换流站变电站建筑物的屏蔽方式和屏蔽措施研究

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输变电工程电磁环境控制关键技术

输变电工程电磁环境控制关键技术

输变电工程电磁环境控制关键技术输变电工程电磁环境控制关键技术随着电力系统的发展,输变电工程在城市和背景环境中的环境影响不容忽视。

电磁环境问题是指电力系统的运行过程中产生的电磁辐射对周围环境和人体健康可能造成的影响。

为了保护环境和人体健康,需要进行电磁环境控制。

本文将介绍输变电工程电磁环境控制的关键技术。

首先是输变电工程的电磁屏蔽技术。

电磁屏蔽是指在电力工程中对电磁波进行屏蔽,限制其辐射范围。

电磁屏蔽技术可以采用金属屏蔽、电磁波转换和防护措施等方法来实现。

金属屏蔽是最常见的一种方法,通过在设备和电线上包裹金属屏蔽材料来进行屏蔽。

电磁波转换是指将电磁波通过转换器转化成其他形式的能量,减少其辐射。

防护措施包括远离电磁辐射源和戴上防护设备等。

这些屏蔽技术可以有效地减少电磁波对周围环境和人体的影响。

其次是输变电工程的电磁辐射监测技术。

电磁辐射监测是指通过监测仪器对输变电工程的电磁辐射进行实时监测和分析。

电磁辐射监测技术可以帮助确定辐射源的强度和频率等参数,评估电磁辐射对周围环境和人体的影响程度,进而确定采取何种措施来控制辐射。

常用的电磁辐射监测技术包括电磁辐射测试仪、电场强度测量仪、频谱分析仪等。

通过这些监测技术可以实现实时监测和分析,为电磁环境控制提供科学依据。

输变电工程还需要进行电磁辐射防护技术的研究。

电磁辐射防护是指通过采取一系列措施来降低电磁辐射对周围环境和人体的影响。

电磁辐射防护技术可以从源头上进行控制,通过改进设备和电力系统的设计来减少辐射。

还可以采取物理防护措施,如设置屏蔽墙和隔离带等来减少辐射的传播。

电磁辐射防护技术的研究对于保护环境和人体健康至关重要。

输变电工程电磁环境控制的关键技术包括电磁屏蔽技术、电磁辐射监测技术和电磁辐射防护技术。

通过这些技术的研究和应用,可以实现对电磁辐射的有效控制,保护环境和人体健康。

加强对这些关键技术的研究和开发具有重要的现实意义。

5变电站的抗干扰措施

5变电站的抗干扰措施

屏蔽电缆的接地方式-电网继电保护应用P149
(1) 雷电流入地,产生暂态地电位波动,对附近敷设的控制电缆产生 干扰。如图(a)所示。
(2) (2)屏蔽层两端接地,可以将暂态感应电压抑制为原值的10%。 图示数据比较得到。
(3) 附铜排更好。
电压四根引入线未放入同一缆内误动例1
电压四根引入线未放入同一缆内误动例2
6.2.3.2电压互感器二次回路只允许有一点接地,接地点宜在控制室内。独立的、 与其它互感器无电联系的电压互感器也可在开关场实现一点接地。为保证接 地的可靠,各电压互感器的中性线不得接有可能断开的开关或熔断器。
6.2.3.3已在控制室一点接地的电压互感器线圈。必要时,可在开关场将二次线圈 的中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地,应经常维护检查防止出现两点接地 的情况。
高频电缆屏蔽层两点接地2
解决方法
开关场到控制室的控制电缆屏蔽层需两端同 时接地
6.互感器的接地
GB/T14285-2019》6.2.3互感器的安全规定:
6.2.3.1电流互感器二次回路必须有且只能有一点接地。一般在端子箱经端子排地。 但对于有几组电流互感器连在一起的保护装置,如母差保护、各种双断路器主 接线的保护等,则应在保护屏经端子排接地。
第五章变电所的抗干扰措施
1.电磁场的屏蔽机理 2.继电保护室及控制室的屏蔽 3.网控室及变电所构建等电位面 4.开关场到控制回路使用屏蔽电缆 5.高频同轴电缆屏蔽层两端接地,并辅以并联导线 6.互感器接地
1.电场屏蔽机理
A
C1
B
UA
C2
UB

