CN100562243C - 一种二次电缆屏蔽层接地方式 - Google Patents

一种二次电缆屏蔽层接地方式 Download PDF

Info

Publication number
CN100562243C
CN100562243C CN 200710117747 CN200710117747A CN100562243C CN 100562243 C CN100562243 C CN 100562243C CN 200710117747 CN200710117747 CN 200710117747 CN 200710117747 A CN200710117747 A CN 200710117747A CN 100562243 C CN100562243 C CN 100562243C
Authority
CN
China
Prior art keywords
shielding layer
secondary cable
cable
cable shielding
current
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN 200710117747
Other languages
English (en)
Other versions
CN101115380A (zh
Inventor
黄少锋
秦晓辉
刘建飞
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Beijing Sifang Automation Co Ltd
North China Electric Power University
Original Assignee
Beijing Sifang Automation Co Ltd
North China Electric Power University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Beijing Sifang Automation Co Ltd, North China Electric Power University filed Critical Beijing Sifang Automation Co Ltd
Priority to CN 200710117747 priority Critical patent/CN100562243C/zh
Publication of CN101115380A publication Critical patent/CN101115380A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN100562243C publication Critical patent/CN100562243C/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Abstract

本发明涉及电力系统领域中微机型继电保护装置和自动控制装置抗干扰的方法,提出了一种区别于传统单端接地或两端接地的二次电缆屏蔽层接地方法,即在二次电缆屏蔽层的开关场的一端经适当电阻R接地,位于控制室的另一端直接接地。该方法首先估算出流过二次电缆屏蔽层的实际电流Id,然后将在开关场一侧的接地电阻R选取为:R=(Id/kIb-1)RS其中,Ib为烧毁电缆屏蔽层的临界电流,Rs为电缆屏蔽层的等效电阻,k为可靠系数,一般可选为0.8。在超高压/特高压变电站中,采用这种二次电缆屏蔽层接地方法,既具有两端直接接地时良好的抗干扰效果,也避免了当地电流和干扰过大时烧毁屏蔽层的危险。

