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    故障电弧探测器 安科瑞电气 苏州故障电弧探测器公司

    更新时间:2024-07-26   浏览数:138
    所属行业:电气 电气成套设备 电源柜
    发货地址:上海市嘉定区  
    产品数量:99999.00台
    价格:面议
    保护线路电流范围0-40A 显示液晶显示 额定工作电压AC220V 功耗小于等于2.5w 报警方式声光报警信号 通信RS485 安装方式导轨式安装
    故障电弧的预防与 
        对预防故障电弧的产生,目前没有相对有效可靠的方法。究其原因,故障电弧大多是由设备老化、线路绝缘层破损及连接松动等因素所引起的。这些隐患一般藏于设备外壳、墙体或敷管桥架内,肉眼不易察觉,定期检修成本巨大;而如连接松动等现象又具有随机性,因此无法做到有效的预防。 
        那无法预防故障电弧的产生,我们就对故障电弧束手无策了吗?显然是否定的。 
        根据故障电弧的产生原理可以发现一个特点:故障电弧的持续时间长。利用这个特性,就可对故障电弧进行,在故障电弧发生之后,及时切断电源或报警,以达到消除故障电弧隐患的目的。 
        2.故障电弧探测器 
        2.1故障电弧探测器的历史发展 
        由于故障电弧所造成的巨大危害,早在上世纪30年代,国外,特别是等发达通过建立电弧的数学模型对故障电弧的特性进行了不断深入的理论研究。到了上世纪90年代,一些科学家通过故障电弧点附近常常伴随着声、光、热、电磁和压力等物理现象,利用温度、声音、光敏及压力等传感器,制作了故障电弧检测系统,但这些系统主要用于防范低压开关柜中的故障电弧,对于配电线路中发生的故障电弧,由于其电流较小,物理现象微弱,而且燃弧位置难以预测,这些特点大大增加了低压配电线路中故障电弧检测的难度。 
        随着研究的深入,相关发现配电系统出现故障电弧时,线路中的电流、电压波形会相应变化,因此开始转向了对电弧电流、电压的检测技术的研究。经过十几年的发展,在电弧探测装置的开发方面也了较大的突破,特别是1999年美国率先颁布了用于规范AFCI产品(电弧故障断路器,ArcFaultCircuitInterrupt)的UL1699标准以来,大的推动了电弧故障检测技术的发展。 
        在我国,2014年国内标准GB14287.4《电气火灾监测系统第4部分:故障电弧探测器》、JB/T11681《电弧故障检测装置(AFDD)的一般要求》相继发布,大的促进了国内对于故障电弧装置的研究发展,加快了该类产品的市场推进步伐,完善了我国在电气防火领域的部署。 
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    1.2故障电弧的分类 
        故障电弧根据产生的位置可分为3类,即串联型电弧、并联型电弧以及接地型电弧,如图1.1所示。
    图1.1故障电弧分类示意图
        (1)串联型故障电弧 
        串联型电弧故障往往发生在一根导线上,由于导线破损、接触点松动等造成的,因为电弧相当于一个动态电阻,再和负载串联,其电弧电流往往小于额定电流,不会引起过流保护器动作,导致电弧持续存在。由于串联电弧电流相对较小,其释放的热量一般不直接导致火灾,但是当串联电弧持续存在会使导线绝缘层碳化分解,引发危害性更大的并联型电弧故障或是金属性接触短路。 
        (2)并联型故障电弧 
        并联型故障电弧发生在相线之间,例如当两相线绝缘层遭遇雷电等产生的瞬态过电压而击穿、因为长时间的被碳化在相线间形成碳化通路以及金属穿刺切割相线都会产生并联故障电弧。在线路阻抗较大的情况下,其电流幅值很难达到过流断路器的动作阈值,在此期间电弧将释放大量的热,其迸发的火花很点燃周围的,直接导致火灾发生。 
        (3)接地型故障电弧 
        配电系统中,接地型故障电弧引起的火灾远多于串并联型故障电弧引起的火灾,这是因为接地型故障电弧发生概率远大于串并联型故障电弧。例如,在电气线路施工中,线路的绝缘外皮在穿钢管拉电缆电线时,很因为摩擦导致其破损;又比如,线路对地的绝缘性能会长期受雷电或电源的过电压冲击而下降,这些都大大增加了接地故障电弧发生几率。其根本原因在于,配电线路导线间的绝缘水平往往线路对地的绝缘水平。 
        虽然接地型故障电弧导致火灾的危害,但是因为是相线与地之间的电弧故障,会产生剩余电流,漏电断路器对其有很好的防范作用。而传统断路器对串并联电弧故障引起的火灾难以防范,使得防范该类电气故障成为了消防领域需要突破的难点。
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    电气火灾监控系统无法监测的几类故障电弧
      1)接地故障电弧
      在电气线路短路起火中,接地故障电弧引起的火灾远多于带电导体间的故障电弧火灾。这首先是因为接地故障发生的几率远大于带电导体间短路的几率。
      由于接地性故障电弧发生时,电流波形会发生畸变且故障电弧电流时有时无,导致剩余电流式探测器无法准确可靠地检测到该类故障。
      2)串联故障电弧
      电气连接点在电气连通、机械强度和保护措施三方面都是薄弱或易出现故障的环节,会直接导致电弧或发热,进而引起电气火灾。
      当线路中发生串联故障电弧时,线路中的剩余电流不发生变化,导致电气火灾监控系统无法对该类故障电弧进行。
      ⑶ 带电导体间的并联故障电弧
      电气线路的两线芯相互接触而短路时,线芯未焊死而融化成团,两熔化金属团收缩脱离时可能建立电弧。
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    故障电弧产生背景
    电气火灾监控系统的基本组成包括:电气火灾监控设备、剩余电流式电气火灾监控探测器以及测温式电气火灾监控探测器。 [1]  该系统能够对被保护线路中的电流、剩余电流、温度进行监视,并及时发现电气火灾隐患,预防电气火灾发生。但许多严重的火灾事故仅仅是由线路中额定电流或预期短路电流的故障电弧引起的。这些危险的电弧可能发生在设计不合理或者老化的供电线路、电器插头以及家用电器的电源线、内部线束或零部件绝缘。当故障电弧发生时,线路上的漏电、过流和短路等保护装置,可能无法检测到或者无法迅速动作切断电源,易引发火灾。
    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,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时,也易引燃而导致火灾的发生。 [2]  
    http://www.acrel-acr.com