变电站的抗干扰措施

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变电站综合自动化系统的抗干扰措施分析

变电站综合自动化系统的抗干扰措施分析

变电站综合自动化系统的抗干扰措施分析胡振华(巴彦淖尔电业局,内蒙古临河 015000) 摘 要:为了消除和削弱变电站综合自动化系统(简称综自站)所受到的各种干扰,从系统软件和硬件设计上提出提高系统抗干扰能力的措施。

关键词:变电站综合自动化系统;干扰;软件;硬件 中图分类号:T M 76 文献标识码:A 文章编号:1006—7981(2012)15—0074—02 变电站综合自动化技术是自动化技术、计算机技术和通信技术等高科技在变电站领域的综合应用,目前许多变电站采用综合自动化的方式。

综合自动化系统是一个微机化的数字电子系统,对电磁干扰非常敏感,加之变电站又是一个复杂的强电磁干扰场,这不仅需要综合自动化系统设备本身质量过关,同时要求在设计、施工过程中把抗干扰问题作为大事来妥善处理,方能保证变电站综合自动化系统的运行具有较高的安全性和可靠性。

以下从软件和硬件两个方面来分析抗干扰措施。

1 软件方面软件方面可从以下几点着手来防止干扰造成微机工作出错,导致保护误动或拒动。

1.1 数字滤波把采集到二次设备的干扰信号用各种数字进行滤波消除或削弱。

数字滤波是通过程序实现的,所以在设备选型时就应该考虑,它无需增加硬件设备,只需修改一下软件,增加一些对输入信号处理的程序即可。

其功能在一定程度上可以代替模拟滤波器,甚至可以完成其不能完成的功能。

而且使用方便灵活。

不同的滤波方法如算术平均值滤波加权平均值滤波算法、一阶低通滤波算法等,均可以达到改变滤波参数的目的,但对设备的判断和处理速度会生产不同的影响。

1.2 对输入数据进行检查对各路模拟量输入通道,只要提供一定的冗余通道,即使由于干扰造成错误的输入数据,也有可能被计算机排除。

通过冗余通道提供一个判别采样值是否可信的依据,每次采样后通过其分析,若符合既定关系允许保留这一组数据,若由于干扰导致采样数据有错,就取消这一组数据,直到干扰消失,数据恢复正常后再保留采样数据。

1.3 对运算结果进行核对为了防止干扰可能造成的运行出错,可以将整个运算进行两次,对运算结果进行核对,比较两次计算结果是否一致。

变电站自动化系统防雷及抗干扰措施

变电站自动化系统防雷及抗干扰措施
Ab :"a a l e d / c a d te i f e c fv _ u itr a c s o uo a o y tm u sain 8e ds u s d。t e 沮 0 n l  ̄ n h n u n e o a o s ds b n e n a tm t n s s l d u i e i s b tt r i se n o c h sn a d
维普资讯
第 O6年 8月 2O卷第 4 2 9 期
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. 川 电 力 技 术 四
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1 ecti P w e r Tec n o1 g 3 r o c h o y

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VD .9。 . 12 No 4 Au 。 O 6 g. 2 O

电力 系统 的 电磁 干 扰 源 有外 部干 扰 和 内部 干 扰
两个方面。外部干扰包括 了高压开关操作 、 雷电、 短
路故障、 电晕放 电 、 电压 大 电流 的电 缆 和设 备 向周 高
段时间后 , 都先后 出现由于共模干扰 引发的通信信
号阻塞 、S一 8 通信芯 片烧坏现象 , R 45 最终根据各 站 的保护装置分布情况、 站内负荷性质采用更换屏蔽电
要: - 了变电站 中的各种 干扰 对 自动化 系统的影响和破 坏 。 g讨 分析 了干扰 产生 的原 因和危 害 。 出 了变电站 自动 提
化 系统抗 干扰 的有效措 施 。 而达到抑制干扰的 目 。对 自 从 的 动化 系统安全稳定运行起到极 其重要 的作 用。
关键词 : 变电站 ; 干扰 ; 涌保 护器 ; 电隔离 浪 光
r s a u h d s n n e ., ly p y a o t tp a i e s ft n ta yo ea in a tmain s s m . e t i s c i ' c s n e l n i rn nh a mp r n a n t aey a d s d p rt uo t y t a h e o o e Ke r s u sain i u b n e;s r ep oe t n d vc ;o tee t nc i ltr y wo d :s b tt ;d s r a c o t u g rtc o e ie p o l r i s a i co o o

变电站抗电磁干扰的措施.

变电站抗电磁干扰的措施.
重庆电力高等专科学校
变电站综合自动化
变电站抗电磁干扰的措施 2、严格执行《继电保护及安全自动装置反事故 技术措施要点》中有关保护及二次回路抗干扰的规 定,提高保护抗干扰能力。
敷设与厂、站主接地网紧密 连接的等电位接地网
重庆电力高等专科学校
变电站综合自动化
变电站(发电厂)等电位接地网
保护用结合滤波器 保护用结合滤波器
变电站抗电磁干扰的措施
变电站综合自动化
变电站抗电磁干扰的措施Байду номын сангаас
电磁干扰信号能够通过各种途径以传导或辐射的 方式耦合至变电站的一次系统和二次系统。
干扰源
消除或抑制干扰源
切断电磁耦合途径
传播途径
电磁敏感设备
降低装置本身对电磁干扰的敏感度
重庆电力高等专科学校
变电站综合自动化
变电站抗电磁干扰的措施 1、抑制干扰源 (1)屏蔽 ◆机柜和机箱采用铁质材料或在铁壳内加装铜衬里, 抑制电场和磁场的干扰。 ◆机箱或机柜的输入端子上对地接一耐高压的小电 容,可抑制外部高频干扰。 ◆测量和微机保护或自控装置所采用的各类中间互 感器的一、二次绕组之间加设屏蔽层,防止高频干 扰信号进入。 ◆与一次设备的连接采用带有金属外皮的控制电缆, 电缆的屏蔽层两端接地,可降低感应电压。
≥ 50mm 绝缘导 线
2
就地端子 箱
就地端子 箱
2 铜导 50mm 线
2 铜导 100mm 线
控 制 室
10kV 开关室
2 铜导 100mm 线
2 用4 根以上 50 mm 铜导线与主地网一点连接
通讯机 房
主电缆 沟
保护小 室
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变电站综合自动化
变电站抗电磁干扰的措施