C1 C1 C2
UA
电场感应示意图
C‘1
C3 UA
B C4

特高压换流变压器涡流损耗计算与屏蔽分析_张良县

特高压换流变压器涡流损耗计算与屏蔽分析_张良县

特高压换流变压器涡流损耗计算与屏蔽分析张良县1,陈模生1,于健2,彭宗仁1,谢庆峰3,龚宜祥3(1.西安交通大学电力设备电气绝缘国家重点实验室,陕西西安710049;2.沈阳变压器研究院,辽宁沈阳110179;3.常州西电变压器有限责任公司,江苏常州213012)摘要:对型号为ZZDFPZ-340800/500-800的特高压换流变压器涡流损耗进行了分析计算,通过分析和对比有磁屏蔽和无磁屏蔽两种情况下的计算结果,总结出屏蔽装置对变压器涡流损耗的影响。

关键词:特高压换流变压器;涡流损耗;磁屏蔽;有限元法中图分类号:TM401文献标识码:B文章编号:1001-8425(2013)03-0015-7Eddy Current Loss Calculation and ShieldAnalysis of UHV Converter TransformerZHANG Liang -xian 1,CHEN Mo -sheng 1,YU Jian 2,PENG Zong -ren 1,XIE Qing -feng 3,GONG Yi -xiang 3(1.Xi ′an Jiaotong University,Xi ′an 710049,China;2.Shenyang Transformer ResearchInstitute,Shenyang 110179,China;3.Changzhou XD Transformer Co.,Ltd.,Changzhou213012,China )Abstract :The eddy current losses of ZZDFPZ -340800/500-800UHV converter transformer are analysed and calculated.The influence of magnetic shields on eddy current losses of transformer are summarized of through analysis and comparision of the calculated results of the transformers with shields and ones without shields.Key words :UHV converter transformer ;Eddy current loss ;Magnetic shield ;Finite element method1引言基于我国一次能源与负荷需求存在逆向分布的特点,客观上要求对能源进行大范围优化配置[1-2]。

变电站的抗干扰措施

变电站的抗干扰措施

智能传感器技术
01
利用智能传感器技术对信号进行采集和处理,以避免
外部干扰的影响,提高信号的抗干扰能力。
自适应滤波技术
02 通过自适应滤波技术对信号进行滤波处理,以减少噪
声干扰,提高信号的抗干扰能力。
多元传感器信息融合技术
03
将多个传感器的信息融合在一起,以获得更准确的信
号,提高信号的抗干扰能力。
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变电站的抗干扰措施
汇报人: 日期:
目录
• 变电站干扰源分析 • 抗干扰措施 • 变电站抗干扰系统设计 • 变电站抗干扰效果评估 • 变电站抗干扰新技术发展
01
变电站干扰源分析
雷电干扰
直击雷
变电站的电气设备直接遭受雷击 ,产生的雷电过电压和过电流会 对电气设备和二次回路造成干扰 。
感应雷
雷电作用在变电站附近,通过电 磁感应产生的过电压和过电流会 对电气设备和二次回路造成干扰 。
软件滤波
采用数字滤波等方法对信号进行软件 处理,以减小干扰信号的影响。
软件陷阱
在程序中设置软件陷阱,当程序运行 异常时能够及时复位或重新启动系统 。
数字签名
利用数字签名技术对变电站的信号和 数据进行验证,以确保数据的完整性 和可靠性。
03
变电站抗干扰系统设计
硬件设计
选用低噪声设备
屏蔽设计
在变电站的硬件设计中,应优先选择低噪 声的设备,以降低电磁干扰的影响。
采用金属外壳对变电站的设备进行屏蔽, 以减少电磁干扰的影响。
滤波设计
接地设计
在变电站的电源入口处加装电源滤波器, 以减小电源线路中的干扰信号对变电站设 备的影响。
合理设计接地系统,使变电站的设备与大 地相连,有效地避免电磁干扰的影响。

