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ABB Arc Guard Modell

ABB Arc Guard Modell

Lichtbogenschutz TVOC-2
Sicherheit für Ihre wertvollsten Ressourcen
Der Arc Guard TVOC-2 baut auf dem beliebten TVOC-Design auf und bietet eine unübertroffene Lichtbogenüberwachung. Mit über 35 Jahren Erfahrung ist Arc Guard System ™ in mehreren Schlüsselmärkten zum Industriestandard geworden und trägt zum Schutz von Personal und Unternehmen auf der ganzen Welt bei. Der TVOC-2 ist ein optisches Erkennungssystem, das zusammen mit einem externen Leistungsschalter die Schäden an Personal und Ausrüstung im Falle eines Lichtbogenunfalls begrenzen kann.


Hauptvorteile:
Erhöhte Sicherheit für Personal und Ausrüstung
Minimiert Ausfallzeiten nach einem Lichtbogenunfall
Die einfach zu lesende Oberfläche erleichtert das Lesen von Statusinformationen
Ein einfaches Startmenü beschleunigt die Installation und Einrichtung
Kann problemlos mit bis zu 30 Sensoren erweitert werden, um die Schrankabdeckung mit einem einzigen TVOC-2 zu erhöhen
Keine Kalibrierung erforderlich sorgt für zuverlässige Funktion und schnelle Installation.
Haupteigenschaften:
DIN-Schienen- oder Schraubbefestigung
Abnehmbare Tastatur mit Volltextanzeige (kann sogar zwei HMIs verarbeiten)
SIL-2-zertifiziert nach IEC 61508 und IEC 62061 gewährleistet eine äußerst zuverlässige Funktion
Bemessungsversorgungsspannung: 100-240 V AC und 100-250 V DC. Auch 24-48 VDC sind verfügbar
Modbus RTU-Kommunikationsprotokoll.

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Das Grundprinzip der Lichtbogenschutzvorrichtung besteht darin, Lichtbogenlicht und Überstrom zu erfassen. Es durchbricht das Kriteriumsprinzip des konventionellen Schutzes und übernimmt die Führung bei der Übernahme der beiden nicht korrelierten Parameter Erfassungsbogen und Strom als Kriterium. Es hat eine geringere Fehlerrate und eine höhere Zuverlässigkeit als andere Schutzmaßnahmen. Die Lichtbogensammeleinheit wird in Verbindung mit der Hauptsteuereinheit verwendet und ist ein wichtiger Bestandteil des Lichtbogenschutzsystems. Es wird hauptsächlich verwendet, um Fehlerlichtbogen zu sammeln und das beurteilte Ergebnis über ein optisches Signal an die Hauptsteuereinheit weiterzuleiten. Es kann eine einzelne Bogenlichterfassungseinheit installiert werden, 16 Bogenlichtsonden, die Anzahl der Bogenlichterfassungseinheiten kann je nach Größe des Systems beliebig erhöht oder verringert werden. Die Bogenlichtsammeleinheit wird normalerweise im ausgewählten Schaltschrank installiert. Das Auswahlprinzip besteht darin, sicherzustellen, dass der relevante Faserverbrauch des Geräts so gering wie möglich ist.

Das Folgende ist das Produktmodell und seine Einführung:

TVOC-2-240, TVOC-2-240-C, TVOC-2-DP1, TVOC-2-DP2, TVOC-2-DP4, TVOC-2-DP6, TVOC-2-DP8, TVOC-2-DP10, TVOC-2-DP15, TVOC-2-DP20, TVOC-2-DP25, TVOC-2-DP30, TVOC-2-DP60, TVOC-CSU, TVOC-1TO2-OP1, TVOC-2-E1, TVOC-2-OP1, TVOC-2-OP4, TVOC-2-OP6, TVOC-2-OP8

Lichtbogenlichtschutz bezieht sich auf die Tatsache, dass das Stromversorgungssystem aufgrund verschiedener Kurzschlussgründe Lichtbogenlicht verursachen kann. Das Bogenlicht platzt mit einer Geschwindigkeit von 300 m / s und zerstört jegliches Material auf dem Weg. Solange das System ständig mit Strom versorgt wird, bleibt der Lichtbogen immer bestehen. Um den Schaden von Bogenlicht zu minimieren, müssen wir das Lichtbogen sicher und schnell abschneiden. Dies kann den Bediener vor Verletzungen bei einem Lichtbogenausfall schützen und den Grad der Sachbeschädigung verringern. Lichtbogenschutz.

