电缆屏蔽层接地

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金属屏蔽电缆接头的用法

金属屏蔽电缆接头的用法

金属屏蔽电缆接头主要有两种用法:
1.金属屏蔽层一端直接接地,另一端通过护层保护器接地。

当电缆线路较短时(500m以内),金属护套一般采用护层一端直接接地,另一端通过护层保护接地方式,对地绝缘没有构成回路,可以减少及消除环流,有利于提高电缆的传输容量和电缆的安全运行。

如果与架空线路连接时,直接接地一般装设在架空线路端,保护器装设在另一端。

2.交叉互联接地。

当电缆线路很长时(一般超过1Km),电缆金属护层可以采用交叉互联方式安装。

交叉互联是将电缆线路分成3个等长小段(偏差不超过5%),在每小段之间安装绝缘接头,金属护层在绝缘接头处用同轴电缆引出并经互联箱进行交叉互联后,通过电缆护层保护器接地,电缆两个终端的金属护层直接接地,这样形成1个互联段位。

使用金属屏蔽电缆接头时,应确保电缆的正确连接和固定,避免过度弯曲或机械损伤。

同时应注意保护电缆的屏蔽层,避免损坏或接触不良。

电气屏蔽线应一端接地还是两端接地

电气屏蔽线应一端接地还是两端接地

电气屏蔽线应一端接地还是两端接地文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]屏蔽接地通常采用两种方式来处理:屏蔽层单端接地和屏蔽层双端接地。

① 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。

② 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。

单端接地。

如果是两端接地,由于两个接地端可能存在电位差,反而会产生干扰。

一般要求是2端接地,然而2端接地要看现场条件,如果现场条件恶劣,会在2端形成感应电压,从而有了感应电流,容易干扰,当然,对模拟量干扰严重,故此时即要单端接地。

高频双端接地如编码器,开关量等,低频单端接地如模拟量等。

单端接地不存在接地电位差的问题,可减少接地干扰。

屏蔽线的接地有三种情况,即: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。

屏蔽线屏蔽层应一端接地还是两端接地

屏蔽线屏蔽层应一端接地还是两端接地

屏蔽线屏蔽层应一端接地还是两端接地屏蔽接地通常采用两种方式来处理:屏蔽层单端接地和屏蔽层双端接地.①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。

②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.单端接地。

如果是两端接地,由于两个接地端可能存在电位差,反而会产生干扰. 一般要求是2端接地,然而2端接地要看现场条件,如果现场条件恶劣,会在2端形成感应电压,从而有了感应电流,容易干扰,当然,对模拟量干扰严重,故此时即要单端接地.高频双端接地如编码器,开关量等,低频单端接地如模拟量等.单端接地不存在接地电位差的问题,可减少接地干扰.屏蔽线的接地有三种情况,即: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。

控制电缆屏蔽层接地方式的探讨

控制电缆屏蔽层接地方式的探讨

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。

屏蔽地线的接法

屏蔽地线的接法

屏蔽地线的接法
一殷小装置的设独立的屏蔽接地端子;大装置中设屏蔽接地汇流排;多台组合装置中设并蔽接地胜线,排线单独接地或与系统地母线一起接地。

电缆屏蔽层要有绝缘护套,并保证屏蔽层的连续性,在接线端子板上要备有供屏蔽层连接用的端子。

用于静电屏蔽、电磁屏蔽的各种屏蔽层,一般采用下列接地方式:
(1)信号电缆长度小于信号波长的1/4或信号频率不超过30MHz,而电缆长度超过1m时,屏蔽展原则上可在接地的信号源或接收器一侧接地。

