交接试验之带负荷测试原理
变压器差动保护带负荷测试分析

差动保护回路CT极性有两部分需要分析确认。一是主变各侧三相之间的极性,二是高低压两侧之间的极性,必须规定为同一个方向,比如规定各侧CT电流同时流出母线为正极性,流入母线则为反极性。所以正确分析差动保护各侧CT的极性,除了需了解主变一次接线方式外,还需要了解各侧CT的接线方式。例如主变接线是Y-Y-△-11型,对变压器Y型侧CT二次绕组接成△时,其高低两侧电流正常时一侧流进另一侧流出,相位应差180°,但同样对于主变接线是Y-Y-△-11型,其各侧CT二次绕组都接成Y时,高压侧二次电流应超前低压侧(11-6)×30°的相位。在我局使用的主变微机保护CT接线都采用后一种接线,然后利用微机内部程序计算进行相位和幅值校正补偿,灵活实现Y-△转换。由2.1可知,高压侧A相电流超前低压侧为(239°-91)=148°,同理高压侧B、C两相分别超前低压侧b、c两相为143°和146°,基本符合以上原理分析,主变各侧CT极性接线正确。但由于负荷过小,还有仪器测量误差的原因造成最大有7°相位差,鉴于高低压各侧三相电流幅值相等且保护装置无差流,可认为是由测量误差引起。若是有其中一相CT极性接反,保护装置中那一相差流会非常明显。若是误差超过10°以上时,不管保护装置有无差流,都应及时找出出现误差的原因。我在实际工作中就遇到过变压器带火车牵引站的负荷测试时,保护装置并无差流,但主变两侧三相电流值却不平衡,高低压两侧同相相位差也有15°,最后查明原因是对侧牵引站使用的是两相负荷而引起。
2带负荷测实例分析
2.1实测数据
根据以上带负荷测试方法,实测出我局新建220kV热水变电站主变投运时高低压两侧具体数据如下表1、表2、表3所示。
其中+P、+Q为输出有功无功;-P、-Q为受进有功无功;ia、ib、ic为低压侧保护电流;IA、IB、IC为高压侧保护电流。
交接试验

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简介
交接试验指上一道工序做完后进行的中间性试验验收,验收合格后交由下一道工序。
交接试验一般包括的试验项目有:1、绝缘电阻试验;2、交流耐压试验;3、直流耐压试验;4、导体直流电 阻测量 ;5、泄漏电流测量; 6、绝缘油实验;7、检查线路两端相位。
标准的适用范围
(1)该标准适用于500kV及以下电压等级新安装的、按照国家相关出厂试验标准试验合格的电气设备交接试验。 本标准不适用于安装在煤矿井下或其他有爆炸危险场所的电气设备。
(2)继电保护、自动、远动、通信、测量、整流装置以及电气设备的机械部分等的交接试验,应分别按有关 标准或规范的规定进行。
(3)该标准的高压试验方法,应按国家现行标准《高电压试验技术第一部分一般试验要求》GB/T 169 27.1、 《高电压试验技术第二部分测量系统》GB/T 16927.2、《现场绝缘试验实施导则》DL/T 474.1~5及相关设备标 准的规定进行。
(4)对进口设备的交接试验,应按合同规定的标准执行。但在签订没备合同时应注意,其相同试验项目的试 验标准,不得低于该标准的规定。
(5)对技术难度大、需要特殊的试验设备、应由具备相应资质和试验能力的单位进行的试验项目,被列为特 殊试验项目。
注意事项
交接试验注意事项: 1、高压实验设备和高压引出线周围,应装设遮拦并悬挂警示牌。 2、进行高压试验时,操作人员与高压回路间应保持足够的安全距离。 3、高压试验结束后,应对直流实验设备及大电容的被测设备多次放电1分钟以上。 4、断路器的交流耐压试验应在分、合闸状态下分别进行。 5、成套设备的耐压试验,宜将连在一起的各种设备分离开来单独进行、 6、直流耐压试验时,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1分钟,并记录泄露电量。
电气设备高压电气交接试验

