电力系统自动化防雷措施研究

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发电厂、变电站自动化系统的防雷保护

发电厂、变电站自动化系统的防雷保护

雷击通信线 、 电力线附近地面或地面上其他设
础。微电子设备对电磁干扰有着 固有的敏感性 , 而 施的线路上引起感应雷 电波及过 电压 ; 发电厂 、 变电站又是一个高能量 的电磁污染环境 , 在 这严酷 电磁环境 中运行 的信息设 备的 电磁兼容性

电磁脉冲场穿透建筑物, 直接怍用于自 动化系统。
1 、 接 地

分 析影 响 自动化 系统 的 不 良因素
发 电厂 、 变电站高 、 低压 开关 的断合 、 高压 电气
回路 的绝缘 击 穿 或 避 雷 器 和火 花 间 隙放 电 、 高压 装
变 电站 、 发 电厂 的开关 站 和控 制 楼 应 建 立 一个
置 产 生 的 电磁 场 、 接 地 系统 中工 频 短路 电 流 和雷 击 统一的网状接地 网, 并与地面上金属导体相连 , 形成
三、 预 防 雷击措 施
严酷的电磁环境是客观存在的 , 为确保发 电厂 、
作出恰 当的选择 , 使发 电厂 、 变电站的 自动化系统安 变 电站 自动化 系 统 的安 全 , 必 须 遵循 雷 电 电磁 脉 冲
全、 可靠 和稳 定 地运 行 。

防 护原 则 , 积极 主 动 的采取 以下 预 防措 施 , 确保 自动 化 系统 的安 全 。

( 3 ) 对 电缆 和 设备 必 须进 行 良好 的接地 屏 蔽 和
变电站在某些环境 中, 不必追求过小的接地 电 合理布置。
阻, 有时虽付 出较大的代价 , 也不能获得或保持一个

( 4 ) 在信 号线和控制线端 口要选用高质量 的避
较小 的接地电阻 , 其实做好等电位联结 比追求小接 雷 器 。 地 电阻更实用 , 如果真正做到处处 电位相等或 电位 差很小 , 就不会损坏任何 电气设备 。

变电站自动化系统的防雷保护

变电站自动化系统的防雷保护

电子技术与软件工程Electronic Technology&Software Engineering电力电子Power Electronic 变电站自动化系统的防雷保护冯嬪(山西焦煤西山煤电发电分公司电力公司山西省太原市030053)摘要:本文从电源部分、信号部分、接地部分详细分析了变电站自动化系统的防雷保护措施,并且通过案例,分析了具体的变电站自动化系统防雷保护措施。

关键词:变电站;自动化系统;防雷保护以往变电站主要采取应用避雷器、避雷针、自动合闸等措施来实现防雷保护。

而新时期,伴随着大量自动化设备在变电站中的普及应用,变电站防雷保护的复杂程度大幅度提升,尤其是瞬间过电压承受能力较弱的集成化设备,非常容易受到电磁干扰、操作过电压、雷电过电压等因素的影响而发生损坏,导致设备的保护误动、继电拒动,威胁电网正常运行。

鉴于此,有必要加大对变电站自动化系统防雷保护措施的研究。

1变电站自动化系统的防雷保护1.1电源部分的防雷保护有研究指出,60%的雷击事故,是由电源部分防雷保护不到位所致。

鉴于此,自动化系统防雷保护中,应高度重视电源部分的防雷保护。

根据相关标准规范中的要求,针对变电站低压配电系统,可以应用3级电涌保护器来实现防雷保护,借助电涌保护器,在纳秒级时间里将大级量雷电流泄放至大地,避免设备遭受雷电冲击。

同时,电涌保护器还可以吸收电源的误输入电压、开关高压送电线路的时候出现的浪涌电压。

自动化系统电源部分的防雷保护措施如下:(1)1级电源保护。

对于10kV/380V变电站,将大容量DXH01-FA三相电涌保护器安装在变压器低压侧,工作电压为38OV,最大通流容量为100kA,响应时间vlOOnso(2)2级电源保护。

将两套SDY-Pp5型直流电源防雷器安装在直流110V输入端,标称电压、持续工作电压分别为110VAC、150VDC,最大通流容量为20kA;将两套SDY-Pp1型交流电源防雷器安装在UPS的交流220V输入端,标称电压、持续工作电压分别为220VAC>385VDC,极限通流容量、最大通流容量分别为40kA、20kAo(3)3级电源保护。

