变电站抗干扰措施
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 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
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
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。
变电站综合自动化抗电磁干扰的措施
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变电站综合自动化抗电磁干扰的措施变电站综合自动化抗电磁干扰的措施1.引言介绍变电站综合自动化系统的重要性和背景,以及电磁干扰对其正常运行的危害。
2.变电站综合自动化系统概述详细描述变电站综合自动化系统的组成部分和功能,包括监控、控制、通信等子系统。
3.电磁干扰的来源和种类解释电磁干扰的来源和常见种类,包括外部电磁辐射、电力系统本身以及其他设备引起的干扰。
4.电磁环境评估进行变电站电磁环境的评估,包括电磁辐射水平的测量和分析,以及对不同频段和信号类型的干扰敏感性的研究。
5.抗电磁干扰的硬件措施描述采取的硬件措施,包括屏蔽和隔离措施、接地系统设计、选择抗干扰设备和材料等。
6.抗电磁干扰的软件措施介绍采取的软件措施,包括信号处理算法的优化、通信协议的设计和加密、异常检测和隔离等。
7.实时监测和故障诊断说明采用的实时监测和故障诊断技术,包括传感器的选择和布置,异常数据的处理和分析等。
8.操作员培训和维护手册提供操作员培训和维护手册的内容和要求,包括抗电磁干扰的技术知识培训、系统操作注意事项、故障排除指南等。
9.项目实施计划和预算制定变电站综合自动化抗电磁干扰项目的实施计划和预算,包括工作分解结构、项目时间表和资源需求等。
10.结束语总结本文档的主要内容,重申抗电磁干扰的重要性和必要性。
附件:1.变电站电磁辐射测试报告2.抗干扰设备和材料的技术参数3.操作员培训和维护手册示例4.抗电磁干扰项目实施计划法律名词及注释:1.电磁干扰:指电磁辐射对设备或系统正常运行造成的干扰。
2.变电站综合自动化系统:利用先进的自动化技术实现对变电站的监控和控制的系统。
3.电磁辐射:电磁波在空间中的传播现象。
4.屏蔽和隔离措施:采用屏蔽材料和隔离结构来减小电磁辐射对系统的影响。
5.异常检测和隔离:监测系统中的异常数据和信号,采取相应的措施隔离故障。
220kV及以上变电站继电保护抗干扰措施
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220kV及以上变电站继电保护抗干扰措施摘要在对220kV及以上变电站继电保护抗干扰的必要性进行论述的基础上,分析了其运行过程中受到的主要电磁干扰类型。
最后,根据变电站继电保护系统的实际运行经验,探讨了变电站继电保护抗干扰措施。
关键词变电站;继电保护;电磁干扰1 220kV及以上变电站继电保护抗干扰的必要性220kV及以上高压变电站的继电保护系统由于长时间处于一个特殊的复杂电磁环境当中,其工作运行当中的设备和装置必然会受到各种正常、非正常情况下产生的强电磁干扰。
220kV及以上变电站通过感应、传统等途径将系统一次回路场所的强电磁干扰以及二次回路中的电磁干扰引入到系统的元器件当中。
但是,一旦电磁干扰水平超过装置自身元件的抗干扰水平和能力,将使得继电保护回路不能正常工作,进而导致整个系统出现故障。
同时,设备在受到各种电磁的影响之后,其会在继电保护系统的自动化设备当中产生大量的垃圾报文信息,影响运行人员对变电站自动化设备的监视和操作。
因此,提高220kV及以上变电站继电保护系统中各种装置和设备的抗干扰能力对保证继电保护系统正常运行,提高变电站系统的工作可靠性具有重要作用。
2 220kV及以上变电站继电保护受到的主要干扰类型通常,影响220kV及以上变电站继电保护的电磁干扰源主要包括这样几种:1)受到一次系统干扰,如雷击等;2)电力系统自身出现接地故障,包括二次回路导致的干扰;3)电感耦合过程中产生的电磁干扰;4)断电器故障导致的电磁干扰。
图1 220kV及以上变电站继电保护干扰类型2.1雷电导致的电磁干扰由于变电站自身就具有很强的电荷,尤其是在雷雨发生概率相对较大的夏季,雷击事件的发生客观存在。
若雷击击中户外网络或者好似户外的结构架,这时将会有十分大的电流进入供电网络中。
若二次设备的电缆屏蔽层正好处于不同的接地点位置,将必然会电缆的屏蔽层产生瞬间高频电流。
因此,将使得二次设备电缆中感应到的干扰电压概率增加,但是这部分感应得到过电压将在一定程度上经过相关设备回流至二次回路,从而影响继电保护设备的正常运行。
高压变电站继电保护抗干扰技术
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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。
最新5变电站的抗干扰措施汇总
