控制电缆屏蔽层接地方式的探讨
浅谈高压电缆金属屏蔽层接地问题
浅谈高压电缆金属屏蔽层接地问题电力安全规程规定:电气设备非带电的金属外壳都要接地,因此电缆的铝包或金属屏蔽层都要可靠接地。
10kV高压电缆金属屏蔽层通常采用两端直接接地的方式。
这是由于10千V电缆多数是三芯电缆的缘故。
上世纪中期前,10kV 电缆均采用油浸纸绝缘三芯电缆。
结构多为统包型,少量为分相屏蔽型。
上世纪末期开始大量使用交联聚乙烯绝缘分相屏蔽三芯电缆,逐步淘汰了油纸电缆。
九十年代以来,随着城市经济建设的迅猛发展,负荷密度增大,环网开关柜等小型设备的应用,城市变电所出线和电缆网供电主干线电缆开始采用较大截面单芯电缆。
单芯电缆的使用提高了单回电缆的输送能力,减少了接头,短段电缆可以使用,方便了电缆敷设和附件安装,也由此带来了金属屏蔽接地方式的问题。
标签:三芯电缆、单芯电缆、一端接地一、单芯电缆金属护套工频感应电压计算单芯电缆芯线通过电流时,在交变电场作用下,金属屏蔽层必然感应一定的电动势。
三芯电缆带平衡负荷时,三相电流向量和为零金属屏蔽上的感应电势叠加为零,所以可两端接地。
单芯电缆每相之间存在一定的距离,感应电势不能抵消。
金属屏蔽层感应电压的大小与电缆长度和线芯负荷电流成正比,还与电缆排列的中心距离、金属屏蔽层的平均直径有关。
1、电缆正三角形排列时,以YJV-8.7/12kV-1×300mm2单芯电缆为例,电缆屏蔽层平均直径40mm,PVC护套厚度3.6mm,当电缆“品”字形紧贴排列,负荷电流为200A时,算得电缆护层的感应电压为每公里10.7V。
2、电缆三相水平排列时,设电缆间距相等,当三相电缆紧贴水平排列,其它条件与1相同时,算得边相的感应电压为每公里16.9V,中相的感应电压为每公里10.7V;当电缆间距200mm时,算得边相的感应电压为每公里36.1V,中相的感应电压为每公里31V。
边相感应电压高于中相感应电压。
(1)当电缆长度与工作电流较大的情况下,感应电压可能达到很大的数值。
说说控制电缆的屏蔽层接地
(图说质量)说说控制电缆的屏蔽层接地控制电缆接线工艺是电力工程重要的项目之一,而在整个接线过程中,电缆屏蔽接地是接线过程中必不可少的施工工序。
屏蔽为什么需要接地?有哪些相关规定?如何接地?这里就这些问题具体说明一下:目前我公司的项目工程中控制电缆屏蔽接地,电气控制电缆部分采用两端接地方式,弱电及热控计算机监视电缆则采用一端接地方式。
电缆屏蔽接地是为防止电气设备因受电磁干扰造成误动和危害,为避免电磁干扰,控制电缆的屏蔽层均应接地。
屏蔽电缆的屏蔽层两端接地使电磁感应在屏蔽层上产生一个感应纵向电流,该电流产生一个与主干扰相反的二次场,抵消主干绕场的作用,显著降低磁场耦合感应电压,可将感应电压降到不接地时感应电压的1%以下。
当然屏蔽电缆的屏蔽层两端接地也存在以下两个情况:1、当接地网上出现短路电流或雷击电流时,由于电缆屏蔽层两点的电位不同,使屏蔽层内流过电流,会引起额外的冲击或干扰电压。
2、当屏蔽层内流过电流时,对每个芯线将产生干扰信号。
但对应用于继电保护和自动装置回路的屏蔽电缆,由于其输入和输出均有一端在电网的高压或超高压环境中,电磁干扰是主要因数,为防止暂态过电压,故电气继电保护和自动装置的电缆屏蔽层宜在两端接地。
热工自动化设备比较分散,就地设备处的屏蔽层都要接到全厂公用地困难较大,且仪表及控制系统信号绝大多数是低频信号,为防止静电干扰,低频信号接地的原则是单点接地,以避免形成接地回路。
因此热工专业规定电缆屏蔽层需在电子设备间DCS机柜处集中一点接地。
翻阅国标《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007,就明确了控制电缆屏蔽层的接地方式:3. 6. 9 控制电缆金属屏蔽的接地方式,应符合下列规定:1 计算机监控系统的模拟信号回路控制电缆屏蔽层,不得构成两点或多点接地,应集中式一点接地。
2 集成电路、微机保护的电流、电压和信号的电缆屏蔽层,应在开关安置场所与控制室同时接地。
3 除上述情况外的控制电缆屏蔽层,当电磁感应的干扰较大时,宜采用两点接地;静电感应的干扰较大时,可采用一点接地。
控制电缆接地
电缆屏蔽层的接地有两种接地方式,即两点接地和一点接地.从防止暂态过电压看,屏蔽层采用两点接地为好. 两点接地使电磁感应在屏蔽层上产生一个感应纵向电流,该电流产生一个与主干扰相反的二次场,抵消主干扰场的作用,使干扰电压降低.但是, 两点接地存在两个问题:其一,当接地网上出现短路电流或雷击电流时,由于电缆屏蔽层两点的电位不同,使屏蔽层内流过电流,可能烧毁屏蔽层.其二,当屏蔽层内流过电流时,对每个芯线将产生干扰信号. 对继电保护和自动装置来说,由于其输入和输出均有一端在开关场的高压或超高压环境中,电磁感应干扰是主要矛盾,且电缆芯所在回路为强电回路因而屏蔽层电流产生的干扰信号影响较小,故继电保护和自动装置规程规定屏蔽层宜在两端接地;对于热工专业电缆, 电磁感应干扰比较而言矛盾不突出,而两点接地产生的屏蔽层电流对芯线产生干扰有可能使装置误动,故宜采用一点接地. 所以, 继电保护和自动装置规定的两点接地与热工规定的一点接地不矛盾.对控制电缆屏蔽层两端接地。
屏蔽层能降低感应过电压的能力主要是基于屏蔽层电流产生的磁场对干扰电流产生的磁场的抵消作用。
采用屏蔽层两端接地,是因为在短路电流、雷电流通过时,由于大短路电流、雷电流作用时间很短,所以不易烧毁屏蔽层。
若屏蔽层一端接地,没有电流回路,但其防止过电压和抗干扰能力都很低,因而屏蔽层无法取得良好的屏蔽效果。
整改措施:一是,控制电缆带屏蔽层,将屏蔽层在开关场与控制室同时接地,通信电缆的屏蔽层也应正确可靠相连接地;二是,为二次设备和二次电缆敷设专用接地铜排,尽量消除地电位差干扰;三,变电站所有开关量输入输出触点都采用专用的光电隔离。