高压输电线路附近房屋电场屏蔽方法研究

高压输电线路附近房屋电场屏蔽方法研究
技 术 电线路附近房屋 电场屏 蔽方 法研 究
傅 志浩 , 邬彪彪 , 吴 明
( 1 . 佛 山电力设计 院有 限公 司 , 广东佛山 5 2 8 2 0 0 ; 2 . 武 汉 大学 电气工程 学 院 , 湖北 武汉
得到 了一种经济可行 的解决方案, 即在阳 台安装屏蔽网 经验证可有效降低超标处电场强度 。 关键词 : 高压 线路 ; 工频 电场: 建筑物 : 屏蔽 网 中圈分类号: T M 7 5 1 文献标志码 : A . 文章 编号 : l 6 7 3 - 7 5 9 8 ( 2 0 1 3 ) o 7 - o o 7 8 - 0 4
S t u d y o n El e c t r i c Fi e l d S h i e l d i n g Me a s u r e s i n Ho u s e s Ne a r b y
Hi g h- v o l t a g e Tr a ns mi s s i o n Li ne s

4 3 0 0 7 2 )
要: 随着 电力建设 的发展 , 不可避免会 出现高压线路跨越居民房 屋的情况 , 在输 电线路设计时就 应考虑高压
线路产生的电磁场对居 民生活环境 的影响。 对于运行 中的线路, 哭能 采取 屏蔽措施来 降低 工频电场 强度。 结合某
线路工程 , 针对该线路 下方一居 民自建房高层 阳台处 电场 强度超标 的 情 况。 建立数学模型 , 通过 仿真和模 拟试验
Ab s t r a c t : Mo r e h i g h- v o l t a g e t r a n s mi s s i o n l i n e s a r e b e i n g b u i l t i n e v i t a b l y a b o v e t h e h o u s e s wi t h t h e d e v e l o p me n t o f p o w e r c o n s t r u c t i o n . E l e c t r o ma g n e t i c i f e l d s g e n e r a t e d b y h i g h — v o l t a g e t r a n s mi s s i o n l i n e s o n t h e l i v i n g e n v i r o n me n t o f r e s i d e n t s s h o u l d b e c o n s i d e r e d i n t h e d e s i g n o f t r a n s mi s s i o n l i n e s . S h i e l d i n g me a s u r e s c a n o n l y b e t a k e n t o r e d u c e t h e e l e c t r i c i f e l d s t r e n g t h f o r un r n i n g l i n e s . Ma t h e ma t i c a l mo d e l i s e s t a b l i s h e d a n d a l s o s i mu l a t e d b y s o f t wa r e , a n d i f n a l l y g e t a n e c o n o mi c a l s o l u t i o n t h r o u g h s i mu l a t i o n a n d s i mu l a t i o n e x p e r i me n t s . I t i s s u g g e s t e d t o e r e c t a s h i e l d i n g n e t o v e r t h e t e r r a e e , wh i c h c a n r e d u c e t h e e l e c t r i c i f e l d s t r e n g t h