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2.继电保护室及控制室的屏蔽
继电保护室或控制室的屏蔽
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。
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。
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。
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 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。 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 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 缆托盘(架)中。
变电站二次设备抗干扰措施
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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
一
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
高压变电站继电保护抗干扰技术
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高压变电站继电保护抗干扰技术高压变电站继电保护是电力系统的重要组成部分,它的主要任务是在电力系统发生故障时,迅速切除故障区域,保证电力系统的稳定运行。
然而,在实际运行过程中,高压变电站继电保护还面临着频繁的电磁干扰,这些干扰会引起保护逻辑误动作或不动作,对电力系统的安全稳定运行造成威胁。
因此,高压变电站继电保护的抗干扰技术至关重要。
1. 电气干扰:是由高压设备或其他电气设备引起的,例如电机启动、变压器切换等。
2. 辐射干扰:是由辐射源引起的,例如雷电、广播电台、手机等。
3. 导联干扰:是由电缆或同轴电缆引起的,例如噪声叠加、串扰等。
1. 纹波滤波器纹波滤波器能够去除电力系统中的高频干扰,通过将保护装置的输入信号经过滤波器滤波,去除高频杂音,从而提高保护装置的抗干扰能力。
2. 天线在高压变电站继电保护系统中设置天线,能够有效的屏蔽掉外部的辐射干扰和电气干扰,从而保证系统的稳定运行。
3. 信号放大器信号放大器能够将保护装置的输入信号放大,提高信号的功率,从而提高信号的抗干扰能力。
4. 继电保护装置的结构优化在继电保护装置的设计过程中,应该采用合理的结构组织,将主要电路和干扰电路分离,从而降低干扰的影响。
5. 抗干扰算法一般来说,在继电保护系统中采用抗干扰算法可以防止噪音或失真信号对其造成的干扰,从而保证了系统的可靠性。
在实际运行中,采用上述抗干扰技术可以有效的保障高压变电站继电保护系统的稳定可靠运行。
在进行高压变电站继电保护装置的选型和工程设计时,需要综合考虑整个电力系统的特性,选择适合的抗干扰技术解决方案,提高高压变电站的抗干扰能力。
总之,高压变电站继电保护抗干扰技术的研究与应用是电力系统保障安全运行的必要手段,同时也是提高系统可靠性和稳定性的重要途径。
变电站的抗干扰措施
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变电站的抗干扰措施汇报人:日期:•变电站抗干扰措施的重要性•变电站的常见干扰源•变电站的硬件抗干扰措施目录•变电站的软件抗干扰措施•变电站抗干扰措施的实施与效果评估01变电站抗干扰措施的重要性电磁干扰可能导致信号传输过程中出现错误,影响变电站的稳定运行。
信号传输错误设备损坏自动化系统失灵强烈的电磁干扰可能对变电站设备造成损坏,影响其正常工作。
电磁干扰可能导致变电站自动化系统失灵,影响其监控和调节功能。
030201电磁干扰对变电站的影响抗干扰措施对变电站稳定运行的作用提高设备可靠性采取有效的抗干扰措施可以降低电磁干扰对变电站设备的影响,提高其可靠性。
保障信号传输准确性通过抗干扰措施,可以减少信号传输过程中的错误,提高信号的准确性。
提升自动化系统稳定性实施抗干扰措施有助于提高自动化系统的稳定性,确保其正常运行。
02变电站的常见干扰源雷电是一种常见的自然现象,对变电站设备产生较大的电磁干扰。
总结词雷电产生的瞬时电压和电流会在变电站设备上产生强烈的电磁脉冲,可能造成设备损坏或误动作。
详细描述雷电干扰开关操作过程中会产生电弧、电磁辐射等,对变电站设备造成干扰。
开关操作时,触头间产生的电弧可能引起高频振荡,产生电磁辐射,对附近设备造成干扰。
开关操作干扰详细描述总结词接地不良或接地电阻过大可能导致变电站设备受到干扰。
总结词接地不良会导致设备与地之间的电位差,产生干扰电流;接地电阻过大则可能影响设备的接地效果,增加干扰风险。