变电站继电保护抗干扰措施分析

变电站继电保护抗干扰措施分析

变电站继电保护抗干扰措施分析随着我国人们的生活水平不断提高,人们对用电需求逐年上涨,供电网建设规模渐渐向全国地区蔓延。

变电站属于重要的供电设施,但是继电保护干扰问题却一直制约供电效率的提高。

本文将阐述变电站继电保护中的几种干扰源类型,并针对性提出抗干扰措施。

标签:变电站;继电保护;抗干扰0 引言变电站本身就是具有超高强度的电磁场,其内部设备包括高电流、高电压的一次设备和低电压、低电流的二次设备。

其中一次设备可以在特定的条件下形成较强的电磁干扰,从而影响二次设备的稳定运行。

同时外部干扰源中如雷击事件等同样会严重破坏二次设备。

因此,必须努力探究继电保护抗干扰措施,以提高整个电力系统的正常运行。

1 干扰变电站继电保护的干扰源类型1.1 接地故障类型当变电站内发生接地故障时,因故障引起的电流会在变压器中性点、地网、架空或地面地线以及故障位置间形成一种回流。

故障电流一般较强,其从接地故障位置经流地网时,会造成地网内部多点形成较高的电势差距,可称为50Hz工频干扰,其在一定程度上会干扰到高频的继电保护装置。

1.2 电感耦合类型隔离开关动作有时会使高压主线四周形成磁场,这主要是因为其造成高频电流或雷电电流经过高压主线而引起的。

其中部分磁通会对二次电缆形成包围状态,当二次设备发生回流时,就会产生对地干扰电压,若该电压再次传到其它二次设备中,就会严重干扰到变电站继电保护装置。

1.3 断路器引起故障当直流回路设备中的电感线圈断开时,就会形成干扰电波,一般该电波频谱较宽,甚至有时会达到50MHz的干扰频率。

一旦使用通信设备时,如移动手机、对讲机等,就会引起较强的电磁场干扰。

1.4 雷电干扰类型由于我国部分地区在夏季常发生雷雨天气,因而变电站频繁引起雷击事件。

这主要是因为变电站带有非常强的电荷,引来雷击的概率较高。

如果发生雷击时,恰好击中户外架空线路或地面线路,地网中就会产生非常强的电流,从而在接地位置处瞬间爆发较强的电流。

变电站的抗干扰措施

变电站的抗干扰措施

03
变电站抗干扰系统 设计
硬件设计
选用低噪声设备
在变电站的硬件设计中,应优先选择 低噪声的设备,以降低电磁干扰的影 响。
屏蔽设计
采用金属外壳对变电站的设备进行屏 蔽,以减少电磁干扰的影响。
滤波设计
在变电站的电源入口处加装电源滤波 器,以减小电网噪声对变电站设备的 影响。
接地设计
采用合理的接地方式,如单点接地、 多点接地等,以减小地线噪声对变电 站设备的影响。
软件设计
数字滤波
软件陷阱
采用数字滤波技术对变电站的信号进行处 理,以减小噪声干扰的影响。
在程序运行中设置软件陷阱,捕获由于电 磁干扰引起的程序跑飞现象。
看门狗电路
重复检测
设置看门狗电路,监测程序的运行时间, 如果超出设定时间,则认为程序出现错误 ,从而强制程序重新运行。
对重要的信号进行多次检测和比对,以减 小因电磁干扰引起的误判。
运行稳定性
01
综合评估变电站硬件和软件两方面的抗干扰能力,以
及在各种复杂环境下的运行稳定性。
故障恢复能力
02 评估变电站发生故障时,控制系统的恢复能力和速度
,以及人员操作对恢复过程的影响。
经济性评估
03
从成本角度出发,考虑变电站控制系统在建设、运行
、维护等方面的经济性,为优化设计提供参考。
05
变电站抗干扰新技 术发展
无线通信抗干扰新技术
01
02
03
扩频技术
通过扩频技术将信号扩展 到更宽的频带,以降低信 号的干扰密度,提高信号 的抗干扰能力。
跳频技术
通过跳频技术使信号在不 同的频率上跳变,以避免 固定频率的干扰,提高信 号的抗干扰能力。

变电站的电磁兼容问题及通信设备抗干扰措施研究

变电站的电磁兼容问题及通信设备抗干扰措施研究
穿。
设备选 定之后, 如何在 当前 的环境 中正确地安装和使用则
中形成共 模干扰 , 形成 过电压 , 严重 时会造 成二次设备绝缘 击 是下一个需要解 决的问题。 设备的抗干扰措施 , 首先要考虑屏
蔽。 重要 的通信机房本身应 有屏蔽层 , 以减少空 中辐射 耦合 的骚扰 ; 其次是采用直流开关电源和U S 以隔离电源传来 的交 P,
目前 , 随着二次系统 向数 字化 、 伴 集成化 和高速化方 向发
在变 电站 中, 次设备的交流 回路通常与互感 器相连 , 二 共
ห้องสมุดไป่ตู้
展 的同时, 其工作 电压已降为o5 ,  ̄V 信号电压小, 工作频带宽, 且 模 干扰 电压通 过 互感 器原、副绕组 间的耦合 电容进入 二次 设 造成 电磁干 扰 。 若在 互感 器的原、 副绕 组之 间装设一个 屏 与一次系 统干 扰源 同频段 , 使其对外界干扰的敏感度远大于传 备, 统 的控制 设备。 同时, 微机监控 系统 、 微机保护和 自动化装置 , 蔽层 , 屏蔽层 与铁芯一起接 地 , 且 形成 隔离变压器 , 可将 共 模 防止或 减少了对 二 经 通信线及各种电缆与 一次 电气系统和其 他变电站相连 , 使它 干扰 电压 经杂 散 电容引至 屏蔽 层入大 地 ,
信号选择 滤波器主要作用是 , 出我们所 需频 选 时会 造成 二次设备绝缘 击穿损坏 , 形成 永久 『 障。 生故 下面主要 制滤波器两类 。 率的信号。 电磁骚扰抑制 滤波器 , 就是在该滤波器 内通 过有用 论述变电站中的电磁干扰源 及其特 性。
的频率信号。 而高过或低于这些 频率的信号予以抑制或 阻塞。 1 . 波 的干扰 1谐 常见的有电源线滤波器 、 信号线控制滤波器等低通滤波器。 由于变压器铁芯 的非线性 , 高次谐波电流会使 电源 电压波

