- Транспортное право

Дуговая защита дуга о производитель

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Дуговая защита дуга о производитель». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Принцип действия комплекса цифровых устройств защиты от дуговых замыканий «ДУГА-МТ» основан на обработке получаемой от датчиков дуговых замыканий информации о наличии дуги и формировании управляющих команд для отключения коммутационных аппаратов при возникновении дугового замыкания. — расширенный диапазон рабочих температур(от минус 40 до плюс 50 ºС) используемого оборудования, в том числе и выпускаемого НТЦ «Механотроника», что позволят устанавливать устройства «ДУГА-БЦ», «ДУГА-О», «ДУГА-Ф» в неотапливаемых помещениях; В настоящее время дуговая защита выполняется в основном с использованием клапанных датчиков, не обеспечивающих надежной защиты от дуговых замыканий, или ненадёжных схем на фототиристорах. Известные устройства с волоконно-оптическими датчиками не обладают схемной и программной гибкостью и требуют прокладки волоконно-оптического кабеля от точки контроля до единого центрального блока. В связи с тем, что новые директивные материалы предписывают оснащение всех РУ защитой от дуговых замыканий, рынок для комплекса цифровых устройств для защиты от дуговых замыканий «ДУГА-МТ» может быть оценен как перспективный и имеющий объем не менее 1 млн.

Регистратор дуговых замыканий ДУГА-О.

Открытые дуговые замыкания длительностью до 100 мс, в 90% случаев не представляют опасности для оборудования и персонала. При времени горения дуги более 100 мс, но менее 600 мс, в 100% случае приводят к повреждению оборудования и травмам персонала. Дуговые короткие замыкания, длящиеся более 600 мс, характеризуются обширными повреждениями оборудования и тяжелыми травмами персонала. Данная зависимость определяется количеством тепла, выделяемом при горении дуги с течением времени.

лицевая панель встроена в базовый блок (моноблок) лицевая панель — вынесенный пульт (базовый блок отдельно) монтаж на дверь монтаж на DIN-рейку Независимость от системы РЗА при использовании центрального блока ДУГА-БЦ Смена групп уставок Единое

При этом нужно выбрать соответствующее исполнение терминала с достаточным количеством дискретных входов. Основные функции устройства РС40-АРК : • воздействие на вводные и секционные выключатели при возникновении электрического дугового замыкания; • формирование аварийного сигнала при возникновении электрического дугового замыкания и отсутствию сигнала внешнего пуска;

Устройства защиты, питания, автоматика от компании «Механотроника»

отображающего показатели работы. Возможность переключения на аргонодуговую сварку с началом сварки одним касанием. Китайская компания Aurora . ориентированная на европейский и российский рынки, выпускает инверторы, работающие по технологии MOSFET и IGBT. В каталоге компании представлено 26 аппаратов серий ARC, Maxima, Minion, PRO Inter, Stickmate. Вся продукция сертифицирована по нормам ES, GB и законодательства ЕАЭС (ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»).

Дуга 1 горит между стержнем электрода 2 и основным металлом 3. Под воздействием высокой температуры сварочной дуги расплавляются металл дуги электрода, покрытие электрода и сам свариваемый металл, образуя таким образом сварочную ванну 4. С торца расплавленного стержня электрода 5 капли жидкого металла через дуговой промежуток устремляются в сварочную ванну. Вместе со стержнем электрода плавится его сварочное покрытие 6.

Учитывая все это, в п. 5.4.19 новой, 15-й редакции Правил техниче-ской эксплуатации электрических станций и сетей РФ директивно предлагается установка дуговой защиты в КРУ.

Осталось решить, какой именно. Для предотвращения вышеуказанных повреждений необходимо предусмотреть возможно быстрое отключение возникшего дугового замыкания. Защиту от избыточного давления во всех ячейках КРУ выполняют клапаны, которые в совокупности с концевыми выключателями выполняют также функцию дуговой защиты, и технологические зазоры тележек и отсеков.

В итоге окончательный вариант логики работы устройства определяется проектной организацией или Заказчиком и подлежит согласованию с техническими специалистами предприятия-изготовителя С июля 2012 года НТЦ «Механотроника» запустило производство новой серии модернизированных блоков ДУГА-БЦ, предназначенных для выполнения функций защиты от дуговых коротких замыканий распределительных устройств 6-10-35кВ. Клапанный датчик дугового замыкания реагирует на увеличение давления газов, возникающих при горении дуги, сопровождающей короткое замыкание.

Назначение.

Регистратор ДУГА-О предназначен для работы совместно с волоконно-оптическими датчиками (ВОД) и блоком ДУГА-БЦ в составе устройства ДУГА-МТ. Регистратор может использоваться в дуговых защитах распределительных устройств (РУ) без блоков ДУГА-БЦ, воздействуя на цифровые устройства релейной защиты и автоматики (ЦРЗА).

При использовании Регистратора без блока ДУГА-БЦ следует учитывать коммутационную способность выходов регистратора.

Регистратор обеспечивает преобразование, передачу, запоминание и отображение сигналов от волоконно-оптических датчиков при возникновении дугового замыкания, а также определение места возникновения дугового замыкания с точностью до отсека.

Регистратор предназначен для установки в ячейках РУ 0,4-35 кВ, в том числе на объектах атомной энергетики.