实用上一般均在控制装置侧接地。

(2)高频敏感输入信号电缆,屏蔽层两端接地。

(3)热电偶传感器电缆,屏蔽层在被测装置侧接地。

(4)双静电屏蔽电缆,外屏蔽层接屏蔽地,内并蔽层接系统地。

(5)交流进线电缆的屏蔽尽接保护地。

(6)进线滤波器的外党接保护地。

(7)电源变压器的静电屏敲层接保护地。

(8)双重或一重屏蔽电源变压器的一次屏蔽层接保护地、二次屏蔽层接系统地或屏蔽地。

(9)品闸管脉冲变乐器,单层屏蔽层时接保护地:双层屏蔽层时,一-次屏蔽层接保护地,。

说说控制电缆的屏蔽层接地

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

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

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。

单芯电缆金属屏蔽层接地方法

单芯电缆金属屏蔽层接地方法

单芯电缆金属屏蔽层接地方法摘要:单芯电力电缆在运行中金属和铠装层两端接地,会在金属屏蔽和铠装层中形成环流,引起电缆发热,影响电缆载流量;但如果一端接地,则另一端就会出现感应电压,危及人身和设备安全。

针对这两种情况,介绍了实际运行中采取的方法和措施。

关键词:单芯电缆金属屏蔽层接地随着我国电网改造的深入,大量的架空线被电力电缆取代。

电力电缆跟架空线不同,它被埋在地下,运行维护较困难,正确使用电缆,是降低工程投资,保证安全可靠供电的重要条件。

在城市配电网络中,应用最广的是交联聚乙烯铠装三芯电缆与单芯电缆。

通常三芯电缆都采用两端直接接地方式,这是因为这些电缆大多数是在正常运行中,流过三个线芯的电流总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,这样,在铝包或金属屏蔽层两端就基本上没有感应电压,所以两端接地后不会有感应电流流过铝包或金属屏蔽层。

而单芯电缆的线芯与金属屏蔽的关系,可看作一个变压器的初级绕组,当单芯电力电缆的导体中通过交流电流时,其周围产生的磁场会与金属护套交链,在金属护套上会产生感应电动势。

其感应电动势的大小与导体中的电流大小、电缆的排列和电缆长度有关。

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。

电缆以紧贴三角形布置时,感应电压最小。

当电缆相间距离增加,相对位置改变时,感应电压都会相应地改变。

另外,多回电缆同路径敷设,也会对感应电压产生影响。

出于经济安全考虑,在一些电缆不长,导体中电流不大的场合,环流很小,对电缆载流量影响也不大,是可以将金属护套的两端直接接地的。

如果仅将电缆的金属护套一端直接接地,在正常运行时,电缆的金属护套另一端感应电压应不超过50V(或有安全措施时不超过100V),否则应划分适当的单元设置绝缘接头。

但当电缆很长时,护套上的感应电压叠加起来可达到危及人身安全的程度,在线路发生短路故障、遭受操作过电压或雷电冲击时,屏蔽上会形成很高的感应电压,甚至可能击穿护套绝缘。

