二次系统防雷技术措施

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雷电对变电站二次系统的危害及防范措施

雷电对变电站二次系统的危害及防范措施

qiyekejiyufazhan2014年第24期(总第388期)企业科技与发展随着现代电子技术的发展,变电站综合自动化系统及各种微机保护已经在变电站广泛应用。

新技术的应用一方面可以应用更先进的微电子设备来监控、保护、测量一次设备,但另一方面,这些微电子设备的耐过压能力都很低,雷击过电压将严重危害这些微电子设备的安全稳定运行。

如不采取必要的防雷措施,将会造成不可估量的损失。

因此对二次系统防雷的研究非常必要。

1雷电对变电站二次设备的危害雷电对变电站二次设备的危害及可能造成的后果主要包括以下几方面。

1.1导致二次设备通信中断变电站二次设备与监控的通信是通过以太网线、交换机来连接的,而交换机受雷击过电压很容易损坏,造成二次设备通信中断。

1.2导致保护装置误动或拒动雷电容易造成保护装置电源插件、cpu 插件等插件的损坏,从而导致保护装置误动或拒动,造成不可估量的损失。

1.3重要数据丢失变电站内五防机及后台监控机内存有很多重要数据,雷击过电压会损坏五防机及后台监控机,导致重要数据丢失。

2雷击过电压入侵变电站二次设备主要途径分析2.1交流馈线引入雷击过电压雷击过电压可通过变压器传到低压配电线路。

对于电力系统来说,380/220V 交流电源线路理所当然是主要引入雷电的线路,而且低压馈线主要布设在电缆沟及电缆井中,线路感应到雷电的几率及强度都很大,因此,交流馈线是雷电进入变电站二次设备的主要途径之一。

2.2直流馈线引入雷击过电压测控、保护等主要设备用的是220V 直流电,通信设备用的是48V 直流电,它们所需直流电都来自站内直流馈线屏。

直流馈线都是从直流馈线屏通过电缆沟或电缆井到主控室的各个设备,部分直流馈线还通过户外电缆沟到高压场地,直流馈线感应到雷电的几率及强度都是很大的,因此,直流馈线是雷电进入变电站二次设备的主要途径之一。

2.3通信线路引入雷击过电压变电站的监控系统采用RS485、RS422等协议数据线或以太网络线(五类线)等来通信。

110kv变电站二次系统的防雷保护措施

110kv变电站二次系统的防雷保护措施

110kV变电站二次系统的防雷保护措施姬慧(扬州供电公司,江苏扬州225000)cI{奄要】变电站二次系统防雷这个课题的探讨和实践,对馓高变电站内.0惫设备的运行安全巨和可靠性是有重要意叉的。

【关键词】1l O kV变电站;二次系统;过电压;防雷保护1变电站二次设备过电压防雷保护的必要性随着大规模集成电路的使用,电子元器件的性能大大提高。

但其抗电磁干扰、抗过电压和雷击的能力却变得十分脆弱。

例如,电磁型继电器的摧毁能量为0.1J,而现在普遍使用的微机保护摧毁能量仅为O.001J。

随着变电站综合自动化和继电保护微机化改造,微电子设备的应用越来越广泛,如果不采取有效的防护措施,这些脆弱的控制自动化设备就无法正常工作,甚至成为电力系统的安全隐患。

2变电站二次系统防雷保护原则现时变电站所采用的外部防雷措施是有效的,它们保护一次设备免受直接雷击。

但是单凭这些外部避雷设施,还远不足以消除间接雷电或一次设备事故、操作对二次设备及微电子设备的危险影响,因此,变电站必须有—个完整的—、二次防雷防电磁冲击的保护网。

