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基于“电站仪表和控制设备接地指南”(IEEE Std 1050-1996),本文针对AP1000核电站IC电缆的屏蔽层接地问题,主要包括以下原则: IC线接地,国内外接地处理方案比较及新指令。论电厂接地施工计划将有助于确保机组的安全稳定运行,并达到核电站的预期目的。磁干扰和射频干扰(EMI / RFI)是核电厂关注的焦点,因为当在核电厂的仪表和控制信号电缆中感应相应的电流时,它会影响设备的安全操作。何有效地抑制这种干扰,电缆屏蔽是一种有效的方法。使用屏蔽电缆可以减少屏蔽外部空间的电磁场对电缆传输信号的影响;另一方面,它减少了电缆中信号向外部空间的电磁辐射。核电站的仪器仪表和控制电缆都是屏蔽电缆,VV但是屏蔽电缆的抗干扰能力不仅与屏蔽层本身的质量有关,而且还有将屏蔽层接地的方法。导致西屋公司将常规系统连接到与PLS相连的电缆。护接地问题。CI设计学院的设计概念是非对称电缆的屏蔽层已接地。据华东学院和相关文件的解释,IC电缆屏蔽层的接地主要是为了满足系统的抗干扰要求,VV其原理均由制造商提出。

DCS /相应的控制系统。用工程设计根据DCS制造商的要求采用单极接地,电缆单极接地的主要目的是为了避免在干扰时可能因电位差而产生干扰电流。动化仪表的建筑和工程质量验收规范(GB 50093-2013)第10.2.10条:仪表电缆电线的屏蔽层应为在控制室仪表板一侧接地,价格电缆并且同一电路的屏蔽层必须具有可靠的电气连续性。动或反复接地。目:屏蔽电缆的屏蔽层不得浮起且必须接地。地方法一般应满足以下要求:(1)当信号源悬空时,屏蔽层应在计算机侧接地; (2)当信号源接地时,屏蔽层应在信号源侧接地。气结构技术规范(DL 5190.4-2012)第4部分:热仪表和控制装置8.4.12。据Westinghouse DCP-1950的描述,电缆DCP的目的是确定将AP1000 IC电缆接地以确保电磁兼容性(EMC)的设计原理。屋公司最初发布此DCP的初衷是为了改善EMI / RFI对核电站设备运行的负面影响。控制系统的模拟环路噪声或数字环路的状态完全反转时,价格价格可能会出现EMI / RFI干扰。缆屏蔽是一种消除信号线干扰的方法。屏蔽线与接地结构的正确连接是消除屏蔽线上的电流的关键。十年来,事实证明,控制系统机柜侧的单极屏蔽接地方法仅在低频干扰下可靠。字技术的发展已在核电站仪表和控制应用中引入了高时钟频率/低逻辑电平电路。些进步以及电厂通信(例如无线通信,价格价格电缆网络)中高频(或大于10 GHz)的整体使用,使得有必要修改核电厂的EMC保护方法。
着数字技术的发展,对EMI / RFI的理解以及如何解决这些问题已经落伍了。

于熟悉一端的接地,经常会误解电缆屏蔽层两端的接地。管如此,价格最新的数字集成电路研究和升级,例如瑞典西屋(Westinghouse)Hals核电厂的TWICE项目,价格已经使人们对与EMC有关的疑问有了更深入的了解。于上述考虑,电缆西屋公司决定使用最新技术来确保AP1000发电厂的电磁兼容性。据IEEE 1050-1996的6.1节,电缆VV当电缆长度与信号波长的比率大于0.15时,电缆的两端必须接地。为当电缆的长度大于信号波长的四分之一时,如果使用点接地,则电缆的屏蔽层会产生天线效应,这很容易造成干扰;不平衡接地主要对低频信号和短电缆走线有效。
导体在两点接地时,电缆会形成所谓的“接地回路”。

两个点处于不同电位时,回路中将产生有害电流。AP1000的设备接地系统可为整个工厂的设备箱和金属结构提供至电厂接地网络的连接。AP1000设计有自己的仪表和计算机接地系统,根据供应商的规范,该接地系统不用于将IC机柜接地。于整个系统的接地网络均设计为等电位,因此所有仪表和机柜均连接到一个公共接地板上。电位的电位差被最小化,电缆无需考虑接地回路的问题。电缆屏蔽层仅用于EMC目的,电缆并且电缆屏蔽层仅用作密封间隙的延伸,而不是电路路径的一部分。在传统的家庭热电厂中广泛使用的OVATION平台确实与艾默生提供的不安全的AP1000 OVATION DCS平台相同。在家庭热能项目中,电缆电缆设计院的技术设计基于制造商OVATION Emerson的要求,价格并且OVATION平台的接地设计与AP1000的接地设计。传统的发电厂项目中,安装OVATION机柜时,机柜主体通常与地面绝缘,电缆VV即用螺栓固定机柜,并用螺栓隔离套和绝缘垫片用于使机柜和地板完全绝缘。
需要进行机柜绝缘测试。AP1000项目中,将Westinghouse OVATION机柜直接焊接到槽钢,并将槽钢焊接到工厂内置的钢部件,并将集成部件机械连接到结构。厂的钢结构,电缆最后连接到整个工厂的接地网络(即集成的钢轴零件-钢结构-接地网)厂)。Westinghouse澄清了DCP中的接地回路时,他还指出,VVAP1000的接地设计与IC机柜供应商的规格不同。以看出,仅由于传统火力发电厂和电缆接地所使用的OVATION平台在一端接地(它还有少量夹子,例如速度板和通信板的信号电缆屏蔽层,它们的两端都将接地。地的设计不可靠。
屋公司的双端接地设计经过权威的EMC专家的理论分析和西屋公司进行的瑞典TWICE翻新项目的验证。电缆VV常用的IC电缆屏蔽层的接地结构图主要包括以下三个:(1)常规屏蔽层的接地方法1:一端接地是一种常见的构造方法,面板侧电缆屏蔽层通过黄绿色线连接到面板机柜的接地端子上。侧的接地端子或接地点; (3)EMC电缆压盖屏蔽层的接地方法3:双端屏蔽接地的构造方法,使用电缆两侧的EMC电缆压盖并压接屏蔽层EMC电缆密封套周围的电缆的内部铜环通过电线连接到接地端子或接地点。屋公司提供的双端屏蔽接地方法主要是上述的接地方法2和3。厂对上述两种接地方法进行现场施工测试。据符合IEEE准则的西屋设计规范,价格IC电缆采用合理的双端屏蔽和接地措施,VV并且工厂已完成所有电缆的屏蔽和接地。在下一个调试过程中,整个系统已经成功地抑制了屏蔽模式下的干扰,从而确保了机组的安全稳定运行并达到了预期的目标。
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