双层屏蔽电缆的屏蔽层接线方法

双层屏蔽电缆的屏蔽层接线方法

双层屏蔽电缆的屏蔽层接线方法
双层屏蔽电缆的屏蔽层接线方法是将内层屏蔽层和外层屏蔽层分别接地。

具体步骤如下:
1. 首先,将内层屏蔽层与接地线连接。

可以通过使用铜箔或铜丝将内层屏蔽层和接地线连接起来。

确保连接紧固可靠,并使用压接或焊接等方法固定连接处。

2. 然后,将外层屏蔽层与接地线连接。

同样,可以使用铜箔或铜丝将外层屏蔽层和接地线连接起来。

同样要注意连接处的紧固可靠,并使用压接或焊接等方法固定连接处。

3. 接地线可以连接到地面的接地点,如建筑物的接地线或设备的接地线。

4. 完成所有屏蔽层的接线后,确保连接处没有松动,并进行必要的测试以验证连接的有效性和质量。

需要注意的是,在接线过程中,应注意避免破坏屏蔽层的完整性,避免屏蔽效果的降低。

同时,需要根据具体的应用场景和要求来确定屏蔽层的接线方法,以保证信号的传输质量和屏蔽效果。

国标单芯电缆屏蔽层接地标准

国标单芯电缆屏蔽层接地标准

国标单芯电缆屏蔽层接地标准国标单芯电缆屏蔽层接地标准在现代的通讯和电力领域中,电缆作为一种重要的传输媒介,承载着各种信号和能量的传输。

为了确保电缆传输稳定、安全、可靠,国家对电缆的相关标准进行了规范和要求。

其中,国标单芯电缆屏蔽层接地标准作为保证电缆传输质量的重要环节,对于电缆行业来说具有非常重要的意义。

1. 单芯电缆屏蔽层接地的背景和意义单芯电缆是指只有一个导体的电缆,通常用于单一能源传输或信号传输。

在电磁干扰日益增多的现代通讯环境中,为了提高电缆的抗干扰能力,减少信号失真以及保障传输安全,电缆的屏蔽层接地显得尤为重要。

2. 国标单芯电缆屏蔽层接地的具体要求根据我国国家标准对单芯电缆屏蔽层接地的规定,具体要求主要包括屏蔽层的材料、接地方式、接地电阻等内容。

在电缆的设计和安装过程中,必须按照国家标准的要求进行操作,才能确保电缆的性能和质量。

3. 单芯电缆屏蔽层接地标准在实际工程中的应用在实际的工程应用中,单芯电缆屏蔽层接地标准起到了至关重要的作用。

它不仅能够有效地减少外界信号对电缆的干扰,还能够提高电缆的使用寿命和可靠性。

在特定的环境和条件下,合理实施单芯电缆屏蔽层接地标准,可以最大程度地保障电缆传输的顺利进行。

4. 个人观点和总结作为我国电缆行业中的重要标准之一,国标单芯电缆屏蔽层接地标准对于提高电缆的抗干扰能力,保障信号传输质量具有非常重要的意义。

在今后的工程建设和电缆设计中,我们需要更加严格地按照国家标准的要求来进行操作,以确保电缆的安全可靠运行。

我也希望未来能够有更多的科研人员投入到电缆标准化方面的研究中,为我国电缆行业的发展贡献自己的力量。

在本篇文章中,我们从单芯电缆屏蔽层接地的背景和意义、具体要求、实际工程应用以及个人观点和总结等方面进行了深入探讨。

相信通过对国标单芯电缆屏蔽层接地标准的了解,读者能够对电缆行业中的相关标准有更加全面、深刻的认识。

我们也希望这篇文章能够对读者在相关领域的学习和工作有所帮助。

屏蔽接地介绍

屏蔽接地介绍

屏蔽接地屏蔽与接地应配合使用,这样屏蔽效果良好,因为考虑到电磁兼容,典型屏蔽方式为静电屏蔽与交变电场屏蔽。

(1)静电屏蔽。

用完整金属屏蔽体将带电导体包围起来,在屏蔽体内侧将感应出与带电导体等量的异种电荷,外侧出现与带电导体等量的同种电荷,因此外侧仍有电场存在。

如将金属屏蔽体接地,金属壳外侧将不存在电场,即壳内带电体电场被屏蔽。

(2)交变电场屏蔽。

为减少交变电场对敏感电路如多级放大电路、RAM、ROM耦合干扰电压,可在干扰源和敏感电路之间设置导电性良好的金属屏蔽体,或将干扰源、敏感电路屏蔽,并将金属屏蔽体良好接地。