屏蔽层中流过的感应电流是由外界电磁场感应产生的,其实际作用是抵消外界电磁场的干扰。
因此电缆屏蔽层两端接地,可以有效地抑制电磁感应。
不接地的屏蔽层对电场干扰没有屏蔽作用,而一端接地和两端接地的屏蔽层对电场的屏蔽效果是一样的。
如果屏蔽层接地良好,则电场终止于屏蔽体直接耦合到地。
电缆屏蔽层接地方式要求
控制电缆屏蔽层接地规范
(注:电子设备间PDMS 柜也要进行接地保护!) 依据“电力建设施工及验收技术规范第五部分:热工自动化”
(DL/T5190.5-2004)和“广东省电力系统继电保护反事故措施及释义”(2007年版)第系统电缆接地方式的实际情况,经过(甲方、乙方、施工方)讨论,确定在
2. 信号电缆从DCS 机柜经过继电器柜,或电磁阀配电柜,或中转柜等再到现场设备:每段电缆的屏蔽层在靠近DCS 机柜的一端进行接地,另一端浮空,如下图所示。
中间柜中间柜设备
3. AI,DI a 但若信号电缆直接由DCS 机柜到电气柜的DO 量:电缆屏蔽层同时在DCS 机柜和电气柜侧将屏蔽层接地,如下图b 所示。
图a
4.信号电缆从电气柜直接到现场,或经中转柜、中转箱等再到现场控制柜:
每段电缆的屏蔽层在两端进行接地,但如果是利用旧电缆,则保留原接地方式不变。
如下图所示。
电缆如何接地
4.结论
屏蔽电缆的屏蔽层有两种接地方式,即两端接地和一端接地。一端接地时,屏蔽层电压为零,可显著减少静电感应电压;两端接地使电磁感应在屏蔽层上产生一个感应纵向电流,该电流产生一个与主干扰相反的二次场,抵消主干绕场的作用,显著降低磁场耦合感应电压,可将感应电压降到不接地时感应电压的1%以下。
为了定量地估计当雷电注入变电所地网时在控制电缆缆芯中引起的暂态感应的数量,在30个变电所中进行人工注入地网较小冲击电流(100~4000A)时测定的电压情况。测定了两种电缆屏蔽情况下的暂态电压,一是无金属屏蔽的电缆,二是有金属屏蔽且两端接地的电缆。试验证明采用两端接地的屏蔽电缆,可以将暂态感应电压抑制为原值的10%以下,是降低干扰电压的一种有效措施。
②屏蔽层两端接地,可以降低由于地电位升产生的暂态感应电压。
当雷电经避雷器注入地网,使变电所地网中的冲击电流增大时,将产生暂态的电位波动,同时地网的视在接地电阻也将暂时升高。对变电所地电位升 的测定结果说明,与正常交流电阻相比,地电阻常常增大10倍以上。当低压控制电缆在上述地电位升的附近敷设时,电缆电位的波动而受干扰。因此,接地浪涌电流引入的地电位升将可能对低压控制回路的绝缘配合带来严重影响。
但对应用于继电保护和自动装置回路的屏蔽电缆,由于其输入和输出均有一端在开关场的高压或超高压环境中,电磁感应干扰是主要矛盾,防止暂态过电压,故继电保护和自动装置规程规定屏蔽层宜在两端接地。
屏蔽电缆如何接地?
屏蔽电缆单端接地。因为两端就存在电位差,如果两端都接地的话,会产生干扰电流。所以只能单端接地。
①当控制电缆为母线暂态电流产生的磁通所包围时,在电缆的屏蔽层中将感应出屏蔽电流,由屏蔽电流产生的磁通,将抵销母线暂态电流产生的磁通对电缆芯线的影响。假定屏蔽作用理想,两者共同作用的结果,将使被屏蔽层完全包围的电缆芯线中的磁通为零,屏蔽层形成了一个理想的法拉第笼。这也和带有二次短路线圈的理想变压器一样,铁芯中的磁通将为零。当然,屏蔽层的屏蔽作用,由于各种原因,不可能完全理想,因此,被屏蔽的芯线在母线暂态电流的作用下,仍然会感应出一定的电压。
控制电缆屏蔽层和铠装接地施工措施
控制电缆屏蔽层和铠装接地施工措施随着工业化的发展,控制电缆广泛应用于各种工业控制系统中。
控制电缆的屏蔽层和铠装接地是保证电缆安全性能的重要措施。
本文将从控制电缆的屏蔽层和铠装接地的意义、施工方案和维护管理几个方面进行详细介绍。
屏蔽层和铠装接地的意义控制电缆的屏蔽层是指在电缆内部电线和绝缘体之间加上一个导电层,以减少外部电磁干扰对电线内部的影响。
铠装接地是将控制电缆的金属外壳和地线相连,以减少变动磁场对电缆的感应电动势和功率损失,保证人身安全。
屏蔽层和铠装接地在控制电缆的应用中有着重要的意义。
首先,屏蔽层可以有效地隔离干扰源,保持电缆系统的稳定性;其次,铠装接地也保证了电缆的安全使用,特别是在发生故障、超载等异常情况时,铠装接地可以保证电缆的安全性能。
因此,在控制电缆的应用中,要严格遵循屏蔽层和铠装接地的要求。
屏蔽层和铠装接地的施工方案控制电缆的屏蔽层和铠装接地的施工方案主要包括以下几个方面。
屏蔽层施工方案1.施工前应做好准备工作,包括制定施工计划、清除施工现场的杂物和防护措施等;2.根据设计要求,在电缆的导线和绝缘层之间安装屏蔽层,屏蔽层应与电缆金属套管相连;3.屏蔽层的接地应符合规范要求,进行电阻测试确保接地电阻不大于规范要求;4.施工完成后应进行屏蔽层绝缘测试,确保屏蔽层与电线之间不存在击穿现象。
铠装接地施工方案1.在电缆套管的外表面打开10cm×10cm的孔洞;2.沿电缆的长度将金属套管的一端接地,铠装接地连接器应具备良好的接触性能;3.确保铠装接地牢固可靠,接地电阻不大于规范要求。
以上是控制电缆屏蔽层和铠装接地的施工方案,施工时应按照规范要求进行。
维护管理控制电缆屏蔽层和铠装接地的施工完成后,还需要进行维护和管理。
具体措施如下:1.定期检查电缆屏蔽层和铠装接地的接地电阻是否符合规范要求,对电缆进行必要的维修和更换工作;2.定期测试电缆的绝缘电阻,确保电缆的绝缘性能正常;3.对电缆施工进行严格的监督和管理,确保施工质量符合规范要求;4.对电缆故障进行及时处理,保证电缆可靠运行。
屏蔽层接地标准规范
屏蔽层接地标准规范一、单端接地屏蔽层单端接地是在屏蔽电缆的一端将金属屏蔽层直接接地,另一端不接地或通过保护接地。
在屏蔽层单端接地情况下,非接地端的金属屏蔽层对地之间有感应电压存在,感应电压与电缆的长度成正比,但屏蔽层无电势环流通过。