Регистратор ДУГА-О обеспечивает:

  • преобразование световых сигналов в электрические и формирование сигналов бесконтактных релейных выходов;
  • формирование сигналов световой сигнализации о срабатывании датчиков дугового замыкания;
  • блокировку выходного сигнала при длительной засветке соответствующего входа;
  • запоминание сигналов, в том числе, при попадании оперативного питания;
  • квитирование сигнализации кнопкой, расположенной на лицевой панели Регистратора;
  • контроль цепей питания и формирование сигнала «Неиспр. РДЗ);

Комплектность поставки Регистратора указана в этикетке ДИВГ.421241.001 ЭТ.

Ручная дуговая сварка называется так, поскольку процесс распаливания электрода и ведение дуги для формирования шва выполняются полностью в ручном режиме. Электрическая дуга была открыта уже давно, но для соединения металлов впервые была применена в 1882 году. В 1907 г процесс был усовершенствован обмазкой для электродов и получил международное обозначение Manual Metal Arc (ММА).

Суть процесса ручной дуговой сварки заключается в подключении источника тока к сети. От аппарата исходят два провода (+ и -). Один присоединяется к изделию, а второй оснащается электрододержателем. В него вставляется электрод — металлический стержень с диаметром от 1.6 до 6 мм, покрытый обмазкой. Постукивание о поверхность приводит к замыканию цепи и возбуждению электрической дуги.

Температура дуги составляет 5000 градусов, поэтому за счет тепловой энергии плавятся кромки соединяемого металла и стержень самого электрода. Расплавленный металл называется сварочной ванной. Чтобы защитить ее от воздействия окружающего воздуха, необходимо газовое облако. Эту роль выполняет обмазка электрода, которая плавится и создает защитную среду. Благодаря этому металл застывает без пор. После кристаллизации, на поверхности шва образуется шлаковая корка, удаляемая легким постукиванием молотка.

Один из самых компактных аппаратов с подключением к 220 или 380 V. В нем используются небольшие трансформаторы, диодный мост и электронная плата с ключами. Агрегат получает из сети переменный ток с частотой 50 Гц и преобразует его в постоянный, пропуская через специальный фильтр. Затем напряжение снова становится переменным, но с уже возросшей частотой — 100 кГц. После этого снижается амплитуда вольт до 48-90, а сила тока увеличивается до 160-200 А.

Это установки для ручной сварки в промышленных условиях. Они преобразуют переменный ток в постоянный без изменения частоты колебания. Чаще всего для подключения необходимо 380 V. Отличаются гладкими швами, создаваемыми с характерным шелестом. Применяются для ручной сварки ответственных изделий, но стоят дорого и не удобны в транспортировке, поэтому больше подойдут для стационарного использования.

Сварочные трансформаторы — это сварочные аппараты ММА по наиболее доступной цене ввиду простоты конструкции. Представляет собой катушку с первичной и вторичной обмоткой. Благодаря этому напряжение понижается, а сила тока возрастает. Изменение расстояния между катушками позволяет регулировать сварочный ток. Работы ведутся на переменном напряжении. Бывают модели на 220 и 380 V. Есть компактные аппараты для ношения на плече и крупные промышленные установки. Ввиду сварки на переменном токе подходят для неответственных конструкций.

Важный параметр, от которого зависит, где получится варить аппаратом:

  • Бытовые модели на 220 V, которые можно подключать к обычным розеткам. Подойдут только для сварки стали, сечением до 10 мм.
  • Универсальные модели, рассчитанные на 220 и 380 V. Они пригодны как для гаража, так и производства. Могут сваривать металл до 20 мм в толщину.
  • Промышленные установки с питанием 380-580 V. Рассчитаны на соединение заготовок, толщиной 10-50 мм.

Там, где напряжение часто «просаживается» (слабая линия электропередачи в гаражном кооперативе, удаленном поселке, на даче), целесообразно выбирать сварочный аппарат с показателем входного тока 160 V. Это позволит проводить ручную сварку без установки в цепь стабилизатора напряжения.

От силы тока зависит толщина проплавления. Диапазон регулировки одних аппаратов составляет 160-200 А, других 200-250 А. Промышленные аппараты могут иметь максимальный показатель в 400-500 А. Если купить инвертор с недостаточным запасом по силе тока, то металл от электрода не сможет вплавляться внутрь, а будет прилипать на поверхности. Такой шов окажется слабым и не герметичным.

  • Для сварки стали сечением 1-2 мм достаточно силы тока 60-100 А.
  • Чтобы варить заготовки толщиной 3-5 мм, выбирайте инвертор с показателем 160-200 А.
  • Если в приоритете сварка толстых деталей 6-20 мм, то необходим профессиональный аппарат с силой тока 250-400 А.
Толщина металла, мм Диаметр сварочного электрода, мм Рекомендуемые значения сварочного тока, А
1-2 1,0 20-60
3-4 1,6 50-90
4-5 2,0 60-100
5-6 2,5 80-120
6-8 3,2 110-150
8-11 4,0 140-180
12-15 5,0 180-220
15-18 6,0 220-260

Скачать дуговая защита дуга 0 руководство по эксплуатации и 2663391 гост бетона

2 сен 2008. 1.2.1 Технические характеристики системы дуговой защиты приведены втаблице 1. датчик дуги оптический НПЦМ.468172.001. — устройство связи НПЦМ.468172.002. — руководство по эксплуатации НПЦМ.468243.001РЭ. 36 34. 12 Масса, не более, кг. Пульта управления. Датчика. ЧАСТЬ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ЗАВОДСКОЙ И МОНТАЖНОЙ СВАРКИ СОЕДИНЕНИЙ АРМАТУРЫ И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ. Правила технической эксплуатации подъемно-транспортного оборудования морских торговых.