高压变电站继电保护抗干扰技术

高压变电站继电保护抗干扰技术

高压变电站继电保护抗干扰技术摘要:随着我国的电力需求不断增加,目前已经广泛使用的继电保护装置,保证了变电站的安全和稳定。

同时,这类装置也很脆弱,易受多种因素的影响,因此必须进一步完善。

保证了这种技术的可靠性,保证了电力供应系统的稳定运转,为人民群众的生活、生产提供了更好的服务。

在电网运行过程中,将会有大量的变电站彼此相连,从而构成一个巨大的电网。

一旦线路发生接地或变压器故障,将会对电力系统的正常工作造成很大的影响,从而造成电力供应不足或人员伤亡。

采用继电保护能有效避免上述问题,将影响范围降到最低,保证电网安全可靠。

关键词:高压变电站;继电保护;抗干扰技术1.变电站继电保护简介实际上,继电保护就是对电网进行实时监测和保护的一种方法。

它的基本思想就是在电网出现故障,对电网的正常运行造成一定的危害,或者对电网的安全造成威胁的时候,首先对其进行分析,并对其进行自动处理。

当电网出现异常时,能够将故障部件及时地从电网中删除,使连锁反应的产生降到最低。

在电源出现故障的情况下,通过继电器的自动报警,及时向工作人员报告故障,保证了电网的正常运行。

电力系统是一个大的、相互连接的系统,其中一个部件的故障会造成整个系统的故障。

确保电网运行的安全与稳定,降低其不利影响。

1.1关于继电保护实际上,继电保护就是对电网进行实时监测和保护的一种方法。

它的基本思想就是在电网出现故障,对电网的正常运行造成一定的危害,或者对电网的安全造成威胁的时候,首先对其进行分析,并对其进行自动处理。

当电网出现异常时,能够将故障部件及时地从电网中删除,使连锁反应的产生降到最低。

在电源出现故障的情况下,通过继电器的自动报警,及时向工作人员报告故障,保证了电网的正常运行。

电力系统是一个大的、相互连接的系统,其中一个部件的故障会造成整个系统的故障。

确保电网运行的安全与稳定,降低其不利影响。

1.2继电保护的重要性电力系统涉及的范围很广,设备也很复杂,而且设备之间的关系非常密切,任何一个环节的故障都有可能导致系统的大范围、大范围的破坏。

变电站二次防雷、接地、抗干扰

变电站二次防雷、接地、抗干扰

变电站二次设备的接地、防雷及抗干扰接地(1)控制电缆的屏蔽层两端应可靠接地(2)所有敏感电子装置的工作接地应不与安全地或保护地混接。

(3)在主控室、二次设备室、敷设二次电缆的沟道、就地端子箱及保护用结合滤波器等处,使用截面不小于100mm2的裸铜排与变电站的主接地网紧密连接的等电位接地网。

(4)在主控室、二次设备室的电缆沟或屏(柜)下层的电缆室内,按屏(柜)布置的方向敷设100mm2的专用铜排(缆),将该专用铜排(缆)首末端连接,形成二次设备室内的等电位接地网。

二次设备室内的等电位接地网必须用至少4根以上、截面不小于50mm2的铜排(缆)与变电站的主接地网可靠接地。

(5)静态保护和控制装置的屏(柜)下部应设有截面不小于100mm2的接地铜排。

屏柜上装置的接地端子应用截面不小于4mm2的多股铜线和接地铜排相连。

接地铜排应用截面不小于50mm2的铜缆与二次设备室内的等电位接地网相连。

(6)公用电压互感器二次回路只允许有一点接地,为保证接地可靠,各电压互感器的中性线不得接有可能断开的开关或熔断器等。

已在控制室一点接地的电压互感器二次绕组,宜在开关场将二次绕组中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地,其击穿电压峰值应大于30×I max(V)(I max为电网接地故障时通过变电站的可能最大接地电流有效值。

单位kA)。

应定期检查放电间隙或氧化锌阀片,防止造成电压二次回路多点接地的现象。

(7)独立的、与其他电压互感器和电流互感器的二次回路没有电气联系的二次回路应在开关场一点接地。

(8)微机型继电保护装置屏(柜)内的交流供电电源(照明、打印机和调制解调器)的中性线(零线)不应接入等电位接地网。

防雷(1)必要时,在各种装置的交、直流电源输入处设电源防雷器。

(2)在通信信道装设通信信道防雷器。

抗干扰(1)微机型继电保护所有二次回路的电缆均使用屏蔽电缆。

(2)交流电流和交流电压回路、交流和直流回路、强电和弱电回路,以及来自开关场电压互感器二次的4根引入线和电压互感器开口三角绕组的2根引入线均应使用各自独立的电缆。

变电站二次设备抗干扰措施

变电站二次设备抗干扰措施
熏 要 的作 用。
1 干扰源 的种类 变 电站 的干扰 源主要 有 以下几种 : () 变磁场 干扰 ; 1交 () 电位差 干扰 : 2地 () 3 自然干扰 : () 4 导线相互 耦合干扰 ; () 5 电源系统 引入 的干扰 。 变 电站 的 二次 设 备所 受 到 的干扰 种 类 多且 不 断变 化 , 如 各种 通讯 器 材 、产 生高频 信 号 的仪器 等 。采取 相应 的 软 硬 件措施 ,可 以消除或 削弱这 些干扰 。 2 硬件 抗干扰措 施 2 1存硬 件上将 干扰源 尽可 能屏蔽掉 . 二 次设 备 的外壳 应 屏蔽 接地 ,装 置 的活动 部 分也 要可

管 理 的新方 法和 新手 段 ,对 无人 值班 变 电站 不符 合安 全管 理 要求 的事 项 ,一律 整 改 ,决不迁 就 。 二是 明确 管 理职责
分 工 ,落 实 安 全 责任 ;使 安 全 管 理 的 重 心 下 沉 、 关 口前 移 ;标 准设 备巡 视卡 在无 人 值班 变 电站 定期 巡视 工 作中务 必 要执 行到位 、考核 到位 ,决不 能流 于 形式 ,针 对变 电站 季 节性 的工 作 需求和 设 备故 障规 律 ,还 要有 针对 性 的加 强 特 巡和 闭灯 夜 巡 ,保 证 无人 值班 变 电站 安全 管 理的 可控 、
新疆 电力技术
28 0 年第4 总第 9 期 0 期 9
变 电站 二次设备抗 干扰措施
马 彘
新 疆 哈 密 电业 局 ( 哈密 8 9 0 ) 3 00
摘要: 为了消除和削弱变电站二次设备所受到的各种干扰
分析 了干扰产生的原因, 并从 系统软件 和硬件设计上提 出提高
系统 抗 干扰 能 力 的 措施 . 二次 设 备 的 安全 稳 定 运 行起 到极 其 对