电气设备高压电气交接试验发布时间:2022-05-09T07:38:57.927Z 来源:《新型城镇化》2022年9期作者:史国鑫[导读] 本文将主要对电气设备高压电气交接试验进行探究。
内蒙古电力(集团)有限责任公司呼和浩特供电分公司内蒙古自治区呼和浩特市 010000摘要:随着社会的不断进步、用电负荷的不断增加,电网的潮流量也越来越大,一些地区甚至已经出现了电能供应不足的状况,一些城市或农村在极端天气下只有采取选择性停供负荷的方式降低电网的用电负荷,以保证重要负荷的连续性供应及电网的安全运行。
因此,必须对电网进行改扩建。
为了保证对电网的良性改扩建,高压电气设备在投运前必须进行交接试验,即对高压电气设备的各项绝缘性能、安装质量进行测试,以防止高压电气设备在投运过程中及将来的运行中出现设备事故,引发较大的电网事故,最终造成人员伤亡和经济损失等。
本文将主要对电气设备高压电气交接试验进行探究。
关键词:电气设备;高压电气;交接试验电气设备的安全运行是实现电力系统稳定运行的重要保证。
电力能源是非常重要的资源,为了节约电力能源,确保电力企业的可持续发展,应当在电力设备安装过程后,对每一个安装设备进行交接试验,对每个电气设备系统和元件进行测试,确保已经完成的安装工序安全性和稳定性。
这样才能确保高压电气设备能够正常使用。
1电力设备高压电气试验电力设备高压试验的种类主要分为出厂试验、交接试验、预防性试验等几种,下面将对其展开阐述:1.1出厂试验其通过对电气设备的产品的设计和制造工艺进行检验,以此衡量出厂产品是否达到了相关质量标准,这样的方式也在一定程度上为电气设备出厂后的应用提供了充足的保障。
尤其是那些规模较大的电气设备,其试验模式很好的体现出了出厂试验的优越性,严格的监督、试验标准反映出了一系列相关数据和指标,这些内容是对电气设备能否顺利出厂的重要衡量标准,系统和专业工作人员能够根据试验结果给出严谨的报告式总结,这些试验结果以客观的角度为今后电气设备的应用与运行提供了全面的指导,能实现产品与生产的无缝对接,大大提高应用效率。
10KV及以下电气设备交接试验标准讲解

10KV 及以下电气设备交接试验标准一、规范到 500KV 。
交流耐压一般为 1 分钟,油浸变压器、电抗器的绝缘试验应在充满合格油静止 24 小时后再进行,为了消除气泡。
进行绝缘试验时,除制造厂家成套设备外,一般应将连接在一起的各种设备分离开来单独试验,同一试验标准的的设备可以连接在一起试验。
绝缘试验时温度不低于 5 度,湿度不高于 80%。
多绕组设备进行绝缘试验时,非被试绕组应短路接地。
绝缘电阻测试,兆欧表电压等级以下:100 伏以下 250 伏兆欧表100—500伏 500伏兆欧表10000伏及以上 2500或 5000伏兆欧表二、交流电动机1、绕组的绝缘电阻和吸收比380 伏 0.5 兆运行温度下:6KV定子6M,转子3M。
10KV 定子 10M ,转子 5M 。
注意, 6KV, 10KV 需要温度换算,用非运行温度( 20 度)测得的绝缘电阻值除以查表得到的换算系数。
也可以按规范中的公式换算。
6KV ,10KV 电机测量吸收比,低压电机不用。
用 60 秒测得的绝缘电阻除以 15 秒的比值是吸收比。
不低于 1.2。
2、直流电组相互差别不应超过最小值 1%。
(最大值—最小值) /最大值3、定子绕组的直流耐压和泄漏电流试验电压为定子绕组的 3 倍。
每级 0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留 1 分钟,同时记录泄漏电流,各相泄漏电流值不应大于最小值的100%。
4、定子绕组的交流耐压试验6KV 试验电压 10KV ,10KV 试验电压 16KV5、同步电动机的转子绕组的交流耐压试验试验电压为额定励磁电压的 7.5倍,且不应低于1200V。
但不应高于出厂试验值的 75%。
6、检查定子绕组极性极其连接的正确性7、电机空载运行 2小时,同时记录空载电流。
试运行时,滑动轴承温升不超过 80 度,滚动 90 度。
以上是6KV、10KV高压电机试验项目。