详细描述接地系统干扰无线通信设备干扰无线通信设备的信号可能对变电站的二次回路造成电磁干扰。
详细描述无线通信设备的信号频段可能与变电站二次回路的频段相近,从而产生电磁干扰,影响设备的正常运行。
03变电站的硬件抗干扰措施利用导电材料将电磁波限制在一定区域内,以减少电磁场对周围环境的影响。
静电屏蔽通过接地措施将静电荷引导至大地,以减少静电对设备的影响。
安全接地将设备的外壳接地,以防止设备漏电对人体造成伤害。
变电站干扰及其抑制措施
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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
浅谈变电站继电保护抗干扰措施

浅谈变电站继电保护抗干扰措施内容摘要:浅谈变电站继电保护抗干扰措施,摘要:随着变电站自动化系统大规模地利用和继电保护设备的不断更新,干扰问题是造成继电保护装置不正确动作和监控系统不正常工作的主要原因之一,采取有利措施解决保护和自动化设备的抗干扰问题越来越迫切。
本文探讨了变电站继电保护设备抗干扰措施。
关键词:变电站微机继电保护抗干扰措施前言:高压变电站是一个有高强度电磁场环境的特殊地域。
装在变电所内的继电保护和自动装置以及监控系统不断受到正常运行情况下和某些特殊偶然情况下产生的强电磁场干扰。
变电所一次回路强电磁干扰和二次回路本身的电磁干扰,通过感应、传导和辐射等途径引入到元器件上。
当干扰水平超过了装置逻辑元件和逻辑回路的干扰水平时,将引起装置逻辑回路的不正常工作,从而使整个装置的工作不正确,另外,由于各种干扰而使变电站自动化设备产生大量垃圾信息,严重影响了运行人员对站内设备的运行监视及操作,增加了值班人员的劳动负担,影响了事故的分析与处理。
因此,变电所的电磁干扰和继电保护与自动化装置的抗干扰就成为一个很重要的问题。
1.降低一次设备的接地电阻尽可能降低一次设备如避雷器、电流互感器、电压互感器等的接地电阻,这样可以降低因高频电流注入时产生的暂态电位差,并构成一个具有低阻抗的接地网,以尽可能降低变电所内的地电位差,从而降低对二次回路及设备的干扰。
2.高频同轴电缆在开关场和控制室两端分别接地若高频同轴电缆只在一端接地,在隔离开关操作空母线等情况下,必然在另一端产生暂态高电压。
即可能在收发信机端子上产生高电压,可能中断收发信机的正常工作,甚至损坏收发信机部件。
高频同轴电缆两端接地的具体接法是:在开关场,高频电缆屏蔽层在结合滤波器二次端子上,用大于10mm2绝缘导线连通并引下,焊接在分支铜导线上,实现接地;在控制室内,高频电缆屏蔽层用1.5~2.5mm2的多股铜线直接接于保护屏接地铜排,实现接地。
要注意的是,个别人误以为收发信机机壳能可靠接地,只把高频电缆屏蔽层接到收发信机接地端子,而没有直接接到保护屏接地铜排上,这可能只是一点接地。
变电站抗干扰措施

变电站抗干扰措施
智能化变电站智能控制柜的技术要求
变电站抗干扰措施
3.网控室及变电所构建等电位面
6.2.3.2电压互感器二次回路只允许有一点接地,接地点宜在控制室内。独立的、 与其它互感器无电联系的电压互感器也可在开关场实现一点接地。为保证接 地的可靠,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。
6.2在开关场将二次线圈 的中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地,应经常维护检查防止出现两点接地 的情况。
2.继电保护室及控制室的屏蔽
变电站抗干扰措施
继电保护室或控制室的屏蔽
变电站抗干扰措施
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。
变电站抗干扰措施
机壳及保护屏框对电磁场的屏蔽
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。
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
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
缆托盘(架)中。
变电站抗干扰措施
变电站抗干扰措施
变电站抗干扰措施
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。
变电站抗电磁干扰的措施
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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。
关于220kV及以上变电站继电保护抗干扰措施
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关于220kV及以上变电站继电保护抗干扰措施摘要:变电站安全稳定运行离不开继电保护的保障,此保护装置发挥着重要的作用。
不过,装置运行时极易受到雷电、接地故障与电感耦合等的干扰,影响到继电保护的使用效果,因此要采取抗干扰措施。