变电站干扰及其抑制措施

变电站干扰及其抑制措施
原因分析
经过调查,发现变电站内设备存在绝缘老化、参数不匹配等问题,同时开关操作不规范也 容易导致操作过电压的产生。
解决方案
对变电站内设备进行定期维护和更换,确保设备绝缘良好、参数匹配;规范开关操作流程 ,减少操作过电压的产生;在关键设备上安装过电压保护装置,提高设备的抗干扰能力。
06
总结与展望
研究成果总结
接地与防雷措施
1 2
系统接地
确保变电站设备与系统接地良好,降低地电位差 引起的干扰。
防雷接地
设置完善的防雷接地系统,避免雷电对设备的直 接冲击和感应干扰。
3
接地电阻控制
降低接地电阻,提高接地效果,减少地电位差引 起的干扰。
滤波与隔离技术
电源滤波
在电源输入端设置滤波器,滤除电网中的谐波和干扰信号,保证电 源质量。
由于变电站内高压设备产生的强 电场,使得附近的导体产生感应 电荷,从而形成静电感应干扰。
电磁辐射
高压设备中的电流和电压变化会产 生电磁波,向周围空间辐射,对变 电站内的二次设备和通信系统造成 干扰。
电磁感应
当变电站内一次设备的电流发生变 化时,会在其周围的导体中产生感 应电动势,从而对二次设备造成干 扰。
间距控制
保持设备间足够的安全距离,降低电磁场强度,减少干扰。
布局优化
通过优化设备布局,减少不必要的回路和交叉,降低干扰产生的 可能性。
采用屏蔽技术
电磁屏蔽
采用金属屏蔽体对电磁场进行屏蔽,减少电磁辐射对周围环境和 设备的影响。
磁屏蔽
使用高导磁材料对磁场进行屏蔽,降低磁场对设备的干扰。
组合屏蔽
结合电磁屏蔽和磁屏蔽技术,实现多重屏蔽效果,提高抗干扰能力。
未来研究方向与展望

变电站抗电磁干扰的措施

变电站抗电磁干扰的措施

变电站抗电磁干扰的措施摘要:变电站抗电磁干扰是一项提高变电站安全、可靠稳定运行水平,降低运行维护成本,提高经济效益及提供高质量电能服务的重要手段.故笔者结合多年工作经验,结合电磁干扰的三个要素对变电站抗电磁干扰的措施进行了总结,以供参考。

关键词:变电站电磁干扰共抗耦合敏感度前言:电磁干扰源的能量通过各种途径以传导或辐射方式耦合至变电站的一次系统和二次回路,表现为在电力线、信号线、控制回路和自动化系统上的干扰电压和干扰电流的水平或电场和磁场的水平。

因此,电磁兼容是至关重要的问题。

但电磁环境是千变万化的,要真正达到经济上和技术上的电磁兼容,保证一、二次设备运行的可靠性,必须根据具体情况,灵活运用各种技术和措施.消除或抑制干扰应针对电磁干扰的三要素进行,即:消除或抑制干扰源;切断电磁耦合途径;降低装置本身对电磁于扰的敏感度。

对于变电站综合自动化系统来说,重点应放在后两方面。

1.抑制干扰源的影响外部干扰源是变电站综合自动化系统外部产生的,无法消除。

但这些干扰往往是通过连接导线由端子串入自动化系统的,因此可从两方面抑制干扰源的影响:1。

1 屏蔽措施(1)一次设备与自动化系统输入、输出的连接采用带有金属外皮(屏蔽层)的控制电缆,电缆的屏蔽层两端接地,对电场耦合和磁耦合都有显著的削弱作用.当屏蔽层一点接地时,屏蔽层电压为零,可显著减少静电感应(电容耦合)电压;当两点接地时,干扰磁场在屏蔽层中感应电流,该电流产生的磁通与干扰磁通方向相反,互相抵销,因而显著降低磁场耦合感应电压。

两端接地可将感应电压降到不接地时感应电压的1%以下。

(2)二次设备内,综合自动化系统中的测量和微机保护或自控装置所采用的各类中间互感器的一、二次绕组之间加设屏蔽层,这样可起电场屏蔽作用,防止高频干扰信号通过分布电容进入自动化系统的相应部件。

(3)机箱或机柜的输入端子上对地接一耐高压的小电容,可抑制外部高频干扰。

由于干扰都是通过端子串入的,当高频干扰到达端子时,通过电容对地短路,避免了高频干扰进入自动化系统内部.(4)变电站综合自动化系统的机柜和机箱采用铁质材料,本身也是一种屏蔽。

变电站二次电缆抗干扰方法

变电站二次电缆抗干扰方法

变电站二次电缆抗干扰方法研究与探讨摘要:随着变电站自动化设备和继电保护装置的大量的使用,变电站的干扰问题已日益成为导致继电保护设备和监控装置不能稳定运行的罪魁祸首。

因此,采取高效的方案来解决继电保护设备的抗干扰问题已迫在眉睫,本文对多种抗干扰方法的研究分析,旨在为系统技术人员提供适合自己本单位的抗干扰方法。

关键词:变电站二次电缆抗干扰0 引言短路接地故障、一二次回路操作、雷击以及高能辐射等,都可能在变电站的二次回路上产生电磁干扰,使接在二次回路上的继电保护装置误动作或遭受损坏。

干扰电压可通过交流电压及电流测量回路、控制回路或直接辐射等多种途径窜入设备中,目前已被人们广泛认定的干扰方式主要分为外部干扰和内部干扰两个方面:外部干扰包括了高压开关操作、雷电、短路故障、电晕放电、高电压大电流的电缆和设备向周围辐射电磁波、高频载波、对讲机等辐射干扰源,及附近电台、通信等产生的电磁干扰、静电放电等。

内部干扰是由自动化系统的结构、元件布置和生产工艺等决定的。

主要有杂散电感、电容引起的不同信号感应,长线传输造成的波反射、寄生振荡和尖峰信号引起的干扰等。

1 主要干扰源的分析(1)交变磁场干扰:在发电厂及变电站电气设备(如发电机、变压器、有大电流通过的强电电缆)的周围都有很强的交变磁场。

在交变磁场里面的二次设备,包括线路、网络都会因受到它感应而形成干扰。

交变磁场干扰是发电厂及变电站中最常见的干扰;(2)对地电位差干扰:在电力网中,输电导线对大地的容性电流或者电气设备对地绝缘不良,都会对地产生不稳定的漏电流;利用大地作为电气接地线,也会产生较大的地电流。