单端接地就是利用抑制电势电位差达到消除电磁干扰的目的。
这种接地方式适合长度较短的线路,电缆长度所对应的感应电压不能超过安全电压。
静电感应电压的存在将影响电路信号的稳定,有时可能会形成天线效应。
二、双端接地双端接地是将屏蔽电缆的金属屏蔽层的两端均连接接地。
在屏蔽层双端接地情况下,金属屏蔽层不会产生感应电压,但金属屏蔽层受干扰磁通影响将产生屏蔽环流通过,如果地点A和地点B的电势不相等,将形成很大的电势环流,环流会对信号产生抵消衰减效果。
动力电缆线两边接地,电机端的PE必然要接在驱动端的PE上,并最终接入机箱内的大地汇流排。
信号线则需要区别情况对待,一般而言模拟信号电流信号、信号、温度信号、压力信号、流量信号等单端接地,以避免双端接地时,地电势不同引发的地电流影响信号。
数字信号、差分信号、编码器,开关量主张双端接地,只是过大的地电流也同样可能影响信号。
无论是单端还是双端,原则是死的,实效才是目的,需以能解决现场问题和设备的稳定可靠运行为重,因此往往只能灵活处置。
三、屏蔽线的接地三种情况单端接地方式、两端接地方式、屏蔽层悬浮(1)单端接地方式:假设信号电流i1从芯线流入屏蔽线,流过负载电阻R L之后,i2再通过屏蔽层返回信号源。
因为i1与i2大小相等方向相反,所以它们产生的磁场干扰相互抵消。
这是一个很好的抑制磁场干扰的措施。
同时它也是一个很好的抵制磁场耦合干扰的措施。
(2)两端接地方式:由于屏蔽层上流过的电流是i2与地环电流i G的迭加,所以它不能完全抵消信号电流所产生的磁场干扰。
因此,它抑制磁场耦合干扰的能力也比单端接地方式差。
单端接地方式与两端接地方式都有屏蔽电场耦合干扰作用。
屏蔽线接地做法与接地作用
前言:我们使用的线缆很多带屏蔽金属网的,在实际的工程中屏蔽线的屏蔽接地怎么做呢?本文重点介绍屏蔽线怎么接地?正文:屏蔽的作用是将电磁场噪声源与敏感设备隔离,切断噪声源的传播路径。
屏蔽分为主动屏蔽和被动屏蔽,主动屏蔽目的是为了防止噪声源向外辐射,是对噪声源的屏蔽;被动屏蔽目的是为了防止敏感设备遭到噪声源的干扰,是对敏感设备的屏蔽。
屏蔽电缆的屏蔽层主要由铜、铝等非磁性材料制成,并且厚度很薄,远小于使用频率上金属材料的集肤深度,屏蔽层的效果主要不是由于金属体本身对电场、磁场的反射、吸收而产生的,而是由于屏蔽层的接地产生的,接地的形式不同将直接影响屏蔽效果。
对于电场、磁场屏蔽层的接地方式不同。
可采用不接地、单端接地或双端接地。
单端接地:1) 屏蔽电缆的单端接地对于避免低频电场的干扰是有帮助的。
或者说它能够避免波长λ远远大于电缆长度L 的频率干扰。
L<λ/202) 电缆屏蔽层单端接地能够避免屏蔽层上的低频电流噪声。
这种电流在内部导致共模干扰电压并且有可能干扰模拟量设备。
3) 屏蔽层的单端接地对于那些对低频干扰敏感的电路(模拟量电路)来说是可取的。
4) 连续测量值的上下波动和永久偏差表示有低频干扰。
双端接地:1) 确保到电控柜或者插头(圆形接触)的连接经过一个大的导电区域(低感应系数)。
选择金属在金属上比非金属在非金属上要好。
2) 由于有些模拟量模块使用了脉冲技术(例如:处理器和A/D 转换器集成在同一模块中),建议将模拟量信号彼此间屏蔽,确保正确的等电位连接,只有在这种情况下进行双端接地。
3) 通常金属箔屏蔽层的传输阻抗远远大于铜编织线的屏蔽层,其效果相差5-10 倍,不能用作数字信号电缆。
4) 偶尔的功能失灵表明有高频干扰。
这是导线等电位连接无法消除的。
5) 除去电缆的端点以外,屏蔽层多点接地是有利的。
6) 不要将屏蔽层接在插针上,避免“猪尾巴”现象。
7) 要时刻注意屏蔽层的并联阻抗应该小于自身阻抗的1/10。
电缆屏蔽接地规范
屏蔽电缆接地方式一、名词介绍:1、屏蔽层:导体外部有导体包裹的导线叫屏蔽线,包裹的导体叫屏蔽层,一般为编织铜网或铜泊(铝),屏蔽层需要接地,外来的干扰信号可被该层导入大地。
作用:保持零电位,使缆芯之间没有电位差;在短路时承载短路电流,以免因短路引起电缆温升过高而损坏绝缘层,同时屏蔽层也可以防止周围外界强电场对电缆内传输电流的干扰;屏蔽层还可以有效地将电缆产生的强电场限制在屏蔽层内,不会对周围的弱电线路及仪表,产生强电干扰或危及人身安全。
2、接地:“地”是电气工程中的电位参考点(经常作为零电位)。
“地”可以是大地(Earth),“点”的尺度为三维地,“地”也可以是电路中的某一点(Ground),其尺度是一个有限的导体面、线、点。
电位参考点就是电位的基准点,可以是电力系统中的某一点,如变压器中性点;也可以是直流电源的正、负极或其中间某一点。
作用:接地通常分为系统接地和保护接地。
系统接地是为了使系统稳定运行,如变压器中性点接地,信号交流时的公共电位参考点等;保护接地就是将电气设备的金属外壳与接地体连接,以防止因电气设备绝缘损坏而使外壳带电时,操作人员接触设备外壳而触电:如电源接地故障保护、静电接地、屏蔽接地、防雷接地等。
也有的接地具有上述两种作用,接地是电气工程中必不可少的措施。
3、屏蔽接地:为避免电磁场对仪表和信号的干扰而采取的接地。
作用:为防止电气设备因受电磁干扰,而影响其工作或对其它设备造成电磁干扰。
二、屏蔽线缆的原理:屏蔽布线系统源于欧洲,它是在普通非屏蔽布线系统的外面加上金属屏蔽层,利用金属屏蔽层的反射、吸收及趋肤效应实现防止电磁干扰及电磁辐射的功能,屏蔽系统综合利用了双绞线的平衡原理及屏蔽层的屏蔽作用,因而具有非常好的电磁兼容(EMC)特性。
电磁兼容(EMC)是指电子设备或网络系统具有一定的抵抗电磁干扰的能力,同时不能产生过量的电磁辐射。
也就是说,要求该设备或网络系统能够在比较恶劣的电磁环境中正常工作,同时又不能辐射过量的电磁波干扰周围其它设备及网络的正常工作。