Bildung von Bogenlicht:
Ein Lichtbogen ist ein Phänomen, das während der Entladung auftritt und auftritt, wenn die Spannung zwischen zwei Punkten die Grenze der Isolationsstärke der Leistungsfrequenz überschreitet. Unter geeigneten Bedingungen wird ein stromführendes Plasma erzeugt, das erst verschwindet, wenn die Schutzvorrichtung auf der Stromversorgungsseite getrennt wird. Luft ist unter normalen Bedingungen ein sehr guter Isolator, kann jedoch zu einem leitenden Leiter werden, wenn sich seine chemischen und physikalischen Eigenschaften aufgrund von Temperaturanstieg oder anderen externen Faktoren ändern.
Solange die Spannung über der Spannung ausreicht, um den Wärmeverlust auszugleichen und die richtigen Temperaturbedingungen aufrechtzuerhalten, tritt der Lichtbogen weiterhin auf. Wenn der Lichtbogen gedehnt und abgekühlt wird, fehlen die Bedingungen, um ihn aufrechtzuerhalten, und erloschen dann. In ähnlicher Weise kann ein Lichtbogen auftreten, wenn zwei Phasen eines Stromkreises kurzgeschlossen sind. Ein Kurzschluss ist eine niederohmige Verbindung zwischen zwei Leitern unterschiedlicher Spannung, die einen niederohmigen Leiter bilden. (Zum Beispiel: Metallwerkzeuge werden an der Sammelschiene des Schranks vergessen, falsche Anschlüsse oder Tiere brechen in den Schrank ein. Möglichkeit) Sobald ein Kurzschluss gebildet wird, verursacht er einen großen Kurzschlussstromwert und seine Größe hängt von der Eigenschaften der Schaltung.

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Lichtbogenbildung in Schaltschränken und Schaltschränken
Die Kurzschlussenergie ist in der Nähe der Hauptschalttafel oder großer elektrischer Geräte (z. B. eines Transformators oder Generators) hoch, und die Spannung ist hoch, wenn ein Fehler auftritt.
Der Prozess der Bildung eines Lichtbogens im Schrank kann in vier Stufen unterteilt werden:
l Kompressionsstufe: Der Lichtbogen nimmt den gesamten Luftraum ein. Aufgrund der kontinuierlichen Energiefreisetzung kommt es zu einer Überhitzung, die zu Konvektion und Strahlung führt. Die im Schrank verbleibende Luft wird erwärmt und die Temperatur- und Druckwerte sind in verschiedenen Bereichen der Primärstufe unterschiedlich.
l Expansionsstufe: Ab diesem Moment steigt der Innendruck und es entsteht durch die überhitzte Luft ein Hohlraum. In diesem Stadium erreicht sein Druck sein Maximum und beginnt durch die Freisetzung heißer Luft zu schwächen.
l Startphase: Durch die kontinuierliche Freisetzung von Lichtbogenenergie wird fast die gesamte Luft durch einen moderaten, aber konstanten Druck herausgedrückt.
l Heizphase: Nachdem die Luft ausgestoßen wurde, erreicht die Temperatur im Schrank fast die Temperatur des Lichtbogens. Die letzte Phase beginnt von da an bis sie ausgeht. Zu diesem Zeitpunkt werden alle Metalle und Isolatoren miteinander verschmolzen, nachdem sie von den Gasen, Dämpfen und Partikeln der ätzenden Substanz angegriffen wurden.
Wenn der Lichtbogen in einer sehr geschlossenen Geräteumgebung auftritt, treten einige der oben genannten Phasen möglicherweise nicht auf oder haben nur einen geringen Effekt. Um den Lichtbogen herum bilden sich jedoch Druckwellen, die einen Temperaturanstieg verursachen.

