弧光保护系统

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有关弧光保护常见问答

有关弧光保护常见问答

有关弧光保护常见问答1、中、低压开关柜采用电弧保护,用户将得到的好处是什么?答:根据国外近十年来的实际应用经验,采用电弧保护,用户将得到以下几方面的好处:(1)保护附近工作人员免受电弧短路故障造成的伤害;(2)保护中、低压开关设备免受严重损坏,防止火灾的发生;(3)保护昂贵的主变压器,厂用或起备变压器免受短路电流冲击而损坏;(4)防止波及站用直流系统,避免造成巨大的经济损失;(5)最大限度地减少用户的停电时间。

用户的停电恢复时间,可由原来的2天至3个星期减少到几个小时以内;(6)延长现有开关设备的使用寿命,推迟更换开关设备的投资。

2、弧光保护系统的价格怎么样?答:我公司有许多非常电力系统丰富工作经验的专家,客户只要提供相应的母线配置及相关的接线图,我们就会提供相应的技术方案及预算供客户参考,最后制定出公平合理的价格。

3、弧光保护系统在新型和现有开关上安装是否都非常方便?答:在设计和运用该系统的过程中,我们不仅仅考虑了系统的最佳保护性能,也考虑了该系统的易安装性和可操作性。

系统在安装时不需要增加特殊的配件,提供设备时会附带安装包。

弧光保护系统按照EMC 标准进行测试,拥有CE 标签。

公司已经通过ISO-9001 质量体系认证.4、弧光保护系统独特的优点是什么?答: 1. 采用电弧及过流双判据原理,动作可靠。

2. 无源弧光探头,完全光纤传输长达100米,抗电磁干扰能力强3. 采用光纤传输跳闸指令,快速继电器出口,动作时间小于1ms。

4. 连续的自我检测。

5. 主辅元件分离,单系统可以保护256个监测点。

6. 输入输出均可编程,配置高度灵活,适合任何复杂工况。

7. 显示故障位置,便于故障处理,极大提高恢复供电速度。

8. 提供断路器失灵保护5、传统中、低压柜母线保护与中、低压开关柜弧光保护系统响应时间上面有什么优势?答:弧光保护系统使用光纤监测电弧光信号,配合过流判断故障,其快速继电器出口小于1ms,常规继电器出口小于8ms,加上断路器35-60ms的跳闸时间,能有效保护开关设备,是目前动作速度最快的电弧光保护系统。

弧光保护VAMP220使用说明书

弧光保护VAMP220使用说明书

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VAMP 220
VAMP Ltd
1.
电弧光母线保护系统 对配电系统是艺术级的弧光保护系统。通过在开关设备 内使用VAMP 220,可获得相当大的安全提高,一旦发生弧光故障 使伤害和危险将到最小。
VAMP 220 使用现代微处理器技术并提供大量的新特性---以前未出 现在相同装置中。 VAMP 220的主要特性: •总动作时间为 7 毫秒 •准确的激活弧光传感器定位 •整个系统的自检 •系统接线使用标准铜导线 •自我配置
VAMP 220
电弧光母线保护系统
用户手册
VAMP 220
电弧光母线保护系统 用户手册
VAMP Ltd
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VAMP 220
VAMP Ltd
VAMP 220
电弧光母线保护系统 用户手册
VAMP 220
目录
1. 介绍 .....................................................................................................5 2. 系统安装 .............................................................................................7
2.3.1. 安装主单元 VAMP 220 ....................................................8 2.3.2. 连接主单元---概述 .............................................................8 2.3.3. CT 的二次回路接线...........................................................9 2.3.4. 跳闸接点连接...................................................................11 2.3.5. 告警连接...........................................................................11 2.3.6. 保护接地...........................................................................11 2.3.7. 连接辅助电源...................................................................11 2.4. 安装辅助单元.............................................................................13 2.4.1. 安装辅助单元 VAM 12 CD ...........................................13 2.4.2. 主-辅助单元间连接..........................................................13 2.4.3. 连接辅助电源到 VAM 12 CD .......................................14 2.5. 安装弧光传感器.........................................................................15 2.5.1. 安装弧光传感器 VA 1 DA..............................................15 2.5.2. 连接传感器到辅助单元...................................................16 2.6. 连接多个主单元.........................................................................17 2.7. 检查接线.....................................................................................19 2.7.1. 直观检查...........................................................................19 2.7.2. 通过测量控制...................................................................19 3. 调试 ...................................................................................................20 3.1. 使用主单元面板.........................................................................20 3.1.1. 概述...................................................................................20 3.1.2. 控制模式...........................................................................21 3.1.3. 功能菜单快速指南...........................................................22 3.1.4. 按键功能...........................................................................23 3.2. 使用辅助单元面板.....................................................................23 3.3. 整定辅助单元地址.....................................................................24 3.4. 系统配置.....................................................................................25 3.5. 整定过流值.................................................................................26 3.6. 继电器输出设置.........................................................................28 3.7. 测试弧光传感器.........................................................................30 4. 操作方法 ...........................................................................................31 4.1. 弧光故障.....................................................................................31 4.1.1. 弧光故障跳闸告警...........................................................31 4.1.2. 读取弧光故障信息...........................................................31 4.2. 相电流监视.................................................................................32 4.2.1. 过流告警...........................................................................32 4.2.2. 读电流值...........................................................................32 4.3. 处理自检故障.............................................................................33