电力电缆金属屏蔽层接地方式的探讨
电力电缆金属屏蔽层接地方式的探讨随着电力产业的发展,大量的电力电缆的运行带来了电缆金属屏蔽层电流过大等问题,导致电缆效率降低,缩短使用寿命,也增加了电力运行的风险。
金属屏蔽层通过正确的接地方式,可以有效抑制暂态过电压及消除环流,降低工程造价。
标签:电力电缆;金属屏蔽层;接地方式1 金属屏蔽层的作用GB/T12706-2008规定1kv到35kv所有电缆的绝缘线芯上应有金属屏蔽层,金属屏蔽层主要有以下作用:1.1 电缆正常通电时金属屏蔽层通过电容电流。
1.2 将电缆通电时引起的电磁场屏蔽在绝缘线芯内,以减少对外界产生的电磁干扰,同时也起到限制外界电磁场对内部产生的影响。
当电缆单芯运行或三芯电缆不平衡运行时,电缆长期处于由电动力所造成的机械力的作用下,导致电缆绝缘受损,减少电缆的使用寿命。
1.3 电站保护系统要求外金属屏蔽具有较好的防雷特性。
当发生雷击事故时,金属屏蔽层可将故障电流引入接地系统,保证系统安全运行。
1.4 在发生短路的情况下,在一定时间内承受一部分短路电流,避免绝缘在过高的电流影响下产生热击穿。
2 金属屏蔽层感应电压的来源三芯电力电缆的在正常运行中的理论值的向量和为0,此时伴随电流产生的磁场也为零。
但是实际运行中,三相电流不可能完全平衡导致整根电缆将会出现零序电流,或者内部三芯导线因为实际敷设中导致相对位置不平衡(不是正品字),产生的磁场不能完全抵消,这样金属屏蔽层两端仍可能产生感应电压。
由单芯电缆构成的交流传输系统中,电缆导体和金属护套的关系可以看做一个空心变压器。
电缆导体相当于一次绕组,而金属护套相当于二次绕组。
单芯电缆金属护套处于导体电流的交变磁场中,因而在金属护套中产生一定的感应电压。
在一般情况下,电缆导体中通过的只是载流量安全范围内的工作电流,这时电缆金属护套每厘米产生的感应电压虽然数值不大,但由于电缆可能很长,每厘米长度的感应电压叠加起来也可能达到危及人身安全的程度。
3 金属屏蔽层的接地方式GB50217-2007规定,电力电缆金属层必须直接接地。
关于电缆屏蔽接地的问题
屏蔽线的接地有三种情况:单端接地方式、两端接地方式、屏蔽层悬浮。
(1)单端接地方式:假设信号电流i1从芯线流入屏蔽线,流过负载电阻RL之后,再通过屏蔽层返回信号源。
因为i1与i2大小相等方向相反,所以它们产生的磁场干扰相互抵消。
这是一个很好的抑制磁场干扰的措施。
同时它也是一个很好的抵制磁场耦合干扰的措施。
(2)两端接地方式:由于屏蔽层上流过的电流是i2与地环电流iG的迭加,所以它不能完全抵消信号电流所产生的磁场干扰。
因此,它抑制磁场耦合干扰的能力也比单端接地方式差。
单端接地方式与两端接地方式都有屏蔽电场耦合干扰作用。
(3)屏蔽层悬浮:只有屏蔽电场耦合干扰能力,而无抑制磁场耦合干扰能力。
低频单端接地,抑制磁场干扰,高频双端接地,抑制磁场干扰。
动力电缆线两边接地,电机端的PE必然要接在驱动端的PE上,并最终接入机箱内的大地汇流排。
信号线则需要区别情况对待,一般而言模拟信号主张单端接地,以避免双端接地时,地电势不同引发的地电流影响信号;数字信号或差分信号主张双端接地,只是过大的地电流也同样可能影响信号。
所以个人以为,无论是单端还是双端,原则是死的,实效才是目的,需以能解决现场问题和设备的稳定可靠运行为重,因此往往只能灵活处置。
关于仪表控制电缆屏蔽层接地原则要求
关于仪表控制电缆屏蔽层接地原则要求
1、采用双层总屏蔽的控制电缆:
敷设到位后需测量两个总屏蔽层间的绝缘电阻,应符合要求。
外层总屏蔽在电缆两端接地,用于防雷电等强干扰,接相应区域的防雷接地端子。
内总屏蔽层用于信号抗干扰接地,采用单端接地方式,接到仪表控制室侧。
2、采用单层总屏蔽的电缆:
屏蔽层单端接地,接到仪表控制室侧。
3、分对屏蔽电缆屏蔽接地:单端接地,接到仪表控制室侧。
4、当存在仪表和电气联络信号时,将电气配电间视作装置现场。
5、要求保证电缆桥架、穿线管、仪表外壳接地良好
6、采用单端接地时,非接地端屏蔽层需剪断,所用信号剥线长度
在满足使用要求时尽可能短。
7、安装后剥线部位必须在设备内,不得将无屏蔽部位安装于设备
外以保证屏蔽效果。
电力电缆各屏蔽层作用及金属屏蔽层接地方式的探讨
电力电缆各屏蔽层作用及金属屏蔽层接地方式的探讨摘要:本文对电力电缆内、外屏蔽层及金属屏蔽的作用做了简要区分,并结合相关国标规范对电力电缆金属屏蔽层接地方式的选择进行了一些探讨,以期对现场施工中遇到类似问题起到一定的参考作用。
关键词:电力电缆屏蔽层接地1 各屏蔽层的区别大家都知道一般10KV交联聚氯乙烯电缆的基本结构由导体、内屏蔽层、绝缘层、外屏蔽层、金属屏蔽、填充物、内衬层和阻燃外护套组成。
首先我们区别一下内、外屏蔽层与金属屏蔽:内外屏蔽一般为半导体材料制成,作用是改善电缆内电场的分布,以内屏蔽层为例,电缆导体由多根导线绞合而成,它与绝缘层之间易形成气隙,导体表面不光滑,会造成电场集中。
在导体表面加一层半导电材料的屏蔽层,它与被屏蔽的导体等电位并与绝缘层良好接触,从而避免在导体与绝缘层之间发生局部放电,提高了电缆的绝缘性能。
同样外屏蔽是防止绝缘层对金属屏蔽层放电的。
而金属屏蔽层的作用一般有两个:1、屏蔽自身电场,正常运行时通过电容电流。
2、是可以起到一定的接地保护作用,如果电缆芯线内发生破损,泄露出来的电流可以通过屏蔽层流入接地网,起到安全保护的作用。
2 金属屏蔽层接地方式的选择电力电缆金属屏蔽层需要接地,且以金属层上的电压、电流来决定接地方式。
现场施工中,接地方式的选择往往未得到充分地重视。
根据《电力工程电缆设计规范》GB 50217—2007(下称《规范》)的规定:电力电缆金属层必须直接接地。
交流系统中三芯电缆的金属层,应在电缆线路两终端和接头等部位实施接地。
