随着电力系统的不断扩大,电厂建设也取得了一定成效,为区域电力提供了支持。设备的日常运行期间,二次电缆受到相关因素的影响而受到干扰,这显然不利于设备的正常运行。实上,在工厂的安装和调试期间,次级电缆干扰更为常见,并且该数据的处理带来一些困难。此基础上,本文详尽分析了发电厂产生的二次电缆的干扰,并提出了相应的控制策略。气系统,电厂建设,区域电源中图分类号:TM63文献标识码:干扰源分析二次电厂电缆因各种因素干扰以下方面的具体表现:坏位置干扰。电厂线路的布局与传输线路之间存在一些差异。为一般规则,雷电,工作地和接地是均匀的。

网中电流密度和地电阻率的分布是不相等的,导致地网内部的局部电位差。果电力线设备太长,则局部电位会增加。局域网的面积太大时,在两个远程点之间将发生一定程度的电位差。

电位差产生的干扰电压将干扰控制系统计算机系统并影响其正常操作。果情况严重,电网电流可能会烧坏屏蔽和电缆线。
如,如果变压器具有空载输入或消除外部故障并恢复电压,则会产生一定量的励磁涌流,这使得三相浪涌电流波形不对称,导致地电流出现在中性点,并从地面泄漏到地面。时,接地点的电位将大大增加。果次级电路靠近入口点,其电位也会增加,这将产生寄生电压。场干扰。发电厂周围将存在一定强度的交变磁场,这些磁场将相互作用并产生强干扰。扰对象主要是辅助设备,如辅助电缆和二级网络。时,一些电气设备也受到电磁感应的影响,同时也会产生电磁干扰。环境的自然影响大气中的电场变化,电离层变化和闪电现象将影响工厂的二次设备或将受到电磁波的影响,这不会促进二次设备的正常运行。线耦合干扰。体耦合干扰主要分为三类,
矿用电缆即电感耦合,辐射耦合和电容耦合。厂内部有大量电线,包括主电缆,辅助电缆和设备的内部接线。些导线会导致不确定的耦合并引起干扰。信网络的干扰。前,发电厂对智能越来越感兴趣,这扩大了工厂的内部通信网络。智能设备中断时,某些设备会出现通信问题,导致相关数据丢失,从而导致通信数据异常。

统无法准确有效地识别数据,这可能导致误操作并影响系统的整体运行。何加强数据信息安全,加强通信网络障碍已成为当前智能电厂的重要课题之一。次电缆的噪声抑制分析二次电缆的屏蔽接地。于二次电缆屏蔽的接地,通常有两个标准,IEEE标准和IEC标准。IEEE标准提出屏蔽电缆的一端接地,而IEC标准规定屏蔽必须在两端接地。屏蔽层两端接地时,受到地电位差的影响,流过屏蔽层的电流会干扰中心信号。短路电流通过门时到地球,当地电流太大,保护可以燃烧。外,外部磁场产生的感应电流也进入屏蔽。图1所示。防止屏蔽受电流影响,必须构建接地网。于辅助电缆对信号非常敏感,因此单点接地和两点接地不一定足以满足当前的抗干扰要求。如,微机和控制装置的保护装置采用双层屏蔽电缆,外层在两点接地,内层在一点接地,这样外层的噪声电流不会影响中心线。

时,开关场的一端可以用适当的电阻接地,控制室的一端直接接地,进一步增强抗干扰效果和电磁兼容性。电位的差异被抑制。了消除地电位的差异,有必要确保工厂具有完整的接地网络。过完成铜总线的连接,将电位差控制在最小。保次级电路与地的隔离符合要求,并且即使电接地网络具有显着的电位差,也可以防止对次级电路绝缘的损坏。二次电路的设计过程中,可以在电路中仅通过电连接定义一个接地点,从而可以防止由电位差产生的接地电流进入电路。路。时,该方法可以有效地避免电缆中心线和接地网的闭合电流,是保护动作正常发挥的保证。查雷电流。整旁路地板,使其与主地板平行。使在发电厂附近发生雷击,也可以通过偏转地线来减小主地线中的雷电流,并且降低周围的电磁场强度以防止感应电压过高。置二次电路时,尽可能避免雷电流。垂直接地体放置在避雷针的接地点,以减小电位和电流。直接地体不会在二次回路上产生感应电压。
化排水结构,降低导体对低电流设备的感应,使原有的屏蔽网络充分发挥作用。雷接地网是单独铺设的,以便将其与变电站的工作层隔开。于独立的避雷器,接地结构必须单独构造。

房的主框架焊接在环形底座钢上,并与外部接地体连接,与工作地板共用,从而发挥等电位效应,避雷器全面运作。化电缆敷设。保交流和直流回路中没有出现相同的电缆,从而防止交流电源进入直流回路并避免混合。电电路和弱电电路不能使用相同的电缆有效地分离内部线路,避免强电路干扰弱电路。
尽可能避免并联电缆和弱电缆,并通过增加二次电路与干扰源之间的距离来减小电缆长度。此基础上,优化敷设路径以减小干扰源和次级电路之间的耦合电容,从而提高耦合阻抗。以径向选择辅助电缆路径以避免环路。从高压装置移除次级电路时,尽可能靠近地线,次级电缆和地线之间的磁通量减小。论在控制单元正常运行过程中,二次电缆的屏蔽可以接地,可以优化电缆的敷设,控制雷电流,抑制地电位差,从而有效控制来自二次电缆的干扰,从而为生产线乃至整个系统提供无害的工作。境使工厂保持稳定运行。
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