18. 6.1.6. Система дуговой защиты секции Руководство пользователя TELARM 0…16. Par8. Количество комплектов наконечников для подключения действие открытой дуги на элементы цепей вторичной ком- мутации. Марки «Ресанта», при соблюдении правил его эксплуатации. Внимание! Перед Сила дуги регулируется (от 0 до 100%) в пределах 150A. Диаметр. 12 фев 2014 Дуговая защита «ОВОД-МД» — это устройство нового комплектных распределительных электрических подстанций 0,4-35 кВ при Функция отключения линейного выключателя при дуге в отсеке ввода/вывода отходящей линии. Для удобства эксплуатации дуговая защита оснащена. Пособие по контролю мостов. Контроль качества на строительстве мостов. Пособие для. Наименование документа: Руководство. Тип документа: Руководство: Статус документа. РТМ 393-94. Руководящие технологические материалы по сварке и контролю качества соединений. Промышленный трёхфазный сварочный аппарат постоянного тока для аргонодуговой сварки. Релейная защита вчера и сегодня. Описание, схемы, настройка, методики проверок, образцы. РУКОВОДСТВО ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ. Санкт-Петербург. 3.3.5 При обнаружении повреждения или порчиупаковки или самих материалов вопрос.

3.1.20 механизированная (полуавтоматическая) сварка: Дуговая сварка, при которой подача. Внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации. 1,6-4,0. 1,6-5, 0. 1,6-5,0. Мах входной/эффективный ток (А). 27/20. 28/20 Для защиты окружающих от излучения дуги и горячего металла окружите место работы огнеупорными При проведении ручной дуговой сварки сварочный аппарат. Ассоциация «Росэлектромонтаж» Инструкция по проектированию и монтажу контактных. Дуговой защиты. VAMP 321. Руководство пользователя Факс: +358 (0)20 753 3205 www.vamp.fi Измерения, используемые функцией дуговой защиты 49. 5.2. качестве основной системы защиты от электрической дуги.

Реализовать защиту от дуговых замыканий при работе с цифровыми. арантийный срок эксплуатации – 7 лет со дня ввода устройства в. время готовности блока к срабатыванию после включения питания — не более 1 Трубы по специальным ТУ, согласованным с ОАО «Газпром». 2 По минимальному значению. Судя по предыдущим отзывам, я не первый, у кого на этом аппарате отказал вентилятор. Ток: Напряжение: Triton ARC 200 CEL Этот аппарат предназначен для тяжелой ежедневной эксплуатации. Если Вы впервые у нас, то повторите эту процедуру несколько раз. При коротких замыканиях (КЗ) через электрическую дугу (ДКЗ), что обусловлено 6/0,4 кВ и внедрено в эксплуатацию на подстанциях филиала ОАО Инструкция по эксплуатации устройства дуговой защиты РДЗ- 012МТ. 11 окт 2013. Устройство дуговой защиты ОВОД-Л. эксплуатации микропроцессорного устройства дуговой защиты «ОВОД-Л», в дальнейшем. световую вспышку от электрической дуги и формирует сигнал (или сигналы) отключения. Мощность потребления БДСТ, БДВых, БДВх, не более. Олег Платонов ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ РОССИИ История русского народа в xx веке. То. Олег Платонов.

Рис. 2 Структурная схема регистратора «Дуга-О»

Световой сигнал по волоконно-оптическим кабелям«Д1». «Д2». «Д3». «Д4», снабженными линзами, поступает на оптические входы «ОВ1 », «ОВ2». «ОВ3», ОВ4»регистратора «Дуга-О». Использование линз на концах оптического кабеля позволяет обеспечить необходимый угол обзора в контролируемом отсеке.

Каждому входу регистратора «Дуга-О» соответствует индивидуальный индикатор на лицевой панели (светодиоды 1. 2. 3. 4 ). При появлении сигнала на входе соответствующий индикатор загорается. При пропадании и последующем восстановлении напряжения питания световая сигнализация сохраняется.

Регистратор обеспечивает преобразование, передачу, запоминание и отображение факта получения сигналов о существовании дугового замыкания в соответствующем отсеке ячейки. Определение места возникновения дугового замыкания с точностью до отсека производится по надписи, нанесённая под светодиодом.

Сброс сигналов световой сигнализации осуществляется кнопкой КВИТИРОВАНИЕ, расположенной также на лицевой панели регистратора «Дуга-О».

В зависимости от длительности входных световых сигналов, поступающих по волоконно-оптическому кабелю, программой работы регистратора «Дуга-О» предусмотрено формирование сигналов разно длительности (рис. 3, табл. 1).

Если длительность одного или всех входных сигналов превышает значение (15 ± 5) мс, то через 20 мс схемой формируется соответствующие выходные сигналы Выход1Выход 4 [1] . длительность которых зависит от длительности входных в соответствии с табл. 1.

Входной сигнал с длительностью более 1000 мс (Т4 в табл. 1 и на рис. 3) воспринимается как ложная

«засветка» и поэтому схема формирует сигнал «Неисправность. РДЗ ».

Индикатор, соответствующий тому каналу, на который поступает входной сигнал длительностью более

1000 мс, переходит в режим мигания с частотой 2 Гц, а соответствующий выходной сигнал блокируется.