2.1=次设备防雷保护的设计思想根据这一原则,为变电站内二次设备和电子设备创造一个良好的电磁环境,同时也是对变电站运行人员人身安全的保护。

通过安装在低压配电线路和信号线路上的电涌保护器,把能量较大的雷电流在纳秒级的时间内泄放入大地,使自动化系统通信和配电设备免受;中击。

I E C61312《雷电电磁脉;中的防护'及G B5。

571994健筑物防雷设计规;蛰分别提出和规定了系统防护的概念和方法。

要求在建筑物内外建立均压等电位系统,如图1所示;指出现代意义的防雷工作应从以建筑物为保护重点,发展到以电子信息系统为保护核心:强调综合治理、整体防御、分级泄流、层层设防的思路,把防雷看成—个系统工程。

图l建筑物舫雷系统框图建筑物防雷系统框图,对于任何一个系统的防雷工程而言,只有全面、正确、有效地实施图1所示各项环节,才能构成完整的防雷体系。

500kV曲江变电站二次系统防雷措施的探讨

500kV曲江变电站二次系统防雷措施的探讨

为了达到 “ 整体防护 、综合治理、层层设防”的防 范原则,韶关供电局于 2 0 0 6年对 5 0 V曲江变电站的 0k 交直流电源系统 、 通信系统、 计算机实时监控 系统、 MI S ( 管理信息) 系统、 电保护装置等进行防雷及过电压保 继 护技术改造,达到了预期的效果。下面结合这次改造工 程概况,就弱电设备 的雷击损坏机理、防雷技术进行探
维普资讯
防 雷保 护 技 术
5 0 V曲江变 电站二次系统防雷措施的探讨 0k
金 滇黔 ,何 刚
( 东 电网公 司韶 关供 电局 ,广 东 韶 关 5 2 2 ) 广 0 1 6
[ 摘要] 通过对雷击 电 磁脉冲入侵弱电设备的雷害机理进行讨论,阐述 了5 0V曲江变电站的二次回 系统 0k 路
之一。系统采用分层分布式结构,综合了常规控制仪表 屏、 继电保护装置屏、模拟屏 、 变送器屏 、 远动装置屏 、 中央信号系统及保护 、控制全微机化等特点,实现了测 量 、控制 、自检、保 护信息 自传 、电度量采集 电气五防 闭锁 、远传等 自动化功能。 该变 电站建于众 山环绕之间,雷击频繁 ,2 0 年 5 05 月1 2日凌晨 3时,电闪雷鸣 ,大雨倾盆,导致 5 0V曲 0k 江变 电站监控系统 5 0 V 0 k 继保 室与主控室通信接 口被雷
名为 曲花 甲线)5 1 、5 1 0 2 0 3开关断控屏跳 闸事故。经 现场事故分析,5 1 、5 1 0 2 0 3开关断控屏跳 闸事故是由
于雷 电流入侵远动控 制屏的二次回路造成 。雷击事故严 重威胁着 曲江 5 0 V变电站弱 电设备 的安全运行 。 0k
Байду номын сангаас
端 口和电源线端 口并联或串联现代高科技的过电压 防护 装置 。一旦 由于雷 电感 应使电涌达到危及设备 的阀值 时,防护装置瞬间 ( 纳秒级 )响应,将 电涌 电流泄流入 地,从而可将被保护端 口的雷击 电涌残压箝制在端 口所

浅析变电站二次系统防雷技术

浅析变电站二次系统防雷技术
着变电站 自 动化程度的提 高, 变电站二次 系统设备 的增多, 雷害对二次设备
全可靠, 在变电站一次防雷的基础上, 根据 多年变电站从业 经验, 对 变电站 二 次系统 防雷措施 作 了 些探讨,为我 国变电站 的供 电安 全做 出自己些许贡
献。
造成的设备 的损坏。 5 . 过 电压保 护: 对变 电站 的电子装 置进行过 电流 、 过 电压 的保护, 这也是最直接 也是最重要的 措施 之一。

