说明:
一、产品背景矿山、冶金、化工、铁路等行业的输、配电系统中,过电压危害最为突出,传统解决方案以避雷器、组合式过电压保护器等被动保护器件为主,存在动作电压与残压高、运行状态不可知、易爆炸等固有缺陷,无法实现对过电压的全过程实时感知、可视、可控。同时,接地过电压缺乏监控与防御手段,系统保护存在明显盲区。二、雷电监测与过电压保护装置LOPS1、保护盲区及危害(1)过电压问题频发、防不胜防、隐患突出、后果严重;(2)过电压缺乏实时监控,暂态录波通常仅在 1ms 以内,难以满足全过程实时感知、可视、可判、可控的智能化基本要求;(3)现有基于避雷器、组合式过电压保护器等措施无法从根本上解决电源过电压问题;(4)接地过电压缺乏监控与防御手段。2、过电压保护现状3、主要功能(1)雷电监测及录波功能;(2)母线过电压抑制功能;(3)接地过电压抑制功能;(4)与系统保护完美兼容。4、关键技术(1)过电压监测录波可自动记录动作次数、动作时间、动作时母线电压等参数;采样频率 20MHz,对暂态过电压发生时的电压波形实时记录并存储,分辨率达 50ns。(2)专利型二级限压第一级:高能吸收单元迅速接入,响应时间无延迟;第二级:若电压仍超过设定允许值,投入过电压截峰器,迅速将母线电压限制在 1.8 倍以下。(3)接地过电压抑制实时抑制接地反击过电压,最大阻断电压可达 25kV(暂态)。5、技术优势(1)纳秒级监测录波:暂态过电压发生时对母线电压实时监测并实现纳秒级录波,记录数据并存储波形;(2)超强过电压抑制:抑制母线各类过电压,动作电压更低(1.6 倍)、残压极低(1.8 倍),耐受能量达兆焦级(传统为千焦级);(3)全场景可靠兼容:与系统现有保护配置完全兼容,无需做任何改动;(4)低损耗杜绝爆炸:平常为待机状态,损耗可忽略不计;过电压时无爆炸危险,安全可靠。6、性能对比7、产品扩展(增强型PT柜)7....
说明:
一、行业现状矿山、冶金等行业普遍以 6kV~110kV 高压电网为核心输配电架构,现场具有工况恶劣、供电线路复杂、冲击负荷多、非线性负载大量应用等特点。在长期运行过程中,供电系统积累了大量的电气安全隐患。高压电缆作为电力传输的“血管”,长期处于高温、腐蚀、机械应力等复杂环境中,绝缘老化、局部放电等故障隐患难以被及时发现。传统的定期巡检方式不仅效率低下,且无法实时掌握电缆运行状态,一旦发生故障,将直接引发供电中断(轻则导致生产停滞,重则造成人员安全事故)、次生安全事故(引起火灾、爆炸等)、设备不可逆损坏(短路冲击电流造成核心供电设备损毁)等危害。二、电缆故障预警与定位系统简介1、电缆故障主要原因电缆绝缘自身老化:本体受潮滋生水树枝、过载热老化、土壤化学腐蚀等机械外力损伤:工程机械挖掘、施工碾压划破电缆护套、绝缘层,地下沉降、桥架挤压造成电缆内部隐形裂纹等动物啃咬破坏:电缆沟鼠类、白蚁啃咬外护套,导致水分侵入绝缘内部,催生水树枝过电压冲击:雷电过电压、操作过电压等击穿绝缘薄弱点,单次冲击造成隐性损伤,多次 累积后造成施工安装遗留缺陷:电缆头制作处理不到位留下隐患,拖拽电缆时过度弯折、拉伸,绝缘层产生隐形内伤;电缆弯曲半径不达标,内部应力集中加速老化。金属护套接地方式错误, 改造后负荷增大后电缆载流量不足长期过载等材料缺陷:本身存在材料质量缺陷问题2、电缆故障形成机理3、产品介绍 电缆故障预警与定位系统为3kV-110kV 单芯、三芯电力电缆提供全寿命周期在线监测管理方案,可满足矿山、冶金、化工、铁路、城市配电网等复杂电缆供电场景在线监测需求。 产品依靠高频宽频采集技术,抓取微弱放电电流,通过频谱特征识别真假局放信号,利用建模数据分析,判断电缆绝缘老化趋势,实现电缆故障预警与定位。...
