电弧故障断路器供应商-家辉电气,串联电弧
电气系统中的故障电弧

电弧是一种气体游离放电现象,电弧故障断路器采购,也是一种等离子体。电弧中的电流从微观上看是电子及 正离子在电场作用下移动的结果,其中,电子的移动构成电流的主要部分。

根据电弧产生的机理,电弧可以分为 2 类:好弧(插拔电器时产生的弧等)和坏弧(故障电 弧)。故障电弧主要是由于电线等电气绝缘老化、破损、空气潮湿等引起的气体击穿或者电 气连接松动原因造成的。故障电弧根据电弧电流的强度,可以分为高水平电弧和低水平电弧。 故障电弧根据弧产生的位置又可分为

3 类,即串型电弧、对地电弧以及并型电弧(如图 1 所 示)。

电弧的特点是温度很高,电流相对很小,持续时间短,一旦出现击穿点则会频繁出现。 电弧放电时会产生大量的热,能引燃周围的******品,进而造成火灾。比如,根 据《中国火灾统计年鉴》显示,因电气原因引发的火灾在各类火灾中高居***,约有 30%的 火灾是由住宅电气线路老化或配置不合理造成的,并正以平均每年 1%的速度持续上升,6.6%

的人在使用插座板时曾有经历;美国联邦航空(FAA)指出电气故障是无数商业 飞机事故的主要问题;军方也认为电气故障是造成安全问题和飞机不能准时起飞的重要原因。

在引起这些事故的电气原因中,电弧故障是主要的原因之一,而传统的熔断器和电子断路器 不能满足电弧故障检测这个要求。这是因为目前的断路器主要以检测过载电流情况为主设

计,电弧故障断路器厂商,即以“热保护”(I2Rt)为设计,而从图 2 可以发现,低水平电弧的电流很小,甚至小于额定 电流,因此“以热保护”设计的断路器不会动作;而高水平电弧的电流虽然较大,但是故障电弧 其燃弧持续时间往往不足以使传统断路器达到保护动作条件,不能做出立即保护动作引发火 灾事故。







低压故障电弧的基本特征

低压故障电弧的基本特征

电弧是电极间穿过绝缘介质所发生的持续放电现象,通常伴随着电极的部分挥发

在低压配电网的线路中,OEM电弧故障断路器,以短路形式表现出的电弧故障时有发生,通常是线路、设备的绝缘老化和 破损,或不良的电气连接造成的当故障电弧产生时,电弧释放的高温会迅速产生能量积累,引 起火灾。

在配用电线路及设备中,故障电弧通常表现为串联和并联电弧两类故障形式,电弧故障断路器供应商,如图 1 所示。其 中,从拓扑结构上认为接地电弧故障也属于并联故障电弧,如图 1(c)所示。在电弧故障发生时 经常会涉及到多种形式的故障电弧,而电弧故障的信号波形与电弧故障类型密切相关。


故障电弧断路器如何进行故障电弧的检测和识别

家辉电气故障电弧断路器采用电子技术识别电弧状态,故障电弧检测是电弧

故障保护的关键环节。关于电弧及故障电弧检测的研究始于 20 世纪 80 年代末

和 90 年代初的美国。利用电弧放电的光、热、声和电磁等特性,主要的电弧检

测及故障识别方法:

1 依据电弧波形特性:通过判断电流波形导数以及累积电弧周期是否均超过设定 阀值来识别电弧故障。

2 依据电弧高频能量突变:故障电弧断路器通过检测电流信号高频部分的能量突 变识别电弧,并通过检测电弧次数来识别电弧故障。

3 采用高频小波变换:对负载电流高频取样,计算非过零离散小波系数,连同低 频电流过零信号确定是否满足阈值。

4 采用傅式变换:采用短时傅利叶变换分析采样信号的基波分量、奇次和偶次谐 波分量的变化,提取和判断串联电弧故障特征。

5 采用时频分析:故障电弧断路器基于反映电流突变的高低脉冲经***衰减时间 的差异,以高于和低于阈值的时域作为判断依据。

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采用高频信号对比:通过判断周期性产生的高频电流是否区别于正常的开关电 弧,并检测频谱范围是否区别于由于电力电子器件等应用产生的普通高频谐波。

7 采用弧光波长切换:故障电弧断路器将所接收到的电弧光中的紫外光变换为可 见光,由光电转换器转换成触发信号。


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