380V、 100KW 以下交流电机,一般只做 3 项:1 、绝缘电阻测试2、检查定子绕组极性极其连接的正确性3、空载试运行,测空载电流电机带负荷试运行,有时发生电动机发热,三相电流严重不平衡,如果做空载试验,就可辨别是电机问题,还是机械的问题,从而使问题简单化。
浅谈变压器差动保护带负荷测试

浅谈变压器差动保护带负荷测试作者:张忠道来源:《中国科技博览》2015年第12期[摘要]针对变压器差动保护在设计、安装、整定过程中可能出现的各种问题,结合变压器差动保护原理,提出了带负荷测试的内容及分析、判断方法。
[关键词]带负荷测试;测试内容;测试数据分析中图分类号:TM41 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)12-0006-011 引言差动保护原理简单、使用电气量单纯、保护范围明确、动作不需延时,一直用于变压器做主保护,其运行情况直接关系到变压器的安危。
怎样才知道差动保护的运行情况呢?怎样才知道差动保护的整定、接线正确呢?唯有用负荷电流检验。
但检验时要测哪些量?测得的数据又怎样分析、判断呢?下面就针对这些问题做些讨论。
2 变压器差动保护带负荷测试的重要性变压器差动保护原理简单,但实现方式复杂,加上各种差动保护在实现方式细节上的各不相同,更增加了其在具体使用中的复杂性,使人为出错机率增大,正确动作率降低。
比如许继公司的微机变压器差动保护计算Y-△接线变压器Y型侧额定二次电流时不乘以,而南瑞公司的保护要乘以。
这些细小的差别,设计、安装、整定人员很容易疏忽、混淆,从而造成保护误动、拒动。
为了防范于未然,就必需在变压器差动保护投运时进行带负荷测试。
3 变压器差动保护带负荷测试内容要排除设计、安装、整定过程中的疏漏(如线接错、极性弄反、平衡系数算错等等),就要收集充足、完备的测试数据。
1.差流(或差压)。
变压器差动保护是靠各侧CT二次电流和——差流——工作的,所以,差流(或差压)是差动保护带负荷测试的重要内容。
电流平衡补偿的差动继电器(如LCD-4、LFP-972、CST-31A型差动继电器),用钳形相位表或通过微机保护液晶显示屏依次测出A相、B相、C相差流,并记录;磁平衡补偿的差动继电器(如BCH-1、BCH-2、DCD-5型差动继电器),用0.5级交流电压表依次测出A相、B相、C相差压,并记录。
浅谈差动保护带负荷测试原理及方法意义

浅谈差动保护带负荷测试原理及方法\意义作者:卢万军来源:《科学与财富》2010年第01期[摘要] 差动保护原理因其简单、效率强而广泛用于变压器、线路的保护中,本文以变压器为例,简要地介绍了差动保护原理及测试的方法、内容,着重指出差动保护带负荷测试的重要性及意义。
最后总结了变压器差动保护带负荷测试的意义及在现实操作中的指导意义。
[关键词] 变压器差动保护带负荷测试1 引言差动保护原理简单、使用电气量单纯、保护范围明确、动作不需延时,现已被广泛应用于变压器、线路的主保护和后备保护中,其运行情况直接关系到变压器的安危。
怎样才知道差动保护的运行情况呢?怎样才知道差动保护的整定、接线正确呢?唯有用负荷电流检验。
但检验时要测哪些量?测得的数据又怎样分析、判断呢?下面就针对这些问题做些讨论。
2 差动保护的简要原理差动保护是利用基尔霍夫电流定理工作的,是按比较各侧电流大小和相位而构成,这里以变压器为例进行解释,当变压器正常工作或区外故障时,将其看作理想变压器,则流入变压器的电流和流出电流(折算后的电流)相等,流过差动回路的电流为零,差动继电器不动作。
当变压器内部故障时,两侧(或三侧)向故障点提供短路电流,差动保护感受到的二次电流和正比于故障点电流,差动继电器动作。
3 差动保护带负荷测试的重要性差动保护原理简单,但实现方式复杂,加上各种差动保护在实现方式细节上的各不相同,更增加了其在具体使用中的复杂性,使人为出错机率增大,正确动作率降低。
设计、安装、整定人员很容易疏忽,从而造成保护误动、拒动。