建筑防辐射屏蔽带施工方案

建筑防辐射屏蔽带施工方案

建筑防辐射屏蔽带施工方案1. 引言本文档旨在提供一份建筑防辐射屏蔽带施工方案,以保护建筑物及其内部人员免受辐射的危害。

本方案将简要介绍预防辐射的原理和施工步骤,并提供一些建议和注意事项。

2. 预防辐射原理辐射防护的关键在于使用屏蔽材料来吸收和反射有害辐射。

建筑防辐射屏蔽带通常由金属材料制成,如铅或铝。

这些材料具有高密度和高反射率,能够有效吸收和反射辐射。

3. 施工步骤以下是建筑防辐射屏蔽带的施工步骤:步骤一:评估辐射源在开始施工之前,首先需要评估建筑物周围的辐射源,包括电力线、通信基站等。

确定辐射源的位置和强度将有助于确定屏蔽带的布置和需要屏蔽的区域。

步骤二:设计布局根据辐射源的位置和强度,设计建筑防辐射屏蔽带的布局。

屏蔽带通常覆盖整个建筑物外墙,并在某些情况下还需要对内部区域进行屏蔽。

步骤三:选择屏蔽材料根据设计要求,选择合适的金属材料作为屏蔽带的构建材料。

铅和铝是常见的选择,其密度和反射率能够提供良好的屏蔽效果。

步骤四:施工过程在施工过程中,确保屏蔽带与建筑物牢固连接,形成完整的辐射防护层。

屏蔽带的接缝处应紧密贴合,以防止辐射渗透。

步骤五:测试效果施工完成后,对屏蔽带进行效果测试。

使用合适的辐射检测设备,测量屏蔽带内外的辐射水平,确保其达到预定的防护标准。

4. 建议和注意事项- 在施工过程中,保证施工人员和其他工作人员的安全,严格遵守安全操作规程。

- 需要定期检查和维护建筑防辐射屏蔽带,确保其有效性和可靠性。

- 在施工之前,与专业的辐射防护工程师进行沟通和咨询,以确保施工方案的科学性和合规性。

5. 结论本建筑防辐射屏蔽带施工方案提供了一种有效的辐射防护方法,可用于保护建筑物及其内部人员免受辐射的危害。

在实施施工方案时,请遵循以上步骤和注意事项,确保施工质量和辐射防护效果的达到预期目标。

变电站换流站关键点作业施工现场管控措施

变电站换流站关键点作业施工现场管控措施

变电站换流站关键点作业施工现场管控措施变电站换流站是繁忙的施工现场,为了确保安全和顺利完成工程,需要采取一系列的管控措施。

1. 安全措施
在现场施工之前,应当严格遵守安全规定。

工人应当检查和穿戴相应的工作服、工作靴和安全帽等必要的安全装备。

必须设置告示牌和警示标志来表明施工现场的危险区域。

此外,现场应当为卫生间、洗手间等生活设施提供,确保工人能够得到合适的休息和保护。

2. 管理措施
为了确保现场施工管理的有序进行,需要仔细设计并实施现场安全计划。

计划应当包括现场设备的维护和保养,以及施工期间的安全及健康保障。

开工前,应当设计一个施工平面图以便确定分配到每个区域的工作内容和职责,并建立相应的工作队伍。

3. 现场控制措施
在现场施工过程中,采用各种措施对人员、设备和环境保护进行管控。

应当对现场的施工制度进行严格执行,并确保施工现场的干净和安全。

为了防止现场产生垃圾、危险物质和废弃物,应当设置特定的容器进行分类收集。

4. 职业健康措施
现场施工通常是一项高风险的工作,由于不同工艺的工作方式不同,可能会有许多物质释放到空气中,工人接触到这些物质后会
感到不安全。

因此,需要进行各种安全防护,包括穿戴密闭式防护
装备、规定工人穿戴防尘口罩等等。

在施工前,应当检查和清理某
些特定区域,这对于减少员工接触有害物质的风险非常重要。

变电站换流站工程的施工现场管控措施应当从安全、管理、现
场控制和职业健康等方面综合进入,确保施工高质量,安全且高效。

高压变电站工频电磁场屏蔽效能测试及分析

高压变电站工频电磁场屏蔽效能测试及分析

高压变电站工频电磁场屏蔽效能测试及分析摘要:随着变电站设备智能化水平的提高,智能电子设备(IED)的应用越来越广泛,其电磁环境也越来越差。

提高智能电子设备的抗电磁干扰能力是保证智能变电站安全可靠运行的重要环节。

本文分析了GIS智能测控装置外壳的屏蔽效能。

并用有限元法仿真建模、三维全波电磁场分析、电磁场分布和内部方向的屏蔽效能,具有不同的偏振方向和PCB板的铺设等条件不同的入射平面电磁波,并通过仿真GETM室测试实验,提供了理论和实践的基础上,进一步研究如何提高抗干扰能力的智能监测与控制装置。

关键词:智能电子设备; 屏蔽效能; 高频电磁场; 平面电磁波; GTEM小室;4 结语通过仿真分析,智能测控装置在变电站中的屏蔽效能与高频干扰电磁波的入射方向、极化方向和内部结构有关。