Light-Eye弧光保护系统技术说明书

Light-Eye弧光保护系统技术说明书

LIGHT-EYE弧光保护系统(Ver2.2)技术说明书保定市斯德尔电气有限公司1 电弧光简介1.1概述在我国,中、低压母线短路故障中,重点设备和人员伤害主要有电弧光引起,然而,我国的大多数中低压母线没有设置快速母线保护,而只是采用了简单的消弧装置和变压器后备保护。

这些保护智能化较低,动作速度慢,往往会延长故障切除时间,从而进一步扩大设备损坏程度,甚至会引起“火烧连营”的恶性事故,冲击变压器一次运行,影响整个电网的安全运行。

Light-Eye弧光保护系统是我公司根据国内实际情况,吸收国外电弧光保护的特点,与华北电力大学、河北大学等高校合作,针对电力系统电弧光保护而设计,隆重推出的一款具独特的创新技术、具有广泛实用性的新型电弧光保护系统。

1.2电弧光的危害开关柜内的发生短路弧光的功率可高达100MW,电弧燃烧所产生的能量与电弧的燃烧时间及短路电流变化值呈指数倍增长(如下图所示),燃烧产生的高温、高压将会逐步摧毁元器件、铜排以及成列的开关柜,高明亮的弧光和有毒气体对人体也有巨大的伤害。

电弧能量22电弧光危害示意图1.3电弧光产生的原因引起开关柜弧光短路故障的原因很多,一般分为以下五类1)绝缘故障主要是柜中绝缘材料爬距不足,未满足加强绝缘要求,在脏污环境,天气潮湿下发生绝缘故障。

另外,由于绝缘材料材质缺陷,运行年限较长的开关柜,在强电磁场作用下绝缘老化,也可能造成绝缘损坏而导致故障。

2)载流回路不良由于一些接头截面不够,紧固螺栓松动,手车柜触头接触不良,在大电流流过时引起发热,冒火进而引起相间,相对地击穿等等。

3)外来物体的进入如小动物(老鼠等)进入开关柜内部,或维修人员在工作完成后将工具遗留在开关柜内。

4)认为操作错误如走错间隔,误操作,未对工作区域进行接地,未对工作区域进行验电等。

5)系统方面的原因如系统容量增大,接地方式改变,电缆应用增多,保护及自控装置配置不当,系统谐振过电压等。

2 Light-Eye弧光保护系统简介2.1 目前国内用于中、低压系统的保护及其局限性1)变压器后备过流保护,典型的保护动作时间为1.2s~2s。

VAMP321电弧光保护

VAMP321电弧光保护

VAMP321电弧光保护系统概述及应用一、概述在电力系统中,35kV及以下电压等级的母线由于没有稳定问题,一般未装设母线保护。

然而,由于中低压母线上的出线多,操作频繁,三相导体线间距离与大地的距离比较近,容易受小动物危害,设备制造质量比高压设备差,设备绝缘老化和机械磨损,运行条件恶劣,系统运行条件改变,人为和操作错误等原因,中低压母线的故障几率比高压、超高压母线高得多。

但长期以来,人们对中低压母线的保护一直不够重视,大多采用带有较大延时的后备保护来切除母线上的故障,往往使故障被发展、扩大,从而造成巨大的经济损失。

近年来,由于各种原因开关设备被严重烧毁,有的甚至发展成“火烧连营”的事故时有发生。

而主变压器由于遭受外部短路电流冲击损坏的事故也逐年增加,这些配网事故处理不当甚至被扩大发展为输电网事故,造成重大的经济损失,已引起电力部门的广泛关注。

究其原因大多是因为没有装设中低压母线保护,未能快速切除故障造成的。

所以,为了保证变压器及母线开关设备的安全运行,根据继电保护快速性的要求,迫切需要配置专用中低压母线保护。

本文首先介绍开关柜弧光短路故障以及变压器动稳定时间对中低压母线保护动作时间的要求;其次介绍开关柜弧光短路故障的防护措施及现有的中低压母线保护方案;最后介绍一新型的电弧光中低压母线保护系统。

二、开关柜内部燃弧耐受时间及变压器动稳定时间指标 2.1 开关柜内部电燃弧耐受时间IEC298标准附录AA中规定的内部燃弧时间是100ms,目前市场上销售的开关柜基本上是按照IEC298标准生产的,也就是说,开关柜可以承受的电弧燃烧时间为100ms。