地电流在大地中流动会产生压差,在发电厂及变电站的地面内形成电位差,使电缆两端接地芯和屏蔽层产生电流形成干扰。

如果二次设备接地地点选择不当,漏电流会使各点之间存在电压差,使二次设备产生不定因素的故障;(3)自然干扰:自然干扰是指大自然现象所引起的干扰以及来自宇宙的电磁波辐射干扰,如雷电、大气低层电场的变化、电离层变化等,其中雷电干扰较为严重;(4)导线相互耦合干扰:在发电厂及变电站内存在有大量的导线,包括一次电缆、二次电缆、装置内部的布线等,导线之间的相互耦合,一般可以分为:同一电路板内电路间的耦合,一次与二次之间的耦合,从性质上看,这些耦合是电场耦合或磁场耦合。

变电站通信设备抗干扰措施探讨

变电站通信设备抗干扰措施探讨
・通 佰 祭
变 电站通信设备抗干扰措施探讨
姚 玉梅 ( 玉田 县电 力 局, 河 北 玉田 O 6 4 1 9 9 )
摘 要 : 本文剖析 了变电站存 在的主电磁干 扰源类型 , 发现谐 波 、 雷击和 开关操 作 引起 的干扰 现 象十分 频繁, 而以电导、 电容 、 电感 性为主的
的发 生, 而本身开关动触头和静触头断开 的瞬 间会引起电弧重
变 电站 内部 对电力系统的要求极高, 各类 通信设备、 计算
燃的现 象, 这个过 程的高频 振荡电流 和脉冲 电压将达到很高数 机 、 电 子设备的使用导致了电磁交错传播的现象, 而带 电设备本 值。 干扰的产生来源 于高脉冲电压、 振荡 电流和脉冲量、 开关量 身即是干扰源也是被干扰对 象, 承载了电流的导线会 向四周发
信号传播和信息接 收工作。 源和直流开 关电源也能很好 的抑制 交流干扰信号的作用 。 采取
1 . 3雷击干扰
正确 、 有效 的接地 方式也是保护计算 机等 弱点通信设备 的重要
雷 电对变 电站的干扰和损害难 以避免, 当雷电产生 的巨大 方 法, 例如分开接 地和多点节点方式 , 都是分解 感应 电位的 良 电流经过接 地点开始接 触电网时电位会迅 速飙升, 此 时二次回 好途径 , 或者采用公用接地或 单点接地模 型, 降低 电磁波击 穿 路接地 点距离大 电流入地点的距离至关 重要, 过短 的距离会使 绝缘 设备的概率。 得二次 回路 接地点电位 随之同向升高, 这种现象会直接 导致二 备绝缘击穿的主要因素 。
止电磁 波的进攻 。 科学的接 地方式既能将 外部电磁 阻挡在外 , 站电子 电气设备 内部电磁 波外泄 , 保 持足够的距
开关操作引起 的干扰 巨大 , 当变 电站微机综合 自 动化 系统 离来避免雷击感应电压作用于二次回路接入点的现象 。

220kV及以上变电站继电保护抗干扰措施

220kV及以上变电站继电保护抗干扰措施

220kV及以上变电站继电保护抗干扰措施杨 锦(云南电网有限责任公司楚雄供电局)摘 要:220kV及以上变电站工作环境复杂,外部干扰频繁,为保证220kV及以上变电站能长期正常工作,必须对220kV及以上变电站的主要电磁干扰源进行深入的分析,并针对其实际运行状况,制订相应的抗干扰措施,以提高运行可靠性。

关键词:变电站;继电保护;干扰0 引言随着时代的发展,人们的衣食住行都离不开电,电的应用越来越广泛,对电的依赖程度也越来越高,电的应用不但可以满足人民生活的需要,而且还可以促进社会的发展,所以电的应用与社会的发展是相辅相成的。

随着社会和经济的发展,很多变电站已经建成并投入运营,其中都安装了继电保护装置,以确保变电站的安全、稳定运行。

为保证电力系统的安全、稳定运行,应采取相应的技术措施。

1 变电站继电保护的含义及意义如果电力系统发生一些问题,影响电网的正常运转,或者由于一些原因,引起系统的异常反应,从而找到问题的根源,并且在遇到故障的时候,作出相应的应对,这就是变电站的继电保护。

根据电网的实际运行状况,变电站的继电保护装置可以对其进行准确、及时的判别。

当电网发生故障或异常时,它可以迅速地做出响应,以保证整个电网的正常运行,避免故障或异常妨碍电网安全、可靠地工作。

同时,当发生故障或异常时,可以通过继电保护装置的报警信息,及时发现故障,并能在不影响电网整体运行的情况下,对故障进行预测和处理。

电力系统最大的特点是系统规模大,相互之间的联系也很紧密,如果一个零件出问题,那么整个电网都会出现故障。

正是由于这种缺点,才会有继电保护的出现,能够将故障部件及时处理或者临时的隔离,这样才能最大程度地保障电网的安全,降低危险。

2 220kV及以上变电站继电保护抗干扰的必要性220kV及以上变电站的继电保护系统长期处于复杂的电磁环境中,在正常、非正常情况下,都会受到强烈的电磁干扰。

220kV及以上变电站通过感应、传输等方式,将主回路的强烈EMI和二次回路的电磁干扰信号输入到系统的元器件中。

浅析110kv无人无人值守变电站的抗干扰措施

浅析110kv无人无人值守变电站的抗干扰措施

浅析110kv无人无人值守变电站的抗干扰措施摘要:笔者根据自己多年对旧站的改造和新站的安装经验,分析电磁干扰的起因及其危害,提出在实践中抑制各种电磁干扰的具体措施,仅供参考。

关键词:无人值守变电站;抗干扰;微机保护;电磁干扰abstract: according to the level of many years old station and transformation of the installation of new experience, analysis of the cause of the electromagnetic interference and its harm, put forward in practice of electromagnetic interference suppression of the specific measures, only supplies the reference.keywords: the unattended substation; anti-interference; microcomputer protection; electromagnetic interference 中图分类号:g623.58文献标识码:a 文章编号:0 前言随着计算机技术的飞速发展,新安装的110kv变电站均使用了微机保护及综合自动化装置。