现针对变电站继电保护抗干扰,展开具体的论述,提出防护的策略。
关键词:220kV及以上;变电站;继电保护;抗干扰近年来,随着无线通信技术的不断发展,继电保护系统的运行环境更加复杂,加强对继电保护系统运行过程中的电磁干扰控制和处理对保证系统正常、稳定运行具有重要意义。
受到电力需求的影响,220kV及以上变电站建设逐渐增加,并且相继投入运行。
从运行管理的角度分析,需认真做好各项维护管理工作,保证整个变电站系统安全稳定运行,防范故障的发生,以免影响到变电的效益。
1220kV及以上变电站继电保护的主要干扰源从继电保护的主要干扰源分析,总结归纳如下:(1)雷电干扰。
220kV及以上变电站的电荷很强,遇到雷雨天气更容易发生雷击事件,给设备的安全造成很大影响。
当电流进入到电力网络中,如果二次设备的电缆屏蔽层处于不同的接地点,那么会使得电缆的屏蔽层产生瞬间高频电流。
对于二次设备电缆来说,感应的干扰电压概率增加,甚至会将获得的电压通过各类设备回流到二次回路,最终造成设备无法运行。
(2)接地故障的干扰。
220kV及以上变电站运行环境复杂,可能会产生单相接地故障或者多相接地故障,促使部分故障电流经过变压器中性点,经过接地网络最终通过架空线路流到故障位置。
整个过程中,受到接地故障的影响,产生强大电流经过接地点流到地网,最终产生很高的电势差,进而造成干扰,影响到设备运行的稳定性。
(3)电感耦合干扰。
遇到特殊的情况,隔离开关动作时,如果出现电流通过高压线路主线,将会在线缆产生强磁场,影响到运行的稳定性。
(4)其他干扰。
2220kV及以上变电站继电保护抗干扰的措施2.1 案例概述以某220kV变电站为例,主变压器规划容量为3×240MVA。
变电所二次干扰和抗干扰措施
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变电所二次干扰和抗干扰措施随着科学技术的进步和电力体制改革的不断深化,变电自动化技术得到越来越快的发展,从电磁型保护到晶体管保护,再发展到微机型保护,以及变电综合自动化装置大多数实现了微机自动控制,它们以通信网络技术为基础,把各种继电保护装置及自动装置与RTU和调度端连接起来,使变电站实现高质量、高速度、高灵活性和低成本的生产管理。
但由于变电站的特殊环境,如强电磁场等众多因素的影响,使变电站的二次设备受到各种各样的干扰,为提高其运行的安全和工作的可靠性,在变电所设计时应考虑周全,根据不同的干扰源,采取相应的抗干扰措施,总结抗干扰的经验,逐渐达到变电所电磁兼容的要求。
1干扰的主要来源所谓干扰,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。
变电所主要的干扰源有以下几种:(1)交变磁场干扰在变电所里的变压器、有大电流通过的电缆(电线)、电抗器和电容等的周围都有极强的交变磁场。
在交变磁场里的二次设备,包括导线、网络通讯回路都会受到它感应,这些感应形成干扰电压。
这些干扰电压会导致二次设备CPU运行出错,内存数据改变、当地监控的显示器图像变形扭曲和闪烁,网络通信中数据改变或通讯中断,造成设备异常运行,对控制系统的破坏性最强。
交变磁场干扰是变电站内最普遍的干扰。
(2)电容耦合干扰由于一次设备载流体对二次回路间存在有电容,因此一次设备对二次电缆产生电容干扰。
另外,在变电所内导线之间的相互耦合,电源线与系统的耦合。
这是电场耦合或磁场耦合。
是干扰二次设备工作的原因之一。
(3)地电位差干扰在电力系统中,由于对地绝缘不良,都会产生不稳定的泄漏电流,地电流在大地中流动会产生电压差,使站内两端接地缆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,使二次设备常常产生不确定的故障。
(4)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,是不可消除的干扰。
高压变电站继电保护抗干扰技术
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高压变电站继电保护抗干扰技术随着电力系统的日益复杂和电力负荷的增加,高压变电站的自动化继电保护系统成为维护电网安全稳定运行的重要保证。
但受到电磁干扰、雷电、操作误动等多种因素的影响,继电保护系统容易误动,造成设备和系统的损坏,甚至影响电力系统的稳定运行。
因此,高压变电站继电保护抗干扰技术的研究具有重要的意义。
高压变电站继电保护系统的抗干扰技术包括两个方面,一是抗外部干扰技术,二是内部抗干扰技术。
一、抗外部干扰技术1. 插入模拟器插入模拟器是一种用来检验保护装置是否受到外部干扰的测试装置,它模拟了各种常见的线路干扰、过电压、雷电等干扰信号,并将其注入到保护装置中进行测试。
通过对插入模拟器的测试,可以有效检验保护装置是否能正常工作,提高保护系统的可靠性。
2. 金属外壳和屏蔽抗干扰技术的关键在于减少外部干扰对保护装置的影响,因此在设计高压变电站继电保护系统时,需要采取各种手段进行屏蔽,包括使用金属外壳、隔离采样线路和增加屏蔽层等措施,从而有效地降低外部干扰的影响。