为了保证正常运行的智能测量与控制设备,应根据合理的控制单元传播方向的电磁干扰和极点的位置和方向角,敏感的PCB电路板位于该地区最大的屏蔽效能。

PCB板用铜地板,可以增加吸收损耗和反射损耗,从而提高屏蔽效能,对于电磁兼容要求较高的电子设备,在核心区应采用多层屏蔽,提高其抗干扰能力。

参考文献:[1]张龙,魏光辉,胡小锋,崔耀中,张勇强.强电磁场环境下屏蔽效能测试新方法[J].电波科学学报,2013,28(04):715-721.[2]张龙,魏光辉,范丽思,胡小锋,赵阳,张勇强.材料时频域屏蔽效能及其强电磁场测试(英文)[J].高电压技术,2013,39(10):2398-2402.[3]张玉凤,张鹏,李帅.风机塔筒的雷电电磁场屏蔽效能分析[J].电瓷避雷器,2016,(04):42-46+50.[4]杨帆,姚德贵,彭卉,何为.高压变电站工频电磁场屏蔽效能测试及分析[J].高压电器,2010,46(01):85-88.。

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[ 作者简介] 范绍有 , 东省 电力设计研究院, 东 广 州,163 广 广 50 6 [ 中图分类号] M7 T 3 [ 文献标识码] A [ 文章编号] 0 7 7 2 (0 00 — 10 0 0 10 — 7 3 2 1 )1 02 — 02