而一些旧的110kv变电站,为适应无人值守的需要,也进行了保护装置改造更换。

目前已投入运行的110kv无人值守变电站,微机保护及自动化装置。

本文分析了各种电磁干扰产生的原因及其危害。

针对运行的实际情况,提出了具体的抗干扰措施,诸如各种接地处理、屏蔽和隔离、滤波、旁路等。

实践证明这些方法与措施是行之有效的,基本解决了运行中的微机保护及自动化装置的抗干扰问题。

1电磁干扰产生的原因1. 1高压隔离开关和断路器的操作。

变电站电磁干扰及二次抗干扰措施

变电站电磁干扰及二次抗干扰措施

由 于一 次 设 备 载 流 体 对 二 次 回路 间 存 在 有 电 容 , 电压互 感器 和 电流互 感 器 高低 压 线 圈 之 间 的 如
电容 , 电容式 电压 互 感 器 的 中间 变压 器 两 线 圈 之 间 的 电容 以及 高压母 线 与二次 回路之 间 的寄生 电容等 等, 因此一 次设备 对二 次 电缆 产生 电容 干扰 , 图 2 如 所示 。设 , 一 次设 备 带 电体 电压 ; 。 一 次 设 为 C 为 备 与二次 电缆 间 的电容 ; C 为二 次 电缆对 地 电容 ; 为 频率 ; 由 电容 耦 合 在 电缆 芯 上 产 生 的 电压 。 U为
电保护及 故障 录波信息系统 、 在线 式或综 合式 防误操
作 系统 等也 已经 同步投入 运行 ;1k 10 V变 电站 中有一 半 以上 实现综合 自动化系统 , 未实现综 合 自动 化系 还 统 的变电站也 正 逐步 进行 改造 。变 电站 二次设 备 的
由式 ( ) 知 , 1可 干扰 电压 的大小 由 棚( 或 位 置来决 定 。
那么 :
Ub=U1+
交 流工 作地 的 接 地 电阻 不 应 大 于 4 安 全 保 Q;
护地 的接 地 电阻 不应 大 于 4 防雷 保 护 地 的 接地 Q;
电阻不 应 大于 l Q。 O
由于 C 和 C 是 串联 的 , 电容 上所 分 配的 电压 与 电容 的大 小称反 比 , : 即
12 电容耦 合干扰 .

的大小决 定 , 由一 次 设 备 与二 次 回路 的 相互 空 间 即
自动化程度越 高 , 二次 设备 、 次 回路 和 网络通 信线 二 的运行对环境 的依赖性就 越强 。虽 然微机保 护 、 测控

变电站继电保护抗干扰措施分析

变电站继电保护抗干扰措施分析
护 抗 干扰 的措 施 进 行 了详 细 的 阐述 。
关键 词 : 变电站; 继 电保 护 ; 抗 干扰 ; 措 施
在经济的带动下 , 我国的科学技术有了较大的水平 的提升 , 电力 系统的自动化水平得以不断的提高 , 自动化系统及继电保护设备大量 的在电力系统中应用 , 但由于变电站强大的电力磁场会给这些设备造 成较大的干扰, 影响运行的稳定 I 生。但变电站区域范围内有大电流和 高电压的一次设备和小 电流和小电压的二次设备, 一次设备会产生较 强的电磁干扰, 所以会对二次设备的正常运行造成较大的干扰 , 同时 对二 次设 备造成 干扰 的还有外 部 的一些 因素 , 都直 接影 响到 电力 系统
2 . 2 构造一些继电保护装置的电位面。继电保护装置均在控制室集 中的情况下, 应将连网的中心计算机 、 各套微机的保护与控制装置置
于同一电位面 , 此电位面应联系控制室的地网, 使得电位面的电位 同 地网的电位变化浮动能够处于一致状态, 同时防止此电位面遭受地网 地电位差 的侵入 , 从而确保地 网与微机设备问无电位差 , 达到通信可 靠性 的目的。各微机设备连接电位面时 , 应有相适应截面且专用的接 地线 , 各组件不管是外部亦或内部的接地与零点位置均应使用专用连 接线连接至专属的接地线上 , 然后将专门的接地线同保护盘的接地端 的安全 , 所以在我国电网不断建设的过程 中, 需要不断提高变电站 自 子相连接 , 使得接地端子接至地网上的合适部位 , 继而形成一个电位 动化程度的水平 ,对变电站继电保护的抗干扰因素进行深入的研究 , 面的网, 能够屏蔽许多干扰。 从 而保证 变 电站运行 的稳定 性 。 2 . 3 断开 与滤波器连 接的一 、 二次线 圈上的接地连线 。 防止隔离开关操 1 对变 电站继 电保 护造成 干扰 的干扰 源类型 变电站在运行 中的干扰源较多, 较为常出现的干扰源有 : 接地故 作亦或雷电导致干扰的主要措施之一就是断开与滤波器的一 、二次线 障、 电感耦合故障、 断路器故障和雷电干扰四种类型。 圈上的接地连线 , 同时二次接地应距一次接地的位置要 I >3 — 5 m。不管 1 . 1 接地故障类型。当接地故障发生时, 变电站内部多地接地故障电 是由于操作隔离开关还是受到雷击, 均能形成高频度的电流, 这在一定 流 会经过 变压 器流 到中 眭点 , 然后 由 中陛点至地 网再经 架空 地线 回流 程度上加大了高频电流经过高压耦合的电容器流入地网的可能性 , 在 至故障位置, 这样会就在流经的过程 中造成地网上的许多点产生较高 此种 情况下, 将出现相当高的高频度电压, 从而经过层问的电容和二次 的电势差距 , 通常称其是 5 0 H z 的工频干扰 , 这样就会导致高频保护 设备电缆侵入到二次设备。 倘若不断开与滤波器的一、 二次线圈上的接 地 连线 , 高频 电压 势必干扰继 电保护装置 。 由于高频电流通过 接地 点至 装置在一定程度上受到较大的干扰。 1 . 2 电感 耦合类 型 。这 主要是 由隔离开关 在 一些 特定 情况 下所 产生 地 网时 , 将在接 地点 的位置形成 特别 高的电位 , 然而, 相 比高频 而言 , 地 网为高电阻 , 从而造成高频电位顺着四周迅速衰减, 因此 , 为缩短二次 回路接地位置同二次设备的电位差距 ,同时使一次设备的接地位置和 二次回路的接地位置有一定的距离 ,这样不仅可以减少电缆的屏蔽层 中经过的高频电流, 而且能够降低芯线受到的干扰程度。 2 . 4 其它抗十扰的措施。关于抗十涉的诸 多措施都需要较大的工作 量 才 能有效 的进行抗 干扰 。 所 以在变 电站继 电保护抗 十扰 方面还 可 以 情况下所使用的对讲机 、手机等通信设备也会产生较高的电磁场干 采取以下一些简化的措施而使其达到抗干扰的 目的。 首先为了有效的 扰。 避免继电保护高频通道受到干扰的影响, 则可以禁止一些带 电设备与 1 - 4 雷电干扰类型。 在夏季由于我国大部分地区雷雨较多 , 这雷雨高 继电保护高频通道进行连接; 其次在收发信机的通道人口入杜绝有电