由于发生弧光故障在断路器动作前,故障短路电弧是一直在燃烧的,即保护动作时间加上断路器分闸时间之和,即为电弧燃烧的持续时间。

也就是说,从保护开关柜方面考虑,保护动作时间应在小于100ms切除故障以防止弧光短路故障进一步发展扩大造成更大的危害。

上表为国外对各种燃弧持续时间下进行试验得出的对设备造成的损害程度。

高压 弧光保护 设置要求

高压 弧光保护 设置要求

高压弧光保护设置要求
高压弧光保护是一种用于保护电力设备和人身安全的重要措施。

在高压电力系统中,弧光是一种可能导致设备损坏和人员伤亡的危险因素。

因此,设备的高压弧光保护设置要求十分重要。

高压弧光保护的设置要求包括设备的选择和安装。

在选择设备时,需要考虑设备的可靠性、灵敏度和适用范围。

设备应具备快速响应的能力,能够在弧光发生时迅速切断电路,以防止弧光的扩散和持续。

安装设备时,应考虑设备的位置和布线,以确保其能够及时发现和切断弧光。

高压弧光保护的设置要求还包括定期检测和维护。

弧光保护设备应定期进行检测和校准,以确保其正常工作。

检测内容包括设备的灵敏度、响应时间和动作准确性等。

维护包括设备的清洁、防尘和防潮等措施,以确保设备始终处于良好的工作状态。

高压弧光保护的设置要求还包括培训和操作规程。

操作人员应接受专业培训,了解高压弧光的危害性和保护设备的使用方法。

操作规程应明确设备的使用方法、操作步骤和安全注意事项,以确保操作人员能够正确使用和维护保护设备。

高压弧光保护的设置要求还包括与其他保护设备的配合。

高压电力系统通常还配备其他保护设备,如过流保护、过压保护和短路保护等。

这些保护设备与弧光保护设备应相互配合,形成一个完整的保
护系统,以确保电力设备和人身安全。

高压弧光保护的设置要求包括设备的选择和安装、定期检测和维护、培训和操作规程以及与其他保护设备的配合。

这些要求的目的是为了保护电力设备和人身安全,避免弧光带来的危害。

只有严格按照这些要求进行设置和操作,才能有效地防止和控制弧光的危害。

DPR360ARC弧光保护系统介绍

DPR360ARC弧光保护系统介绍

公司介绍:南京弘毅电气自动化有限公司是集电气设备及自动化系统的科研、生产、销售、服务为一体的高科技企业,隶属于江苏省级高新技术开发区──南京雨花经济开发区。

弘毅电气以“体验发展技术满足客户需求的快乐”作为企业的使命,一贯坚持用领先的科技和卓越的研发流程开发高质量的产品,全心全意为广大用户服务。

弘毅电气已建立了一套完备的产品研发、生产、销售及服务体系,并拥有一流素质的技术开发队伍和高效简洁的管理体制。

公司目前已汇集了一大批电力系统自动化、自动控制、电力电子、计算机等相关专业的优秀人才。

公司设有研发部、生产部、工程部、质量技术部、综合管理部、市场部、销售部、产品测试中心等部门。

公司已通过ISO9000质量管理体系认证,获评江苏省软件企业。

所有产品均已通过国家电力设备及仪表检测中心的检测。

弘毅电气主营业务包括电力保护控制设备及自动化、电弧光保护系统等,产品覆盖电力、煤炭、冶金、铁路、船舶、石油化工等各行业。

弘毅电气主要产品有以下几类:1.DPR360ARC电弧光保护系统:由主控单元、电流单元、弧光单元、弧光扩展器及弧光传感器等组成。

2.煤炭井下电力监控系统:由地面监控系统、KJF301矿用监控分站、MPR系列隔爆型保护装置等组成。

3.电力保护及自动化系统:主要包括:DP3000厂站自动化系统、DP3000变电站自动化系统,DPR300GT系列发电机变压器组保护、DPR300T系列高压变压器保护、DPR300L系列高压线路保护、DPR300AT系列通用型备自投装置、DPR300AS自动准同期装置等,用户已遍及全国各地,并有多项工程设备已出口到中亚及东南亚地区。

十余年来公司研发团队先后研发的ND3000厂站自动化系统(原南自电网公司产品)、DP3000厂站自动化系统(现弘毅电气产品)现场投运已达数千套,创出了自己的品牌。

弘毅电气以价格合理、质量优异的产品,及时到位、持之以恒的服务和“诚信、务实、创新”的精神赢得了客户和同行的广泛嘉许和信任,在业界中享有极好的声誉。

智能电弧光保护系统

智能电弧光保护系统

智能电弧光保护系统产品使用说明书(控制单元YD-DHG-K)北京联创远大电气技术有限公司目录目录 (1)1装置概述 (2)1.1概述 (2)1.2装置特点 (2)2装置组成 (3)2.1系统组成 (3)2.2机箱结构 (3)2.3尺寸说明 (4)2.4接线端子说明 (5)2.5硬件平台说明 (6)3装置功能 (7)3.1弧光保护功能 (7)3.2辅助保护功能 (7)4人机界面概述 (7)4.1按键说明 (7)4.2显示界面及操作概述 (8)4.3控制板功能概述 (14)5调试及异常处理 (14)6投运说明及注意事项 (15)7通信说明 (16)8存储及保修 (18)9供应成套件 (18)10 订货须知 (18)1.1概述中低压母线发生短路故障时,所产生的电弧光对设备和人员会造成极大的伤害,按照我国现行的继电保护设计标准,35kV及以下电压等级的母线一般未装设母线保护。

然而,由于中低压母线上的出现多,操作频繁,三相导体线间距与大地的距离比较近,容易受到小动物的危害,设备制造质量比高压设备差,设备绝缘老化和机械磨损,运行条件恶劣,系统运行条件改变,人为和操作错误原因,中低压母线的故障几率比高压、超高压母线高得多。

但长期以来,人们对中低压母线的保护一直不够重视,大多采用带有较大延时的后备保护来切除母线上的故障,往往使故障被发展、扩大,从而造成巨大地经济损失。

1.2装置特点➢采用32位工业级微处理器,速度快,精度高,独有的快速电流算法,保证电流判据的快速、可靠性。

➢主单元与采集单元之间具有光纤、通讯双连接,既可快速传递故障弧光信号,又可进行数据传输;弧光信号可在采集单元之间串行船速,从而使监测点的数量可任意增加,大大减少了传输光纤的成本。