相对于 建筑物 防雷, 变 电所防 雷系统是有其 自身的特点 , 根 据前面 分析的二次 回路 中雷电造成破 坏的几种形式 , 并 结合防 雷技术 , 认为变 电所二次 回路防雷可 以采取 以下措施 : 1 . 电源 部分 : 变 电站的 站用 电源一般 是通 过两 台站 变输 入 到交流 屏 内, 然后供 给相应 的控制 、 保护 回路所需 的供 电电源 , 由于此 线路均 由室外 输入 , 不带铠 装, 非常容 易感应到大 的雷电流 , 而且能 量也比较 高, 为了尽量 降低 进入 电源 线路的 过电压 , 按照 国际电工I E C 1 3 1 2 - 1 标 准, 一般 电源部分采用三级 防雷保护把 能量逐级 泄放掉 , 将入侵设备 的 过电压控制 的安全 范围内, 以保护设备 安全运 行。 因此第一级 防雷必须 能够 抵挡雷 电流 带来 的强大能 量, 可以 三相源 进线 侧选择 安装 开关 型 S P D 作为第一级 防护。 第二级 防雷主要作用是进 一步将 电源线 引入雷 电 导致 的过 电压限 制到对 设备 无害的 水平 , 可选 择分 配电柜 线路 输出端
安装限 压型S P D 作为第二级 防护。 第 三级防雷要求对 远动屏、 及后台设 备提供 足够的保护 , 因此可以在电子 信息设备 电源 进线端 , 选择 安装限 炸。 压型的S P D 作为第三级保护。 4 . 雷电 的闪络放 电: 烧 坏绝缘 子、 断路 器跳 闸、 线 路停 电或引起 火 2 . 信号 部分 : 信号 部分 的防雷又可以 细分为载 波线 路、 远动 通讯线 路、 通讯 线路和电话线路 等线路的 防雷。 这些 信号的防雷 设备应根据不 灾。 同现场 实际情 况选择信 号防雷 器, 如采 用R 2 3 2 通讯 接 口的设备 因RS 一 二. ■ 电入侵 方 式 3 2 通信接 口电路 与外 部的 通信线路 之间没有 电气隔 离, 接 口电路 耐雷 雷 电入侵 变 电站 及 站内二次 设备有 许多种 途径 , 但 最后 都 转变 为 2 浪涌过 电压 , 浪涌过 电压 是造成 二次设备损坏 的最直接原 因, 减小和 抑 电脉冲 的能力较差 , 在选择 过电压保护器时, 应选 用对雷 电脉 冲响应迅 制浪 涌过 电压 是保 护二次 设备 的主要方 法。 一般 变电站 的雷 电侵 害 有 速且残 留电压低的保 护器件。 以下三种 主要形式 。 3 . G P R S 时钟 天馈线防 雷: G P S 时钟设 备内部存在 大量的精 密电子 1 . 直击 雷。 雷 电直 接击在建 筑物和 设备上而产生 的电效应、 热效 应 元器件 , 而时 钟 设备的 同步准确性 对 整个变 电站的运行 维 护具 有 非常 的重要性 , 所 以, 在G P S 时钟 天馈 线输 入端 , 应配 置天 馈线防 雷器 ( 如 和机 械效应 。 2 . 感应雷。 雷云放电时, 在附近导体上产生的静 电感应和 电磁 感应。 O B O D S — B Nc 型) , 可以有效 阻止浪 涌过 电压通过 天馈线 系统 侵人时 保证设备 的正常运行。 感应雷 可以来 自 对 地雷击 , 也可 以来 自 云间放 电, 其 中对 地雷击 由于距雷 钟设备 内部 , 击点较 近 , 产生 的感应浪 涌电压较 大 , 作用半 径也 大, 作用范 围内的电子 4 . 等电位 连接 设备均是破 坏对 象 。 根据雷 击在不 同区域 的电磁脉 冲 强度划分 防雷 区域 , 并在不 同的 能直接 连接的金属 物就直接相连 , 3 . 传导 雷。 远处的 电力设备遭 受雷 电直击 , 雷 电沿 电力线路 传导过 防雷区域的界面上进行等 电位连接 , 来侵 入变电站 , 然后 经过 电源 和测量 回路进 入 弱电设 备; 地 电位 反击: 不能直接 连接 的如 : 电力线路和通信 线路等 , 则必须依据不 同的 防雷 区 域的科学 划分, 采用不同防护 等级的 防雷设备器件 , 对后续被保 护设备 雷击周围的避雷针, 导致 地面电位升 高, 反击弱 电设备。 进行有效的保 护且 必须实施等 电位 连接 。 实践证 明, 这种分 区分级等 电 三 变电站防■技术措施 并 以防雷 设备 来确 保被保护设 备 的防护措 施是 最好 的解 变 电站防 雷分为 一次 系统防 雷和 二次 系统防 雷两部 分。 一次 系统 位均压 连接 , 防雷是 我们常见 的避雷 针, 避雷 线 , 避雷 器以及 引下线 和接 地系统 , 本 决问题, 实现有 效防护 的方 法。 文不做 重点介绍 . 。 二次 系统 防雷 主要是 对二次设备 中易受过 电压 破坏 变电站 防雷 工程是 一个 复杂 的系统 工程 , 要 保证 变电站 电力系统 稳 定、 可靠运 行不仅在要 做好 设计 阶段的工 作, 而且在 变电站 投 的设备 , 如计算 机 、 电话机 、 u p s 、 数 据线 、 通 讯线及 电子设备 进 雷电; 防雷 措 施 引 言 煤 矿 变电站 担负着 煤矿 的生 产生活 供电任 务, 因煤矿 的作业 环境 特殊 , 这 就 对变电站 的供 电质量 以及变电系统的安 全性 、 可靠性 提 出了 很高 的要 求 。 尤其是 变 电站二次 系统设备 , 其 电子设 备较 多, 对工作 环 境要求 较 高。 本文从 雷电对变 电站 的危害、 入 侵方式 人手着 重探讨了变 电站 二次系统防 雷技术 措施 。 ■电对变电站的危謇 雷 电具 有极大 的破 坏性 , 其 电压高达数百 万伏 , 瞬 间电流可高 达 数十万安培。 雷 电的对变电站的危害性主要表现 在以下几个方面: 1 . 雷 电的 机械效应 , 击毁 电气设 备、 杆塔 和建筑 , 威胁人身安 全。 2 . 雷 电的热效 应 : 烧 断导 线 , 烧 毁电气设备。 3 . 雷 电 的电 磁效 应 : 产生 过 电压 、 击 穿绝 缘 , 甚 至 引发火 灾 和爆