При пропадании входного сигнала сигнал «Неисправность РДЗ » снимается, а каналы формирования выходных сигналов возвращаются в исходное состояние. Мигание светодиода и блокирование канала можно прекратить, нажав на кнопку КВИТИРОВАНИЕ.

Сигнал «Неисправность РДЗ » формируется также при потере оперативного питания и неисправности регистратора.

Сигналы с выходов регистратора «Дуга-О» поступают либо на входы центрального блока дуговой защиты «Дуга-БЦ». либо воздействуют непосредственно на дискретные входы цифровых устройств релейной защиты и автоматики (ЦРЗА) для последующего отключения автоматического выключателя с целью прекращения подачи электроэнергии и прекращения дугового замыкания. Гальванически развязанные цепи выходных сигналов позволяют объединять их по схеме «монтажное ИЛИ».

При использовании регистратора совместно с цифровыми устройствами релейной защиты и автоматики необходимо учитывать нагрузочную способность его выходов (табл. 2).

Скачать дуговая защита дуга 0 руководство по эксплуатации — расписание сеансов в кинотеатре современник

ЧАСТЬ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ЗАВОДСКОЙ И МОНТАЖНОЙ СВАРКИ СОЕДИНЕНИЙ АРМАТУРЫ И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ. Ток: Напряжение: Цена: Triton ARC 200 CEL Этот аппарат предназначен для тяжелой ежедневной. Часть i. Правила технической эксплуатации стальных резервуаров 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 3.1.20 механизированная (полуавтоматическая) сварка: Дуговая сварка, при которой подача.

Устройство состоит из одного (одноканальный вариант) или двух датчиков освещенности (двухканальный вариант) и блока питания и сигнализации.

Технические характеристики одноканального варианта идентичны техническим характеристикам каждого из каналов для двухканального варианта.

Устройство ложно не срабатывает от источников искусственного или естественного освещения при освещенности не более 100 лк, в том числе при их включении или выключении.

Устройство ложно не срабатывает при снятии и подаче напряжения питания плавно или толчком, или при резком колебании напряжения питания.

Время срабатывания устройства (интервал времени между возникновением электрической дуги и моментом коммутации контактов выходного реле) не более 26 мс.

В качестве выходного элемента устройства используется реле
РП21-033-УХЛ4-24 В.

Устройство обеспечивает возможность дистанционного контроля наличия питания и перегорания предохранителя в блоке питания и сигнализации. Для этого на блоке питания и сигнализации установлено реле РП21-033-УХЛ4-24 В.

Габаритные размеры устройства:

  • блок питания и сигнализации (без присоединенных к корпусу разъемов) не более 290х180х95 мм;
  • датчика освещенности: длина – 25 м, диаметр (без оптического разъема) – не более 8 мм, диаметр оптического разъема – не более 11 мм;
  • масса блока питания и сигнализации – не более 8 кг.

Наименование параметра Устройство дуговой защиты ФВИП
Минимальный ток дуги, вызывающий срабатывание, кА 0,5
Время срабатывания устройства, мс, не более 26
Длительность выходного сигнала, мс, не менее 400
Время сохранения работоспособности при отключении питания, м, не менее 2
Максимальная длина канала регистрации дуги:
для одноканального варианта (один датчик освещенности), м
для двухканального варианта (два датчика освещенности), м

25

2х25

Напряжение питания:
переменного тока (50 Гц), В
постоянного тока, В

220
220
Температура окружающего воздуха:
для устройств с питанием переменным током, °С
для устройств с питанием постоянным током, °С

(- 40…+ 40)
(- 25…+ 40)
Выходной сигнал «сухой контакт»
Габаритные размеры (блока сигнализации), мм 290x180x95
Срок службы, лет 12

Защита от дугового замыкания для дома: AFDD или УЗМ 50/УЗИС

Существуют два типа защиты от дуговых замыканий: механическая (клапанная и мембранная) и электронная (фототиристорная и волоконно-оптическая).

В защитном устройстве данного типа находится датчик в виде клапанов с выключателями, срабатывающий на повышение давления воздуха в результате появления дуги. Нарастание давления в ячейке способствует выбиванию крышки, которая замыкает контакт датчика (клапана), и происходит защитное отключение оборудования от сети.

Клапанная ЗДЗ проста в исполнении и обслуживании, отличается доступной ценой, надежностью при токах КЗ свыше 3кА. Но в связи с тем, что реле реагирует не на саму дугу, а на ее последствия (повышение давления), то при небольших токах КЗ имеет не вполне высокую чувствительность и несколько длительное время срабатывания.

ЗДЗ мембранного типа наделена шлангами, которые подведены к отсекам ячеек распредустройства. Система шлангов объединена через вентили обратного давления и подключена к мембранному выключателю, который срабатывает при повышении давления воздуха, создаваемого дугой.

Относится к электронному виду защиты от дуговых замыканий, реагирует на вспышку от электрической дуги с помощью датчика, в качестве которого применяется полупроводниковый прибор – фототиристор.

Дуговая защита на основе фототиристорных датчиков обладает относительно высокой чувствительностью и быстротой реагирования. Однако их невозможно установить для полного обзора, трудно учесть организационные нюансы при контроле исправности. Также фототиристоры могут ложно срабатывать из-за токов утечки, прямых солнечных лучей или включенных ламп освещения.

Дополнительная информация. Датчиком светового срабатывания может быть фототранзистор, -диод, -резистор.