水利工程电气自动化系统防雷措施分析

水利工程电气自动化系统防雷措施分析

水利工程电气自动化系统防雷措施分析摘要:近些年电气自动化系统得到普及应用,其中一个典型的应用领域是我国的各项水利工程,电气自动化系统担负各种水利设备的控制和监视工作,因此一旦出现问题,损失非常大。

在实际运行中,雷电是破坏和干扰自动化电气装置的主要原因之一,因此应用于水利工程的电气自动化相关系统必须强化防雷能力,通过多方面防雷措施的运用,提高电气系统在雷雨天的安全系数。

关键词:水利工程;电气自动化系统;防雷措施0 前言水利工程的控制系统、监测系统、通讯系统都是关系到水利工程正常运行和日常安全的重要系统,近些年来,这些系统已普遍完成了电气自动化,包括交换机、远程数据终端、工业计算机等设备在内的各种微电子设备均获得了广泛的应用。

然而这些微电子设备也为水利工程电气系统的安全运作提出了新课题,这些设备工作电压与信息电流都极其微小,通常只有几伏或几微安,所以一旦受到雷电的强烈磁场影响,就会产生干扰或损坏。

所以采取种种措施,构筑出一个完善、有效、全面的防雷系统来保护电气自动化系统的运行安全成为必然。

1 通过接地与屏蔽达到防雷目的接地与屏蔽是防雷措施中较古老的方法,但因其良好的经济性和有效性,所以现在依然被广泛应用。

(1)接地措施的具体运用作为最常用的防雷措施,接地的效果大小与接地电阻有很大的关系,因为接地电阻的阻值与过电压值成正比,所以在可能的情况下应尽量压制接地电阻的阻值以控制过电压值。

需要注意的是,阻值小的接地电阻的价格相对较高,所以在实际配置时应平衡经济效益。

具体来说,需采取接地措施的自动化控制、通信设备基本位于涵闸、中控室与泵站,这些设备在条件允许的情况下要直连防雷接地网,并要和各种水利动力装置共用。

(2)屏蔽措施的具体运用防雷屏蔽是等电位法拉第笼的一种实际应用技术,通过将电气系统空间中的各个外置金属部件--比如金属地板或钢筋等--相互焊接,或直接架设专门的金属屏蔽网与屏蔽电缆,以此在电气系统的外部构成一个金属的笼状空间。

变电站综合自动化系统防雷保护措施的研究

变电站综合自动化系统防雷保护措施的研究

2变 电站综合 自动化系统功能
2 . 1在线运 行可靠
持 优 势取 代传 统 变 电站设备 ,其 综合 化功 能在 系统监 控 和操作 过 程 中发挥 着极 其 重要 的作 用。 因
此 ,提 高 变 电 站 综 合 自动 化 系 统 的 安全 性和 可 靠性,我们 必须进 步研 究 变电站 综合 自动化 保护

措施。
与常 规 的 自动 装置 相 比,变 电站综合 自 至关重 要。 因为 变 电站 的 C T和 P T是采样进 动化系统具有 明显的竞争优势 ,由于它的所有 入二次系统 ,为了将 防护质量进一 步提 高 ,可 子系统都配备 了故障 自诊功能 ,例如微机系统 以应用双层保护 ,即将从互感器 窜入的雷击电 的保护装置 、自动装置等等 。所 以,在线运行 流控制在线路能够承受的范围之内 ,只有这样 可靠是变 电站综合化系统的主要 功能之一 。 才能保证系统的正常运作 。 2 . 2 先 进 的 通 信 功 能 ( 4 )关于检 测变压器 的异常 ,最有 效的
自动化控制 ・ A u t o ma t i c C o n t r o
变电站综合 自动化 系统防雷保护措施的研究
文/ 朱 金 龙
式分布 ,它 以被分为变 电站层 、通信层和 间隔 随着 时代 的进 步,科 学技 术 出现 了空前 的繁 荣,特别 是 电子 信 息化 技 术的入 世 带动 了许 多行 业 的现代 化发 展。 实践 证 明,在 计 算 机技 术、 网络通 信技 术和 微
遵循 “ 整体防御 、综合治理 、多重 变 电站 综合 自动化 指 的是将 传统 的二次 且连接着常规连接 片。另外 ,自从软连接片技 学的眼光 , 保护”的方针,才能最大 限度地保 护变 电站综 变 电站设备 经过功 能的组合与优化设计 ,利用 术有效应用于微机保护之后 ,实现应用操作很 合 自动化系统 的安全稳定运行 。 先进 电子信息技术 ,实现对全变 电站的主要设 容易实理程序保护的标准化。 备和基本线路的 自动监视 、并在其监控下从根 3变 电站综合 自动化系统保护措施 本上实现其保护 、调度通信等有利于变 电站综 合自 动化系统运行的功能 。 3 . 1合理设计 变电站综合 自动化 系统 1 . 2变电站 综合 自动化的特点 对 于变 电站 综合 自动 化系统 来说 ,微机 变 电站 综合 自动 化系统 是一 个整 体 ,它 保护 与传统继 电保护存在很大 的不 同点 ,微机 拥有许多独特 的特点 ,其主要表现为 ,可 以采 保护有继 电保护功 能的硬件 电路 ,也有保护和 集数据和信息 、方便地监视和控制设备 的程序 管理功能 的软件 。其具体功能系统表现为 :数 运作 ;变 电站综合 自 动化系统 的应用将为工作 据采集系统 ,微型计算机系统 ,供 电电源等。 人员提供现场数据采集 以及信息控制支持。 3 . 2变电站 综合 自动化 的防雷保护措施 1 . 3变电站 综合 自动化 的组成 般 来讲 ,经过各 种各 样 防护措 施的 实 构成变 电站 综合 自动化 的主 要组 成部 分 施 , 变 电站综合 自动化可 以不断控制雷击 电流, 有 三种 ,即分布式 , 集 中式和分层分 布式,共 使之缩减在一定的所限范围之内 , 从 而保证 系 同作用于变电站综合 自 动化系统 的运行 。 例 如, 统设备 的正常运行 。

水利电力自动化系统防雷措施分析

水利电力自动化系统防雷措施分析

水利电力自动化系统防雷措施分析摘要:水利电力系统的正常运行关系到千千万万老百姓的生命财产安全。

为保证其大型设备的安全运行,尤其是在雷雨频发季节的安全可靠运行,必须努力提高电气自动化系统的防雷等级。

本文结合多年的实践经验,在简单介绍瞬间过电压和电磁干扰的基础上介绍几点防雷保护措施,供同行参考。

关键词:防雷;电气自动化;瞬间过电压;接地电气自动化技术的发展使其在电力系统、民用建筑、水利工程等领域的运用越来越广泛,越来越多的水利电力建立起自动化监测系统,及时为水利电力的管理提供监测信息,有效提高了水利电力的管理水平,在推动水利电力系统安全运行上起到重要作用。

因此,必须构建高质量的水利水电工程电力自动化系统,保证其安全运行。

水利电力系统多建立在山区,在雷雨天气里很容易发生雷击事故,所以必须重视自动化系统的防雷保护。

1 水利电力自动化系统瞬间过电压1.1 雷电造成的瞬间过电压瞬间过电压即指:微秒乃至毫微秒之内产生的尖峰冲击电压,如图1所示。

这种尖峰冲击电压与一般的电源过电压有所不同,因为电源过电压可能维持数秒以上,且电压幅值不大,而这种尖峰冲击电压的幅值非常高可能发生在电源系统和信号系统中。

图1 瞬间过电压雷电、静电、辐射等自然因素和人为因素都可能导致瞬间过电压的产生,而雷电造成的瞬间过电压极有可能导致电气系统事故。

当设备或电气线路遭受直接雷击,全部雷电流都需要经过设备或线路进入大地,巨大的雷电流给设备和线路造成巨大的冲击,进而带来严重雷击事故的发生。

当雷击放电时,雷云与大地之间的电流,在雷电周围形成强大的电磁场,在电磁感应的作用下对保护物产生感应过电压,其电压幅值与雷电流幅值成正比。

这种雷电压既会造成对人体的二次放电,还会给电力系统以及设备造成重大破坏。

1.2 电力系统的电磁干扰雷电是电磁干扰的外部来源之一,其传播途径有传导干扰和辐射干扰两种,传导干扰借助干扰源和被干扰设备之间的公共阻抗传播,辐射干扰借助电磁波实现传播。

浅谈电力系统自动化防雷措施

浅谈电力系统自动化防雷措施

电路损坏。 流产生的 雷电 磁场达0. 07 x 10 < 时可使微电 T 子器件误动,无电磁异蔽时即 使雷电流通道远在 l k m 处, 也可能使微电子 设备误动。为使微电子器件遇雷击时不致损
4 载波机过电 压保护
载波机遇雷击易 损坏的部分通常为电源
盘、用户话路盘及高频电路盘。高频电路盘
B 综合性防雷措施
为避免雷害 ,对电力调度 白 动化系统 , 应采取 “ 整体防御、综合治理、多重保护,
上通常装有放电 管, 具有 一定的耐雷水乎.
电源部分可采用上述电源过电压保护方式 :
坏,有效的办法是选用新型保护器件 一 一
T V S 管b
用户话路盘由干铃流电压与通话电 压不一致
需要在保护装置设计上精心考虑,使之在两 种不同电压下均能有效的地保护用户话路部 分 。最好的办法是将保护器件置于载波机 内,考虑到实际情况,外置保护模块应设计 考 虑得周全一些。
T VS 管的电流达到峰值W冲电流I pp , 其两 极的电压被箱位到预定的最大箱位电压 Uc 以 下; 其后, 随着脉冲电流按指数衰减,T VS
5 接地电阻与屏蔽
5 ,接 地
良好的接地是防雷中至关重要的一环.
接地电阻值越小过电压值越低。因此,在经
济合 理的前提下 应尽可能降低接地电阻。
通信调度综合楼的通信站应与用一楼内 的动力装置共用接地网并尽可能与防雷接地 网直接相连。通信机房内应敷设均压带并围 绕机房敷设环行接地母线。
统采取了一定的防雷措施, 但仍常出现雷害
事故,其原因何在?正确而全面的防雷措施是
另- 端只 将屏蔽层接地。电 缆进入室内前水 平埋地 l0m 以上, 探度 干0.6m; 非 埋地 应大
屏蔽电缆应穿镀锌铁管并水平埋地 l om 以上,

变电综合自动化系统防雷措施应用探讨

变电综合自动化系统防雷措施应用探讨
通 信 站 < 5 <0 1 <0 3 独 立 避 雷 针 <1 0
通 信 调 度 综  ̄2 n 。 5s
更有效地发挥接地 网的防雷作用。 在接地 网设 计 或改造时 , 应注意以下设计应用 : 2 . 在构架避雷针 、 .1 1 避雷器下增加垂直接 地极 , 的放射状 的水平接地以降低其 冲击接地 电 来 自通信通道 的过 电压 , 主要是通信通道引 阻肪 止雷 电流人地时造成的局部地电位升高 向 入雷 电引起 的感应过电压 , 如通信电缆或钢 芯光 二次 电缆反击 ; 缆通过铜线或钢芯引入雷电感应过 电压。 过电 该 2. . 1 2在设计 接地 网时应尽量采用方孔地 网 压使通信通道 与设 备之间有一定的 电位差直 接 以改善地面电位分布, 对方孔地网的网格大小要 作用 于串行通信 口、 收发设 备通信接 口 , 直 从地 电位分布均匀考虑, 光 会 防止局部 电位升高 ; 接损坏微机和通信设备的串行 口、光收发 口, 严 2- .3在电缆沟内要设置接地带 、 电缆沟 1 在 重 时会损坏微 型计算机及 通信设备 。如我公 司 附近要设 置 与电缆沟平行 的水平 均压带以改善 3k 5V西场变 电站 , 通信通道采用带钢芯的光缆 电缆沟的电位均匀。 防止地 电位不均对二次 回路 直接接至通信用的光端机 , 0 7月 , 光 的干扰 ; 2 7年 0 架设 缆用 的钢绞线 因雷击流过雷电流 , 与钢绞线 平行 2I . 1 4接地网表面的地 电位分布要满足接触 架 设的光缆钢芯通过互感耦合产生感应过电压 , 电压和跨步电压的要求 . . 致使 比端机烧毁 。 2 . 2通信通道 的防过压措施 1 . r站用电源的过 电压 2来 j 2 . 采用 架空 光缆 作通信 通道 的变 电 .1对 2 雷 击过 电压 的暂态冲击会通过站用 电电源 站 ,应避免带钢芯 的光缆直接接入光收发设备 。 线, 引入雷 电电磁脉 冲引起 瞬态过 电压 , 进 应在控制室外将光缆转接为不带钢芯的光缆后 , 直接 入自 动化设备 电源系统 , 将引起设备电源模块甚 再接 入控制室内的光收发设备上。 避免感应过 电 至整套设备的损坏。如我公 司 l0 V大龙变 电 压通过光缆钢芯损坏设备 。另外 , k 1 应将架设光缆 站 ,站用 电低压 侧无 防雷 没施 , 0 2 4年 8 , 的钢绞线在站内可靠与接地 网连接 , 0 月 将钢绞线上 1k V站用变二次侧通过 电磁感应 , 二次 电缆 的雷 电流直接引入地 网, 0 在 进而降低感应过电压。 上产生过电压, 将同样无 防过 电压设施的直流 系 2 2 对采用 电缆作通信通道 的变 电站 , . 2 室 统交流进线设备 坏 、 。 烧毁 此外 , 电低压电 外通 信电缆 应采用屏蔽 电缆 ,屏蔽层 两端要接 站用 缆因互感耦合引起的感应过 电压 , 严重时也会 引 地 ; 对于既有铠 带又有屏蔽层 的电缆 , 室内应 在 起 自动化设备的损坏。 将铠带与屏蔽层同时接地 , 另一端 只将屏蔽 而在 l - 自二次电缆 的过电压 3来 层接地。 电缆进人室 内前水平埋地 1m以上 , O 埋 如高压 电流互感器 和电压 互感器采样 的二 地深度应大 于 0 m . ;非屏蔽 电缆应 穿镀锌铁管 6 次电缆通道 , 雷电电磁脉 冲很容易从 这两种 高压 并水平埋地 1 m以上 , 0 铁管两端应接地 。 无论室 设备侵入二次 自动化设备 。此外 , 二次电缆 附近 内、 室外 , 电缆应尽 可能与强 电导线 分开排 通信 的接地体流过雷电流时, 会通过互感耦 合在二次 放 。 同时 , 在通信电缆末端加装信号电涌保护器 , 电缆 t 产生f扰电压, 此十扰电压在二 次电缆上 这样 针对通信 通道形成 的防 护措施 较全 面 、 有 形成的感应 电压也可能损坏 自动化设备。 效。 2 n动化 系统的防雷措施 2 . 3站用 电电源防过压措施 在认识 以上对 自 动化 设备产生影响的过 电 变 电站 内 l k / O 0 V3 v所 内变压器 ,且经验 8 压来源后 , 采取有针对 胜的 防护措施 , 截减来 自 证明变 电站 内 6%的累积事故均 为电源系统防 0 各方的过 电压 , 才能全方位地保护 自 动化设备免 雷措施不完善造成 的 , , 因此 自动化系统 防过 电 受过 电压的影响 ,提高 自 动化设备 的运行可靠 压保护 , 电源系统防护应放于重要位置 。除了在 性。 站用变高 、 低压侧安装避 雷器外 ,还应参照 G B 2 保证接地网电阻合格 、 . 1 设计规范 53 32 0 建筑物 电子信息 系统防雷技术规 04- 04《 接地 电阻越小 , 过电压值越小 , 因此 良好 的 范》 的要求 , 对变电 自动化低压配电系统采用 3 ~

电气自动化系统防雷措施分析

电气自动化系统防雷措施分析

电气自动化系统防雷措施分析发布时间:2021-04-28T08:26:45.563Z 来源:《河南电力》2021年1期作者:蔡建丽[导读] 对电气自动化系统防雷的内容合理的调整,为长远的发展奠定坚实的基础。

(广西百源建设工程设计咨询有限公司广西南宁 530024)摘要:目前,很多项目都追求电气自动化系统,并且在该系统的应用过程中,能够采取全新的思路、方法来完善,整体上具备的发展空间是非常大的。

但是,电气自动化系统防雷是一个重要的挑战,大自然的雷电天气具有不可抗力的特点,同时在雷电产生的时候,会造成巨大的能量,一瞬间对系统造成严重的破坏、摧毁,各类设施的维护难度和修复难度都非常高。

为此,电气自动化系统防雷的措施要进一步加强,在引雷过程中,按照全新的技术措施来完善,增强系统设备的可靠性、可行性,提高项目运行的水平。

关键词:电气自动化;系统设计;防雷措施我国在各类项目的建设、运行过程中,针对电气自动化的融入力度不断提升,同时也意识到,防雷措施成为了不可或缺的组成部分,针对不可抗力因素的应对,不能采用硬抗的模式来完成,而是需要通过因势利导的方法来完善,促使防雷措施减少对设备造成的损坏,提高电气自动化系统防雷的安全水平,在操作的便利性方面更好的完善。

另一方面,电气自动化系统防雷的设计方案,需跟随项目的运转状态和扩展模式来优化,对电气自动化系统防雷的内容合理的调整,为长远的发展奠定坚实的基础。

一、电气自动化系统防雷的现状现阶段的各类工程项目建设、发展过程中,对电气自动化系统防雷需高度关注,这是不可或缺的组成部分,对项目的安全性、可靠性能够产生特别大的影响,要站在多个角度来思考、探究,确保在电气自动化系统防雷的内涵上更好的丰富。

电气自动化系统防雷的现状并不乐观,防雷意识相对薄弱,很多人在日常工作的开展上,并没有按照针对性的措施来完善,自身具备的局限性非常高,难以在电气自动化系统防雷的预期目标上快速的实现,造成的损失并不小。

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电力系统自动化防雷措施研究
发表时间:2018-08-06T16:38:11.047Z 来源:《电力设备》2018年第11期作者:唐彬朱红博
[导读] 摘要:电力系统自动化作为电力工程中的核心设备,对其电压设备的防雷保护尤为重要。

(西安西瑞控制技术股份有限公司陕西省西安市 710077)
摘要:电力系统自动化作为电力工程中的核心设备,对其电压设备的防雷保护尤为重要。

本文先就该系统自动化设备中的微电子设备、电压及UPS保护、载波机过电压保护等进行具体的阐述。

另外就该系统自动化防雷措施中接地和屏蔽措施加以研究。

最终对当前综合防御、多重保护的防雷防雷方式进行具体的评价,旨在为电力系统自动化提供更多可行性的防雷方法。

关键词:电力系统;防雷措施;自动化;研究
前言
随着社会进程的不断加快,自动化设备在电力系统中的使用也越来越广泛,这为该系统提供了更加便捷、高效的运作方式。

但是与此同时,由于自动化设备本身的特性,其防雷措施较弱,因而十分容易发生雷击,继而给电力系统带来较大的损失。

为此,本文就该系统中所用自动化设备进行具体的研究,并结合当前就该系统所用的防雷手段进行探讨,希望能够让该自动化设备的防雷措施更进一步,从而让电力系统充分发挥其更大的价值。

1、电力系统自动化体系的相关概述
1.1 微电子设备
微电子设备作为电力系统中较为核心的设备,也是最容易受到雷电冲击的设备之一。

尤其是该设备中的三级管数字电路,在雷电的冲击下,该设备极其容易产生误动,造成电子器件的损坏,更让系统本身难以正常运转。

为此,微电子设备中通常会增加新型的抗雷电冲击部件,以保护其装置在遇到雷电、经典冲击的过程中,将雷电瞬态冲击量级速度控制在合理的范围之内,从而实现对自动化设备的保护。

例如,二极管微电子设备,其较快的反应速度、极小的漏电流、较小体积以及可以瞬间吸收较大功率的特性,在电力系统自动化设备中抗雷电冲击的作用就较为显著。

该设备可以在遇到雷电冲击时,将其所受到高电阻以11s左右的量级速度进行转换,使其变为低阻抗,同时吸收雷电所带来的高功率,让电子设备中元件以及电压箱不受到雷电冲击的影响[1]。

1.2 电压
电压在自动化系统在遇到雷电冲击时较容易发生变化,尤其是感应雷依附电源线将其雷电波引入室内后,很容易导致电源、电压高速上升,继而对微电子设备以及不断电的多种设备造成损坏。

当前,虽然诸多自动化设备都设置了敏感式的电阻,以保护其后连接的自动化设备,但是其效果仍然不尽人意。

因而,四级电压保护的方式成为继微电子设备之后的又一个较为科学的防雷保护方法。

其主要是将该设备中的一级电压都设置为三级气体放电管,而第二级则使用限流板块,三级则为压敏电阻,四级为二极管,使其在遇到较大的雷电的冲击后,仍然可以将设备中的电压控制在可承受的范围之内,更让UPS设备不被雷电冲击损坏,可以在较为稳定的环境中正常的运转[2]。

1.3 载波机
载波机也是自动化系统中较发生雷电冲击的设备之一,其损坏的部分通常有三个部分,即电源盘、高频电路盘、用户话路盘。

首先,对电源盘的防雷电保护,通常可以利用电源过电压的形式,让其电源盘不受到较大电压损害。

其次,对高频电路盘的保护,则可以在该部件中安装放电管,让过多的电力可以通过放电管进行对外放电,以保证电路盘最后中的电流稳定。

最后,就其用户话路盘的防雷保护中,通常是对该设备的铃流电压和通话电压进行保护设计,将其保护器件安装在载波机的核心部位,以对用户话路盘、信号线、通讯线等设备进行多方位保护[3]。

2、电力系统自动化防雷措施
2.1 接地
接地是电力系统自动化设备防雷保护的主要措施之一,其主要目的是让空中的雷电在冲击电力设备的过程中,其强大的电流可以顺着接地设备而引流到地面,从而将降低其雷电的电流以及电阻力。

该方式也是当前较为经济合理的方式。

众所周知,变压站通常是利用避雷带或者避雷针这两种装置作为防雷的主要装置,而该装置的主要原理正是利用垂直和水平的接地方式,形成符合接地网,并在该接地网铺设好后,根据实际的情况,测试该地区所能收到的最大雷电冲击量,有针对性的对其进行实际测试,并对该接地网的面积进行调节,最后连接好接地体,以实现对电力系统自动化设备的防雷保护。

不仅如此,主控楼宇室外主接地网相互连接的同时,综合楼中还需要对较为敏感的设备进行单独接地,并通过击穿放电器或保险器的连接,让主地网好接地网有效的连接,从而保证雷电冲击自动化设备时,可以达到正常的电力隔离,并均衡电位[4]。

2.2 屏蔽
电力系统自动化设备中,利用屏蔽措施,来降低雷电电磁对其设备的影响,也是当前自动化设备防雷的又一个主要措施。

其通常是将通讯机房、主控楼的建筑金属地板与建筑钢筋进行互相焊接,组成一个等电位的空间体系。

从而实现屏蔽外来雷电入侵的效果。

此外,不同的设备的防雷措施不同,因而对屏蔽的要求也各不相同。

例如,在对自动化机房设备的屏蔽过程中,需要在该机房内的接地母线进行环绕型连接,将其屏蔽网与母线多点连接,以形成六面屏蔽。

而架空电力线以及室外通讯电缆则需要在其终端更换屏蔽电缆,且屏蔽层两端都必须采用接地的形式,以形成更好的防雷效果。

3、综合防雷措施研究
综合防雷措施是针对不同的自动化系统所采用的多种防雷措施。

一般情情况下,由于电力系统自动化设备的复杂性和多样性,在对其防雷措施的设计上,也有较大的不同,需要根据其设备进行合理布置,才能达到较好的防雷效果。

因为综合防雷措施,则是在整体防御、多重防御、综合防御的理念下,对其自动化系统进行全方位的防御保护。

例如,对该自动化设备的防雷系统中,进行综合地网改造,采用接地、屏蔽保护的同时,在变压器两侧采用金属氧化物进行防雷,同时采用三点接地、过压保护等多种形式进行防雷保护。

除此以外,目前市场中所生产的多种型号的过压保护器,例如电源型、信号线型、载波机型的过电压保护器,其经过多年的实际测试和考验,其效果也十分理想。

结束语
近几年电力系统自动化设备的作用越来越大,但是由于该设备自身的敏感性,及其容易遭受自然雷电的冲击,这无疑给该设备造成较
大损伤。

加之自动化防雷电措施方式较为繁琐、复杂,在对其设备进行处理和设计的过程中,不仅要综合性的考虑该技术能够带动整个电力系统正常运行,同时还要就实际情况,对其设备本身的防雷保护进行科学的处理。

因而本文以此为题,具体分析自动化设备防雷的主要措施,并提出较为合理且具有针对性的防雷方法,希望能够让电力系统能够在安全、稳定的状态下运行,继而使其设备本身的作用能够发挥到极致。

参考文献:
[1]陈建航.电力自动化技术在电力系统的应用分析[J].自动化应用,2017(10):105-106.
[2]穆国东,孙海峰.电力系统自动化的维护研究[J].黑龙江科技信息,2016(20):75.
[3]周小虎.浅析电力系统自动化的防雷措施[J].中国城市经济,2016(20):157.
[4]马力强.电力系统自动化防雷对策[J].黑龙江科技信息,2018(07):37.
作者简介:唐彬(1990-12),男,汉族,籍贯:陕西省咸阳市,当前职务:电气工程师,当前职称:初级工程师,学历:本科,研究方向:电力监控系统。

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