➢大屏幕液晶显示,界面友好,操作简便;全数字化设计,整定参数时无需拨码开关及电位器等机械元件,精度高,无振动、磨损等隐患。

➢具有故障硬定位、软定位功能。

有事故记录、故障录波、遥信、电流测量、自检等辅助功能。

RIZNER--弧光保护系统

RIZNER--弧光保护系统

中、低压母线发生短路故障时,所产生的电弧光对设备及人员会造成极大的伤害。

目前在国内中低压母线系统中一般不配置专用的快速母线保护,而是依赖上一级变压器的后备保护切除母线短路故障,这样导致了故障切除时间的延长,加大了设备的损伤程度,破坏严重时可能造成事故进一步扩大,威胁到系统的稳定运行。

弧光保护就是专门针对中低压母线的快速保护,使用感光探头监测开关柜内的电弧光,一旦发生闪弧,保护快速动作,一般在4ms以内,切除进线开关,这样就可以大大减少因为保护动作不够迅速引起的事故和损失!RIZNER--弧光保护系统由三个不同的单元组成1.RIZNER--弧光保护系统主控单元:管理控制整个系统2.RIZNER--弧光保护系统弧光单元:电弧光检测单元3.RIZNER--弧光保护系统电流单元:电流检测单元单元之间用光缆线和数据传输线连接,至电脑。

RIZNER--弧光保护系统提供许多独特的优点1.可编程选择跳闸逻辑2.持续全面的自检功能3.一套系统即可保护很多独立的开关4.感光度可按实际情况调整5.可保护256个检测点6.对于不同类型的连接情况可灵活编程RIZNER--弧光保护系统主控单元具备可编程逻辑功能。

可直接操作4 个断路器。

能够同时操作更多的断路器。

主控单元的有4 个数据传输接口,每个接口可联结6 个弧光或电流单元,共可接24 单元。

所有接口都能用不同的参数编程。

通过主控单元中的显示,可以准确判断电弧光和(或)过流的位置。

接口:4 数据传输接口、每个接口可联结6 个弧光或电流单元,共可接24 个弧光或电流单元。

弧光和(或)电流单元间为光纤联结输入:4+16 路弧光探测光纤接口输出:4 路可控硅跳闸输出6 路常规继电器跳闸输出,所有输出逻辑可以自由编程辅助电压:12VDC电源:85-265VAC,80-350VDC功率:6W尺寸:宽92mm 高196mm 厚172mm安装:嵌入式门面安装RIZNER --弧光保护系统弧光单元有10个弧光探测接口,感光度可从10KLUX 调节至50KLUX 输入:10个弧光探测光纤接口,建议光纤最长100 米1个数据传输接口1个跳闸信号输入光纤口输出:1个数据传输接口1个跳闸信号输出光纤口辅助电压:由主控单元提供的12VDC功率:1W尺寸:宽190mm 高130mm 厚45mm安装:DIN 导轨或者螺丝固定RIZNER --弧光保护系统电流单元可联结1A 、2A 和5ACT 。

弧光保护在中低压系统中的应用探究

弧光保护在中低压系统中的应用探究

弧光保护在中低压系统中的应用探究第一章概述电弧光对供电系统的危害已经越来越受到人们的重视,特别是严重威胁开关柜、变压器的安全运行、同时也对操作人员带来了较大伤害的问题。

一种快速切断电弧光故障的保护应运而生,为人们指明了一条解决电弧光故障的道路,这种保护也越来越多的应用于电力系统中。

我国于2004年开始使用进口弧光保护,截至目前约70%~80%新建电厂采用了弧光保护;在企业配用电系统,也大量使用了弧光保护;一些省、市电力公司已下发专题文件,指出弧光保护的重要性,并强调必须安装。

可见,弧光保护的重要性已被人们逐渐认识和了解,不久的将来弧光保护将与传统常规保护并驾齐驱,在保障电力系统的安全和可靠性方面,发挥越来越重要的作用。

第二章弧光保护的用途及保护范围2.1.弧光保护的范围:弧光保护是向电气设备提供的保护装置,它具有多角度、多位置、大范围的监控功能和弧光定位功能。

其基本定位是当设备发生弧光短路故障时避免弧光对设备和人员造成伤害。

因此其覆盖的保护范围一般是在开关柜的母线室、断路器室和电缆室。

2.2.弧光保护的用途:目前弧光保护主要用于中压(6~35kV)母线系统和开关柜内作为母线或馈线的保护,其功能和作用完全满足并优于现有各种原理的母差保护,可保护整段母线;当用于馈线柜保护时,可与过流保护配合作为开关柜的主保护,区别于过流保护的是判据不同,但功能相似,且更为灵敏。

当前大量采用的铠装金属封闭高压开关柜和抽屉式低压开关柜,由于元器件紧凑、空间狭小、爬电距离不够、运行条件恶劣、容易受到灰尘的污染而更易引起弧光放电,可选用弧光保护并结合传统保护的方式提高可靠性,而且投资省、接线简单、维护方便、效果显著。

第三章采用弧光保护的原因3.1.现阶段采用光保护主要基于以下几方面考虑:3.1.1.国内设计和典型做法:我国目前的典型做法,是变电所6-10kV母线一般不配置专用的快速母线保护,这符合国标《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》及现行的电力行业规程规范要求。