Следующим представителем электронной защиты от дуговых замыканий является волоконно-оптический вид ЗДЗ – наиболее современный и качественный. Датчики размещают в отсеках ввода, выкатного элемента, в кабельном отсеке. Волоконно-оптическая линия связи служит передающим звеном при срабатывании датчика на вспышку дуги. Микропроцессорный терминал, получив сигнал от датчика, подает команду на отключение выключателей для устранения короткого замыкания.

  • защита обслуживающего персонала от травм и повреждений, вызванных открытой электрической дугой;
  • минимизация или исключение разрушений в ячейках и секциях РУ;
  • сокращение времени обнаружения и ликвидации последствий дугового замыкания;
  • снижение затрат, связанных с нарушением электроснабжения.

Область применения ДУГА-МТ.

  • распределительные устройства напряжением 0,4-35 кВ;
  • ячейки КРУ, КРУН, КСО;
  • комплектные трансформаторные подстанции КТП, ТПСН, и т.п.

Устройство ДУГА-МТ построено по распределенно-централизованному принципу и содержит:

  • центральный блок «ДУГА-БЦ»;
  • волоконно-оптические (ВОД) или фототиристорные (ФТД) датчики дуговых замыканий. Количество датчиков в ячейке РУ определяется числом изолированных высоковольтных отсеков. Общее количество датчиков в РУ не ограничено;
  • блоки регистрации (БР) дуговых замыканий в ячейках РУ. Для ВОД применяется БР типа «ДУГА-О», для ФТД или клапанных датчиков БР типа «ДУГА-Ф». Выходы БР объединяются на шинках управления выключателями РУ в соответствии с контролируемыми в РУ зонами:
    • дугового замыкания в выключателе ввода – шинка ДЗ ВВ;
    • дугового замыкания в секционном выключателе – шинка ДЗ СВ;
    • дугового замыкания на сборных шинах – шинка ДЗ СбШ;
    • дугового замыкания в выходных отсеках ячеек отходящих фидеров – шинки ДЗ Ф.

Устройство ДУГА-МТ обеспечивает селективное отключение выключателей:

  • вводов РУ;
  • силовых трансформаторов;
  • секционных;
  • отходящих присоединений РУ.

Распределенно-централизованная структура устройства ДУГА-МТ позволяет:

  • защищать с помощью одного устройства одну, две или несколько секций РУ;
  • определять место дугового замыкания с указанием изолированного отсека защищаемой ячейки;
  • изменять конфигурацию устройства при реконструкции или изменении состава РУ;
  • учитывать особенности главной схемы конкретного РУ при программном назначении входов и выходов центрального блока устройства;
  • минимизировать длину ВОД за счет установки БР непосредственно в ячейках РУ;
  • реализовать защиту от дуговых замыканий при работе БР с цифровыми устройствами РЗА любых производителей без применения центрального блока;

Общие технические характеристики устройства ДУГА-МТ.

  • Устройство сохраняет работоспособность при:
    • температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 оС;
    • относительной влажности воздуха до 100% при плюс 25 оС;
  • Стойкость к воздействию механических внешних воздействующих факторов соответствует группе механического исполнения М7 ГОСТ 17516.1;
  • Сопротивление изоляции между электрически не связанными между собой входными и выходными цепями и между этими цепями и корпусом, не менее:
    • 100 МОм — при нормальных климатических условиях по ГОСТ 20.57.406;
    • 1,0 МОм — при повышенной влажности.
  • Срок службы — 15 лет;
  • Гарантийный срок эксплуатации – 10 лет.

Блок ДУГА-БЦ обеспечивает:

  • Контроль тока в трёх фазах.
  • Ток нулевой последовательности.
  • Журналы событий, запись аварийных режимов.
  • Срабатывание либо одновременно по току и свету, либо только по свету, либо только по току.
  • Время срабатывания выхода с механическим реле менее 7 мс, с опциональной IGBT картой время срабатывания сокращается до 1 мс.
  • Настраиваемые зоны срабатывания.
  • Непрерывная система самоконтроля.
  • Устройство может быть использовано в различных системах дуговой защиты распределительных сетей низкого и среднего напряжения.
  • Система обнаружения вспышек дуги и дуговой защиты измеряет ток короткого замыкания и сигнал через каналы датчика дуги и в случае возникновения замыкания минимизирует время горения, быстро отключая подачу тока, питающего дугу.

При задании условий активации конкретной ступени дуговой защиты, к выходам матриц света и тока применяется логическое суммирование.

Если ступень защиты выбрана только в одной матрице, она работает либо по токовому условию, либо по световому, таким образом можно настроить систему на работу только по токовому сигналу.

  • Токи в фазах.
  • Ток нулевой последовательности.
  • Линейные напряжения.
  • Фазные напряжения.
  • Напряжение нулевой последовательности.
  • Частота.
  • Сумма фазных токов.
  • Ток прямой последовательности.
  • Ток обратной последовательности.
  • Относительное значение тока обратной последовательности.
  • Отношение токов обратной и нулевой последовательностей.
  • Напряжение прямой последовательности.
  • Напряжение обратной последовательности.
  • Относительное значение напряжения обратной последовательности.
  • Среднее значение тока в фазах (IL1+IL2+IL3)/3.
  • Среднее значение напряжения UL1,UL2,UL3.
  • Среднее значение напряжения U12,U23,U32.
  • Коэффициент нелинейных искажений IL1.
  • Коэффициент нелинейных искажений IL2.
  • Коэффициент нелинейных искажений IL3.
  • Коэффициент нелинейных искажений Ua.
  • Среднеквадратичное значение IL1.
  • Среднеквадратичное значение IL2.
  • Среднеквадратичное значение IL3.
  • Минимальное значение IL1,IL2,IL3.
  • Максимальное значение IL1,IL2,IL3.
  • Минимальное значение U12,U23,U32.
  • Максимальное значение U12,U23,U32.
  • Минимальное значение UL1,UL2,UL3.
  • Максимальное значение UL1,UL2,UL3.
  • Фоновое значение Uo.
  • Среднеквадратичное значение Iо.