三芯电缆正常运行时其三芯流过的总电流为零,在金属屏蔽层外的磁通一般为0,这样在电缆的两端就不会产生感应电压,使流过金属屏蔽层的环流较小,因此一般用电缆终端头两端接地的方式。
对于单芯电缆《规范》则要求:电缆线路的正常感应电势最大值应满足下列规定:1、未采取能有效防止人员任意接触金属层的安全措施时,不得大于50V。
2、除上述情况外,不得大于300V。
信号线屏蔽层如何接地?电缆信号线的屏蔽层接地方式
信号线屏蔽层如何接地?电缆信号线的屏蔽层接地方式信号地(SG)是各种物理量的传感器、信号源零电位以及电路中信号的公共基准地线(相对零电位)。
此处信号一般指模拟信号或者能量较弱的数字信号,易受电源波动或者外界因素的干扰,导致信号的信噪比(SNR)下降。
特殊是模拟信号,信号地的漂移,会导致信噪比下降;信号的测量值产生误差或者错误,可能导致系统设计的失败。
因此对信号地的要求较高,也需要在系统中特别处理,避开和大功率的电源地、数字地以及易产生干扰地线直接连接。
尤其是微小信号的测量,信号地通常需要实行隔离技术。
屏蔽电缆的屏蔽层主要由铜、铝等非磁性材料制成,并且厚度很薄,远小于使用频率上金属材料的集肤深度,屏蔽层的效果主要不是由于金属体本身对电场、磁场的反射、汲取而产生的,而是由于屏蔽层的接地产生的,接地的形式不同将直接影响屏蔽效果。
对于电场、磁场屏蔽层的接地方式不同。
可采纳不接地、单端接地或双端接地总结:单端接地:1) 屏蔽电缆的单端接地对于避开低频电场的干扰是有关心的。
或者说它能够避开波长λ 远远大于电缆长度L 的频率干扰。
Lλ /202) 电缆屏蔽层单端接地能够避开屏蔽层上的低频电流噪声。
这种电流在内部导致共模干扰电压并且有可能干扰模拟量设备。
3) 屏蔽层的单端接地对于那些对低频干扰敏感的电路(模拟量电路)来说是可取的。
4) 连续测量值的上下波动和永久偏差表示有低频干扰。
双端接地:1) 确保到电控柜或者插头(圆形接触)的连接经过一个大的导电区域(低感应系数)。
选择金属在金属上比非金属在非金属上要好。
2) 由于有些模拟量模块使用了脉冲技术(例如:处理器和A/D 转换器集成在同一模块中),建议将模拟量信号彼此间屏蔽,确保正确的等电位连接,只有在这种状况下进行双端接地。
3) 通常金属箔屏蔽层的传输阻抗远远大于铜编织线的屏蔽层,其效果相差5-10 倍,不能用作数字信号电缆。
4) 间或的功能失灵表明有高频干扰。
传输电缆屏蔽层的两种接地方式
用有屏蔽层的传输电缆是减少电磁干扰的一项基本措施。
主要有两种接地方式:一是屏蔽电缆一头接地,二是屏蔽电缆两头接地。
屏蔽电缆一头接地:
屏蔽层抗干扰的机能原理基本:干扰源和接收端等效成电容的两极。
一边有电压波动会通过电容感应到另一端。
插入接地的中间层(就是屏蔽层)破坏此等效电容,从而切断干扰通路。
而两头接地会造成两边电势不等,电势不等时会有很大的电流(地电流环路)造成屏蔽机能损坏。
传输电缆屏蔽层仅一端做接地而另一端悬浮时,它只能防静电感应,防磁场强度变化所感应的干扰电压。
为减少屏蔽层内芯线上的感应电压,在有些弱电设备的技术要求屏蔽层仅一端做了接地连接的情况下,应采用有绝缘层隔开的双层屏蔽电缆,其外层屏蔽层至少应在两端做接地连接。
这样,外屏蔽层与其它同样做了接地连接的导体构成环路,感应出一电流,因此产生降低源磁场强度的磁通,从而基本上抵消掉没有外屏蔽层时所感应的电压。
一般而言,变频器的信号线和模拟线,PLC模拟量模块的模拟信号线通常采用一方接地。
屏蔽电缆两头接地:
对电缆屏蔽两端同时接地,目前主要是如下考虑的:有些动力负载电缆在工作时产生波动很大的交变电磁场,由于电位差的原因,容易产生较大的电动势,影响信号线,模拟线等微电的传输精度,更可能导致电子设备的击穿损坏.因此必须两端同时接地,以平衡这种电压,以防止屏蔽层形成环流。
一般而言,变频器的电源输入端只需普通电缆而不需屏蔽电缆.而其输出端必需要用屏蔽电缆并且要两头接地.。
10kv 配电单芯电缆金属屏蔽层接地方式探讨
Power Technology︱202︱2019年12期10kV 配电单芯电缆金属屏蔽层接地方式探讨章大伟衢州供电公司,浙江 衢州 324000摘要:随着10kV 配电单芯电缆使用频率日趋增高,电缆金属护层感应电压的处理也必将成为施工技术人员必须面对的问题。
本文通过对10kV 配电单芯电缆金属护套接地方式的分析,确证了单芯电缆金属护套的接地方式对配电电缆的安全可靠、稳定运行的重要性。
同时,对配电单芯电缆运行时屏蔽层接地方式的选用进行了总结并提出了几种方案,有助于保障配电单芯电缆安全可靠运行,以进一步提高供电可靠性。
关键词:配电单芯电缆;金属屏蔽层;接地方式10kV 配电电缆在正常的运行时,金属屏蔽上的绝缘层通常采用配电电缆两端直接接地的方式,这是因为目前实际运用配电线路中的10千伏以上的配电电缆大多数都是三芯统包的结构,三芯统包电缆的绝缘层带有三相平衡负荷时,三相交变感应电流的向量和一定为零,金属屏蔽上的三相感应电势向量和也一定为零,采用直接两端的接地时,电缆与绝缘层和大地的交变电流通路不会对大地产生任何环流,也就不会对三芯电缆上的绝缘层产生任何损害。
进入新世纪以来,随着各地工业、经济、社会的快速发展,用电设备负荷大幅增加,环网站开闭所等新型的配电设备也开始广泛投入使用,不少乡镇和城区主要为配电网供电的主干线路也开始考虑使用电缆截面较大的新型单芯电缆。
单芯电缆在配电网的使用提高了电缆的载流量和容量输送能力,方便了配电电缆的维护、检修,也由此带来了金属屏蔽层接地方式的不当导致电缆发热、绝缘介质损耗升高等问题。
如何降低电缆金属护套的感应电压是一个很紧要的问题。
1 配电单芯电缆金属护套工频感应电压产生的原因及其危害 通常情况下,单芯电缆每相之间排列布置不对称,感应电动势的向量和不为零。
