随着电力系统的发展,与电力系统相关的二次设备正朝着高速和高密度的趋势发展。确保电力系统的可靠和安全运行,关键是要提高系统中二次设备的抗干扰能力。着二次设备的信号电平逐渐降低,电磁干扰变得更加敏感,并且越来越需要来自外部的电磁环境。本研究中,作者分析了电力系统中接地二次设备的技术接地要求,类型和方法,以供参考。力系统,二次设备,二次接地设备是电力系统的重要组成部分。电站和二次设备设备中的许多地方必须接地。于二次设备的类型不同,对接地的要求也不同。此,
铜包钢绞线电力系统二次设备的接地技术越来越受到重视,二次设备的抗干扰问题越来越多。
此,为了保证电力系统安全可靠运行,必须对二次设备进行科学合理的接地设计。次设备接地网络的技术要求网络中线路电压的技术要求在变电站和发电厂中,直接接地主要是变压器内部的中性点。于电站的接地电阻不为零,因此通常在一个相位中短路。

地时由接地点短路的电流将在此过程中产生带电阻的电压。果它远离接地点电压,它可以被认为是零电位,并且当零电位接地时接地网络的电位会不均匀[1] 。

际上,如果变电站的接地使用单相短路,则接地网络中不可避免地存在电压差,甚至是严重的结果,这将导致绝缘损坏。将导致形成大电流。这种情况下,能量的正常传输容易受到干扰甚至受到干扰。坏接线盒或电缆。关技术指标的相关要求,请参阅“替代电气设备接地”作为接地网技术指标的相关标准:R≤2000/ I,R≤0, 5Ω,
铜包钢绞线通常在I> 4000 A的情况下,法规要求高接地电阻率该区域的接地电阻可以是5Ω,但作为调光电位和接触电位必须检查,必须在完成施工后进行测量。了在整个保护范围内获得均衡的电位分布,在大型接地网络的情况下必须采取电压均衡措施和电阻。次设备接地类型当交流接地用于交流接地时,无需连接二次机柜的中性线和金属外壳。交流电源用于为二级机柜供电时,采用三相五线制系统,电缆与核心接线以保护地面。助机柜金属必须连接到地线芯,屏蔽接地条不得连接到电源地线,而是连接到工作地。次设备的安全接地确保人身安全是安全接地的主要目的。保证接地安全,机柜和二级机柜外壳必须接地,外接机柜和机柜设备接地可以接地。全接地。地过程中必须使用特殊的接地线。接地面网络和通道支持以安装面板,以便设备可以连接到地面。拟电路的接地旨在避免模拟电路的误差:必须将模拟电路与设备的TV和TA电路接地。于独立电路,除TA或带电气连接的电视外,现场通常还需要另外接地以控制房间外的接地[2]。辑质量势通常存在于电子设备中,但实际上,许多设备的质量潜力与外部电源无关,即地电位设备是空的。
些外来二次设备的接地电位是专门为接地位置定义的,这个接地位置必须连接到屏蔽接地条。于大部分地电位通过设备外壳连接,因此设备必须连接到屏幕上的接地条。缆屏蔽层的接地方法干扰源和注意事项电缆屏蔽层的主要干扰源是:电磁辐射。频干扰信号主要通过空间辐射方法将干扰信号传输到电缆,反射和吸收辐射的干扰信号与接地无关,但主要是通过编织材料制成的保护层;电场是耦合的。压设备主要通过电容器在辅助电缆上产生电容干扰,称为传导干扰,磁场干扰。交变磁场附近的二次电缆上,在初级设备中流动的交流电流产生交流感应电压。扰电压的幅度直接决定了主设备和辅助电缆的空间位置。次电缆具有相似的芯线,可以产生交流感应电压,如果二次电缆的屏蔽层两端接地,则二次电缆的屏蔽层类似于二次电缆的芯线。生交流感应电压的导体当二次电缆的两端接地时,在屏蔽层上产生电流感应电流,并出现上部AC感应电压。
电缆的核心部分,主器件磁芯上感应的电压和交流感应电压消失[3];当屏蔽未接地时,不会产生电流,这很难消除。此,可以在电缆屏蔽的两端进行接地处理,作为防止磁场干扰的最佳方法。蔽电缆接地方法将电气屏蔽层两端接地是防止电磁干扰耦合干扰的最有效方法。面两端的屏蔽层基本上类似于与接地网并联的原理:接地网中的某个电流会产生噪声电流屏蔽层,这个电流可以在电缆的中心。有一代干扰电压。电缆电流过强或传输电压较高时,在地供电网络中产生的干扰信号相对较小,从而可以在最后完全消除干扰信号。收辅助设备;对于低电流信号,会有强干扰信号,然后确保接地合理,接地信号电缆必须有接地点。次设备铜接地排保护室的安装要求一般要求在电缆支架上有一排小的100 mm2铜排绝缘子,它们首尾相连。二次设备形成的铜母线环网可以完全覆盖并且一旦存在。连接控制保护柜以保护腔室的电缆层。时,保护屏的小接地条通常用30mm2绝缘线和铜条连接,但为了提高其安全性,必须连接屏蔽的小条。
机柜接地到主接地网。排的绝缘线可小于150,然后主网连接到电缆轴。级开关场的建立需要使用小于300 mm2的铜棒或绝缘线来连接接线盒中的小接地,以确保网络的安全性和可靠性主体。主接地网络的短路电流连接到位置明显的接地点,并定期检查接地点的接地电阻。时,连接点被压接以减小接触电阻。
上所述,为了保证电力系统设备和人员的安全,有必要对电力系统二次设备的接地进行科学合理的设计,不仅可以提高二次设备的抗干扰能力,也保证了系统的安全高效运行。
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