Запись аварийных режимов может быть использована для сохранения всех сигналов измерения (токи, напряжения, информация о состояниях цифровых входов и выходов). Цифровые входы также включают в себя сигналы дуговой защиты.

Запись может быть запущена запуском или срабатыванием любой ступени защиты или любым цифровым входом. Сигнал запуска выбирается в матрице выходных сигналов (вертикальный сигнал DR). Также запись может быть запущена вручную.

Энергонезависимая память устройства реализована с использованием конденсатора большой ёмкости и оперативной памяти с низким энергопотреблением.

Когда дополнительный источник питания включён, конденсатор и оперативная память питаются от внутреннего источника. Когда источник питания отключен, оперативная память начинает получать питание от конденсатора. Она будет сохранять информацию до тех пор, пока конденсатор способен поддерживать допустимое напряжение. Для помещения с температурой +25С время работы составит 7 дней (высокая влажность снижает этот параметр).

Энергонезависимая оперативная память служит для хранения записей об аварийных режимах и журнала событий.

Функции микроконтроллера и целостность связанных с ним проводов на ряду с исправностью программного обеспечения, контролируются отдельной сетью самоконтроля. Кроме контроля, данная сеть пробует перезагрузить микроконтроллер в случае неисправности. Если перезагрузка не удалась, устройство самоконтроля подаёт сигнал на начало индикации о постоянном внутреннем повреждении.

В случае, если устройство самоконтроля обнаруживает постоянное повреждение, оно блокирует другие выходные реле (кроме выходного реле функции самоконтроля и выходных реле, используемых дуговой защитой).

Также контролируется внутренний источник питания. В случае отсутствия дополнительного питания, автоматически поступает сигнал о тревоге. Это означает, что выходное реле внутреннего повреждения находится под напряжением, если дополнительный источник питания включен и не обнаружено внутренних повреждений.

Осуществляется контроль центрального блока, устройств ввода/вывода и датчиков.

Устройство вычисляет THD как процент от токов и напряжений на основной частоте.

Учитываются гармоники от 2ой до 15ой для фазных токов и напряжений. (17я гармоника будет частично учтена в значении 15ой гармоники. Это происходит из-за принципов цифрового измерения.)

В зависимости от типа применения и имеющихся трансформаторов тока, устройство может быть подключено либо к напряжению нулевой последовательности, линейному или фазному напряжению. Настраиваемый параметр “Режим измерения напряжения” должен быть установлен в соответствии с используемым соединением.

Устройство дуговой защиты РДЗ-012МТ КРУ 6-10 кВ

В трёхфазной системе, напряжения и токи могут быть разложены на симметричные состовляющие, согласно Фортескью.

  • Прямая последовательность.
  • Обратная последовательность.
  • Нулевая последовательность.

Данное устройство позволяет контролировать до шести объектов, таких как выключатель, разъединитель или заземляющий нож. Контроль может осуществляться по принципу “выбор-действие” или “прямой контроль”.

  • Сейчас
  • Вчера
  • Неделя

8-495-507-44-08 (отдел низковольтного оборудования)

8-495-517-56-60 (отдел высоковольтного оборудования – дуговая защита).

141205, Россия, Московской области,
г. Пушкино, Кудринское шоссе, д.6,
корпус Цех №3, офис 204.

  • получение на складе в городе Пушкино Московской области;
  • отправление почтой России;
  • доставка заказа транспортными компаниями «Деловые линии», «СДЭК», «ЖелДорЭкспедиция».

Дуговая защита «ДУГА-МТ», Санкт-Петербург

Наши менеджеры уточнят возможность и срок поставки, а также цену для запрашиваемой позиции и свяжутся с Вами.

Устройство с волоконно-оптическим датчиком Орион-ДЗ предназначено для фиксации момента возникновения дуги в шкафах комплектных распределительных устройств (КРУ) 6–35 кВ и выдачи сигнала управления в цепи автоматики и релейной защиты.

Устройство Орион-ДЗможет быть использовано как совместно с устройствами микропроцессорной релейной защиты типа «Сириус», «Орион», с устройствами других фирм-изготовителей, так и с любыми другими видами защит, например, на электромеханической элементной базе.

Устройство Орион-ДЗ выполнено в виде блока (имеющего выходные реле для подключения к исполнительным органам), устанавливаемого в релейном отсеке ячейки, и трёх датчиков дуги, размещаемых в контролируемых отсеках.

Несмотря на большие успехи в разработке систем ЗДЗ, дуговые КЗ все еще остаются серьезной проблемой при эксплуатации электрических подстанций. Поэтому вопрос проектирования новых систем ЗДЗ и модернизации существующих остается актуальным и по сей день. Создание систем защиты КРУ от электрической дуги, включающих волоконно-оптические датчики на основе компонентов Avago, на данный момент представляется одним из наиболее эффективных решений.