为了防范于未然,就必需在差动保护投运时进行带负荷测试。
4 差动保护带负荷测试内容要排除设计、安装、整定过程中的疏漏(如线接错、极性弄反、平衡系数算错等等),就要收集充足、完备的测试数据。
1.差流(或差压)。
变压器差动保护是靠各侧CT二次电流和(差流)工作的,所以,差流(或差压)是差动保护带负荷测试的重要内容。
电流平衡补偿的差动继电器(如RSC-978、LFP-972型差动继电器),用钳形相位表或通过微机保护液晶显示屏依次测出A相、B相、C相差流,并记录。
高压电气设备交接试验
高压电气设备交接试验摘要:随着社会的不断进步,用电负荷的不断增加,电网的潮流量越来越大,甚至一些地区已经出现电能供应不足的状况,一些城市或农村在极端天气下只有采取选择性停供负荷的方式降低电网的用电负荷,以保证重要负荷的连续性供应,及电网的安全运行。
为了保证电网的良性改扩建,高压电气设备在投运前必须进行交接试验,对高压电气设备的各项绝缘性能、安装质量进行测试,以防止高压电气设备在投运过程中及将来的运行中出现设备事故,引发较大的电网事故,最终造成人员伤亡和经济损失。
高压电气设备作为电网连接的纽带,不仅承担着输送负荷的主要任务,还承担着保护电网安全运行的主要任务。
关键词:电气设备;高压电气;交接试验;研究一、电力设备高压电气试验简介电力设备高压电气试验的类型主要分为出厂试验、交接试验和预防性试验,出厂试验的目的是检验电气设备的设计和制造过程的质量,防止质量缺陷,为保证设备的运行奠定了基础。
出厂试验是针对高压电气设备的制造是否符合相关电力运行标准而开展的一项试验,出厂试验标准要高于交接试验和预防性试验,是今后设备运行的基础参考数据。
交接试验的目的是在高压电气设备运行前,检查设备是否符合电力设备国家或行业的技术标准,经检验合格后方可投入使用。
预防性试验在测试电气设备时,也起着非常重要的作用,这不仅是设备投入运行前,而且在设备运行过程中也需要定期检查。
除了上述三个试验,根据试验内容,高压电气试验可分为特性试验和绝缘试验。
绝缘试验是非常重要的,绝缘试验达不到标准的电气设备投入电网势必会引发电网事故,绝缘试验本身具有一定的破坏性,试验过程不当会造成设备损坏,因此,绝缘试验的开展需要做好一切可能的安全措施。
特性试验是针对电气设备的操作性能和运行性能开展的试验,是检测电气设备操作性能和运行性能的重要手段,特性试验达不到标准的设备投入运行同样会引发电网事故,因此,务必要引起重视。
二、现场部分交接试验项目分析2.1 回路电阻测试微欧姆表或低压电桥可直接测量电路的电阻,该测量方法直观和方便。
电气装置安装工程电气设备交接试验标准
电气装置安装工程电气设备交接试验标准1. 引言本文档旨在定义电气装置安装工程中电气设备的交接试验标准。
通过标准化的试验过程,可确保电气设备的安装质量和功能正常。
本标准适用于电气装置安装工程中各类电气设备的交接试验。
2. 试验范围本试验标准适用于以下电气设备的交接试验:•开关柜•开关设备•变压器•发电机•变频器•电缆•光缆•接地系统•保护装置3. 试验准备3.1 设备检查在试验开始前,必须对待试验的电气设备进行检查,确保其满足以下要求:•设备完好无损•设备接线正确•设备充分通风•设备附带的标志和警示标识齐全3.2 试验工具和设备进行试验所需的工具和设备应满足相关安全要求,并得到合适的校准和验证。
4. 交接试验交接试验应按照以下步骤进行:4.1.1 静态试验•试验目的:验证开关设备的静态性能,并进行绝缘阻抗测量。
•试验方法:分别对开关设备的各个部分进行测试,包括断路器、接触器、隔离开关等。
•试验结果:记录各个部分的试验结果,包括开关动作情况和绝缘阻抗值。
4.1.2 动态试验•试验目的:验证开关设备的动态性能和可靠性。
•试验方法:通过模拟实际工作条件,对开关设备进行操作和测试。
•试验结果:记录开关设备的操作过程和测试结果,包括动作可靠性和操作响应时间。
4.2 变压器试验4.2.1 绝缘试验•试验目的:验证变压器的绝缘性能。