变电站综合自动化系统的抗干扰技术措施探析

变电站综合自动化系统的抗干扰技术措施探析

中组屏; 由于面向对象设计 的思想的深入 以及 一次设备 的整体化设计 , 变电站综合 自动化的 系统配置方式经历 了从集 中方式 、 集 中与分散 相结合 的组合方式到完全分散 方式 的变化过程。 于间隔的全 分散式 变电站综合 自动化 系统 中。 基 每个间隔必须具有 处理装置 , 能承担测量、 控制及通信等功能, 实现间隔层 与变电站层的互联 。
3 2 科技视 界 c E E& T c 9 l Nc E HN。L Y V s。N 。G

S in e& Te h oo y Vi o ce c c n lg s n i
能 源科 技
科 技 视 界
21 年 9 02 月第 2 期 7
最重要 的抗干扰措施是 防止干扰进入微 机弱 电系统 , 就
S in e& Te h oo yVi o ce c c n lg s n i
21 0 2年 9月第 2 7期
科 技 视 界
能源科技
变电站综合 A动化系统的抗干扰技术措施探析
苏 杨 ( 宁夏送 变 电工 程公 司 宁 夏
【 摘
银 J 7 0 0 ) I 5 0 1 I
要】 变电站 综合 自动化设计 思想的发展 导致 了系 结构 的发展 , 统 原来的变电站综合 自 动化 系统基本上是在 控制室集
压、 电流冲击或高频振荡等于扰。
1 运行中的电气设备 . 3 载流导线 和运 行中的电力设 备当有短路故 障时 , 其短路 电流会在附近产生很强的工频磁场 。另外 , 高压导线表面及
绝缘子金具尖端部分的电晕放电 、 接触 不 良产生 的火花放 电 以及脏污绝缘子表面的局部放 电都会产生 电磁辐射 , 形成 辐 射干扰 。
或读 取数据 出错 , 产生错误 的运算结果 或操作 。如果干扰 串

变电站综合自动化系统的抗干扰措施

变电站综合自动化系统的抗干扰措施

变电站综合自动化系统的抗干扰措施陕西商洛供电局张卜王玮摘要:变电站的干扰会严重影响综合自动化系统正常运行,本文讨论了干扰的来源和传播方式,并提出了软、硬件两方面的抗干扰措施。

关键词:综合自动化;抗干扰;措施0 引言变电站综合自动化系统是自动化技术、计算机技术和通信技术等技术在变电站领域的综合应用。

近年来,随着电力系统的扩大,变电站综合自动化技术也得到了迅速的发展。

但是,由于变电站是一个磁场强度特别大的特殊环境,会产生大量的干扰,对变电站计算机监控系统的运行产生影响:一般性的电磁干扰会影响系统功能,造成误遥信、遥测跳变、遥控拒动、误动、数据传输误码等情况,系统功能不能正常发挥,效率较低;严重的电磁干扰会造成设备损坏;由于设备硬件、软件受电磁干扰的影响,还会影响到数据传输的实时性、监控系统安全可靠性。

1 干扰源和干扰传播的途径干扰就是指除正常信号外,还有可能对监视和操作装置的正常工作造成不利影响的且不规则变化的信号。

变电站的干扰源主要有以下几点:1.1 变电站的倒闸操作: 电力系统一次系统的操作,如线路或母线空投或切断、电容器组的投入或切除、电容式电压互感器或变压器的投入或切除,在一定条件下会引起瞬间过电压和高频震荡。

持续时间较长的高频震荡足以通过电磁感应在二次回路中引起很强的干扰,使保护装置误动。

1.2 雷电: 变电站可能直接遭受雷击, 更多情况下是线路遭受雷击, 雷电波沿线路侵入变电站。

强大的雷电流和过电压直接作用于一次设备, 产生极强的脉冲电场和磁场, 并通过一、二次系统间的耦合途径或接地网进入二次回路。

1.3 运行中的电力设备: 载流导线和运行中的电力设备当有短路故障时其短路电流会在附近产生很强的工频磁场。

1.4 辐射电磁场: 在正常工作中,变电站内会使用对讲机。

其工作频率为高频,相当于高频辐射源。

在使用过程中,产生的高频电磁场也会对综自设备造成影响。

变电站附近的电台、通信等都会对变电站中的自动化设备产生电磁干扰。

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外的等 电位接地网等电位接地网。
6.1.5分散布置的保护就地站、通信室与集控室之间,应使用截面不少于
100 mm2的、紧密与厂、站主接地网相连接的铜排(缆)将保护就地站与
集控室的等电位接地网可靠连接。
6.1.6开关场的就地端子箱内应设置截面不少于100 mm2的裸铜排,并使用
截面不少于100 mm2 的铜缆与电缆沟道内的等电位接地网连接。
变电站的抗干扰措施
屏蔽电缆的施工工艺
电缆屏蔽接地举例中,PE为保护接地、SE为屏蔽接地。屏蔽接地线 要尽可能的短。电缆末端无屏蔽的芯线应尽可能的短。
变电站的抗干扰措施
屏蔽电缆的抑制系数试验-电网继电保护应用P149
在开关场500kV母线的正下方,与母线平行放置五种控制电缆。与母线平 行长度为80m,然后转90°引入控制室,后一段长90m。在控制室取一根芯作为 测量芯,接入分压器测量对地干扰电压值。试验中隔离开关共进行了七次分、 合单相空母、与三次分、合三相空母线试验 。没有屏蔽的塑料电缆最高干扰电 压为9000V(峰对峰值),暂态频率有0.2MHZ,0.5 MHZ 及1.0MHZ。
C3 UA
B C4
C2
U'B
C'1
C'1 C2
C4
UA
金属板对电场屏蔽作用示意图
变电站的抗干扰措施
静电场屏蔽机理
变电站的抗干扰措施
电屏蔽效果应注意
变电站的抗干扰措施
磁场屏蔽机理
H0 H1
变电站的抗干扰措施
磁屏蔽效果应注意以下几点
变电站的抗干扰措施
电磁场屏蔽
变电站的抗干扰措施
电磁波的衰减有三种不同机理
6.1.7保护及相关二次回路和高频收发信机的电缆屏蔽层应使用截面不小于4
mm2多股铜质软导线可靠连接到等电位接地网的铜排上。
6.1.8在开关场的变压器、断路器、隔离刀闸、结合滤波器和电流、电压互
感器等设备的二次电缆应经金属管从一次设备的接线盒(箱)引至就地端
子箱,并将金属管的上端与上述设备的底座和金属外壳良好焊接,下端就
缆托盘(架)中。
变电站的抗干扰措施
变电站的抗干扰措施
变电站的抗干扰措施
网控室及变电所构建等电位面实施图示
变电站的抗干扰措施
4.用屏蔽电缆减少电容耦合
I

