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江蘇中線安防裝置 電氣火災安全隱患治理

  • 更新時間:  2025-10-14
  • 產品型號:  ANSNP70
  • 簡單描述
  • 江蘇中線安防裝置 電氣火災安全隱患治理 以并聯方式接入配電箱,通過實時檢測系統(tǒng)的電流分量,再通過換流電路實時產生系統(tǒng)所需要的電流注入到配電系統(tǒng)中,實現智能凈化,從而中線電流。同時裝置具有抗干擾功能,運行時也不會危 機配電系統(tǒng),具有高穩(wěn)定性和可維護性,中線電流,火災隱患,為配電系統(tǒng)的消防保駕護航。
詳細介紹

  概述

   社會經濟和科技的發(fā)展推動著通信技術、計算機技術、光電技術等的不斷進步,在實際生產
和生活中現代電力電子設備、變頻空調、LED屏、計算機、數字辦公設備以及通信設備等被廣泛應
用,這些設備和裝置的使用以及三相不平衡等問題的存在會導致中性線電流過大,容易造成中性
線絕緣層老化起火從而引發(fā)火災,存在較大的安全隱患。針對這樣的情況,我司新型的ANSNP中線
安防保護器可有效消除過大的中性線電流,同時解決諧波污染嚴重、三相不平衡、功率因數低等
電能質量問題。

 中線安防保護器的基本原理為:通過電流檢測環(huán)節(jié)采集系統(tǒng)中性線上各次諧波電流,經控制器
快速計算并提取各次諧波電流的含量,生成諧波電流指令,通過功率執(zhí)行器件輸出與諧波電流幅
值相等方向相反的補償電流,補償電流注入中性線,實現消除中性線電流的目的。

 應用背景
社會經濟和科技的發(fā)展推動著通信技術、計算機技術、光電技術等的不斷進步,在實際生產和生活中現代電力電子設備、變頻空調、LED屏、計算機、數字辦公設備以及通信設備等被廣泛應用,這些設備和裝置的使用以及三相不平衡等問題的存在會導致中性線電流過大,容易造成中性線絕緣層老化起火從而引發(fā)火災,存在較大的安全隱患。針對這樣的情況,我司新型的ANSNP中線安防保護器可消除過大的中性線電流,同時解決諧波污染嚴重、三相不平衡、功率因數低等電能質量問題。
根據近幾年的火災數據統(tǒng)計,電氣火災占據所有火災的比例非常高。2018年全年全國共統(tǒng)計火災38.9萬起,死亡2113人,受傷1637人。電氣火災比例高,違反電氣安裝使用規(guī)定等引發(fā)的火災共11.6萬起,死亡745人,受傷538人,分別占總數的29.7%、35.3%和32.9%。其中電氣線路是電氣火災中主要的起火源,所占的比例高達60%以上。(公安部消防局,2010)。其中由于中性線導致的起火數量占有不小比例,所以治理中性線電流過大問題是非常有必要的。

中性線定義及危害
中性線的定義:三相電的星形接法是把每一相電源或負載的一端都接在中性點上,將中性點
引出的這條線叫中性線,這樣就形成三相四線制或者五線制。也可不引出,形成三相三線制。現
在的低壓配電線路,采用多是三相四線制,其中的三條線路分別用A、B、C代表三相,另一條
中性線用N代表。
在三相四線制或五線制供電系統(tǒng)運行過程中,中性線引發(fā)火災事故主要通過三種途徑:
※中性線長期過載導致中性線絕緣層老化,使得絕緣層燃燒引發(fā)火災;
※中性線故障使中性線開路,導致三相電嚴重不平衡,燒毀電氣設備引發(fā)火災。
※中性線老化使線路局部過熱,導致中性線絕緣層老化,使得絕緣層燃燒引發(fā)火災。

  安科瑞中線安防裝置 治理中性線電流的基本原理為通過電流檢測環(huán)節(jié)采集系統(tǒng)中性線上各次諧波電流,經控制器快速計算井提取各次諧波 電流的含量,產生諧波電流指令,通過功率執(zhí)行器件產生與諧波電流幅值相等方向相反的補償電流,并注入中性線,從而消除中性線中過大的電流。

   型號說明

  規(guī)格型號說明

  技術指標

  安科瑞中線安防裝置 治理中性線電流 功能特點

  •采用DSP FPGA組合的控制電路;

  •主要電力電子元器件均為國內外;

  •治 理由三相不平衡和3N次諧波過大引起的中性線電流, 保障用電安全;

  •在中性線電流超過設定保護值時給出反饋信號;

  •減少了用電設備的故障率, 消除了由于中性線電流過大使得線路局部過熱, 中性線絕緣層老化導致絕緣層燃燒引發(fā)火災的隱患;

  •模塊化結構設計, 體積小 , 接線簡單, 安裝方便;

  •多機并聯, 達到較高的電流輸出等級;

  •具有完善的橋替過流保護、直流過壓保護` 過壓擊穿保護等功能。

典型應用案例
案例:酒店及賓館
問題描述 :某賓館總進線開關*跳閘 , 嚴重影響酒店經濟效益 , 中線電流較大, 中線溫升較高。
原因分析 : 荷主要為節(jié)能燈 、 空調、 變頻水泵等設備 , 由于酒店入住率的原因, 導致并存在較為嚴重的三相用電不均衡
現象:同時非線性負荷的存在, 導致中線電流大。
凈化效果 :采用中線安防控制器對中線電流進行就地智能凈化 , 中線電流大幅度下降, 由原來的96A降低到2A,中線的溫升明顯降低。
案例二: 商業(yè)綜合體
問題描述 : 某商場配電室T2變壓器噪音較大 , 零排上溫升較高, 導致現場配電柜柜內溫度較高, 經過對該變壓器的總進線及交路負荷進行測試, 發(fā)現中線電流較大, 導致中線溫升高。
原因分析 : T2變的負荷主要為節(jié)能燈 、 變頻器 、 LED屏等非線性設備, 在商場高峰期時, 負荷基本全部開啟 , 由于其單相負荷較多及三捆負荷的不對稱運行, 導致中線電流大。
凈化效果:采用中線安防控制器對中線電流進行就地智能凈化, 中線電流明顯減小, 從553A降低到4A , 中線溫升也明顯降低。
案例三:醫(yī)院
問題描述:某醫(yī)院消化配電室T1變壓器溫升較高,零排上溫升較高,導致消化配電柜柜內溫度較高,不得不開空調進行強制散熱,設備長期處在較高溫升的環(huán)境中 , 電纜絕緣老化加劇 , 嚴重影響到醫(yī)院配電系統(tǒng)的安全運行, 經過對該變壓器的總進線及交路負荷進行測試 , 其中線電流較大, 導致中線溫升較高。
原因分析:T1變的負荷主要為照明、變頻器、醫(yī)療設備等非線性設備,由于醫(yī)院的運行機制,導致系統(tǒng)存在較為嚴重的用電不均衡問題,導致中線電流大。
凈化效果:采用中線安防控制器對中線電流進行就地智能凈化,中線電流大幅度減少,由原來的256A降低到7A,中線溫升明顯降低。

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