说明:
一、产品背景 在现代工业供配电与自动化系统中,干扰问题广泛存在,控制系统受电源或地网干扰影响,易出现信号失真、程序紊乱、宕机、引发误动作,甚至造成板卡烧毁,给连续生产带来极大安全隐患,如不及时处理会引发经济或人员损失二、控制系统的干扰问题(1)信号测量生畸变被控量测量值 (PV) 出现高频毛刺、无规则抖动、瞬时跳变;也可能发生零点漂移,测量值持续单向偏移。(2)被控参数易失稳被控参数难以稳定在设定值,稳态偏差增大;容易产生振荡,超调变大,受到扰动后恢复时间明显变长。(3)调控输出屡波动调节器输出信号持续小幅来回变化。(4)执行机构频往复调节阀不断小幅开合(阀门喘振)、驱动电机频繁加减速,加速设备磨损。(5)通讯异常告警多频繁触发高低限工艺报警;出现通讯误码、数据闪变、短时通讯中断,甚至板卡烧毁(6)系统误动风险高系统失稳,波动幅值持续增大,甚至触发安全联锁保护动作。三、抗干扰产品体系应用场景配置方式主要功能实现效果单柜控制系统保护地网干扰抑制器GDIS地网干扰抑制消除工作接地反击过电压彻底治理电源干扰、柜间干扰与地网干扰多柜保护控制室整体保护仪控室整体保护中控室整体保护监控中心整体保护地网综合保护GIMS完善等电位接地系统提高系统整体抗扰动能力配电、控制电源与地网同时保护彻底治理地电位反击与地网干扰,为用户提供可视化实时接地系统数据TN系统变压器地电位反击抑制器GPAS消除地反击过电压抑制非周期分量反馈电流彻底治理变压器中性点因雷击、短路等原因造成反击过电压导致的各类电气事故,同时抑制接地线地电流。控制系统电源保护电源干扰抑制器TOVS电源干扰抑制,消除二次系统工作电源干扰及电源暂态过电压消除地电位反击过电压抑制、操作过电压抑制、谐振过电压抑制、电压暂升调节、负荷电源干扰抑制四、实现效果电源侧与地网侧干扰被有效抑制,敏感设备测量更准、控制更稳、通讯更...
说明:
一、产品背景在工业生产中,晃电是供电系统中无法避免的暂态电压波动现象,短时间的电压骤升、骤降、瞬时中断会导致交流接触器脱扣、变频器停机等事故,进而引发连锁保护,导致整条生产线非计划停车,给企业造成经济损失。二、晃电治理产品体系序号解决方案晃电治理范围全响应时间支撑时间适用范围1晃电全景录波分析仪SAVS实时对电网晃电进行在线监测1ms/高压、低压2暂态电压主动防御装置Hi-VAAS0~50%无储能1~3ms分钟级大功率3暂态电压主动防御装置Hi-VAAS-C0~100%超级电容储能1~3ms秒级大功率4暂态电压主动防御装置Hi-VAAS-T0~100%超级电容储能1~3ms秒级模组化(高压侧晃电治理产品体系)序号解决方案晃电治理范围全响应时间支撑时间适用范围1低压故障录波仪ROFS对低压母线各种故障与晃电进行录波1ms/低压2不间断电源UPS0~100%蓄电池储能 在线式分钟级小时级二次控制系统3暂态电压主动防御装置VAAS/DVR0~100%超级电容储能 1ms秒级全适用4连续不间断备用防御装置VAAS-UPS0~100%蓄电池储能 1ms分钟级小时级替代普通UPS5分布式直流防御装置DCES/DC-BANK0~100%超级电容储能 2ms秒级变频器6抗晃电模块(保持式)VSAM0~100%超级电容储能 2ms秒级接触器7晃电重启模块(再启式)VSAM-R0~100%超级电容储能 2ms秒级接触器变频器(低压侧晃电治理产品体系)三、实现效果关键负荷在毫秒级获得电压支撑,避免接触器脱扣、变频器停机,显著降低非计划停车损失。
说明:
一、电力能源配电台区的系统结构配电台区是指配电系统中一台变压器的供电范围,或一台变压器的供电区域。 二、雷击对电力能源的影响分析2.1雷电的产生机理雷电是雷云间或雷云与地面物体间的放电现象。 电位差可达数兆伏甚至数十兆伏,放电电流几十千安甚至几百千安。经验表明,对地放电的雷云绝大部分带负电荷,所以雷电流的极性也为负的。 2.2雷电的主要类型直击雷:雷云直接对建筑物或地面上的其他物体放电。 感应雷:包括静电感应雷和电磁感应雷。 2.3雷电的危害直击雷:雷云放电时,雷电流可达几百千安。通过被雷击物体时,产生大量的热量,使物体燃烧。 感应雷:雷电感应是雷电的第二次作用,即雷电流产生的电磁效应和静电效应作用。 2.4雷击对配电台区的影响配电变压器极易受到雷击,其故障的一半以上原因都是由雷击所导致的,特别是在一些雷击发生较频繁区域, 雷击导致的配电变压器故障比例更高。 一旦配电变压器受到雷击,则会对变压器带来较大的损坏,对其维修或是重置过程中会有一定经济损失发生。 同时配电变压器受到损坏后,会导致大面积停电事故发生,严重影响人们正常的生产和生活。 近年来,我国配电网不断拓展,供电线路越来越长,配电变压器的数量不断增加,在这种情况下,更需要做好配电变压器的防雷与接地保护,确保配电变压器运行的安全性和可靠性。 2.5配电台区典型防雷措施进行全面的高压瞬态等电位连接对变压器常态非等电位部位全部实现高压瞬态等电位连接,包括在变压器高压侧和低压侧分别安装高压、低压避雷器各3只,所有避雷器与变压器壳、中性线和其它金属支撑件共同接地。 高压架空线路防雷措施变压器高压架空线路可采用的防雷措施主要有:在野外沿高压线全线架设避雷线,或架空转埋地15m以上接入变压器均可使侵入变压器高压侧的雷电波强度大大降低...