亚辉电气 YHARC电弧光保护装置系统说明书

亚辉电气 YHARC电弧光保护装置系统说明书

安徽亚辉电气自动化有限公司安徽亚辉电气自动化有限公司坐落于国家级合肥经济技术开发区,公司是专业从事电力系统保护设备研发、生产、销售为一体的高新技术企业。

公司技术力量雄厚,拥有多名行内外技术专家,公司产品拥有多项国家专利及软件著作权,产品广泛应用于电力、化工、煤炭、水泥等行业。

亚辉人以奋力拼搏,奋发图强的精神,在市场经济的大潮中一步步做大做强,靠汗水和智慧赢得了荣誉。

从政府主管部门的肯定到同行的认同,再到广大客户的认可,社会各界、行业内外的一致好评,众多荣誉成为亚辉发展壮大的助力器,推动着亚辉不断向更灿烂的辉煌迈进。

企业简介及资质荣誉COMPANY PROFILE& QUALIFICATION HONOR目 录01 | 前言02 | 产品概述03 | 产品特点04 | 工作原理06 | A1 附录-电流定值设置06 | A3 附录-弧光探头位置安装建议07 | A2 附录-弧光检测探头与主控单元(扩展单元)连接05 | 现场安装说明2.1 | 主控单元ZK 2.2 | I/O扩展单元2.3 | 弧光传感器4.1 | YHARC电弧光保护逻辑图4.2 | 弧光检测4.3 | 电流检测5.1 | 主控单元安装说明5.2 | I/O扩展单元尺寸5.3 | 弧光探头尺寸table of contents02 04 04 0505060707090910101111120808开关柜内的发生短路弧光的功率可高达100MW,电弧燃烧所产生的能量与电弧的燃烧时间及短路电流变化值呈指数倍增长(如下图所示),燃烧产生的高温、高压将会逐步摧毁元器件、铜排以及整套开关柜,高强度的电弧光和有毒气体对人体也有巨大的伤害。

在我国中、低压母线短路故障中,重点设备和人员伤害主要是由电弧光引起,然而,我国的大多数中低压母线没有设置快速母线保护,而只是采用了简单的消弧装置和变压器后备保护。

这些保护动作速度慢,往往会延长故障切除时间,从而进一步扩大设备损坏程度,影响整个电网的安全运行。

克斯勒电气弧光保护系统介绍及典型案例

克斯勒电气弧光保护系统介绍及典型案例

弧光传感器安装处
加弧光保护系统试验后柜体
47ms后已经消除短路故障,断路器小室结构未发生损坏. 值得夸耀的是,用于实验的短接铜线还有部分残留下来.
电弧光保护的特点

原理简单:通过检测电弧光,结合过流闭锁, 结构简单;配置灵括、适应性强: 动作迅速可靠:通过检测电弧光信号,整套母线的保护动作时间可达5~7ms 故障点定位: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。 断路器失灵保护:在主断路器拒动时发出跳闸指令跳上一级断路器,提高保护 系统的安全性。 总结
电弧光故障实例

案例一

2003年7月21日,北京北土城站10kV5号母线发生单相接地,在查找故障线路的操作过程中, 把5号母线单相接地故障接到了3号母线上,引起211开关爆炸,并造成一台进口全密封 110kV、31.5MVA主变压器因出口短路而损坏。

案例二

2006年4月,广东某供电局在一变电站进行检修对某10kV出线进行切换操作时,由于违章操 作和开关柜内联锁功能失效,在带负荷拉开该带电线路的线路侧刀闸时产生弧光短路故障, 故障电弧效应将该线路柜后门冲开,将拿地线到停电线路柜后面的一位检修人员灼伤。
50/51, 50/51N
弧光非电量型保护和级差配合
50/51, 50/51N Overcurrent setting 87 50/51, 50/51N
slave master
• 弧光信息 1ms • 过流判据 1ms • 接点闭合 5 ms • 断路器分闸 50 - 80 ms
整体故障切除时间:


电弧光保护改进了传统母线保护的概念,提高故障处理速度,可以有效解决短路故
障弧光所造成的危害,减少设备维护及人员伤亡,提高电力系统的安全及经济效益。

帝森克罗德电气--弧光保护产品

帝森克罗德电气--弧光保护产品

TYSEN-KLD电弧光保护系统概述电弧光保护动作判据为故障时产生两个条件:弧光和过电流。

当同时检测到弧光和电流增量时发出跳闸指令信号;当只检测到弧光或者电流增量时发出报警信号,并不会发出跳闸指令,如图:TYSEN-KLD电弧光保护系统使用先进的处理器技术来控制系统的功能。

该处理器技术也使得电弧光保护系统功能的编程,可匹配开关柜的不同运行方式。

在跳闸回路里采用的半导体技术(可控硅开关)确保了开关柜里的供电开关以最小的延时得到跳闸信号。

在不论是TYSEN-KLD电弧光保护系统的主控单元,还是电弧光单元探测到电弧光,并且电流单元的整定的电流定值被超过,电弧光保护系统的跳闸信号将在小于1ms到达供电开关。

