狀態決定著10kV系統的安全與穩定,要積極展開對過電壓保護器的維護工作,從常見的故障分析入手,形成10kV系統運行工作中過電壓保護器運維工作體系,在控制過電壓保護器故障的

            • 智能弧光保護裝置組成、保護范圍、用途及原理

              智能弧光保護裝置組成、保護范圍、用途及原理 智能弧光保護裝置組成:智能弧光保護裝置包括母線保護單元和饋線保護單元。其中母線保護單元有包括弧光保護主單元和弧光采集單元及整流柜采集單元。 智能弧光保護裝置保護范圍:向電氣設備提供出現擊穿放電和發生湖光放電的設備,它具有多角度、多位置、大范圍的監控功能和弧光閃絡點定位功能特點。保護電力系統設備發生弧光短路故障時弧光對設備和人員造成的傷害。智能弧光保護裝置對電力系統設備的保護及保護范圍的確定是以采集故障時弧光的信息量和布置在開關柜內的探頭物理位置并結合電

            • 組合式過電壓保護器近代史

              組合式過電壓保護器近代史 避雷器的發展,主要經歷了普閥避雷器、磁吹避雷器、金屬氧化物避雷器和三相組合式過電壓保護器四代 ,基本上每2 0年就會有一次較大的技術改革。90年代以前 ,電力系統一般采用少油斷路器等作為開斷裝置 ,開斷速度較慢 ,操作過電壓發生的機率較小 ,對設備的破壞主要來自雷電侵入波過電壓 ,對這類過電壓的防護措施多采用碳化硅避雷器以及氧化鋅避雷器 ,相對而言 ,氧化鋅具有動作快、伏安特性平坦、殘壓低、性能穩定等優點 ,已經為人們所接受。 隨著真空開關的廣泛應用 ,操作過電壓的危害已經越來越受到人們的重視

            • 三相組合式過電壓保護器在電力網中賴以生存的原因

              三相組合式過電壓保護器在電力網中賴以生存的原因 隨著我國城市化進程的深入與發展,電網規模不斷擴大,真空斷路器的大量使用到電力網中 ,電力系統的內部操作過電壓問題日益嚴重 ,傳統避雷器主要為防止雷擊產生,保護電氣設備的對地絕緣,對相間過電壓無法做出保護。三相組合式過電壓保護器基本原理是為保護相對地過電壓而設計 ,因而三相組合式過電壓保護器被大量使用到新型電力網中,保護變壓器、電動機、開關等重要電氣設備,用以限制大氣過電壓和部分內過電壓。 三相組合式過電壓保護器在電力系統運行中的優點:既可防止雷電產生的相

            • 電弧光背景及弧光保護裝置意義,發出指令的速度小于7ms?

              電弧光背景及弧光保護裝置意義,發出指令的速度小于7ms? 弧光保護裝置:在電力系統中,可能發生這樣或那樣的故障或不正常工作狀態。發生這些情況,一般會引起電流的增大、電壓和頻率的降低或升高,以300m/s的速度瞬間爆發,使電氣設備和電力用戶的正常供電遭到破壞。這種不正常工作狀態的產生,除由于累計或鳥獸跨越電氣設備、人為因素等外界因素造成的之外,絕大多數事故都是由于設備構造上的缺陷、設計或安裝上的錯誤、檢修質量不高、運行維護不當所造成。為防止此類事故的發生、保證系統的正常供電,大多利用被保護設備故障前后某些

            • 國產較進口電弧光保護系統的優勢解析

              國產較進口電弧光保護系統的優勢解析電弧是電力網運行放電過程中發生的一種現象,當兩點之間的電壓超過其工頻絕緣強度極限時就會發生。適當的條件出現時,一個攜帶著電流的等離子產生,直到電源側的保護設備斷開才會消失。電弧光保護是通過檢測電力系統故障弧光,快速切除故障點電源,以避免電氣設備本身嚴重損壞的新型的保護裝置。它是傳統微機保護的合理補充,能夠對傳統微機保護不能保護的故障情況和死區進行有效的保護?勺鳛橹械蛪洪_關柜的專用母線保護和電纜頭保護,也可作為風力發電機組、高壓電動機電纜接線盒的專用保護裝置,最

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