典型屏蔽接地方法有以下几种:(1)电路屏蔽罩接地。

各种信号源和放大器等易受电磁辐射干扰的电路应设置屏蔽罩。

由于信号电路与屏蔽罩之间存在寄生电容,所以要将信号电路地线末端与屏蔽罩相连,消除寄生电容影响,并将屏蔽罩接地,消除共模干扰。

(2)电缆的屏蔽层接地。

在通信设备中的弱信号传输电缆中,为保证信号传输安全和稳定,使用外面带屏蔽网的电缆确保信号传输稳定,防止与其他设备的相互干扰。

(3)低频电路电缆的屏蔽层接地。

1MHz的低频电路应采用单点接地,屏蔽层接地点应当与电路的接地点一致,一般是电源的负极。

对于多层屏蔽电缆,每个屏蔽层应在一点接地,各屏蔽层应相互绝缘。

(4)高频电路电缆屏蔽层接地。

应采用多点接地方式。

高频电路信号在传递中会产生严重的电磁辐射,数字信号的传输会严重衰减,如没有良好的屏蔽,数字信号将可能出错。

一般当电缆长度大于工作信号波长的0.15倍时,采用工作信号波长的0.15倍的间隔多点接地式。

如不能实现,则至少将屏蔽层两端接地。

(5)系统的屏蔽体接地。

当整个系统需要抵抗外界电磁干扰,或需防止系统对外界产生电磁干扰时,应将整个系统屏蔽,并接到系统地。

电缆屏蔽层接地方式要求

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DCS 和
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 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;。

电缆金属屏蔽层的接地和敷设方式对导体载流量的影响

电缆金属屏蔽层的接地和敷设方式对导体载流量的影响

电缆金属屏蔽层的接地和敷设方式对导体载流量的影响一、电缆安装接地方式35kV 及以下高压交联电缆(指用于交流系流的单芯电缆,下同)的金属屏蔽层或金属套的接地方式有三种:单端接地、双端接地、交叉互联接地。

单端接地是在电缆的一端将金属屏蔽层或金属套直接接地,另一端则不接地或者通过保护接地。

电缆在这种情况下运行时,金属屏蔽层对地之间有感应电压,但不产生环流。

感应电压的大小与电缆长度成正比。

因此这种接地方式仅仅适用于长度较短的线路,也就是说电缆长度所对应约感应电庄不能超过安全电压36V 。

双端接地是将电缆两端的金属屏蔽层或金属套均直接接地。

电缆在这种情况下运行时,金属屏蔽层中有环流通过(当然会引起发热), 会降低电缆的载流量。

双端接地时的电缆载流量比单端接地(或下面讲的交叉互联接地)时的载流量要小得多,它不仅造成资源(导体材约的浪费,而且造成能源的损失(发热消耗)。

因此,这种接地方式仅仅适用于在特殊情况下采用:例如电缆需要过江、河、湖、海底以及受条件限制无法采用交叉互联接地的场合。

交叉互联接地是将电缆的金属屏蔽层或金属套一端直接接地,采用中间绝缘接头和交叉互联箱将三相(即三根单芯)电缆的金属屏蔽层进行换位连接,而电缆的另一端则通过保护接地(称为单点互联接地)或者直接接地(称为两点互联接地)。

试验表明,单点互联接地时的载流量略大于两点互联接地时的载流量。

在完全换位的情况下,金属屏蔽层或金属套中没有环流通过.两端对地之间也没有感应电压,但每段电缆中间有感应电压,且换位处的感应电压为最高值。

交叉互联接地的电缆载流量与单端接地时的电缆载流量基本上是相同的。

交叉互联接地方式适合子较长距离线路,但应考虑根据最高允许感应电压来确定相邻两个换位点之间的最大距离。

二、敷设排列方式电缆的敷设排列方式分为平行排列和三角形排列两种方式。

由于这两种排列方式,计算出的电感及热阻是不伺的,以至于在这两种方式情况下,电缆的载流量有较大差别,假设同一结构电缆的金属屏蔽层或金属套采用单端接地或交叉互联接地时,则平行敷设排列的载流量高于三角形排列;而当金属屏蔽层采用双端接地时,则三角形排列的载流量高于平行排列。

电缆屏蔽接地规范

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。

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

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。

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

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.。

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电缆屏蔽层接地
屏蔽接地通常采用两种方式来处理:屏蔽层单端接地和屏蔽层双端接地。

①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。

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。

两端接地,由于两个接地端可能存在电位差,反而会产生干扰。

一般要求是两端接地,然而两端接地要看现场条件,如果现场条件恶劣,会在两端形成感应电压,从而有了感应电流,容易干扰,当然,对模拟量干扰严重,故此时即要单端接地。

高频双端接地如编码器,开关量等,低频单端接地如模拟量等。

单端接地不存在接地电位差的问题,可减少接地干扰。

屏蔽线的接地有三种情况,即: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
(对于单端接地,是变送器端接地)。

(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??。

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