Gefahr von Lichtbogenlicht:
Das Lichtbogenlicht, das durch den Ausfall des Innenintervalls der Schaltanlage erzeugt wird, führt dazu, dass der Druck und die Temperatur in der Schaltanlage schnell ansteigen. Wenn es nicht rechtzeitig entfernt wird, kann es die folgenden Hauptgefahren verursachen:
l Die zentrale Temperatur des Bogenlichts (entspricht dem 2- bis 4-fachen der Oberflächentemperatur der Sonne, etwa 10,000 bis 20,000 ° C) führt zum Schmelzen und Vergasen von Kupfer- und Aluminiumstäben
l Das Kabel ist geschmolzen und der Kabelmantel brennt.
l Die Schalterausrüstung vibriert heftig und löst die festen Komponenten.
l Stellen Sie den Transformator der oberen Ebene so ein, dass er einem Kurzschluss-Kurzschlussschock standhält. Die durch den Fehlerstrom erzeugte elektrische Kraft kann dazu führen, dass sich die Transformatorwicklung verformt und ein Kurzschluss zwischen den Windungen verursacht.
l Die durch den Fehler erzeugte Lichtbogenstoßwelle bricht mit einer Geschwindigkeit von 300 m / s aus, wodurch jedes Material auf dem Weg zerstört werden kann. Wenn es das Gleichstromsystem in der Station beeinträchtigt und dazu führt, dass die gesamte Station Strom verliert, führt dies zu irreparablen Verlusten.
l Giftige Gase, die durch Verbrennung entstehen, können lebensbedrohlich sein, wenn sie von Menschen eingeatmet werden.
l Hohe Temperaturen verbrennen die Haut, starkes Licht schmerzt die Augen
l Sprengschall schädigt Trommelfell und Lunge;
l Explosive Trümmer flogen und forderten Opfer.

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Der Bogenlichtsensor erfasst die Intensität des Bogenlichts, überträgt das Bogenlichtsignal an die Lichtbogenschutzvorrichtung und bestimmt ferner, dass die Leistung des Systems basierend auf der Intensität des Bogenlichts abgeschaltet werden soll. Daher spielt der Lichtbogensensor eine sehr wichtige Rolle im gesamten Lichtbogenschutzsystem.

Lichtbogenlichtsensor funktioniert:
Der Lichtbogenlichtsensor ist in jedem Fach des Schaltschranks installiert. Wenn das Bogenlicht erzeugt und verbrannt wird, nimmt die Lichtintensität plötzlich zu. Der Bogenlichtsensor sendet eine Nachricht über die Änderung der Lichtinduktion, um die Wertänderung des Lichtbogensensors zu bestimmen. Nach Überschreiten des Einstellwerts wird es direkt an die Erweiterungseinheit des optischen Kabels zur Haupteinheit übertragen. Durch die schnelle Erkennung von Lichtbogenlicht kann es starken elektromagnetischen Störungen widerstehen, wenn der Leistungsschalter geöffnet wird und die Auslösezeit des Auslösesignals kurz ist.

Installation des Lichtbogensensors:
Wenn der Lichtbogenlichtsensor in einem 35-kV-Schaltschrank installiert ist, sollte jeweils ein Lichtbogensensor im Sammelschienenfach und im Sammelschienenraum auf der Sammelschienenseite installiert werden. Wenn sich bei einer 10-kV-Schaltanlage die Sammelschiene und der trennschienenseitige Trennschalter im selben Raum befinden, ist nur ein Lichtbogenlichtsensor installiert. Befinden sich die Sammelschiene und der trennschienenseitige Trennschalter nicht im selben Raum, müssen sie separat installiert werden. Es muss ein ausreichender Isolationsabstand gewährleistet und Lichtbogenlicht im Schrank erfasst werden.
Der Lichtbogenschutz ist ein schneller Schutz für interne Fehler von 35-kV- und 10-kV-Sammelschienen und Schaltschränken, die entsprechend dem Busabschnitt konfiguriert sind. Das heißt, jeder Busabschnitt ist mit 1 Haupteinheit, mehreren Erweiterungseinheiten und mehreren Lichtbogensensoren konfiguriert. Die Anzahl der Erweiterungseinheiten sollte mit der Anzahl der Lichtbogensensoren übereinstimmen. Jeder Schaltschrank ist mit einem Lichtbogensensor ausgestattet, der den Kurzschluss des Busses, der durch die Explosion des Schalters aufgrund des Ausfalls des Abzweigs verursacht wird, wirksam schützen kann, wodurch die Wirksamkeit des Schutzsystems besser abgespielt und ein breiterer Schutz geschützt werden kann Angebot.