•试验方法:使用相应的绝缘测试设备对变压器进行绝缘电阻测试。
•试验结果:记录绝缘电阻测试结果,并与规定的标准值进行比较。
4.2.2 负载试验•试验目的:验证变压器的负载能力和性能。
•试验方法:按照规定的负载条件对变压器进行负载测试。
•试验结果:记录负载测试结果,包括变压器的负载损耗和温升情况。
4.3 发电机试验4.3.1 静态试验•试验目的:验证发电机的静态性能和绝缘阻抗。
•试验方法:对发电机的绝缘阻抗进行测量,同时记录发电机的工作状态。
•试验结果:记录绝缘阻抗测试结果和工作状态,进行分析和比较。
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1 母线差动保护的带负荷校验
发电厂和变电所的母线是电力系统的重要设备。
如果母线故障不能迅速地被切除,将会引起事故扩大,破坏电力系统的稳定运行,造成电力系统的瓦解事故。
因此,母线差动保护正常时均需投入运行。
但在新投断路器时,则应在断路器充电前将母差保护停用,带负荷后,测量保护回路的电流极性正确后再加用。
因此,母线差动保护回路的电流极性正确后再加用。
因此,母线差动保护带负荷校验,具体的步骤如下:
①将母线差动保护停用。
②进行充电操作。
③使断路器带上负荷后,由继电保护人员进行检验工作。
④检验保护回路的电流极性正确后,将母线差动保护加用。
母线差动保护带负荷校验时的注意事项:
①母线差动保护停用的方法要正确。
应先停用母差保护断路出口联接片,再停用保护直流电源。
取直流电源熔断器时,应先取正极,后取负极,也可根据现场需要不停用保护直流电源。
②带负荷校验时险除测定三相电路及差回路电流外,必须测中性线的不平衡电流,以确保回路的完整正确。
③校验完毕,母线差动保护加用的操作要正确。
先加直流电源,在检查整个保护装置正常后,使用高内阻电压表测量出口联接片两端无电压后,使用高内阻电压表测量出口联接片两端无电压后,逐一加用各断路器出口联接片。
④根据母线的运行方式、母差保护的类型正确将母线差动保护投入。
要特别注意断路器电压回路切换和母差失灵保护出口联接片的切换。
采用隔离开关重动继电器自动切换的,要注意检查重动继电器状态,防止重动继电器不励磁或不返回。
2 主变差动保护的带负荷校验
纵联差动保护是将变压器各侧的电流互感器按差接法接线。
在变压器正常和外部短路时,其各侧流入和流出的一次电流之和为零,差动继电器不动作;内部故障时,各侧所供短路电流之和,流入差动继电器,差动继电器动作切除故障。
因此,对主变差动保护带负荷校验步骤如下:
①主变差动保护在主变充电时应加用,因此即使某电流回路极性不正确,在主变充电时,仍能起到保护作用。
但带上负荷后,若极性不正确,就会因有差流而误动作,所以,必须在带负荷前停用;停用后,再使主变带上负荷,检测各侧电流、二次接线及极性是否正确和检测差动继电器关压是否满足要求。
②检验电流极性是否正确的方法一般采用测量电流相应(通称测六角图)的方法,高压侧对中压侧(低压侧断开)和高压侧对低压侧(中压侧断开)同相电流的相互差180°为正确。
③六角图正确,还不能保证差动保护继电器内部接线正确,因此,还应测差回路的不平衡电流或电压,证实二次接线及极性正确无误后,方可将差动保护投入运行。
主变差动保护校验时的注意事项:
①变压器空载投入时,励磁涌流的值可达6~倍额定电流。
励磁涌流的大小、波形与合闸前铁心内剩磁、合闸初相角、铁心饱和磁通、系统电压和联系阻抗、变压器三相接线方式和铁心结构形式、电流互感器饱和特性和二次三相接线方式等因素有关。
变压器空载合闸时的励磁涌流有可能使主变差动保护动作,但这不能用来判断就是电流回路或继电器内部接线错误,相反可以用来检查差动继电器的选型、整定、接线是否符合要求。
②新投变压器充电,应将变压器的所有保护全部加用,差动保护、零序保护即使不能保证其极性正确也应加用。
轻瓦斯保护采用短接线接跳闸回路,充电完毕后拆除短接线,恢复到原信号位置。