电流的信息也可直接取自安全电流回路,在此情况下,电弧光保护也可尽可能快的得到过流的信息。

如果偶尔光线信号超过光线设定值或者电流信号超过电流设定值,系统不会输出跳闸信号,也不会记忆在跳闸回路中,但是在主控单元上会显示报警信号。

在编程的时候,必须考虑系统按照用户所希望的方式正常工作。

采用光纤技术来向主控单元传输跳闸信号,确保了电弧光保护系统的完美功能,它的抗干扰能力强,跳闸信号可以非常迅速的输出到断路器。

电弧光保护系统组成:TYSEN-KLD母线电弧光保护系统主要有主控单元、电源模块、电流单元、弧光单元、弧光传感器及连接各部件之间的光纤和数据线组成。

如果使用光纤三工器,一套TYSEN-KLD电弧光保护系统能保护1500 m的中压开关柜或500 m低压开关柜。

在此情形下,在开关柜的每个柜子都要装一个弧光传感器来保护。

在开放式母线系统中,弧光传感器的间隔约为5...6 m。

.一个TYSEN-KLD主控单元能同时保护几个独立的开关柜,因此,电弧光保护系统的弧光单元和电流单元可以分散到不同的开关柜内,把检测到的弧光或电流信号传送到主控单元,主控单元收集到这些必要的数据,根据实际情况输出跳闸信号到断路器。

在主控单元和弧光单元或电流单元间的数据传送是靠光纤和数据传输线来完成的。

VAMP 321 弧光保护系统 用户手册说明书

VAMP 321 弧光保护系统 用户手册说明书

VAMP 321弧光保护系统版本:V321/cn M/B011用户手册Trace back information: Workspace VAMP Range version a5 Checked in 2018-04-09 Skribenta version 5.2.027目录目录1.概述 (7)1.1法律告示 (7)1.2安全信息 (7)1.3遵循欧盟标准 (9)1.4定期检测 (9)1.5目的 (10)1.6缩写词和术语 (11)2.简介 (13)2.1VAMP321 (13)2.2前面板 (14)2.2.1. 按键 (15)2.2.2. LEDs (15)2.2.3. 输入密码 (15)2.2.4. 调节LCD对比度 (16)2.2.5. 总复归 (16)2.2.6. 菜单浏览 (16)2.3VAMPSET管理工具 (17)2.3.1. 文件夹视图 (18)2.4使用VAMPSET配置系统 (19)2.4.1. 建立通信 (19)2.4.2. 写定值到IED (20)2.4.3. 保存VAMPSET 的文档文件 (20)2.5装置上电 (21)2.6装置断电 (21)3.保护功能 (22)3.1弧光保护 (22)3.1.1. 弧光保护基本原理 (22)3.1.2. 弧光保护菜单 (22)3.1.3. VAM I/O单元 (28)3.2可编程保护段(99) (29)4.支持功能 (32)4.1事件记录 (32)4.2故障录波 (34)4.2.1. 运行虚拟contrade文件 (37)4.3系统时钟对时 (38)4.4非易失RAM (43)4.5自检功能 (43)4.5.1. 诊断 (45)4.5.2. 二进制输入和二进制输出自检 (47)5.测量功能 (48)3目录45.1弧光保护功能测量值 (48)5.2保护功能的测量 (49)5.3测量精度 (49)5.4RMS值 (50)5.5谐波和总谐波失真(THD) (50)5.6需量值 (51)5.7最小和最大值 (52)5.8最近31天和最近12个月的最大测量值 (52)5.9电压测量模式 (53)5.10对称分量 (54)5.11一次二次和标幺值 (55)5.11.1. 电流变比 (55)5.11.2. 电压变比 (58)6.控制功能 (61)6.1输出继电器 (61)6.2开入量 (65)6.3二进制输入输出 (69)6.4虚拟输入和输出 (70)6.5矩阵 (73)6.5.1 输出矩阵 (73)6.5.2. 闭锁矩阵 (74)6.5.3. LED 矩阵 (76)6.6控制对象 (79)6.6.1. 开关量输入的对象控制 (80)6.6.2. 就地或远方选择 (81)6.6.3. 使用F1和F2进行对象控制 (81)6.7逻辑功能 (82)7.通信 (84)7.1通信端口 (84)7.1.1. 本地通信口(前面板) (85)7.1.2. COM 1 – COM 4 串口 (86)7.1.3. 网口 (88)7.2通信协议 (90)7.2.1. GetSet (91)7.2.2. Modbus和Modbus TCP/IP (91)7.2.3. Profibus DP (92)7.2.4. SPA规约 (94)7.2.5. IEC 60870-5-103 (95)7.2.6. DNP 3.0 (97)7.2.7. IEC 60870-5-101 (98)7.2.8. 外部I/O (Modbus RTU主站) (98)7.2.9. IEC 61850 (99)7.2.10. EtherNet/IP (100)7.2.11. FTP 服务器 (100)7.2.12. HTTPS服务器- Webset (100)8.应用举例 (101)8.1VAMP321多区域弧光保护系统 (101)目录8.1.1. 连接装置 (103)8.1.2. 配置VAM 12LD (103)8.2跳闸回路监视 (104)8.2.1. 跳闸回路监视使用单个开入 (104)8.2.2. 跳闸回路监视使用两个开入 (110)9.连接 (114)9.1I/O板卡和可选I/O板卡 (114)9.2后背板 (115)9.3电源板卡 (116)9.4模拟量测量板卡 (117)9.4.1. “A = 3L + U + I0(5/1A)” (117)9.5I/O板卡 (118)9.5.1. I/O板卡”B =3BIO + 2Arc” (118)9.5.2. I/O板卡”C = F2BIO + 1Arc“ (119)9.5.3. I/O 板卡”D = 2IGBT” (120)9.5.4. I/O板卡”G = 6DI + 4DO” (121)9.5.5. I/O板卡”I = 10DI” (122)9.6I/O可选板卡“D=4A RC” (123)9.7通信板卡 (124)9.8通信连接 (127)9.8.1. 前面板USB接口 (127)9.8.2. 弧光I/O总线通信 (127)9.9VAMP321方框图 (129)10.配置 (131)10.1用VAMPSET配置系统 (131)10.1.1. 建立通信 (131)10.1.2. 定义电流互感器和电压变比 (132)10.1.3. 安装弧光探头和I/O单元 (133)10.2弧光保护配置实例 (134)11.技术数据 (143)11.1电弧光保护接口 (146)11.2故障录波 (148)12.测试和环境条件 (149)13.安装 (151)14.调试和测试 (154)14.1移除 (154)15.维护 (155)15.1防护检修 (155)15.2定期测试 (155)15.3硬件清洁 (155)15.4点弧光传感器状态和安装位置检查 (156)15.5系统状态信息 (156)5目录615.6备品备件 (156)16.订购信息 (157)17.历史版本 (161)1 概述71. 概述1.1 法律告示版权2018 施耐德电气版权所有免责声明任何不当使用本文档造成的结果,施耐德电气不负任何责任,本文不能作为没有任何基础的人员的指导手册。

