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时间:2017-11-28
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1、浅谈新野110KV变电站中的综自系统电磁兼容问题及解决办法 【摘要】对电磁兼容接地技术进行研究探讨,分析110KV无人值班变电站中的综合自动化设备因接地分布不合理而出现的电磁兼容问题并提出整改措施和建议方案,为接地设计提供参考。 【关键词】电磁兼容;接地技术;综合自动化;干扰 Abstract:Groundingtechnologyforelectromagneticcompatibility.Thestudy,analysisof110KVunmannedsubstationcomprehensiveautoma
2、tionequipmentintheelectromagneticshiftcausedbygrounddistributionunreasonablecompatibilityproblemsandbringforwardthemeasuresandproposals,asthegroundreferencedesign. KeyWord:Electromagneticcompatibility;groundingtechnology;integratedautomation;interference 随着电力系统
3、容量规模增大,以计算机和微处理机为基础的继电保护、电网控制、通信设备等微电子设备的广泛应用使电力系统的自动化水平得到提高,同时电磁兼容问题也日益突现出来。例如:集继电保护、通信、SCADA功能于一体的变电站综合自动设备出现不明原因的误报警、误显示;装设在高压开关上的10KV保护设备出现通信异常或装置死机等现象。这些现象说明电磁干扰已严重影响二次设备的正常工作及系统的安全可靠性,所以研究变电站综合自动化设备电磁干扰问题并提出相应政策十分必要和紧迫。 本文对电磁兼容的接地技术以及装置和屏柜接地布局进行分析研讨;并针对新野县
4、电业局变电站中的综合自动化设备因接地布局不良而出现的EMC问题,根据接地技术理论分析,提出了综合自动化设备的改造方案。方案实施后取得了良好的效果。 1.接地技术的基本分析 1.1概述 根据不同的目的或用途,电气设备接地可分为:保护接地、防雷基地、工作接地、评比接地。前二种接地主要是为安全考虑,为安全接线,均要直接接在大地上;工作接地和屏蔽接地主要为电磁兼容性考虑,把电磁干扰引入地。 接地方式包括:单点接地、多点接地和混合接地。因地线布局不合理而产生的“共地线阻抗耦合”与“地环路耦合”是形成接地干扰的两大原因。
5、1.2各电路之间的接地布局与连接 为了消除接地干扰,综合采用不同接地方式,各电路之间的接地布局首推使用“树杈型接地系统”方式。 (1)树杈型接地系统。树杈型接地方式实际上市灵活地采用了单点接地方式,将电路按信号特性分组,将相互不会产生干扰的信号放在一组,一组内的电路采用串联单点接地,不同组的电路采用并联单点接地。这样使得接地系统既不形成“共地阻抗”,又不产生“地环路”,可解决电磁干扰问题。 (2)地支线。地支线是树杈地线系统的组成部分,它存在的目的有二个:①保证多级并联一点接地的树杈结构形成;②减少地线数量,使空间
6、不拥挤且相互干扰少。比较复杂的产品,地支线可分为四条或三条,对于较简单的产品也可分为二条。 地支线可分为模拟地支线(Ga)、数字地支线(Gd)、功率地支线(Gp)、安全地支线(Gs)。对于某些产品或机柜内大小信号相差不大时,只用一条信号地支线即可,不分模拟地支线、数字地支线;也可将功率地支线与安全地支线合并。信号地支线应与功率地支线或机壳地支线相绝缘。每个地支线上均连有若干同类电路(电平相近,互干扰小),而这些电路也应尽量有各自的电源,构成一个个独立回路,不宜混连,以减少共阻抗干扰。 (3)地母线。地母线一般为汇流条
7、(线),连在地支线端点,用以建立同一类型的不同电路的公共电位,并与地支线沟通。地母线与地支线要一点互连。 (4)保证树杈接地系统部受破坏的注意事项: a.接地线应绝缘,尽量避免用编织线,以防接触不良和碰壳形成地环路。地线容量不够(阻抗台大),可换粗线或并线,但不可跨接别的地线,以免形成“共地阻抗”和“地环路”的干扰。 b.不要随便往机壳上接地线,否则会破坏树杈结构。 c.增加或外连设备时,切忌破换一点接地原则:①外连设备多为监控、通信之类。如距离近、信息量大,应考虑把地干线合用一个地桩,以求地电位一致。同时,在信
8、号传输中,也应保证一点接地或用变压器、光耦器等手段加以隔离防止形成地干扰。②对距离远、信息量少的外连设备,不一定要共用一个地桩,但应保持一点接地,必要时可加隔离。同时,传输线的底层应有保护绝缘,以防多点碰地形成环路。③对新增设备,也应一点接地。有些新设备的机壳底板就是信号地,却用钢螺栓连在柜体上,导致信号地与安全地跨
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