3. 干扰滤波器干扰滤波器是一种通过滤除外部干扰信号,提高保护装置工作质量的方法。
它通过安装在输入和输出线路上的滤波器,在保护装置输入和输出信号的传输中滤除干扰信号,从而保证保护装置的准确性和稳定性。
1. 过保护抑制过保护抑制是一种内部抗干扰技术,它主要应用于相邻的保护装置之间,减少保护装置之间的串扰,进而提高整个保护系统的可靠性和稳定性。
当发生故障时,过保护抑制技术可以排除信号干扰,提高保护装置的响应速度,减少误动。
2. 抗浪涌保护高压变电站继电保护系统在雷电等天气恶劣环境下,容易受到浪涌的影响,因此需要加强抗浪涌保护。
抗浪涌保护技术常见的方法包括:限流、限压、开关消磁、增加耦合电容等措施,从而保护系统内部不受浪涌信号的影响。
3. 数字保护技术随着数字化、网络化技术的不断发展,数字保护技术被广泛应用到高压变电站继电保护系统中。
数字保护技术具有高度的智能化和自适应性,可以自动识别信号干扰,进行过滤和分析,从而保证系统的准确性和稳定性。
变电站综合自动化抗电磁干扰的措施
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变电站综合自动化抗电磁干扰的措施摘要电磁干扰是指除有用信号外还可能对装置的正常工作造成不利影响的内外电磁信号.如果没有对电磁干扰采取必要的措施,很可能造成严重的后果。
包括数据传送错误及保护拒动或误动等。
本文对电磁干扰产生的原因及可能造成的后果作了较深入的分析,并详细提出了对电站综合自动化抗电磁干扰的措施。
关键词电磁干扰兼容滤波措施引言我们都知道变电综合自动化系统的可靠性是非常重要的,对直接影响变电综合自动化系统的可靠性的电磁干扰必须采取必要的措施加以抑制和消除。
主要的措施是对变电站的一次和二次系统的设计充分采用电磁兼容技术,提高系统整体的抗干扰水平.一、变电站电磁干扰产生的原因变电站内的高压设备的操作,低压交流、直流回路内的电气设备操作,雷电引起的浪涌电压,电气设备周围静电场,电磁波辐射和输电线路或设备短路故障所产生的瞬变过程等都会产生电磁干扰.这些电磁干扰进入自动化系统,都有可能引起系统的不正常工作,甚至损坏某些元器件。
仔细分析电磁干扰产生的原因是采取正确的抗干扰措施的先决条件.电磁干扰源有外部和内部两方面。
内部干扰主要有杂散的电感、电容引起的不同信号感应,长线传输造成的波的反射,多点接地造成的电位差干扰等。
这些内部干扰可以在设计和调试中使之尽量减少,而外部干扰主要有交流、直流回路开关操作、扰动性负荷、短路故障、大气过电压、静电、无线电干扰和核电磁脉冲等。
这些都是与自动化系统的结构无关,只能通过合理的措施加以克服.二、电磁干扰可能造成的后果1.对电源回路的干扰。
变电站综合自动化的工作电源有两种,即交流电源和直流电源。
交流电源取自站用变压器,从站用变压器到监控主机的引线很长,而且在站用变压器上还接有其他负荷。
电网的冲击和电压、频率的波动都将对电源回路产生干扰,并直接影响到综合自动化系统。
例如造成计算机工作不稳定,甚至死机;造成自动化装置误发信,甚至误操作等。
微机保护等各子系统若采用直流电源,电网波动对其影响就要小的多。
变电站的抗干扰措施
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智能均衡技术
结合时域和频域的优点, 通过人工智能算法进行信 号处理以达到抗干扰的目 的。
人工智能抗干扰技术发展
神经网络技术
通过训练神经网络,使其能够识别和消除干扰的影响。
支持向量机(SVM)技术
利用统计学原理,通过训练样本使模型能够自动识别干扰。
强化学习(RL)技术
通过让智能体在环境中自我学习,以实现最优的抗干扰策略。
抑制效果。
静电干扰
评估变电站的静电干扰抑制效果, 包括对各种静电放电干扰的抑制效 果。
雷电干扰
评估变电站的雷电干扰抑制效果, 包括对直击雷和感应雷的抑制效果 。
抗干扰系统性能评估
硬件抗干扰
评估变电站硬件的抗干扰性能,包括对各种干扰信号的隔离、滤波和防护性能。
软件抗干扰
评估变电站软件的抗干扰性能,包括对各种干扰信号的检测、处理和恢复性能。
软件容错技术
编码与解码技术
采用软件容错技术可以提高变电站控制系 统的可靠性,减少因电磁干扰而产生的错 误。
采用编码与解码技术对变电站的信号进行 调制和解调,可以有效地减小电磁干扰的 影响。
04 变电站抗干扰效果评估
干扰源抑制效 ,包括对传导干扰和辐射干扰的
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滤波
在变电站的电源和信号线路上 加装滤波器,以减小外界电磁
信号的干扰。
接地
将变电站的接地系统做得更加 完善,以增加对雷电等干扰因
素的抵抗能力。
软件抗干扰
冗余设计
对重要的控制信号和保护装置 采用冗余设计,以增加系统的
稳定性和可靠性。
软件滤波
采用数字滤波器对模拟信号进 行滤波,以减小噪声干扰。
变电站综合自动化抗电磁干扰的措施