弧光保护系统测试(标定)仪使用手册YD-V7.2

弧光保护系统测试(标定)仪使用手册YD-V7.2

弧光保护装置测试仪使用手册南京五石金传感技术有限公司FSGSENSINGL T D.目录1. 公司简介 (1)2. 产品描述 (1)3. 技术参数 (2)4. 前面板说明 (2)5. 功能操作 (3)5.1 白光操作界面 (3)5.1.1阶跃光操作 (4)5.1.2脉冲光操作 (4)5.1.3步进光源操作 (5)5.1.4外部电压操作界面 (5)5.1.5外部光耦触发 (6)5.2 紫外光操作界面 (6)5.2.1阶跃光操作 (7)5.2.2脉冲光操作 (7)5.2.3步进光源操作 (8)5.2.4外部电压操作界面 (8)5.2.5外部光耦触发 (9)5.3 混合光源操作界面 (9)6. 光学探头安装 (10)7. 注意事项 (10)1. 公司简介南京五石金传感技术有限公司是一个新型传感器研发实体,专业从事光学与光纤传感器的研发与生产。

借助于团队几十年国内外传感器方面成熟的技术和经验,公司正逐步发展成为具有国际先进水平的光学与光纤传感器先锋企业。

高科技、新能源、绿色工业始终是公司的市场方向。

公司正不断地向更高的技术平台发展,开发更多具有中国自主知识产权的智能传感器产品。

2. 产品描述当前市面上流行的电弧光保护装置(以下简称弧光保护装置)大都采用双判据监测方法,即电流监测和弧光监测。

电流监测用以实时测量被保护对象的电流回路有无过流情况,而弧光监测则用以捕捉故障弧光。

两种在线监测方式中任意一种满足条件时,均会使得保护装置上对应通道对外输出继电保护信号。

为使得保护装置更可靠稳定地工作,有必要对弧光保护装置电流动作阈值以及弧光光强阈值和反应时间进行标定和测试。

紫外电弧光传感器和电弧光保护装置是由南京五石金传感技术有限公司近年来推向市场的更为先进的电弧光检测技术,具有更准确可靠的功能,正在被越来越多的设备厂家和用户认可。

中华人民共和国标准《弧光保护装置技术要求》和中华人民共和国电力行业标准《弧光保护装置通用技术条件》也将紫外电弧光检测列入规范之中。

REA10_LRCNa

REA10_LRCNa

REA 弧光保护系统ABB 公司的REA 弧光保护系统能为变电站的弧光故障提供全面的保护,将对设备的损害降至最低并确保电网平稳安全地恢复。

因为老式开关柜使用年限长后更容易发生弧光故障,但开关柜的保护无法提供弧光保护,安装ABB 公司的弧光保护系统后,能够有效地延长开关柜的使用寿命,从而获得更大的投资回报,更重要的是当发生故障时还能挽救人的生命。

开创一个新的前景REA 弧光保护系统不单是一流的继电保护产品,还提供增值的信息软件包,即应用过程中相关产品及使用信息。

该软件包包括技术数据、用户文档以及接线图等基本信息以确保该保护系统在其整个产品使用过程中始终顺利运行并高效使用。

长光纤技术增加其安全性提供有效保护的关键是能对弧光进行快速地检测。

REA 弧光保护系统利用其获得专利的长光纤传感器技术确保对开关柜内任何位置进行安全可靠的快速检测。

柔韧且无屏蔽的光纤贯穿整个开关柜并能感知在任何位置由弧光产生的强光。

目前动作最快的保护在其它的优势方面,长光纤技术能够提高反应速度和降低安装费用,特别适用于间隔单元的低、中压气体绝缘开关柜。

该系统的快速绝缘双极晶体管(IGBT )固态电路能快速动作切断弧光,动作时间<2.5ms 。

提前动作于故障尚未扩散之前,从而避免了当故障扩大后所带来的长时间的、破坏严重的,昂贵的停工维修。

功能和特点快速动作时间(<2.5ms)快速、可调整的过流条件确保安全跳闸长光纤探头电流测量通过内置电流互感器断路器失灵保护光纤探头、辅助电源电压以及主单元和扩展单元间电缆的持续自检自动或手动背光补偿功率9...12WREA 101 中央单元两个用于跳闸的高速固态(IGBT)输出触点可选择由附加扩展单元触发的跳闸输出两个探头用于快速传输中央单元间弧光/电流/跳闸信号用于断路器失灵保护或告警信号的输出触点两个RJ-45口,每口最多可连接五个扩展单元用于检测弧光的扩展单元REA 103两个光纤探头可按照环形或星形布置两个可由光触发的信号继电器REA 105环形或星形布置的光纤探头两个用于跳闸的高速输出触点由光触发的信号继电器可连接两个REA 101主单元REA 107八个透镜式探头按星形布置两个可由光触发的信号继电器放心使用的保证REA弧光保护系统在可靠性方面是首屈一指的,系统的连续自检并结合光纤环网能确保电网不间断保护。