综合自动化变电站二次系统防雷措施及应用

综合自动化变电站二次系统防雷措施及应用

综合自动化变电站二次系统防雷措施及应用作者:马雪玉来源:《华中电力》2013年第04期摘要:自动化变电站的自身特性使其容易受到雷击,本文通过概述雷电对自动化变电站二次系统的危害,分析常见雷击故障主要原因,并指出针对自动化变电站的二级系统的改造措施和应对策略。

关键词:雷电;自动化变电站;二次系统;防雷一、雷电的危害从形式上可以把雷电分为直击雷和感应雷。

直击雷就是雷云或者雷云之间对地面的导电物体直接放电。

雷云进行放电时附近的导电物体所产生的静电感应或者是电磁感应就是所谓的感应雷电。

对地雷击的破坏范围最大,因为距离雷击点相对较近,相应的感应浪涌电压也相对较大,在其作用范围内的所有的电子设备都是其破坏对象。

雷击对于电力设施的的破坏力是惊人的,直击雷会造成变电站内的很多设备出现一次故障甚至是爆炸,如线路跳闸、TA损坏、TV 损坏等。

感应雷会破坏变电站的一切电磁设备,如通信设备、继电保护装置、监控系统等。

这些系统中的设备对于电磁脉冲以及过电压和过电流的承受能力比较有限,同时二次系统的防雷工作若不到位,这就使得这些设备更容易受到雷击的危害。

从防雷角度来讲,一次设备的防雷系统一般比较能达到防住雷的要求,但二次设备防过电压能力却相对薄弱,易受到雷电波的干扰而不能正常工作,极有可能对变电站的二次保护系统造成损坏,并且会影响到电力系统的安全经济运行。