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Prinzip und Funktion der Lichtbogenschutzvorrichtung:
Das System kann verschiedene Funktionen zum Schutz verschiedener Geräte gemäß den folgenden Arbeitsprinzipien implementieren: 1. Die Kriterien für Systemschutzmaßnahmen sind zwei Bedingungen für das Auftreten von Fehlern: Lichtbogen- und Überstromkomponenten; Nur wenn Lichtbogen und Überstrom gleichzeitig erkannt werden. Ein Auslösesignal wird ausgegeben: 2. Das Kriterium für die Systemschutzmaßnahme ist eine Bedingung für das Auftreten von Fehlern: Lichtbogenlichtkomponente; Ein Auslösesignal wird ausgegeben, wenn Lichtbogenlicht erkannt wird: 3. Das Kriterium für die Systemschutzmaßnahme ist eine Bedingung für das Auftreten eines Fehlers: Überstromkomponente; Ein Auslösesignal wird ausgegeben, wenn ein Überstrom erkannt wird: 4. Das Kriterium für die Systemschutzaktion ist eine Bedingung für das Auftreten eines Fehlers: Die Lichtbogenkomponente, ein Auslösesignal wird ausgegeben, wenn ein Lichtbogen erkannt wird; Gleichzeitig sind zwei Kriterien für den Fehler das Kriterium für die Systemschutzmaßnahme. Bedingungen: Lichtbogen- und Überstromkomponenten. Wenn gleichzeitig ein Lichtbogen- und Überstromsignal erkannt wird, wird ein Auslösesignal ausgegeben: 5. Das Kriterium für die Systemschutzmaßnahme ist eine Fehlerereignisbedingung: Überstromkomponente. Wenn ein Überstrom erkannt wird, wird ein Auslösesignal ausgegeben. Es gibt zwei Bedingungen für den Fehler der Systemschutzaktion gleichzeitig: Fehlerbedingungen: Lichtbogenlicht und Überstromkomponenten bei gleichzeitiger Erkennung Das Auslösesignal wird bei Lichtbogenlicht und Überstrom ausgegeben: 6. Die oben genannten fünf Schutzfunktionen können sein gleichzeitig im gleichen Lichtbogenschutzsystem realisiert.

In China hat BB durch enge Zusammenarbeit mit lokalen Partnern eine starke Produktionsbasis für Energieübertragung und -verteilung, Automatisierungsprodukte und -systeme aufgebaut. Das Geschäft umfasst eine komplette Reihe von Leistungstransformatoren und Verteilungstransformatoren. Hoch-, Mittel- und Niederspannungsschalter; Elektrische Antriebssysteme und Motoren; Industrieroboter usw. Diese Produkte sind in der Industrie- und Energiewirtschaft weit verbreitet. ABB strebt nach überlegener Qualität und seine Unternehmen und Produkte sind zum Maßstab in der Branche geworden. Die Fähigkeiten von ABB in den Bereichen Engineering und Projektmanagement manifestieren sich in verschiedenen Bereichen wie Metall, Zellstoff, Chemie, Automobilindustrie, Automatisierung der Energiewirtschaft und Gebäudesysteme.

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Die intelligente Technologie von ABB hilft Kunden, Energie zu sparen, die Effizienz zu steigern und die Produktionseffizienz zu verbessern, zur Realisierung von Energie-, Industrie-, Transport- und Infrastruktur-Upgrades im Land beizutragen und einen intelligenten Sprung in die Industriekette mit hohem Mehrwert und dem Aufbau einer schönen Umwelt zu realisieren Umgebung.
ABB-Technologie, die die Welt verändert hat
Seit mehr als 100 Jahren fördert ABB kontinuierlich technologische Innovationen. ABB hat nicht nur zahlreiche Energie- und Automatisierungstechnologien erfunden und Pionierarbeit geleistet und die Welt heute verändert. Auch in diesen Bereichen hat ABB seit Jahrzehnten seine technologische Position behauptet.

 

 

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