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带电导体间的电弧性短路起火:
短路起火时有两种可能,其一是两导体如相线与中性线接触时因短路电流的产生的高温,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,这种情况下可能建立电弧。又如线路绝缘水平-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。
在柜体内形成电弧的过程可分为的阶段:
发射阶段:由于电弧能量的持续释放,几乎所有的空气均被一个缓和但恒定的压力挤压出去。
-阶段:在驱逐出空气后,柜内的温度几乎达到电弧的温度。然后阶段就由此开始,直至熄灭。此时,所有金属和绝缘体在受到产生的气体、烟雾和溶蚀物质颗粒的侵蚀后,已融为一体了。
当电弧出现在非常封闭的设备环境时,可能不会出现上述某些阶段或者只有较少的影响;然而,在电弧的周围,会形成压力波、并导致温度的上升。
电弧光保护系统具有明显的优点:
(1)原理简单,采用检测电弧光,结合过流闭锁,双判据原理。
(2)保护动作快速-,保护动作时间在7ms以内,包括断路器分闸的总故障切除时间可-在100ms以内,根据az-eap智能弧光保护装置产品说明中提供的电弧光保护与过流保护时间对照表,电弧光保护的动作时间远远小于一般过流继电器的动作时间。双判据增加了-性,只有弧光和过流同时满足时,才会有跳闸出口指令发出,避免了误动的发生。
空气在通常条件是-的绝缘体,但由于温度的升高或者其他外部因素的作用,其化学和物理特性发生改变时,它可能变成通电的导体。采用光纤传感器作为电弧光探测单元,弧光监测器的操作逻辑如下:电弧现象会产生-的光辐射,因此柜体内出现的弧光可以被弧光传感器探测到当弧光监控系统探测到故障,会发出动作信号给断路器。0
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