Description

一种二次电缆屏蔽层接地方式
技术领域
本发明涉及电力系统领域,更具体地涉及微机型继电保护装置和自动控制装置抗干扰的方法。
背景技术
在电厂和变电站中,各种电磁干扰都会通过不同耦合方式使二次电缆中的信号发生畸变,从而导致微机保护与控制装置的误(拒)动作,进而危及电力系统的安全稳定运行。因为现在超高压变电站以及即将兴建的特高压变电站中电磁干扰都比较严重,所以应尽量减少由二次电缆侵入的电磁干扰水平。提高二次电缆电磁干扰的防护水平需要正确理解电缆屏蔽层的作用以及屏蔽层应如何正确接地。传统的二次电缆屏蔽层两端接地方式在地电流大的场合可能会引起屏蔽层烧毁。因此提出了一种二次电缆屏蔽层接地方式。
发明内容
提出一种区别于传统单端接地或两端接地的二次电缆屏蔽层接地方法,即在二次电缆屏蔽层的开关场的一端经适当电阻R接地,位于控制室的另一端直接接地。该方法首先估算出流过二次电缆屏蔽层的实际电流Id,然后将在开关场一侧的接地电阻R选取为:
R = ( I d k I b - 1 ) R S - - - ( 1 )
其中,Ib为烧毁电缆屏蔽层的临界电流,Rs为电缆屏蔽层的等效电阻,k为可靠系数,一般为0.8。
当采用上述接地方式时,可把屏蔽层一端的接地电阻R接在开关场处离一次设备接地点3~5m左右处,屏蔽层的其它接地点的处理方法仍然可以沿用传统推荐接地方式。在超高压/特高压变电站中,采用这种二次电缆屏蔽层接地方法,既具有两端直接接地时良好的抗干扰效果,也避免了当地电流和干扰过大时烧毁屏蔽层的危险,可以达到较好的电磁兼容效果,而且不会引起负面天线效应。这种方法不必附加铜排,新站、老站均可以方便地采用。
附图说明
图1显示了本发明简化的示意图;
图2描述了在具有电容式电压互感器(CVT)的AIS变电站开关场中,在各种最具有典型意义的电磁干扰耦合途径下,本发明更加详细的布置示意图。
具体实施方式
目前,国内典型和传统的电缆屏蔽层推荐接地方式如下所述:220kV及以上电压等级变电所,由开关场引入微机保护及控制装置的二次控制电缆,均应使用屏蔽电缆,屏蔽层在离一次设备接地点3~5m左右处、二次设备盘和进入控制室内电缆夹层的适当地点等三处实现接地。其实,这也属于“两点接地”的范畴,即指在开关场和控制室两点接地。二次设备盘和进入控制室内电缆夹层的适当地点之间的距离不会太远,其间交链的磁通并不多,这部分磁通不会引起太高的干扰电压,所以这两点可近似看作“一点”。在进入控制室处电缆夹层的适当地点接地,主要是为了尽可能避免高频屏蔽电流流入二次设备的接地引出线。
本发明提出的二次电缆屏蔽层接地方式,即在二次电缆屏蔽层的开关场的一端经适当电阻R接地,位于控制室的另一端直接接地。接地电阻R的数值一般可以选取为与电缆屏蔽层的等效电阻Rs相等,或依据实际情况另行选取。
下表给出了不同电压等级的空气绝缘变电所在隔离开关与断路器操作时,把一根长26.5m的试验电缆(电缆屏蔽层两端接地)置于激励母线下方地上,测得的流过试验电缆屏蔽层感应电流的峰对峰值。
表1不同电压等级的空气绝缘变电所在隔离开关与断路器操作时流过试验电缆屏蔽层感应电流的峰对峰值
Figure C20071011774700041
①对于分闸操作,除以3。
超高压变电站内实际的电缆长度一般远大于26.5m,因此,根据上表结果可以想见,在230kV和500kV隔离开关操作时,如果电缆屏蔽层两端接地,那么流过电缆屏蔽层的电流相当大,有把电缆屏蔽层烧毁的可能性。首先可以根据实际二次电缆的长度与试验电缆长度(26.5m)的比例,参照上表估算出在不同电压等级下流过二次电缆屏蔽层的实际电流,设为Id,即Id=实际电缆长度/试验电缆长度*相应电压等级下的参考试验电流值(即,表1中相应电压等级下的参考值)。也可以通过在某个测试点测试出该点的试验电流,估算出流过二次电缆屏蔽层的实际电流Id=实际电缆长度/试验电缆长度*测试点测出的试验电流。
把可以烧毁电缆屏蔽层的临界电流设为Ib,则在开关场一侧的接地电阻R可选取为:
R = ( I d k I b - 1 ) R S - - - ( 1 )
其中,k为可靠系数,即考虑各种不利因素的干扰下取一个较为保守的值,一般可选为0.8。该临界电流Ib需要查找相应的电缆出厂参数或做试验得到,因型号而异。
当采用本发明的接地方式时,可把屏蔽层一端的接地电阻R接在开关场处离一次设备接地点3~5m左右处,屏蔽层的其它接地点的处理方法仍然可以沿用传统推荐接地方式。在超高压/特高压变电站中,采用这种二次电缆屏蔽层接地方法,既具有两端直接接地时良好的抗干扰效果,也避免了当地电流和干扰过大时烧毁屏蔽层的危险,可以达到较好的电磁兼容效果,而且不会引起负面天线效应。这种方法不必附加铜排,新站、老站均可以方便地采用。
如附图2所示:在AIS变电站开关场中,除了地网电流Ie(故障、操作或雷电入侵等引起)对二次电缆屏蔽层的共阻抗耦合外,变电站内电磁干扰对二次电缆的主要干扰耦合途径是由二次电缆屏蔽层、变电站接地网、二次电缆屏蔽层接地点引下线所包围的阴影面积构成电感耦合闭合回路,这个回路所交链的干扰磁通包括,母线高频电流(操作或雷电入侵)产生的交链磁通H1,高频注入电流I(操作或雷电入侵)产生的磁通H2,地网电流Ie(故障、操作或雷电入侵等引起)所产生的磁通H3。图中,Ck为高压母线和二次电缆屏蔽层之间的杂散电容,Ce为二次电缆屏蔽层与变电站地网之间的杂散电容,Cps为CVT主副边绕组之间的杂散电容。G1为二次电缆屏蔽层在开关场的接地点,R为本发明所提出的附加接地电阻,D为G1离一次设备接地点处的推荐距离,为3~5m,G2为二次电缆屏蔽层在控制室的接地点,G0为二次电缆在控制室的工作接地点。

Claims (6)

1.一种二次电缆屏蔽层接地方法,该方法包括:
在二次电缆屏蔽层的开关场的一端经适当电阻R接地,在位于控制室的另一端直接接地,其特征在于:
首先估算出流过二次电缆屏蔽层的实际电流Id,然后将在开关场一侧的接地电阻R选取为:
R = ( I d k I b - 1 ) R S
其中,Ib为烧毁电缆屏蔽层的临界电流,Rs为电缆屏蔽层的等效电阻,k为可靠系数。
2、根据权利要求1所述的方法,其中流过二次电缆屏蔽层的实际电流Id=实际电缆长度/试验电缆长度*测试点测出的试验电流。
3、根据权利要求1所述的方法,其中流过二次电缆屏蔽层的实际电流Id=实际电缆长度/试验电缆长度*相应电压等级下的参考试验电流值。
4、根据权利要求1所述的方法,其中把屏蔽层一端的接地电阻R接在开关场处离一次设备接地点3至5米处。
5、根据权利要求1所述的方法,其中接地电阻R进一步选取为与电缆屏蔽层的等效电阻Rs相等。
6、根据权利要求1所述的方法,其中可靠系数k为0.8。
CN 200710117747 2007-06-22 2007-06-22 一种二次电缆屏蔽层接地方式 Active CN100562243C (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 200710117747 CN100562243C (zh) 2007-06-22 2007-06-22 一种二次电缆屏蔽层接地方式