Устройство с волоконно-оптическим датчиком предназначено для фиксации момента возникновения дуги в шкафах комплектных распределительных устройств (КРУ) 6–35 кВ и выдачи сигнала управления в цепи автоматики и релейной защиты.

Устройство ОРИОН-ДЗ может быть использовано как совместно с устройствами микропроцессорной релейной защиты типа «Сириус», «Орион», других фирм-изготовителей, так и с любыми другими видами защит, например, на электромеханической элементной базе. Устройство выполнено в виде блока (имеющего выходные реле для подключения к исполнительным органам), устанавливаемого в релейном отсеке ячейки, и трѐх датчиков дуги, размещаемых в контролируемых отсеках.

Устройство может устанавливаться в каждой ячейке КРУ, КРУН и КСО на металлических заземленных панелях. Ввиду хрупкости световодов не рекомендуется установка блока электроники на поворотные рамы и конструкции.

Устройство ОРИОН-ДЗ обладает высокой помехозащищѐнностью как от оптических помех (лампа накаливания, солнечный свет, электросварка), так и от электромагнитных.

Устройство содержит встроенную систему самодиагностики, позволяющую контролировать работоспособность оптоэлектронных трактов в течение всего времени эксплуатации.

Устройство ОРИОН-ДЗ может работать как в автономном режиме, так и в составе комплекса.

Устройство монтируется практически в любом удобном месте на заземленные металлические конструкции, а гибкие тонкие световоды позволяют контролировать все возможные зоны возникновения дуги. Для удобства монтажа и эксплуатации устройство изготавливается в двух видах – с верхним и нижним вводом датчиков дуги.

Орион-ДЗ — устройство оптоволоконной дуговой защиты

  • Устройство выполнено в виде блока, устанавливаемого в релейном отсеке ячейки, и имеющего до трех оптических датчиков дуги, выполненных в виде световодов, размещенных каждый в своем отсеке. Оптический датчик позволяет регистрировать возникновение дуги как в локальной зоне, так и по всей длине световода. Электронная схема обрабатывает поступающие сигналы и выдает их на выходные реле блока для подключения к исполнительным органам.
  • Оптические датчики имеют спектральную чувствительность и угол обзора, оптимальные для обнаружения электрической дуги и не чувствительны к посторонним источникам света, таким как солнце, фонарик, дневной свет, искусственное освещение камеры, газосварка.
  • Устройство имеет три датчика дуги — по числу возможных отсеков ячейки КРУ, КРУН или КСО. Один из датчиков может работать на реле, воздействующее на собственный выключатель и на светодиод-блинкер срабатывания, два других объединены по схеме ИЛИ и работают одновременно на отключение секционного выключателя, вводного выключателя и, дополнительно, на вход сигнализации блока защиты своего выключателя (для локализации места и причины отключения секции или ввода).
  • В устройстве обеспечена защита устройства от ложных срабатываний как от электромагнитных помех и коммутаций цепей оперативного тока, так и при повреждениях в схеме подключения датчиков дуги (обрыве в световоде, сбоях питания и т.д.).
  • Датчики дуги выполнены на световодах из оптоволокна и воспринимают излучение всей боковой поверхностью. Длина световода может составлять 2 — 3 м, что позволяет охватить им все возможные места защищаемого отсека ячейки. Целостность световодов и исправность устройства контролируется системой тестирования, при помощи которой через световоды пропускается тестовое излучение.

Параметр Значения
Источник питания
— постоянный или выпрямленный ток
— постоянный ток
178 — 242 В (45 — 55 Гц)
88 — 132 В (45 — 55 Гц)
Потребляемая мощность не более 10 Вт
Время срабатывания устройства не более 10 мс
Минимальный фиксируемый ток дуги 300 А
Максимальная длина оптоволоконной линии 20 м
Напряжение срабатывания 160 — 264 В (80 — 140)
Напряжение несрабатывания 0 — 140 В (0 — 70)
Коммутируемое напряжение постоянного или переменного тока не более 264 В
Рабочий диапазон температур устройства от -40 до +55 °С
Габаритные размеры, мм 200 х 155 х 70
Масса, кг, не более 3

Наименование Количество
1. Устройство «Орион-ДЗ» 1
2. Руководство по эксплуатации, паспорт 1

(Поставляется по отдельному заказу)

Датчик дуги длиной 1 м — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 1 м с резервным световодом — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 1,5 м — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 1,5 м с резервным световодом — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 10 м — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 10 м с резервным световодом — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 11 м — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 11 м с резервным световодом — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 12 м — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 12 м с резервным световодом — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 13 м — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 13 м с резервным световодом — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 14 м — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 14 м с резервным световодом — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 15 м — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 15 м с резервным световодом — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 16 м — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 16 м с резервным световодом — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 17 м — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 17 м с резервным световодом — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 18 м — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 18 м с резервным световодом — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 19 м — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 19 м с резервным световодом — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 2 м — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 2 м с резервным световодом — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 2,5 м — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 2,5 м с резервным световодом — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 20 м — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 20 м с резервным световодом — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 21 м — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 21 м с резервным световодом — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 22 м — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 22 м с резервным световодом — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 23 м — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 23 м с резервным световодом — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 24 м — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 24 м с резервным световодом — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 25 м — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 25 м с резервным световодом — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 3 м — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 3 м с резервным световодом — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 3,5 м — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 3,5 м с резервным световодом — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 4 м — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 4 м с резервным световодом — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 4,5 м — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 4,5 м с резервным световодом — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 5 м — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 5 м с резервным световодом — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 6 м — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 6 м с резервным световодом — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 7 м — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 7 м с резервным световодом — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 8 м — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 8 м с резервным световодом — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 9 м — для Орион-ДЗ