所以当单芯电缆线芯通过交变电流时,单芯电缆线芯周围必然就会产生交变的磁场,也必然与单芯电缆的金属屏蔽层或护套回路相交联,使电缆两端之间出现互相感应的电压。
控制电缆屏蔽层接地方式分析 徐莹
控制电缆屏蔽层接地方式分析徐莹摘要:控制电缆屏蔽层的接地方式,一直是各建设单位及设计单位争论的热点问题。
对于变电站及发电厂,有自主控室或网控室接至高压开关场的控制电缆,也有自DCS盘柜接至高压开关场、主控或网控保护盘、变压器以及高、低压开关柜的控制电缆,各类控制电缆作用不同,所处的电磁环境各异,因此,屏蔽层的接地方式也不应一概而论。
本文研究了发电厂内控制电缆屏蔽层的几种不同接地方式,并结合国网能源哈密电厂调试过程中遇到的问题,分析得出了不同类型控制电缆屏蔽层的推荐接地方式。
关键词:控制电缆;屏蔽层;接地Study of Grounding Method for Control Cable Shielding Layer in Power PlantXU Ying(State Power Economic Research Institute,Beijing,102209)Abstract:Grounding method for control cable shielding layer has always been the hot issue arguing by the electrical engineering community.For substations and power plants,there are various types of control cable.Some control cables are used to connect the control panels in main control room or network control room and the equipments in high voltage switchyard.Some control cables are laid from DCS panels to high voltage switches,control panels in main control room or network control room,transformers,high voltage cabinets and low voltage cabinets.Different control cables have different functions and each cable is in its own electromagnetic environment.So the grounding method for control cable shielding layer should be considered respectively.In this article,grounding method for control cable shielding layer have been presented.Considering the problems appeared in the debugging process of Hami Power Plant,proper grounding methods for shielding layer of different types of control cable in power plant are discussed and recommend.Keyword:control cable,shielding layer,grounding0 引言在国网能源哈密电厂系统调试期间,多次出现低压电动机无故误启或误停的状况,甚至出现交流接触器一旦送电就自动合闸并反复跳合的情况,导致低压配电盘柜无法送电的情况。
控制电缆屏蔽层接地方式
控制电缆屏蔽层接地方式为抑制电磁干扰而采用屏蔽性控制电缆,其屏蔽层如何正确接地至关重要。
《电力建设》(2003—3)载文进行了探讨。
作者认为:传输模拟信号的控制电缆或屏蔽层作为信号返回回路的同轴电缆,其屏蔽层应采用一点接地的方式,当不接地信号源和有公共接地点的放大器连接时,屏蔽层的接地点应放在放大器的公共接地点上;反之,则放在信号源的接地端。
除上述情况外,屏蔽层最好采用两端接地;采用双重屏蔽或复合式总屏蔽时,内屏蔽层用一点接地。
外屏蔽层用两点接地。
文章从屏蔽电缆的等效电路进行分析。
说明采用上述方法的道理。
摘要:介绍了发电厂控制系统中,采用屏蔽型控制电缆抑制电磁干扰(EM1)的重要措施。
提出良好的屏蔽,仅靠电缆屏蔽层是不够的,重要的是选择正确的屏蔽层接地方式、接地点数和接地点位置。
关键词:电磁干扰;控制电缆;屏蔽层;接地随着电力系统的扩大,电压等级的提高,机组容量的增大,计算机和微处理器等微电子装置已广泛应用于电厂生产监测与控制。
而且电子设备的频带日益加宽,功率逐渐加大,灵敏度提高,联络各种设备的电缆网络也越来越复杂。
况且微电子装置的工作环境和监测对象本身是一个很强的交变电磁场,是一个大干扰源。
在这样的电磁环境中,电子装置必然会受到静电感应、电磁耦合、接地线电位升高、控制回路自身产生的干扰电压等的电磁干扰,这些电磁干扰轻则会引起电子装置的可靠性降低,重则导致设备不能正常运行。
漳泽发电厂3号、4号、5号机组先后利用机组大修的机会,对其热控系统进行了DCS改造,采用EIC综合技术将电气控制、仪表控制和计算机控制等功能由DCS统一完成。
经过DCS改造后,机组能否安全、稳定运行,在很大程度上就取决于DCS系统的稳定性了。