上海伊科(ECORE)电弧光母线保护系统简介

上海伊科(ECORE)电弧光母线保护系统简介

1. 电弧光保护概述电弧光保护系统可以在开关柜发生弧光故障的时候,保护操作人员不受伤害,并且降低财产损失程度。

当出现弧光时候,弧光以300m/s 的速度爆发,摧毁途中的任何物质.。

只要系统中不断电,弧光就会一直存在。

要想最大限度的减少弧光的危害,我们需要一种安全、迅速而有效的半导体电弧光保护系统。

在开关柜抽屉内,弧光可以迅速的在10ms内达到3M远,因此要想最大程度降低损失,时间是个最主要的因素。

ECORE电弧光保护系统输出跳闸信号时间小于 1 ms,即使在安装或者维护的时候也能保护操作人员的安全。

2. ECORE电弧光保护系统概述ECORE电弧光保护系统的面市已经很多年. 所有的主要的电力系统和电力公司都已使用. 很多电站的运行证实, 在发生电弧时, 只有E CORE的电弧光保护才能保护他们的开关柜.ECORE电弧光保护系统使用先进的处理器技术来控制系统的功能。

该处理器技术也使得电弧光保护系统功能的编程,可匹配开关柜的不同运行方式。

在跳闸回路里采用的半导体技术(可控硅开关)确保了开关柜里的供电开关以最小的延时得到跳闸信号。

在不论是ECORE电弧光保护系统的主控单元,还是电弧光单元探测到电弧光,并且电流单元的整定的电流定值被超过,电弧光保护系统的跳闸信号将在小于1ms到达供电开关。

电流的信息也可直接取自安全电流回路,在此情况下,电弧光保护也可尽可能快的得到过流的信息。

如果偶尔光线信号超过光线设定值或者电流信号超过电流设定值,系统不会输出跳闸信号,也不会记忆在跳闸回路中,但是在主控单元上会显示报警信号。

在编程的时候,必须考虑系统按照用户所希望的方式正常工作。

采用光纤技术来向主控单元传输跳闸信号,确保了电弧光保护系统的完美功能,它的抗干扰能力强,跳闸信号可以非常迅速的输出到断路器。

3 电弧光保护系统组成3.1概述如果使用光纤三工器,一套ECORE电弧光保护系统能保护1500 m 的中压开关柜或500 m低压开关柜。

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由于配置模块化,可组成只有一个主控单元的简单弧光保护系统,到包含多个功能单元的复杂弧光保护系统。

系统采用光纤星型连接方式,主控单元和电流单元、主控单元和弧光单元、主控单元和弧光扩展单元、弧光扩展单元和弧光单元之间采用单模通信光缆连接;主控单元和弧光探头、弧光单元和弧光探头之间采用专用光缆连接。

本系统通过主控单元和站内监控系统通信,主控单元可选配2路以太网或2路CAN网,通信规约支持部颁IEC60870-5-103标准,可方便地接入站内综自系统,系统构成示意图如下图所示:
DPR360ARC弧光保护系统配置案例一:
配置方案为主控单元模式,系统结构如下:
系统配置说明:
弧光保护系统配置1台DPR361ARC主控模块,主控模块配置3组电流采集模块,配置14个弧光传感器,其中包括Q2,Q4处各1个传感器,Q5处各2个传感器,Ⅰ母、Ⅱ母间隔单元各5个传感器,配置5路跳闸出口。

Q2处1个传感器,Q5处1个传感器,Ⅰ母间隔单元5个传感器接至装置4X位置弧光扩展插件的1~7号传感器接口。

Q4处1个传感
配置方案为扩展单元模式,系统结构如下:
保护护配置表:
DPR362ARC弧光保护系统配置案例
系统组成:2条电源进线,2台主变,2段母线,单母分段结构,I 母、II母均为2个间隔单元,一次系统接线图如下:
本系统保护配置表:
序号弧光保护装置名称型号数量备注
L1处弧光扩展器装置分别配置2个弧光单元装置于Q5、Q6,每个弧光单元配置2个探头,就地跳闸。

L2处弧光扩展器装置分别配置2个弧光单元装置于Q7、Q8,每个弧光单元配置2个探头,就地跳闸。

L3处弧光扩展器装置分别配置个弧光单元装置于Q9,弧光单元配置1个探头,就地跳闸。

Q2处TA接至1#电流单元装置,作为L1,电流单元通信接口接至主控模块电流扩展插件的1#扩展口;Q4处TA接至2#电流单元装置,作为L2,电流单元通信接口接至主控模块电流扩展插件的2#扩展口;Q9处TA接至3#电流单元装置,作为L3,电流单元通信接口接至主控模块电流扩展插件的3#扩展口。

I母处零序电压接至1#电压单元装置,Ⅱ母零序电压接至2#电压单元装置。

主控模块装置出口1跳Q1,出口2跳Q3,出口6作为失灵启动,1#电流单元跳Q2,2#电流单元跳Q4,3#电流单元跳Q9。

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