UI
CE
RE
CI/Ⅱ Ust
强电发出的电力线,可全部
终止在接地屏蔽层上,经高压对 二次回路电容直接流向大地.在 二次回路不产生压降。理想的 屏蔽作用是屏蔽是良导体和无 电感,既屏蔽体等电位并对芯 线无渗漏电容。对工频情况可 以近似是成立的
6.1.1应在主控室、保护室、敷设二次电缆的沟道、开关场的就地端子箱及保护 用结合滤波器等处,使用截面不小于100 mm2的裸铜排(缆)敷设与主接 地网紧密连接的等电位接地网。
6.1.1在主控室、保护室柜屏下层的电缆室内,按柜屏布置的方向敷设100 mm2 的专用铜排(缆),将该专用铜排(缆)首末端连接,形成保护室内的等 电位接地网。保护室内的等电位接地网必须用至少4根以上、截面不小于 50mm2的铜排(缆)与厂、站的主接地网在电缆竖井处可靠连接。
变电站的抗干扰措施
2.继电保护室及控制室的屏蔽
变电站的抗干扰措施
继电保护室或控制室的屏蔽
变电站的抗干扰措施
装在中压开关柜上的微机保护装置
中压断路器操作时产生电磁干扰,对极为邻近操作断路器的微机 保护装置将带来严重的影响。装在中压开关柜上的微机保护装置,应 当有不小于60db的屏蔽能力。
变电站的抗干扰措施
近与主接地网良好焊接。在就地端子箱处将这些二次电缆的屏蔽层使用截
面不小于4 mm2多股铜质软导线可靠单端连接至等电位接地网的铜排上。
6.1.9在干扰水平较高的场所,或是为取得必要的抗干扰效果,宜在敷设等
电位接地网的基础上使用金属电缆托盘(架),并将各段电缆托盘(架)
与等电位接地网紧密连接,并将不同用途的电缆分类、分层敷设在金属电
变电站的抗干扰措施
消除接缝并接地完成电场屏蔽
* *
*
*
* *
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变电站的抗干扰措施
柜式结构屏对电磁感应屏蔽作用
涡流电流
涡流磁通
线圈
欲外泄磁通
机壳及保护屏框的屏蔽至关重要。《电力系统继电保护及安且自动装置反事
故措施要点》6.10规定集成电路及微机保护屏宜采用柜式结构,6.2规定保护
本身必须可靠接地。
3.网控室及变电所构建等电位面
变电站的抗干扰措施
《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行) 继电保护专业重点实施要求
6.1根据开关场和一次设备安装的实际情况,宜敷设与厂、站主接地网紧密连接的 等电位接地网。具有优质材料(例如铜质材料)、接地良好的主接地网的 厂站,等电位网的敷设可以适当简化。等电位接地网应满足以下要求:
第五章变电所的抗干扰措施
1.电磁场的屏蔽机理 2.继电保护室及控制室的屏蔽 3.网控室及变电所构建等电位面 4.开关场到控制回路使用屏蔽电缆 5.高频同轴电缆屏蔽层两端接地,并辅以并联导线 6.互感器接地
变电站的抗干扰措施
1.电场屏蔽机理
A
C1
B
UA
C2
UB
C1 C1 C2
UA
电场感应示意图
C‘1
机壳及保护屏框对电磁场的屏蔽
机壳及保护屏框均必须可靠接地,可以起到对电场、电 磁场的屏蔽作用。《继电保护和安全自动装置检验规程 DL/T995-2006》5.2.8检查装设保护和通信设备的室内所 有金属结构及设备外壳均应连等电位地网。
变电站的抗干扰措施
智能化变电站智能控制柜的技术要求
变电站的抗干扰措施
以无屏蔽的塑料电缆为基准,测量不同屏蔽电缆但屏蔽层均两端接地的屏 蔽电缆的抑制系数,即两者暂态电压值之比。
铅包铠装
铜丝编织
铜带绕包 铜钢铝组合
单合(%) 单分(%) 平均(%)
3.4 3.44 3.42
3.8
3.5
3.13
3.5
3.47
3.5Biblioteka 变电站的抗干扰措施2.93 2.63 2.78
6.2微机型继电保护装置所有二次回路的电缆均应使用屏蔽电缆, 严禁使用电缆内的空线替代屏蔽层接地。二次回路电缆敷设应符 合以下要求: 6.2.1合理规划二次电缆的路径,尽可能离开高压母线、避雷器和 避雷针的接地点、并联电容器、电容式电压互感器、结合电容及 电容式套管等设备,避免和减少迂回,缩短二次电缆的长度,与 运行设备无关的电缆应予拆除。 6.2.2交流电流和交流电压回路、交流和直流回路、强电和弱电回 路,以及来自开关场电压互感器二次的四根引入线和电压互感器 开口三角绕组的两根引入线均应使用各自独立的电缆。 6.2.3双重化配置的保护装置、母差和断路器失灵等重要保护的起 动和跳闸回路均应使用各自独立的电缆。
6.1.3静态保护和控制装置的屏柜下部应设有截面不小于100mm2的接地铜排。屏 柜上装置的接地端子应用截面不小于4mm2的多股铜线和接地铜排相连。 接地铜排应用截面不小于50mm2的铜缆与保护室内的等电位接地网相连。
变电站的抗干扰措施
6.1.4沿二次电缆的沟道敷设截面不少于100 mm2的裸铜排(缆),构建室
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