为高DCS控制系统的抗干扰水平,确保设备在复杂电磁环境下可靠运行,成为当前电厂DCS控制系统电磁兼容方面研究的一个重要课题。
在DCS控制系统中,电缆是主要的干扰源,它既是干扰的主要发生器,也是主要的接收器。
高压单芯电缆金属屏蔽层及接地问题探究
高压单芯电缆金属屏蔽层及接地问题探究摘要:按照现有国家有关标准规定,电力电缆屏蔽短路试验由制造厂与用户考虑电网实际短路条件确定;中压电力电缆标准缺少关于金属屏蔽截面积的规定,制造厂一般都没有对电缆的金属屏蔽层进行短路热稳定试验;在实际招投标过程中,往往缺少对电力电缆金属屏蔽的截面积的明确规定,虽然单芯电缆的使用提高了单回电缆的输送能力,减少了接头,方便了电缆敷设和附件安装,但高压单芯电力电缆在敷设安装中还存在一些问题。
关键词:高压电力;单芯电缆;金属屏蔽层;接地问题;探究 1 引言高压单芯电力电缆线路金属屏蔽层或金属护套上感应电势的幅值,与线路的长度和电流大小成正比关系。
当电缆越长或电流越大时,感应电势叠加起来就越大,会危及人身安全和电缆绝缘安全;当高压单芯电力电缆线路发生短路故障、遭受雷电冲击或操作过电压时,该感应电势很高,有可能击穿金属屏蔽层绝缘。
2 高压单芯电力电缆与统包电力电缆接地方式差异性分析高压电力电缆作为电力系统的重要组成部分,有着良好的市场前景,对于国家经济发展和推动社会发展有至关重要的作用,因此相关人员对于高压电力电缆的检测工作越来越重视。
为了能使电缆更好地运行、发挥重要作用,必须掌握高压电力电缆运行中常见的故障,并能够做出正确处理,同时运用正确的试验方法对其进行质量评估和检测,需要具备一定的专业素质。
在统包电力电缆中,涉及到三芯或者四芯电缆,电力电缆内的芯线分布方式就是“品字形”,而且具有对称性特点。
如果在三相负荷平衡的状态中,就会得到相等大小的流经各芯线电流,以及三相电流矢量和是零。
因此,感应电压并不会发生于金属护套或金属屏蔽层中。
但是在单芯电力电缆中,如果芯线内出现流经交流电流的情况,则金属屏蔽层或者金属护套上,高压单芯电力电缆能够形成磁链现象。
这时,在单芯电力电缆金属屏蔽层仅予以一端接地的情况下,如果电压等流经单芯电力电缆线芯就会于形成高冲击电压。
而且在出现电力系统短路故障期间,高压单芯电力电缆的金属屏蔽层不接地端容易产生高工频感应电势,一旦不能对此电压产生承受,则势必会大大损伤到电缆金属屏蔽层绝缘,另外高压单芯电力电缆也会形成多点接地现象产生环流问题。
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1、控制电缆屏蔽层接地方式的探讨
各电建公司的电气专业一直为屏蔽电缆的屏蔽层是在一端一点接地,还是在两端两点接地的问题争论不休,而争论的结果是有的电建公司采用一点接地方式,而有的电建公司采用两点接地的方式进行施工。
其实根据《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》、《国网公司十八条反措继电保护实施细则》以及《华北电网继电保护基建工程验收规范》要求,电气控制电缆屏蔽线必须两端接地。
上述国家规程、规范及反措要求电气控制电缆屏蔽线必须两端接地。
但是所有电气控制电缆的屏蔽层不分场合的全部两端接地,这样的要求是否正确,是值得做进一步商榷和探讨的,经过多台机组的安装实践可以确定:从主控或网控到升压站的控制电缆的屏蔽层必须两端接地;但在主厂房内敷设的控制电缆屏蔽层最好是单端接地。
其理由如下:从防止暂态过电压看,屏蔽层采用两点接地为好,两点接地使电磁感应在屏蔽层上产生一个感应纵向电流,该电流产生一个与主干扰相反的二次场,抵消主干扰场的作用,使干扰电压降低。
从主控到升压站的控制电缆,由于其输入和输出均有一端在开关场的高压或超高压环境中,电磁感应干扰是主要矛盾,且电缆芯所在回路为强电回路因而屏蔽层电流产生的干扰信号影响较小,所以必须采用两点接地的方式。
但是,两点接地存在两个问题:其一,当接地网上出现短路电流或雷击电流时,由于电缆屏蔽层两点的电位不同,使屏蔽层内流过电流,可能烧毁屏蔽层.其二,当屏蔽层内流过电流时,对每个芯线将产生干扰信号.所以对敷设在主厂房内的电气电缆, 电磁感应干扰比较而言矛盾不突出,而两点接地产生的屏蔽层电流对芯线产生干扰有可能使装置误动,故宜采用一
点接地。
而热工自动化专业规定,热工控制电缆的屏蔽层要求一点接地,其道理也如同上所述。
另外,电气专业要求控制电缆屏蔽层两端接地,而热工自动化专业规定屏蔽层一点接地,当电气量进入DCS时,两种规定发生冲突,目前国家规程和规范没有明确要求这种情况下是采用单端接地还是两端接地,根据电缆接线的工程实践,最好是采用单端接地,接地点的选择按取用原则来处理。
2、工程实践中的控制电缆屏蔽层接地
在对电气控制电缆屏蔽层接地进行探讨分析之后,不难看出目前国家规程、规范及反措对控制电缆屏蔽层接地方式还需要进一步修订和完善。
但是在现阶段,控制电缆屏蔽层接地方式在工程实践中仍要按照国家规程、规范及反措要求执行。
控制电缆屏蔽接地原则:屏蔽电缆的屏蔽层用接地线焊接引出即可,接到专用接地铜排上。
接地线选用≥1.5mm的黄绿软铜线。
接到接地铜排一端的地线须挂锡或压线鼻子,必须保证每一根接地线与铜排可靠连接。
严禁使用电缆内的空线替代屏蔽层接地。
2.1、电气设备之间的电缆屏蔽接地
主控或网控室至高压开关场的继电保护电缆,其屏蔽层应在开关场和控制室内两端接地。
在控制室内,屏蔽层宜接于保护屏内的接地铜排上;在开关场,屏蔽层应在与高压设备有一定距离的端子箱内接地。
互感器每相二次回路经两芯屏蔽电缆从高压箱体引至端子箱,该电缆屏蔽层在高压箱体和端子箱两端接地。
如果瓦斯继电器到中间端子箱过渡时,瓦斯继电器到端子箱的控缆必须两端接地,端子箱再到保护屏的控缆两端也必须接地。