电磁 干 扰 的不 良影 响
屏蔽 体具 有 良好 的导 电连续 性 。屏蔽 与接 地是 抑

二、 蔽原理 和技术措施 屏
间距 , 并且对变电站内有屏蔽要求的建筑物 、 设备 房设 置屏蔽 网。
源包围起来 , 防止干扰 电磁场 向外扩散 ; 也可以用 于变电站的 占地限制 ,设备 与设备之间往往满足 设备本身也 屏蔽体将接收电路 、 设备或系统包 围起来 , 防止它 不了免受干扰的安全距离要求。另外 , 们受到外界 电磁场的影Ⅱ 。屏蔽体对来 自 向 外部的 可能 由于制造工艺及安装水平 的原 因,防干扰能 干扰 电磁波 和 内部 电磁 波均 起 着 吸 收能 量 、反射 力 也会 有所 削 弱 。 因此 , 建 筑 物采 取 电磁屏 蔽 , 对 能量和抵消能量的作用 ,所 以利用屏蔽体可 以非 能为设备抵抗干扰增加一道屏障。建筑物的电磁 常有效地减弱电磁干扰。 屏蔽就是利用建筑物本身 的地面 、 墙体 、 天花 ( 屋 电磁屏蔽不但要求有 良好的接地 ,而且要求 面 )等建筑构件组成屏蔽体 。屏蔽体可以是金属
三 、 蔽 的材 料 屏
的导 磁率 比铜高 , 吸 收损失 比铜大 , 以铁材 料 电站 的继 电小室 砖 混结 构 内衬 钢 板 ,云南 某换 流 其 所 多用 于屏蔽 低频 率 的电磁 场 或在 要 求 吸收损 失 较 站交 流 场扩 建 的继 电小 室 砖混 结 构 内衬铜 丝 网 。 大的 时候 使 用 。对 于 高频 的 电磁 场 的屏 蔽通 常选 即便 是 钢 丝 ( ) 的 网格 尺 寸 , 有 很 多 不 同规 筋 网 也 用 高导 电率 的铜或铝 。 在一般 情 况下 ,采 用 钢筋 混 凝 土或砖 混 材料 的建筑物也起到一定的 自然屏蔽作用 ,但钢筋混 凝 土或砖往往要 与金 属材料一起用 作建筑物屏 蔽, 才能达到效果 。 格 , 广东某 直 流输 电工 程 , 据 厂家 的研 究报告 在 根 以 为
换流站变 电站建筑物 的屏蔽方式和屏蔽措施研究
范绍有
[ 要 ] 文章根据换 流站 、 摘 变电站 电磁干扰 不 良影响 , 出建筑物 电磁屏 蔽的必要性。 提 阐述建筑物屏蔽的技术原理 ,
提 出一些具体的屏 蔽技术措施 。对已建成投产的换流站、 变电站的建筑屏 蔽网数据和资料进行 分析 总结 , 针对换流站、 变电 站建筑的钢结构、 筋混凝土结构、 混结构建筑特 点, 出相应 的屏 蔽措施 。另外 , 钢 砖 提 还对屏 蔽体 系的薄弱环节如 门窗、 管 道、 孔洞等容 易造成 电磁泄漏的部位屏 蔽做法作说 明。 [ 关键词 ] 换流站 ; 电站 ; 变 电磁干扰 ; 建筑物屏 蔽
21 0 0年第 0 1期 ( 总第 16期) 1
沿 海 企 业 与 科 技
C A T LE T R RS SA D S I N E& T C N L G O S A N E P IE N CE C EH OOY
N 0 ,0 0 O.1 1 2
( u lt ey NO.1 ) C muai l v 1 6
10 2
板 , 可以是金属 网 。 也
布 , 用钢 筋 多 、 筋分 布 呈 网状 , 屏 蔽效 果 较 所 钢 则
好。
关 于换 流站 、 电站建 筑 金 属屏 蔽 的材料 , 变 目 常用高 导 电性 的材料 作 为屏 蔽材 料 , 铜板 、 前 还 没有形 成统 一 标 准 ,各地 实际使 用 也有 不少 如 铜箔 、 铝板 、 箔 、 板或 金属 镀 层 、 电涂 层 。铁 差异 , 了采 用钢 丝 ( ) 铝 钢 导 除 筋 网外 , 其他 如某 50V变 0k
制辐射电磁场干扰 的基本办法 。屏蔽并辅 以恰 当 的接地 ,绝大部分辐射 电磁干扰问题都可能得到 时, 总会在 它周 围产生一 定 强度 的电磁 场 。这些 电 解决。难 以保持必要的电磁防护 间距时 , 将电磁干 磁场通过一定途径把能量耦合 给其他 的设备 , 使 扰源设备及受 干扰设备 以屏蔽室屏蔽隔离起来 , 其他设备不能正常工作。同时这些设备也会从其 可消减其对 ( ) 受 外部的电磁辐射干扰程度。 他的电子设备产生的电磁场 中吸收能量 ,使 自己 般 来说 , 流 站 、 电站 电磁 屏蔽 的 主要技 换 变 不 能正常工作 。 术措施 有 : 而换流站中除 了常规交流变电站 已有 的设备 () 1应保证在设计时选用的每一个设备 , 对环 外, 增加 了交直流转换设备 、 直流开关设备 , 在换 流过程中会产生大量的谐波和电磁干扰 ,随着直 境的电磁干扰水平 限制在相应 的电磁兼容标准的 允许范 围之 内 。 流电压升高 、 电流增大 , 对二次回路造成 的电磁干 () 2 提高电气设备及控制系统本身的抗干扰能 扰威胁也 就更大 。 力 。除给 干扰 发生 源 及 被 干扰 设 备 的 电源线等 安 为保 证 电气 、 电子设 备 在 换 流站 、 电站复 杂 变 阻止传导干扰 的传输外 , 还要对设备进 的电磁环境 中能够正常工作 ,同时减少 自身对环 装滤波器 , 境产生的电磁污染 ,使值班人员有一个健康 的工 行屏蔽方 能有效 。 () 3保持建筑物和设备之间有 足够的电磁防护 作环境 , 有必要对换流站 、 电站主要设备房进行 变 变 电站 的电气设备 在 同一 空 间中 同时工作

必要 的 电磁屏 蔽 。
( ) 电气设备 、 4对 建筑物屏蔽 网设置可靠 的接 屏蔽 网 的接 地系统均 电磁屏 蔽是 隔绝 或衰 减 环 境 的 电磁 场 ,是 以 地 系统 。电气 设备 接地 系统 、 金属隔离 的原理来控制电磁干扰 由一个 区域向另 为专用 的措施 , 不允许在接地位置上相互混用。 区域感应和辐射。具体地讲 , 就是用屏蔽体将电 尽管换流站的设备在设计 、 制造过程中已考虑 上述的屏蔽接地措施来降低 电磁辐射水平 ,但 由 子元部件、 电路 、 组合件 、 电缆或整个 系统的干扰
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