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变电站综合自动化抗电磁干扰的措施综合自动化抗电磁干扰的措施1.引言本文档旨在介绍变电站综合自动化系统的抗电磁干扰措施。
变电站综合自动化系统在运行过程中常常面临各种不同类型的电磁干扰,这些干扰可能对系统的正常运行产生负面影响。
为了确保系统的稳定性和可靠性,必须采取一系列的抗电磁干扰措施。
2.抗电磁干扰的基本概念与原则2.1 电磁干扰的定义与分类2.1.1 电磁干扰的定义2.1.2 电磁干扰的分类2.2 抗电磁干扰的基本原则2.2.1 电磁辐射干扰的防护原则2.2.2 电磁感应干扰的防护原则3.变电站综合自动化系统的电磁环境分析3.1 电磁环境分析的必要性3.2 电磁环境分析的方法与步骤3.3 电磁环境分析的主要内容4.抗电磁干扰措施4.1 利用屏蔽技术4.1.1 屏蔽材料的选择与设计4.1.2 屏蔽结构的设计与改进4.2 信号传输线路的设计与布置4.2.1 信号线路的布置原则4.2.2 信号传输线路的特殊处理措施4.3 电磁兼容性测试与验证4.3.1 电磁兼容性测试的方法与步骤4.3.2 电磁兼容性测试的验证指标5.实例分析5.1 实例分析背景与目的5.2 实例分析步骤与方法5.3 实例分析结果与总结附件:本文档附带详细的抗电磁干扰技术参数表、电磁兼容性测试报告等相关资料。
法律名词及注释:1.电磁辐射干扰:指电气设备在运行过程中产生的电磁场辐射对其他设备或系统造成的干扰。
2.电磁感应干扰:指电气设备在运行过程中由于外部电磁场的感应作用而产生的干扰。
3.抗电磁干扰措施:指对变电站综合自动化系统采取的各种技术和管理手段来预防和减轻电磁干扰对系统正常运行的影响。
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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
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)
2.继电保护室及控制室的屏蔽
变电站抗干扰措施
继电保护室或控制室的屏蔽
变电站抗干扰措施
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。
变电站抗干扰措施
机壳及保护屏框对电磁场的屏蔽
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。
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。
变电站抗干扰措施
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。
变电站抗干扰措施
智能化变电站智能控制柜的技术要求
变电站抗干扰措施
3.网控室及变电所ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ建等电位面
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。
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
变电站抗干扰措施
《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:
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。
变电站抗干扰措施
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
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
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
缆托盘(架)中。
变电站抗干扰措施
变电站抗干扰措施
变电站抗干扰措施
网控室及变电所构建等电位面实施图示
变电站抗干扰措施
4.用屏蔽电缆减少电容耦合
I
Ⅱ
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
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
3.5
变电站抗干扰措施
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。
变电站抗干扰措施
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
变电站抗干扰措施
静电场屏蔽机理
变电站抗干扰措施
电屏蔽效果应注意
变电站抗干扰措施
磁场屏蔽机理
H0 H1
变电站抗干扰措施
磁屏蔽效果应注意以下几点
变电站抗干扰措施
电磁场屏蔽
变电站抗干扰措施
电磁波的衰减有三种不同机理
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