二、常见雷击故障主要原因在变电站综合自动化建设中,虽然要求采取屏蔽、均压、泄流等措施,但在实际中由于部分措施实施难度大,雷击概率又小,所以都未能彻底完善。

因此,变电站的雷击故障主要原因如下:1.由于接地网不同点在流过大电流时的电位差较大,反击使弱电设备损坏。

2.由于控制电缆无屏蔽或屏蔽不好,加之避雷器的布置和接地与地网的连接不合理而使暂态感应过电压,通过二次线进入系统损坏设备。

信号端方面,变电站内的电子设备之间的连接一般很少采用屏蔽电缆,且地处雷电多发区,而变电站内的电子设备一般没装或者装少量的防雷设备,这样就很容易造成和沿线附件落雷时,在电缆中感应出较高的瞬间冲击能量并通过电缆直接加到设备上,从而使设备的被击穿损坏。

浅谈变电站二次设备防雷抗干扰与接地系统的配合

浅谈变电站二次设备防雷抗干扰与接地系统的配合
现了微 机 自动控制 。随着 电力 系统 综合 自动 化 的不 断提 高 ,变 电站 内信息 设备 和 电子计 算 机设备 增多 , 它们 以通信 网络技术 为 基础 , 把 各 种继 电保 护装 置 、 自动 装 置 、 T ( 程 RU远 终端 ) 和调 度端 连接起 来 , 变 电站 实现 高质 使 量 、 速度 、 高 高灵 活性 和低 成 本 的生 产 管理 。 但 由于变 电站 的特殊站 的 自动化 系统 受到各 种各 样 的干扰 ,为提 高其 运行 的安 全
主要 原 因。 1 自动化系统 防雷 及抗 干扰措施 . 4
A、正确接 地与屏 蔽 对 于微 机保 护装 置 、 自动化 控制 系统 的 看 ,只有持续的系统过电压才有可能把压敏
的雷击 浪涌 吸收 器烧毁 一 只 。未 见到烧 毁实 物, 具体 部位 不详 。从 照片上 看 , 内发生燃 箱 烧 而变 黑 ,从 采用放 电管 +压敏 电阻结 构上
垫 ! Q: Q
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工 业 技 术
浅谈变电 站二次设备防 雷抗干扰与 接地系统的 配合
周 磊
( 南 电 网公 司红 河供 电局 , 南 蒙 自 6 10 ) 云 云 6 10 摘 要 : 高变电站二 次设 备 防 雷抗干扰 能 力 , 定要从 现 场 实际 出发 , 着经 济 、 提 一 本 实用 、 高标 准 、 严要 求 、 高起 点 、 可靠性 的原 则 , 高 从接 闪、 分流 、 蔽、 屏 接地 、 电位连 接等 做起 , 等 确保 连 线 坚固 、 网可 靠 、 地 泄流 畅通 , 雷 击过 电流从 顺 利泄放 到 大地 中, 使 起到 限 制瞬 间电压 , 流 电涌电流 来保 护低 电压设备 的安全 运行 , 分 达到 “ 综合 治理 , 整体 防御 , 多重保 护 , 层设 防” 层 的综合 防雷效果 。

关于变电站二次系统防雷保护的探讨

关于变电站二次系统防雷保护的探讨
【 文章编号】 1 0l — O 1 1 4 一 O 2
关 于变 电站二次 系统 防雷保 护 的探讨
刘 俊 辰
( 广西 电网兴安供 电公司 桂林 兴安 5 4 1 3 0 0 ) 摘 要: 在对二次系统造成 损害的 因素 中, 雷电是一个非常 重要因素 。本文分析 了对二次系统 进行防雷 保护所具有 的重要意义 , 探讨 了变电站二 次系统防雷 保护措施 , 包括 防雷 保护的重 点, 接地 防雷保护措施 , 通信系 统的防雷保护措 施 , 通 信系统 的防雷保 护措 施 以及 电源 防雷保护措施 。 关键 词: 变 电站; 二次系统 ; 防雷
2 - 3 通信 系统 的防雷保护措 施分析
在通 信系统 的防雷保护方面, 应注意做好以下工作。应将防雷保护 装置加装 于通道 接 口, 在安装保护装置时, 应考虑到通道具体 的类型 , 增 设相应的装 置。 以太 网以及 L O N wO R K等是二次系统在通信时所 采用 的 主要方式, 这 些 设 备 以及 网 络 在 工 作 时 , 如 遇 到 雷 电天 气 , 亦 容 易遭 到破 坏, 主 要 表 现 为 电路 芯 片 遭 到 损 坏 , 因此 , 要 重 视 此 类 设 备 的 防护 。 如 在 二次系统当中采用 了 G P S式的时钟系统 , 则应将高频馈线类 型的防雷保 护装置以串联的方式加装于天馈线路 当中, 并确保两项装 置实现 同步运 2 变 电站 二次 系统 防雷保 护措施 分析 行, 以预防雷 电现象发生时形成的过 电压危害到二次设备[ 引 。如果在变 电 2 . 1 防 雷 保 护 的重 点 站 当中, 仍将 电话线作为信 息远传 的计量系统 , 则应将避 雷保 护装置 加 相关研 究发现 , 在 出现雷击现象时, 二次系 统当中的 U P S电源 、 通信 装于 Mo d e m接 口处。如采用光纤远传信息, 也应对其进行防雷保护。虽 与 网络接 口电路以及中心控制模块出现事故的概率较大【 引 。因此可 以发 然光纤不会导 电, 但是其加强筋却能够导入 电流 : 对此 , 在 加强筋 进入到 现, 在 发生雷 电入侵情 况时 , 容易遭到破坏 以及影响的部分主 要包括控 二次系统 的总机房之前 , 应对其进行接地处理 。图 1 为通 信系统 的防雷 制端 口、 网络以及计算机接 口。 对此 , 应根据变 电站所在地域的天气变化 保护结构图。 情况 , 预测雷 电的高发季节 , 采取相应 的措 施重点保护好二次 系统当 中 的 网络 设 备 以及 通 信 设 备 等 , 以预 防 二 次 系 统 出现 故 障 。笔 者 在 实 践 中 发现 , 通过优化二次系统设计 , 将能够有效预防雷 电造成 的破坏 , 从而维 护系统正常运行 。防雷保护设计 的具体 内容主要包括 了四个方面 , 接地 设计 、 信号避雷设计、 电源壁垒设计 以及通信设计 , 下文将分析这 四个 部 分 的具体 内容。

防雷防静电技术措施

防雷防静电技术措施

防雷防静电技术措施
1.避雷器:安装避雷器是防止雷击的关键步骤。

避雷器可以将雷电流引入地下,从而保护设备免受雷击的破坏。

2.接地系统:良好的接地系统可以有效地将静电或雷电引入地下,减少对设备的损害。

接地系统应该采用合适的导体材料,接地电阻应该低于规定的标准。

3.雷电防护设备:在雷电活跃地区,应安装专门的雷电防护设备,如引雷线、避雷针等。

这些设备能够吸引雷电,防止其直接打在设备上。

4.经验规则:在安装电子设备的过程中,应遵循一些经验规则,如设备的进出线应尽量保持至少3米的距离,使用金属壳体等。

除了以上的防雷措施,还需要采取一些防静电技术措施。

静电不仅会对电子设备造成损坏,还可能对人员造成伤害。

以下是一些常用的防静电技术措施:
1.接地:在工作场所安装良好的接地系统,可以将静电引入地下,减少对设备和人员的危害。

2.静电保护服和鞋:在一些特殊的工作环境中,人员可以穿着专门的防静电服和鞋,以减少身体上的静电积累。

3.使用导电地板:导电地板可以有效地消散静电,在一些对静电敏感的场所特别适用。

4.静电消除器:静电消除器可以将过多的静电荷释放到地下,从而减少静电的积累。

5.静电防护设备:在一些对静电非常敏感的工作场所,可以使用静电防护设备,如静电防护垫、静电防护手套等,来降低静电产生的危害。

综上所述,防雷防静电技术措施对于保护电子设备和人员安全非常重要。

在安装和使用电子设备的过程中,应该严格遵循相关的技术规范,采取适当的防雷防静电措施,以保障设备的正常运行和人员的安全。

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二次系统防雷技术措施
在众多变电站二次系统雷击事故统计可以看出: 网络接口设备、计算机控制端口、CPU 控制模块、数据采集、通信接口电路以及UPS 电源被雷击损坏的事故时有发生, 这表明计算机、控制端口及网络设备的接口是雷电浪涌侵入的薄弱环节。