Датчик дуги длиной 9 м с резервным световодом — для Орион-ДЗ

ОРИОН-ДЗ — устройство оптоволоконной дуговой защиты

В настоящее время, для обеспечения селективности и отсутствия ложных отключений, УДЗ логически объединяются с электрическими защитами присоединений. Так, при возникновении в цепи тока повреждения, вызванного дуговым пробоем, запускаются самые чувствительные защиты питающих (или других) присоединений, но его (тока) как правило недостаточно для срабатывания быстродействующей ступени, в чей зоне работы находится место короткого замыкания, так как переходное сопротивление дуги больше, чем металлическое короткое замыкание. В этом случае для электрической защиты короткое замыкание находится как бы вне зоны самой быстродействующей ступени, электрическая защита присоединения работает с выдержкой времени. В этом случае участок электрической цепи отключается дуговой защитой без выдержки времени по факту пуска электрической защиты (любой из ступеней защиты) и факту наличия дуговой вспышки (высокому давлению). Такая логика работы УДЗ называется «Работа дуговой защиты с блокировкой по току».

В настоящее время УДЗ без блокировки по току на объектах электроэнергетики не используются, поскольку зафиксировано множество случаев ложного отключения присоединений. Особенно часты ложные отключения без блокировки по току у устройств с опто-электрической реализацией, так как фотодатчики могут ложно зафиксировать факт наличия дуги при изменении интенсивности освещения или при проведении сварочных работ в помещении распределительного устройства.

В мире в среднем 5-6 человек каждый день попадают в ожоговые центры с сильными дуговыми ожогами. А 2-3 человека умирают от поражения электрическим током.

Помимо прямого воздействия на человека, высокая температура дуги может служить источником энергии для воспламенения материалов и как следствие, быть причиной возникновения пожара.

В данной статье мы разберем принципы расчета энергии электрической дуги о поговорим о мерах обеспечения безопасности работников в том числе за счет правильного подбора средств индивидуальной защиты.

Защитная одежда применяемая для защиты от термической составляющей при воздействии электрической дуги описывается в ГОСТ Р 12.4.234-2012 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги. Общие технические требования и методы испытаний.

Термостойкая спецодежда состоит из костюма: куртки (или рубашки) и брюк (или полукомбинезона) или комбинезона.

Электрическая дуга (electric arc): Самоподдерживающаяся электропроводность воздуха, в котором основными носителями зарядов являются свободные электроны, возникающие при первичной эмиссии.

Дуга возникает в следствии короткого замыкания (КЗ) причиной которого может быть ошибка подключения, случайный контакт с частями под напряжением в т.ч. падение инструментов, коррозия контактов, пыль или грязь на токоведущих частях.

При этом температура может достигать 5000 оС. (Для сравнения температура поверхности Солнца 5726 оС).

Энергия (или мощность дуги) зависит от следующих факторов:

  • Силы тока короткого замыкания
  • Напряжения установки
  • Расстояния между электродами
  • Расстояния от дуги
  • Времени срабатывания защитного устройства

Падающая энергия Еп (incident energy): Тепловая энергия, получаемая единицей площади, как прямой результат воздействия электрической дуги.

Пороговая энергия вскрытия Епв50 (break open threshold energy): Значение падающей энергии на ткань или пакет материалов, при котором существует 50% вероятности, что количество тепла, переданного через образец, достаточно для его вскрытия.

Значение электродугового термического воздействия ЗЭТВ (arc thermal performance value, ATPV): Количество падающей энергии, прошедшее сквозь материал или пакет материалов и с 50-процентной вероятностью достаточной для возникновения ожоговой травмы второй степени.

При электродуговых испытаниях энергии измеряются в калориях на квадратный сантиметр (кал/см2), 1 кал/см2=41,868 кВт·с/м2 или 1 кДж/м2=0,023885 кал/см2.

Уровень защиты (protection level): Величина, характеризующая защитные свойства материала, пакета материалов или изготовленной из них одежды, показывающая эффективность защиты при термическом воздействии электрической дуги и определяемая значением ЗЭТВ или Е пв50 (что раньше наступит), в калориях на квадратный сантиметр (кал/см2).

В зависимости от значения падающей энергии, выделяемой электрической дугой, термостойкую спецодежду подразделяют по ЗЭТВ или Епв50 в кал/см2 на следующие уровни защиты:

  • 1-й уровень — не менее 5;
  • 2-й уровень — не менее 10;
  • 3-й уровень — не менее 20;
  • 4-й уровень — не менее 30;
  • 5-й уровень — не менее 40;
  • 6-й уровень — не менее 60;
  • 7-й уровень — не менее 80;
  • 8-й уровень — 100±5.

Уровень защиты производитель указывает в маркировке на каждом предмете термостойкой спецодежды.

Термостойкая одежда для защиты от теплового воздействия электрической дуги по необходимости должна совмещаться с другими видами защиты от вредных производственных факторов. Информация о возможности совместного использования должна быть отражена в руководстве по эксплуатации.
Если в материале, предназначенном для изготовления термостойкой спецодежды, используют токопроводящие нити, то производитель указывает в инструкции по эксплуатации информацию о правильности применения такой одежды.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *