屏蔽线屏蔽层应一端接地还是两端接地

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单芯电缆和三芯电缆的接地方式

单芯电缆和三芯电缆的接地方式

津成电线电缆内部专用
单芯电缆和三芯电缆的接地方式
金属屏蔽层两端基本上没有感应电压。

(一般为35kV及以下电压等级的电缆)。

而单芯电缆(一般为35kV及以上电压等级的电缆)一般不能采取两端直接接地方式。

原因是:当单芯电缆线芯通过电流时金属屏蔽层会产生感应电流,电缆的两端会产生感应电压。

感应电压的高低与电缆线路的长度和流过导体的电流成正比,当电缆线路发生短路故障、遭受雷电冲击或操作过电压时,屏蔽上会形成很高的感应电压。

将会危及人身安全,甚至可能击穿电缆外护套。

单芯电缆两端直接接地,电缆的金属屏蔽层还可能产生环流,据相关报导单芯电缆两端接地产生的环流可达到电缆线芯正常输送电流的30%--80%,这既降低了电缆的载流量、又浪费电能形成损耗,并加速了电缆绝缘老化,因此单芯电缆不应两端接地。

的接地方式。

一般应按照具体线路选择不同的接地方式,常用的方式有:
1.金属屏蔽层一端直接接地,另一端通过护层保护器接地;
2.金属屏蔽层中点直接接地,两端通过护层保护器接地;
3.金属屏蔽层一端直接接地,电缆中间护层交叉互联接地,另一端通过护层保护器接地;
4.金属屏蔽层一端直接接地,若干个护层交叉互联接地,金属屏蔽层中点直接接地,若干个护层交叉互联接地,另一端金属屏蔽层直接接地。

5.金属屏蔽层两端直接接地(仅适用于短电缆和小负载电缆)。

津成线缆。

电网继电保护工程验收规范

电网继电保护工程验收规范
c)操作回路:最大负荷下,电源引出端到断路器分、合闸线圈的电压降不应超过额定电压的10%。
二次电缆应具有必要的屏蔽措施并妥善接地。
微机型继电保护装置
屏蔽电缆的屏蔽层应在开关场和控制室内两端接地。在控制室内屏蔽层宜在保护屏上接于屏柜内的接地铜排;在开关场屏蔽层应在与高压设备有一定距离的端子箱接地。
在开关场
电力载波用同轴电缆屏蔽层应在两端分别接地,并紧靠同轴电缆敷设截面不小于
保护室与通信室之间
传送数字信号的保护与通信设备间的距离大于
对于双层屏蔽电缆,内屏蔽应一端接地,外屏蔽应两端接地。
严格执行《关于印发继电保护高频通道工作改进措施的通知》的有关要求,高频通道必须敷设
根据开关场和一次设备安装的实际情况
应在主控室、保护室、敷设二次电缆的沟道、开关场的就地端子箱及保护用结合滤波器等处,使用
GB50171—92电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范
DL/T 995-2006继电保护和电网安全自动装置检验规程
GB/T 14285-2006继电保护和电网安全自动装置技术规程
DL478—92静态继电保护及安全自动装置通用技术条件
DL/T 587—1996微机继电保护装置运行管理规程
屏、柜和屏、柜上设备的前面和后面,应有必要的标志,标明其所属安装单位及用途。屏、柜上的设备,在布置上应使各安装单位分开,不应互相交叉。
15
严格执行有关规程、规定及反措,防止二次寄生回路的形成。
二次回路的电气间隙和爬电距离应符合下列要求:
屏柜内两导体间,导电体与裸露的不带电导体间,应符合表
表 2允许最小电气间隙及爬电距离(mm)
合理规划二次电缆的路径,尽可能离开高压母线、避雷器和避雷针的接地点、并联电容器、电容式电压互感器、结合电容及电容式套管等设备,避免和减少迂回,缩短二次电缆的长度,与运行设备无关的电缆应予拆除。

通信设备防雷接地的基本原则

通信设备防雷接地的基本原则

通信设备防雷接地的基本原则4.1 通信机房建筑物机房建筑以钢筋混凝土结构为宜。

机房建筑应有避雷针等直击雷保护装置。

机房建筑的防雷接地(避雷针等装置的接地)应与机房的保护接地共用一组接地体。

站区内不应有架空走出建筑物的非用户线类信号线。

4.2 电源系统低压交流配电低压电力线的中性线不应在机房内接地。

交流电源线进入机房的入口处应配装标称放电电流不小于20KA的交流电源防雷器(C级防雷器)。

通信电源的保护地应与通信设备保护地共用一组接地体,通信电源与通信设备处于同一机房的情况下,宜共用同一个机房保护接地排。

通信机房的交流供电系统应采用TN-S供电方式。

如图4-1所示:图4-1 TN-S交流供电方式这种供电对设备的安全运行有很好的保证,包括三种情况:(1) 低压电力电缆从较远的变压器处采用三相五线(3根相线、1根中线、1根保护地线)向机房供电。

(2) 高压或中压电力线引入通信楼,在通信楼的配电房内变成低压电力电缆输出,低压电力电缆的中性线、保护地线在配电变压器的输出处接通信楼的地网,然后变压器输出三相五线到机房。

(3) 高压或中压电力线引到通信楼附近,在户外由配电变压器变成低压电力电缆输出,低压电力电缆的中性线、保护地线在配电变压器的输出处接配电变压器的地网,然后变压器输出三相五线到机房。

*若2、3情况不能满足,也可采用如下方法:低压电力电缆的中性线、配电变压器的保护地接通信楼的地网(或接配电变压器地网,通信楼的地网与配电变压器的地网在地下统一连接成一个地网),变压器输出三相四线(3根相线,1根中线)到机房。

**通信机房的交流供电系统不宜采用TT的配电方式(见a、b两种例子),可提醒用户尽量避免。

例:a、低压电力电缆从较远的变压器处采用三相四线(3根相线,1根中线)向机房供电;b、高压或中压电力线在通信楼旁接配电变压器,配电变压器的地网和通信楼的地网分别使用两组独立的接地体。

直流配电:-48V直流电源的正极(或+24V直流电源的负极)应在直流电源柜的输出处接地。

电工布线(接线)规范

电工布线(接线)规范

电工布线(接线)规范一、配电柜内元件的电路安装:1、组装前首先看明图纸及技术要求。

2、检查产品型号、元件型号、规格数量等与图纸是否相符。

若发现图纸有不明或者错误之处应报知组长或与设计人员沟通。

3、检查元器件有无损坏。

4、必须按图纸安装(如果有图纸)。

5、元器件组装的顺序应以板前视,由左至右,由上至下。

6、同一型号元器件应保证组装一致性。

二、二次回路布线:1、控制线采用U型端子或欧规插入端子,且同一端子台接线不能超过两个端子。

欧规插入或端子只能配一个端子。

2、配线以一线到底方式,不可断线连接。

3、电源线、接地线需用0.5mm2以上电线。

4、线色管理:DC电源:负极用蓝色线,正极用棕色(或黄色)线;主电路回路:R相——黄色、S相——绿色、T相——红色、零线——蓝色、接地线PE——黄绿相间或黑色。

内部各芯线不限但须有线号。

上述线材均采用铜线。

5、线束应衡平竖直、配置坚牢、层次分明、整洁美光,同一单元的相同元件走线方式应一致。

6、二次线不得以母线相间穿过。

三、柜外布线(现场布线)1、应尽量多用中间接线盒以减少航空插头的数量,但应注意:不同电压等级的线不能在同一空走电缆上。

2、地上走线应放置电缆桥架(厚度位2mm),并附带扣式盖子,桥架应可靠接地。

3、制作航空插头时,各针线焊接应牢固可靠。

航空插头母座处应打印贴纸标示,连接处部电缆的公头处应用扎带固定标示牌对应标示。

4、机器本体上使用的线槽,金属软管等须以固定夹固定,不可采用粘附的方式。

5、检知元件(如:光电开关、电磁阀等)如采用快速接头(如公母插)连接,则元件侧采用公接头,控制侧采用母接头。

6、中间接线盒及机器人控制柜出入线口应使用固定头或护套密封防尘。

7、各操作盘、手控盒上的名牌应端正整齐,整体大小一致。

8、电机电缆应独立与其它电缆走线。

松下私服电机编码器线与电机线走线应分开至少300mm。

捅死避免电机电路与其它电缆长距离平行走线,为有效抑制电磁波辐射盒传导。

信号接地的重要性

信号接地的重要性

信号接地的重要性信号地(SG):是各种物理量的传感器和信号源零电位以及电路中信号的公共基准地线(相对零电位),此处信号一般指模拟信号或者能量较弱的数字信号,易受电源波动或者外界因素的干扰,导致信号的信噪比(SNR)下降,特别是模拟信号。

信号地的漂移,会导致信噪比下降,信号的测量值产生误差或者错误,甚至可能导致系统设计的失败,因此对信号地的要求较高,也需要在系统中特殊处理,避免和大功率的电源地、数字地以及易产生干扰地线直接连接,尤其是微小信号的测量,信号地通常需要采取隔离技术。

信号电路接地的目的:保证信号具有稳定的基准电位。

为使电子设备工作时有一个统一的参考电位,避免有害电磁场的干扰,使电子设备稳定可靠的工作,电子设备中的信号电路应接地,简称为信号地。

▌信号接地的分类1、模拟地:模拟地(AG)是系统中模拟电路零电位的公共基准地线。

由于模拟电路既承担小信号的处理,又承担大信号的功率处理;既有低频的处理,又有高频处理;模拟量从能量、频率、时间等都很大的差别,因此模拟电路既易接受干扰,又可能产生干扰。

2、数字地:数字地(DG)是系统中数字电路零电位的公共基准地线。

由于数字电路工作在脉冲状态,特别是脉冲的前后沿较陡或频率较高时,会在电源系统中产生比较大的毛刺,易对模拟电路产生干扰。

3、悬浮地:悬浮地(FG)是系统中部分电路的地与整个系统的地不直接连接,而是通过变压器耦合或者直接不连接,处于悬浮状态,该部分电路的电平是相对于自己“地”的电位,常用在小信号的提取系统或者强电和弱电的混合系统中。

其优点是该电路不受系统中电气和干扰的影响;缺点是该电路易受寄生电容的影响,而使该电路的地电位变动和增加对模拟电路的感应干扰。

由于该电路的地与系统地没有连接,易产生静电积累而导致静电放电,可能造成静电击穿或强烈的干扰,因此,悬浮地的效果不仅取决于悬浮地绝缘电阻的大小,而且取决于悬浮地寄生电容的大小和信号的频率。

▌信号接地与电源接地的区别电源地主要是针对电源回路电流所走的路径而言的,一般来说电源地流过的电流较大。

接地问题对变电站安全运行的影响

接地问题对变电站安全运行的影响

因电容耦合干 扰的 电缆 中可 以采 用
屏蔽层两接地的方法。
2差电流回路是否应一端接 地
图1
电流 差 动 回 路 因牵 扯 到 几 个 电
【 关键词 】屏 蔽电缆 接地 电磁干扰 变电站
Cl a Ua
气量 的 比较运 算, 以往 因为接地 点
的问题而引起 的保护误动也不鲜见 。 差 电流 回路 要求一 点接 地 已在 广大
继 电 保 护 人 员 中 间 得 到 认 可 。对 于 原 始 的 差 动 保 护 继 电 器 , 其 输 入 的 电气 量 有 一 定 的 联 系 , 例 如 对 于 三
变 电站 的正 常运 行是关 乎 电网 安全运 行
和 人 民 正 常 生 活 的 头 等 大 事 。 但 是 , 一 些 变 电
果可以看出高压电缆屏蔽层中确 实存在 环流,
班 人 员在 例 行检 查 中 发现 3 5 K V# 2电容器 A
相 电缆头泛黄并伴有烧焦异味 ,停运检查 电缆
打开接地线确实可 以切断环流回路,但 是要注 别接地的方式。 意感 应电压对人身及设备 的损坏 ,必要 时需在
悬空端 加装 过压保护装置 。施工人员重做 了A
发生 电流 的大小为 :I H l =E l /( R m +j o L m)
上 式中 R m为 屏蔽层 电阻,L m 为屏蔽层
电感 ,I Hl 为 电 缆 屏 蔽 层 中 环 流 针 对 以上 分
对 站内的二次 电缆产生电磁干扰,而高压 电缆
本身就是一载流体,它对临近的物体也会产生 干扰。 电磁干扰主要有两种类型:一种是磁场 干扰,另一种为电容耦合干扰 。下面结合一些 实例进行说明。
站却因为接地问题在运行中发生事故,造成设 备损坏或 用户停 电, 给安全生产带来很大威胁。 变 电站 内一次设备接地和 站 内主 网相连, 而电缆屏蔽层及二次回路的接地问题在实际操 作中存在差异,有必 要在此进 行探讨 。

屏蔽和非屏蔽的区别

屏蔽和非屏蔽的区别

(1) 屏蔽的目的:屏蔽系统是为了保证在有电磁干扰环境下系统的传输性能,这里的抗干扰性应包括两个方面,即抵御外来电磁干扰的能力以及系统本身向外辐射电磁干扰的能力。

理论上讲,在线缆和连接件外表包上一层金属材料屏蔽层,可以有效地滤除不必要的电磁波(这也是目前绝大多数屏蔽系统采用的方法),然而,这种方法的有效程度到底如何呢?(2) 怎么才能发挥屏蔽. 对于屏蔽系统而言,单单有了一层金属屏蔽层是不够的,更重要的是必须将屏蔽层完全良好地接地,这样才能把干扰电流有效地导入大地。

但是,实际施工时,屏蔽系统存在一些不可忽视的困难:由于屏蔽系统对接地的苛刻要求,极容易造成接地不良,比如接地电阻过大、接地电位不均衡等,这样在传输系统的某两点间便会产生电位差,进而产生金属屏蔽层上的电流,造成屏蔽层不连续,破坏其完整性。

这时,屏蔽层本身已经成为一个最大的干扰源,因而导致其性能反而远不如非屏蔽系统。

屏蔽线在高频传输时,需要两端接地,这样更有可能在屏蔽层上产生电位差。

由此可见,屏蔽系统本身的要求,恰恰构成保证其性能的最大障碍•一个完整的屏蔽系统要求处处屏蔽,一旦有任何一点的屏蔽不能满足要求,都势必会影响到系统的整体传输性能。

可是,目前市场上还很少有网络集线器或计算机本身拥有屏蔽支持,所以很难实现整个传输链路的屏蔽。

(3) 屏蔽与非屏蔽,到底该用哪个?1•目前屏蔽式8芯插头尚没有标准,不同厂家之间的插头/插座之间的兼容问题、屏蔽的有效程度及插头的接触面能否长期保持稳定等方面都没有定论。

2;屏蔽系统倘若安装不当,达不到整体的屏蔽完整性,其性能将比非屏蔽更差。

3.目前没有现场测试屏蔽有效程度的方法。

我认为,UTP (非屏蔽双绞线)是目前较为成熟、可靠的综合布线技术,在通常情况下完全可以满足在干扰环境下的使用需求。

如果干扰较大,可采用金属桥架和管道做屏蔽层的布线方法,就可以满足屏蔽的要求。

如果使用环境存在极为严重的干扰,建议直接使用光缆,以满足严酷的EMC要求。

位移传感器与模拟量输入模块接地说明

位移传感器与模拟量输入模块接地说明

位移传感器与模拟量输入模块接地说明位移传感器与模拟量输入模块接地说明
减少位移传感器的电磁干扰,传送模拟量信号时应使用双绞线屏蔽电缆,电缆的屏蔽层应两端接地。

如果电缆两端存在点位差,电缆的屏蔽层应一点接地。

一般什么情况下应两端接地,什么情况下应一点接地?
采用单端接地:
采用单端接地的基本原理:干扰源和接收端等效成电容的两极。

一边有电压波动会通过电容感应到另一端。

插入接地的中间层(就是屏蔽层)破坏此等效电容,从而切断干扰通路。

采用有屏蔽层的传输电缆是减少电磁干扰的一项基本措施。

过去有些设计规定要求:信号传输电缆的屏蔽层,一般应在控制室的接地汇流排处接地,不应浮空或重复接地。

即采用单端接地方式,但这种接地方式存在缺陷。

传输电缆屏蔽层仅一端做接地而另一端悬浮时,它只能防静电感应,防不了因磁场强度变化所感应的干扰电压。

采用双端接地:
为减少屏蔽层内芯线上的感应电压,在有些弱电设备的技术要求屏蔽层仅一端做了接地连接的情况下,应采用有绝缘层隔开的双
层屏蔽电缆,其外层屏蔽层至少应在两端做接地连接。

这样,外屏蔽层与其它同样做了接地连接的导体构成环路,感应出一电流,因此产生降低源磁场强度的磁通,从而基本上抵消掉没有外屏蔽层时所感应的电压。

但两端的接地点难保没有电位差,有电位差就会有微弱电流,使屏蔽层实际上变成了接地线;两端接地的屏蔽线工作于高频干扰较为严重地工作现场,会因屏蔽层和内部信号线间形成的线电容耦合到信号回路,严重的将影响信号误判。

看过各种调速器和PLC说明中都明言信号线屏蔽线必须单端接地并且接地端应该在控制器一侧。

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屏蔽线屏蔽层应一端接地还是两端接地
屏蔽接地通常采取两种方式来处理:屏蔽层单端接地和屏蔽层双端接地。

① 屏蔽层单端接地是在屏蔽电缆的一端将金属屏蔽层直接接地,另一端不接地或通过呵护接地。

在屏蔽层单端接地情况下,非接地端的金属屏蔽层对地之间有感应电压存在,感应电压与电缆的长度成正比,但屏蔽层无电势环流通过。

单端接地就是利用抑制电势电位差达到消除电磁干扰的目的。

这种接地方式适合长度较短的线路,电缆长度所对应的感应电压不克不及超出平安电压。

静电感应电压的存在将影响电路信号的稳定,有时可能会形成天线效应。

② 双端接地是将屏蔽电缆的金属屏蔽层的两端均连接接地。

在屏蔽层双端接地情况下,金属屏蔽层不会发生感应电压,但金属屏蔽层受干扰磁通影响将发生屏蔽环流通过,如果地点A和地点B的电势不相等,将形成很大的电势环流,环流会对信号发生抵消衰减效果。

动力电缆线两边接地,电机端的PE必定要接在驱动端的PE上,并最终接入机箱内的大地汇流排。

信号线则需要区别情况对待,一般而言模拟信号主张单端接地,以防止双端接地时,地电势分歧引发的地电流影响信号;数字信号或差分信号主张双端接地,只是过大的地电流也同样可能影响信号。

所以个人以为,无论是单端还是双端,原则是死的,实效才是目的,需以能解决现场问题和设备的稳定可靠运行为重,因此往往只能灵活处置。

单端接地。

如果是两端接地,由于两个接地端可能存在电位差,反而会发生干扰。

一般要求是2端接地,然而2端接地要看现场条件,如果现场条件恶劣,会在2端形成感应电压,从而有了感应电流,容易干扰,当然,对模拟量干扰严重,故此时即要单端接地。

高频双端接地如编码器,开关量等,低频单端接地如模拟量等。

单端接地不存在接地电位差的问题,可减少接地干扰。

屏蔽线的接地有三种情况,即:单端接地方式、两端接地方式、屏蔽层悬浮。

(1)单端接地方式:假设信号电流i1从芯线流入屏蔽线,流过负载电阻RL之后,再通过屏蔽层返回信号源。

因为i1与i2大小相等方向相反,所以它们发生的磁场干扰相互抵消。

这是一个很好的抑制磁场干扰的措施。

同时它也是一个很好的抵制磁场耦合干扰的措施。

(2)两端接地方式:由于屏蔽层上流过的电流是i2与地环电流iG的迭加,所以它不克不及完全抵消信号电流所发生的磁场干扰。

因此,它抑制磁场耦合干扰的能力也比单端接地方式差。

单端接地方式与两端接地方式都有屏蔽电场耦合干扰作用。

(3)屏蔽层悬浮:只有屏蔽电场耦合干扰能力,而无抑制磁场耦合干扰能力。

对于单端接地,是变送器端接地1、先说独立地线。

所谓的独立地线,顾名思义,就是为本系统单独设置的地线,它必须是通过对地电阻丈量合格的地线。

那么什么是合格地线呢?他的对地电阻的尺度是多少?这有国标决定,对于计算机系统的接地地线尺度,应该是小于4欧姆。

这个独立的地,接变频器的PE、现场的电机外壳、所有导电金属相关柜体、机体外壳。

2、再说等电位。

所谓的等电位,就是装置接线的这个系统所有物体的金属外壳,用导电体大面积连接一片。

面积越大,抗干扰的效果越好。

从抗干扰的效果看,等电位的处理,优于单独接地的效果。

接独立地,是在等电位的基础上实施的,因为,根据一点接地的原则,那个独立地是接在整个系统的什么位置也很关键。

要视现场的具体情况而定。

原则是,独立地线的“入地点”接在系统所有壳体、物体的金属概况积最大的地方。

等电位包含了所有电缆频蔽层的金属导体连接。

3、最后一条说的是信号地。

信号地为了不混淆
大地的概念,所以称“参考电位”。

它是信号的参考电位,在西门子的装置里称作M。

所以它不克不及与PE、大地连接。

信号地----参考电位,必须与“大地”悬浮。

最后需要强调的是,“一点接地”,千万不要狭义的理解为一个螺丝栓点,那样的话就大错特错了。

关键是要理解西门子的传动装置手册中EMC有关章节描述的“大面积连接”。

什么叫大面积连接,就是接地的导体、导线其概况积越大越好。

因为干扰的噪声信号,都具有“肌肤效应”,集中在导体的概况,所以,等电位的导体,概况积越大,越利于干扰噪声的吸收。

一点接地,要广义的理解。

一个大的导体也可以看成一个节点,汇集一点,就是可以在这个导体上的任何部位接地,这样,噪声会有利于在这个导体的概况被吸收。

如果汇集一个螺栓点,这种效果就没有了。

双端接地,可能导致屏蔽线上走电流,甚至大电流的可能,只要有电流就发生磁场了,晦气于屏蔽所以基本上都是单端接地。

但是如果两个系统全部是浮地系统,则无所谓了,可以双端接地的。

比方,编码器的屏蔽线怎么接?这个在西门子的手册里已经明确的讲了呀。

对于数字信号线的屏蔽就是双端接地。

如果说依照此规范接地了,还有干扰编码器信号问题,那一定不是接屏蔽所能解决的,一定还有此外问题。

比方,编码器的机械连接问题、编码器信号线与外壳有耦合问题(信号线碰壳或参考电位碰壳)等等问题。

关于两端接地点有电位差的问题,那就是等电位没做好,也是EMC基本准则问题的处理欠好。

这些都应该在装置布线的时候认真做的工作。

我记得以前在与西门子的工程师交流使用西门子的传动控制器问题时,他们特此外强调现场装置的等电位问题。

说这个等电位甚至比接地还重要(这对抗干扰而言)。

何谓定电位?说白了,就是把现场与传动控制系统有关的一切装置的金属外壳,用导体大面积连接在一起。

让所有的机柜、机箱、操纵台、主机等等电位相等。

然后在此基础上,找一个最大面积的导体,做接地点,将其接大地。

我想这个做对了,做好了,再把信号线屏蔽按规则接地,应该就OK 了。

另外,上面有说模拟量的信号线屏蔽接法,单端接地。

这个正确。

就这么接。

前面有人说,这么接了,不管用,无效果。

那一定不是接地所能解决的问题了。

你可以用示波器看看你的信号地(此时),他一定是一颗很粗很粗的线,地线上的噪声很多。

模拟量的干扰噪声有两种,一种是共模噪声,一种是差模噪声。

在接地不管用的时候,不要以为接地没用,还是要按规则接好,然后测验考试用电容滤波,硬件的和软件的滤波+屏蔽层单端接地。

你会收到很好的效果。

另外还可以测验考试磁环的滤波等等。

总之,上述的方法都是众所周知的基础,有人不信,所以总是被干扰搞得精疲力尽,无所适从。

问题的关键不是接地管不管用,而是你的干扰通道来自何方?你的干扰源属性是什么?搞不清敌情怎么应对?瞎猫碰死耗子或者饿虎扑食的采纳措施,都是盲目的。

应该首先搞清楚干扰源的性质,再做有针对性的处理,才是有的放矢的;才是可取的。

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