针对变电站二次系统多年的运行及在雷电季节性的安全隐患存在的问题, 以及对变电站的现场勘测, 采取了“防雷加固、地线优化”对策。

具体措施如下:
( 1) 重点解决二次系统交流电源保护;
( 2) 重点解决二次系统直流电源保护;
( 3) 重点对机房设备电源防护采取分级防护, 高效防雷;
( 4) 重点解决网络信号端口保护;
( 5) 重点解决GPS 馈线信号端口防护。

电源避雷
变电站采用的电源避雷器, 应具有劣化指示、损坏告警、遥信接点、热熔和过流保护等功能。

110kV 变电站的低压配电系统为2 路380V 市电输入, 根据绝缘耐压等级电压中电源端设备为第四级耐压限值( 6kV) , 加装三相电源防雷模块一套,其保护水平不大于2kV, 作为B 级保护。

在UPS 系统中, 并联加装单相电源防雷模块, 作为C 级防护, 保护水平不大于1.6kV。

另外, 在AC/DC 设备( 整流器) 中, 在其总的直流输出端加装直流SPD, 其保护水平不大于1.6kV, 标称电流40kA, 同样也作为电源C 级防护。

站内的电源D 级防护主要包括测控屏、公用屏、保护屏、远动屏等用电部位输入端的电源防护。

每个屏柜均有1 路220V 交流电源、2 路直流220V 电源输入, 安装1 套单相交流电源防雷模块和2 套直流电源防雷模块。

信号避雷
变电站综合自动化系统与其它系统之间通过RS232、RS485 等接口连接, 而自动化微机设备及各智能装置为变电站最容易被雷击损坏的设备之一。

在该信号线两端加装计算机网络数据信号保护器, 且计算机网络数据线避雷器应满足各类接口设备传输速率的要求, 接口应与保护设备兼容。

GPS 馈线避雷
进入变电站的GPS 馈线必须在天线处与入室处将屏蔽层接地, 当馈线总长超过30m 时
屏蔽层应在馈线中间与铁塔或地网再次连接。

GPS 馈线与时钟同步接收机之间的同轴端口需要加装一台天馈防雷器, 其插损应小于0.3Db。

接地技术处理
( 1) 地网采用联合地网, 接地电阻要求小于0.5Ω;
( 2) 对于接地系统, 必须遵循“共网不共线”的原则。

即控制室、机房采用联合地网, 所有屏柜内应设置专用接地铜排,屏( 柜) 的门等活动部分应与屏( 柜) 体良好连接, 屏( 柜) 的金属外壳应可靠接地。

机柜内各不同的接地线( 保护接地、工作接地、电源PE 地、信号地等) 分别采用独立的地线, 引至机房总汇流排或接地母线, 再将机房总汇流排用接地引下线与联合地网相连;
( 3) 设置接地母线, 采用35mm2 铜网状编织线或40mm×4mm 热镀锌扁钢, 围绕房间地面四周, 使其形成等电位, 防止雷电反击造成的设备损坏;
( 4) 在总电源柜中, 将电源PE 端、电源防雷装置的PE 端、机柜的保护接地线等全部接到柜中总汇流排, 然后用不小于25mm2 的多股铜导线将该汇流铜排与接地母线连接牢固, 其他机柜的电源PE 端、电源防雷器的PE 端可直接短接在机柜底部的接地点;
( 5) 将设备的信号防雷装置的PE 端全部短接在机柜的汇流铜排上, 然后用不小于16mm2 的铜导线将2 块汇流铜排相连接, 并用不小于16mm2 的铜导线将单元柜中的汇流铜排单点接地。

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