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 200710117747 CN100562243C (zh) 2007-06-22 2007-06-22 一种二次电缆屏蔽层接地方式

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101115380A CN101115380A (zh) 2008-01-30
CN100562243C true CN100562243C (zh) 2009-11-18

Family

ID=39023386

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN 200710117747 Active CN100562243C (zh) 2007-06-22 2007-06-22 一种二次电缆屏蔽层接地方式

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN100562243C (zh)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5760290B2 (ja) * 2010-12-28 2015-08-05 高砂熱学工業株式会社 除電用電界放出型x線発生装置
CN102354945A (zh) * 2011-10-24 2012-02-15 南车株洲电力机车有限公司 高压电缆屏蔽层双端接地结构
CN102507998A (zh) * 2011-10-24 2012-06-20 南车株洲电力机车有限公司 高压电缆屏蔽层单端接地结构
CN110045238A (zh) * 2019-04-09 2019-07-23 山东鲁源电气股份有限公司 电缆屏蔽层故障确定方法、装置、设备及存储介质
CN110275078B (zh) * 2019-07-16 2021-10-15 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 变电站二次电缆地回路骚扰区分方法、系统及存储介质

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2874803Y (zh) * 2005-12-28 2007-02-28 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 防电磁干扰装置

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2874803Y (zh) * 2005-12-28 2007-02-28 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 防电磁干扰装置

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
保护与控制二次回路内电快速瞬变脉冲群的干扰模型及MATLAB仿真. 秦晓辉,黄少锋.继电器,第34卷第4期. 2006
保护与控制二次回路内电快速瞬变脉冲群的干扰模型及MATLAB仿真. 秦晓辉,黄少锋.继电器,第34卷第4期. 2006 *
变电站二次电缆屏蔽层接地方式探讨. 刘帆,陈柏超,卞利钢.华北电力技术,第8期. 2002
变电站二次电缆屏蔽层接地方式探讨. 刘帆,陈柏超,卞利钢.华北电力技术,第8期. 2002 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN101115380A (zh) 2008-01-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100562243C (zh) 一种二次电缆屏蔽层接地方式
CN201345536Y (zh) 一种变压器中性点阻容混合型抑制直流装置
CN101710697B (zh) 抑制变压器中性点直流电流的方法
CN101435845B (zh) 小接地电流系统双回线单相接地故障测距方法
CN106908693A (zh) 一种高准确率的消弧线圈接地系统单相接地选线方法
CN104502807A (zh) 电缆线路故障定位方法及装置、系统
CN204405783U (zh) 电缆线路故障定位装置及系统
Zheng et al. Improved differential protection scheme for long distance UHVDC transmission line
CN102954593A (zh) 一种电热水器上的漏电感应及保护控制系统
CN103941157A (zh) 小电流接地系统的接地线路及区段的定位方法
CN207301251U (zh) 变压器绝缘性检测装置
CN202915575U (zh) 一种电热水器上的漏电感应及保护控制装置
CN103928936B (zh) 用于降低零序电流对变压器影响的转换器及转换装置
CN105048437B (zh) 一种组合式中性点接地综合控制装置
CN102005274B (zh) 变压器中性点直流偏磁抑制电阻器
CN103560484B (zh) 三电流互感器在线监测变压器夹件多点接地电流控制装置
CN101777761A (zh) 变电站rtu终端通信保护方法及其系统
CN205720535U (zh) 一种变压器局部放电缺陷模拟装置
CN101556300A (zh) 地电流入侵差动模拟通道导致其误动的检测方法
CN203630208U (zh) 双电流互感器在线监测变压器夹件多点接地电流控制装置
CN203932974U (zh) 一种带有断零线保护功能的智能漏电保护器
CN103558451B (zh) 双电流互感器在线监测变压器夹件多点接地电流控制装置
CN207336683U (zh) 输电线路接地故障排查报警装置
CN201365124Y (zh) 变电站rtu终端通信总线防雷、防过压保护系统
CN202772575U (zh) 一种谐波电流阻断装置及配电系统

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant