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此不受电磁干扰的源项,进行比较的电磁干扰屏蔽各种电缆不同的接地图案的影响度,并提供通过示例的方式筛选所述地面的有效方法作为同事的参考。

[关键词]随着变电站中计算机和电子设备的广泛使用,电磁干扰,屏蔽电缆的接地,一端接地和双端接地,电力系统的自动化水平大大提高,后者的操作和维护更容易。而,相较于电磁设备,其抗干扰能力已显著réduites.En特别是由于变电站的环境中,如强电磁场等诸多因素的影响,二次设备子站点受到各种干扰以改善其运行。变电站的设计中,应根据干扰的不同来源顾及travaux.En的安全性和可靠性,相应抗干扰措施被带到满足电磁兼容性要求变电站。
次回路中的电磁干扰源变电站由大量的一次和二次设备组成,二次回路中的电磁干扰源也非常复杂。要来源是:(1)当系统受到雷击时,在高压母线上产生高频行波; (2)在主系统中发生的各种形式的短路; (3)断路器或隔离开关操作引起的瞬态过程; (4)由于由所述继电器或接触器的中断电感部件的接触的次级电路的瞬态干扰电压,(5)所引起的DC环路的380V交流电力系统(220)的干扰,(6)变电站,高频载波,对讲机的通信设备也产生不可忽视的辐射干扰。高电压变电站,屏蔽控制线用于抑制电磁干扰,使屏蔽层的正确接地起着减少破坏的外部电磁场的水平的重要作用。次电缆的屏蔽是在一端接地还是在两端接地的问题仍然存在争议。地方法分析会因两根平行导线之间的电场耦合而产生干扰,如图1所示:图1并联导线耦合方案定义为其中一根电缆屏蔽并连接到敏感电路。后,将耦合电容对屏蔽电缆的屏蔽的屏蔽1是C2S,并且内导体在屏蔽耦合电容器是C1S和接地屏蔽的耦合电容是SSC。以看出,导线1上的干扰电压V通过C2S耦合到屏蔽并耦合到核心。果屏蔽接地并短路,它会短路接地,不能耦合到磁芯,因此可以起到屏蔽电场的作用。后通过比较一端的接地和两端的接地来分析好处。一端接地考虑到电磁感应的影响:在这种情况下,感应电压V到导体1的皮肤被耦合到经由耦合电容器CS2导体2和被设置为通过屏蔽导体2接地,使干扰与电压V无关。题在于产生电流I.磁通量。图1所示,ABCD是一个闭环。于磁通被连接到环路,在电子回路中产生的电压:E =DΦ/ DT(1)假设两端接地,在ABCD回路的电阻RS和电抗LS是电感性的,因此在回路中感应的电流Is:IS =jωLsI1/jωLs+卢比(2)当然,如果只有一个在ABCD循环质量,即只有AB接地或只有一个CD接地,ABCD环路不存在,e趋于零。就是一端接地的原则。接地两端接地时,即ABCD接地,等效电路图如图2所示。2设定的等效模式两端的接地US对应于干扰电压源,电流I1流入磁芯,如图2所示,LS和RS代表屏蔽的电感和电阻。果屏蔽层未接地或其一端接地,则没有电流流过屏蔽层,电流返回到地面。保护层两端接地时,接地点为A点和B点.I1将在A点的两点到达B点,然后返回源端。电流是在保护层是:IS =jωLsI1/jωLs+为Rs =jωI1/ω0+jω(3)在等式(3),0 = RS / Ls为屏蔽截止频率。ω> 0,IS = I1,IG = 0时,I1几乎完全通过屏蔽层返回到源,并且屏蔽层外部的干扰产生的电流值相等,反方向,从而抵消自身并抑制来自干扰源的辐射。此,对于低频子站的干扰,对到来的外部磁场的屏蔽电缆的屏蔽效果,主要是使用上的感应外皮的电流以产生一个二次场取消干扰源的主场效应。屏蔽电缆的一端接地时,没有屏蔽环,外壳上没有感应电流,也不能保护低频干扰,应该因此,两端都要接地。屏蔽层两端接地时,电缆的屏蔽层与接地网形成闭环,闭环中干扰磁通引起的电流可产生反向磁通量,从而减弱磁干扰磁通量对芯线的影响。时,减小纵向阻抗和电阻接地屏蔽电路更屏蔽阻抗电路,下部在电路中感应的电流大,屏蔽效果变得更明显。

220 kV集中控制站在散装室外安装,单段布线,双母线,110,35 kV室内布置设备,110 kV配电装置中的应用分析GIS设备,采用ABB开关设备的35kV配电装置。个240MVA主变压器,带三个绕组(220/110 / 35kV)。站采用微机继电保护装置,按微机监控设计。地网的整个网络由铜线或铜线制成,横截面至少为100 mm2。

分为内部和外部屏蔽二次接地网。
级屏蔽接地网必须满足以下要求。着二次电缆通道铺设一个特殊的铜排,并在开关站形成接地端子盒,机械盒和所有二次电缆沟槽,形成二次接地网。部。
地网通过100 mm2铜排或铜绞线连接到部件的屏蔽二次接地网。主控制室下方和保护柜中的电缆室中,连接到第一端的特殊铜条沿保护屏布置的方向放置以形成安全网。护室内的闭环二次保护。护室内的屏蔽二次接地网络通过铜缆或控制室电缆室中的一个点可靠地连接到变电站的主接地网络或截面积至少为100 mm2的铜。mm2的铜或铜绞线对地的阻力低,确保了良好的接地连续性。上面提到的结构中,
矿用电缆第二屏蔽网的接地有助于平衡尽可能在副站可能出现的紧张和使接地尽可能等电位点从而减少对保护作用行为的影响。电站的控制和信号电缆通常用细金属丝网编织以形成网状屏蔽线,其可以覆盖超过90%的电缆。于保护层的一端接地,因此可以极大地抑制电容耦合干扰。两端接地时,可以抑制来自互感耦合的干扰。于具有单个屏蔽层的二次缆,屏蔽层应该两端接地,而对于具有屏蔽的双层二次电缆,外屏蔽层应接地到两端和屏蔽层在地面内部。述电缆屏蔽层的接地必须连接到次屏蔽接地网络。于辅助双屏蔽,由于外护罩本身是导电的,外部干扰通常诱导层,并且必须在两端,这实际上绝缘的影响被接地磁场。于内屏蔽层,差模干扰会因为外屏蔽层的保护后的接地电位的不平衡的发生(优选地连接至内端)。

部驱动因素也受影响较小。变电站运行以来,它运行良好,没有出现电磁干扰保护。量数据准确,电缆屏蔽的抗干扰效果明显。之,防堵塞变电站是一个非常复杂的问题:被形成在分站的有效接地系统和过滤装置安装在供应管线,从而允许限制电磁干扰。度最小化。
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