主厂房内继电保护电缆,其屏蔽层应在就地设备端子箱和主控保护盘内进行两端接地;另外,用于主厂房内其他部分的保护及控制电缆,亦采用两端接地:如高压盘-低压盘、低压盘-MCC盘、高、低压盘-就地控制箱之间的屏蔽电缆。
同列盘之间的盘连电缆同样屏蔽层要两端接地。
对于双层屏蔽电缆,内屏蔽应一端接地,外屏蔽应两端接地,即双屏蔽电缆的一端应使内层屏蔽与外层屏蔽焊接到一起,然后用接地线焊接引出到保护盘或光端设备终端上的接地铜排上,另一端只引出外屏蔽层接地。
另外,传送音频信号所采用的屏蔽双绞线,其屏蔽层应在两端接地;保护至音频接口的控制电缆应采用双绞双屏蔽电缆,每一个接点用一对芯传送,屏蔽层应两端接地。
2.2、至DCS盘柜的电气电缆屏蔽接地
高压开关场、主控和网控保护盘、变压器以及高、低单端压盘至DCS的屏蔽电缆采用单端接地方式。
单端接地点一般按取用原则设置,凡是从以上设备送到DCS盘柜的反馈信号(位置、故障和模拟量信号),均应在DCS 侧做单端接地;凡是从DCS盘柜送出的控制指令(合、跳闸或其他指令),均应在保护盘侧做单端接地。
摘要:介绍了发电厂控制系统中,采用屏蔽型控制电缆抑制电磁干扰(EM1)的重要措施。
提出良好的屏蔽,仅靠电缆屏蔽层是不够的,重要的是选择正确的屏蔽层接地方式、接地点数和接地点位置。
关键词:电磁干扰;控制电缆;屏蔽层;接地
随着电力系统的扩大,电压等级的提高,机组容量的增大,计算机和微处理器等微电子装置已广泛应用于电厂生产监测与控制。
而且电子设备的频带日益加宽,功率逐渐加大,灵敏度提高,联络各种设备的电缆网络也越来越复杂。
况且微电子装置的工作环境和监测对象本身是一个很强的交变电磁场,是一个大干扰源。
在这样的电磁环境中,电子装置必然会受到静电感应、电磁耦合、接地线电位升高、控制回路自身产生的干扰电压等的电磁干扰,这些电磁干扰轻则会引起电子装置的可靠性降低,重则导致设备不能正常运行。
漳泽发电厂3号、4号、5号机组先后利用机组大修的机会,对其热控系统进行了DCS改造,采用EIC综合技术将电气控制、仪表控制和计算机控制等功能由DCS统一完成。
经过DCS改造后,机组能否安全、稳定运行,在很大程度上就取决于DCS系统的稳定性了。
为高DCS 控制系统的抗干扰水平,确保设备在复杂电磁环境下可靠运行,成为当前电厂DCS控制系统电磁兼容方面研究的一个重要课题。
在DCS控制系统中,电缆是主要的干扰源,它既是干扰的主要发生器,也是主要的接收器。
电缆作为发生器,它向空间辐射电磁噪声;作为吸收器,它能敏感地接收来自邻近干扰源所发射的电磁噪声。
目前,在电厂控制系统中,采用屏蔽电缆作为抑制EMI的重要措施,已得到广泛应用,但依靠电缆屏蔽是不够的,更重要的是选择正确、良好的接地方式。
关于电缆屏
蔽层要不要接地,应该是几点接地,是电缆始端接地,还是电缆终端接地,或者是两端都接地。
本文就屏蔽电缆的接地方式作一探讨,供大家参考。
1、EMI与电缆端口
电磁干扰(EMI)分为传导性干扰和辐射性干扰两大类。
传导性干扰是指通过电源线路、接地线和信号线传播的干扰;辐射性干扰是指通过空间传播的干扰。
无论是通过哪一种传播途径,电磁干扰都是通过端口进入设备的。
这里所说的端口,指的是设备与外部环境特定的界面接口。
设备的端口可分为外壳端口和电缆端口,外壳端口是设备的物理边界,电磁场可以通过这个边界辐射出去或传播进来:电缆端口是导线与设备连接的端口,电缆端口可以分为电源端口、信号端口和功能端口。
2、电缆屏蔽层接地点数
屏蔽层若只起屏蔽作用而不作为信号返回回路,传输的信号又不是模拟量时,屏蔽层最好是两端都接地,这样即起到对静电耦合的抑制作用(静电屏蔽),又起到对电磁感应的抑制作用(电磁屏蔽)。
对于静电屏蔽,采用两点接地后.降低了电缆屏蔽层的阻抗Z 从而有效地降低了电缆芯线上的静电耦合电压。
对于电磁屏蔽,屏蔽层两端接地后。
电缆屏蔽层与接地网构成了闭合回路,在屏蔽层上的感应电流所形成的磁通与干扰磁通反向,减弱了干扰磁通对芯线的影响,起到了抵消干扰磁通的作用。
电缆屏蔽层采用两点接地也存在2个问题:
a)在发生接地短路时,可导致电缆屏蔽层两端存在较大的地电位差.地电位差使屏蔽层流过较大的低频电流,对作为信号返回回路的同轴电缆。
将破坏正常的信号传输,而且可能将屏蔽层烧坏;
b)当屏蔽层流过电流时,对芯线将产生横态干扰,在芯线中产生干扰信号。
由于模拟信号稳定性和抗干扰性较差,仅1 V 左右的干扰电压就可能导致零点漂移和传输误差。
基于上述原因,同轴电缆和模拟信号回路控制电缆宜采用集中一点接地的方式,且一般将接地点选取在控制室。
为使电缆对高低频都有良好的屏蔽效果,最好选用双层屏蔽同轴电缆,内屏蔽层一端接地,外屏蔽层两端接地。
3、电缆屏蔽层接地点位置
电缆屏蔽层采用一点接地方式时,其屏蔽层接地点的位置可根据信号源和接地端是否接地来确定。
当不接地信号源和公共接地点的放大器连接时,电缆屏蔽层的接地点应选择放大器的公共接地点上。
图2为不接地信号源和接地的放大器连接时,电缆屏蔽层的正确接法。
其中C。
,C。
为屏蔽层与芯线问的总电容,为两芯线问的等效集总电容。
为大地两点问的电位差。
此时。
对放大器端子1。
2问的输入信号不会产生干扰。
当接地的信号源和不接地的放大器连接时,电缆屏蔽层的接地点应选择在信号源的接地端,如图3所示。
4、结束语
综上所述,控制电缆屏蔽层的接地应符合下列要求。
a)作为传输模拟信号回路的控制电缆和屏蔽层作为信号返回回路的同轴电缆,其屏蔽层宜采用集中一点接地方式,不得两点接地。
b)控制电缆屏蔽层除a)情况需要一点接地外,其余宜采用两点接地。
选择两点接地时,应考虑在暂态电流作用下电缆屏蔽层不致被烧熔。
C)当电缆屏蔽层采用一点接地时,其接地点应根据信号源和接收端是否接
地来确定。
d)采用双重屏蔽或复合式总屏蔽时,内屏蔽层为一点接地,外层蔽层为两点接地.。