③差动保护带负荷测试内容有两项:一是差动回路“六角相位”,以判别差另回路接线的正确性,如TA极性接错与否,联接线别或相位正确与否,其二是继动继电器执行元件线圈两端电压(简称差压),用来检验是否误整定,包括计算正确与否,整定插销放置是否正确,螺钉接触可靠与否,均可经综合判断得出结论。
关规程规定:各种差动继电器在带1/3额定负荷杳,其差压不大于执行元件动作值(1.5V)的10%(即0.15V)且应三相平衡,现场一般要求值均小于0.1V(绝大多数小于0.05V)。
3 具有方向性的线路保护带负荷校验
具有方向性的线路保护包括方向过流保护、零序方向过流保护、距离保护、高频相差保护、高频方向保护、高频距离保护、零序保护等。
这类保护接线的正确性对装置的正确十分重要。
但在安装接线时,其接线的正确性又难以保证,很容易接错线,因此也必须进行带负荷校验,以保证其接线的正确性。
具有方向性的线路保护,在新投时的配合操作步骤如下:
(1)方向过流保护或零序方向过流保护
①将方向继电器触点短接后,再将保护加用。
②对新线路进行充电操作。
③使线路带上负荷。
④将该保护停用,由继保人员进行方向校验工作。
⑤校验方向正确后,再将保护加用,并拆除方向继电器触点短接线。
(2)距离保护或高频相差保护、高频方向保护等
①将保护加用。
②对新线路进行充电操作。
③使线路带动负荷。
④将该保护停用,由继电人员进行方向校验工作。
⑤校验方向正确后,再将保护加用。
具有方向性的线路保护带负荷校验时的注意事项:
(1)线路新投运充电时,尽管具有方向性的线路保护的方向性不一定正确,但也必须加用。
因为当被充电线路有故障时,若线路保护的方向性正确,保护装置就能够正确运作,切除故障,即使方向性不正确,将其加用也无不良后果。
(2)对于方向过流保护和零序方向过流保护,充电前,将其方向元件的执行触点短接,取消装置的方向性,使其成为普通的过流保护或零序过流保护,以使在被充电线路有故障时,即使方向接反,装置也能可靠动作,节除故障,待带负荷进行方向性校验正确后,再拆除短接线,投入方向元件。
(3)利用负荷电流及工作电压检验零序功率方向继电器接线正确性前,必须对电压互感器开口三角引出的L、N线查对正确,不能以检查3U。
回路是否有不平衡电压的方法来3U。
来回路良好,也不能单独依靠“六角图”测试方法确证3U。
构杨的方向保护的极性关系正确。
不但要查清TV及TA的极性,而且要查实由互感器互继电保护屏的联线和屏上零序功率方向继电器的极性,作出综合的正确判断。
4 结束语
在结继保护及自动装置评价工作中,继电保护及自动装置的不正确动作中有很大部分是由于具有方向性的保护、按差接法接线的保护极性或接线错误引起。
所以,对新安装的继电保护装置进行带负荷校验的目的是:确保具有方向性的线路保护其接入的电流(电压)相位、极性正确;确保接入差动保护回路中的各组回路的相对极性关系、变比及整定正确;确保利用相序滤过器构成的保护所接入的电流(电压)相序正确。
新设备或重大输变电工程竣工投运现场,掌握正确的带负荷试验的方法,不仅差系输变电工程一次设备投运的安全,同时也把住了二次设备安装质量关,不给电网安全运行留下隐患。
等电位地网的作用
1 抑制高频同轴电缆两端间的低电位差
收发信机端子的干扰电压,一是可能中断收发信机的正常工作,对保护通道来说是不允许的,如果干扰电压很高,会损坏收发信机元件。
为了保证高频保护可靠工作,减少电磁干扰对高频保护的影响,要求高频电缆在开关场与继电器室两端同时等电位接地。
2 抑制二次控制电缆屏蔽层电流
二次电缆控制回路屏蔽层专为屏蔽电磁干扰而设置的,为达到良好的屏蔽效果要求屏蔽层两端必须接地,等电位地网能有效遏制控制电缆屏蔽层电流产生,从而减少对控制电缆芯线的附加干扰。
3 满足发电厂计算机控制系统的需要
主控室集中安装了发变组、高备变等微机保护装置及DCS、ECS控制系统,为了可靠实现其间的可靠通信,必须将联网的中央计算机和各套微机保护装置以及其他基于微机的控制装置置于同一等电位平台,从而保证联网微机设备的地之间无电位差,保证联网通信设备的可靠运行。