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电气自动化中电气接地及电气保护技术探究

徐立
  
安家(建筑与工程)
2021年51期
中国能源建设集团华东电力试验研究院有限公司 浙江 杭州萧山区 311000

摘要:电气设备的接地故障将影响接地和电气保护技术的质量和效率。接地故障主要由接地和导体之间的无意接触引起接地故障可分为以电流保护为接地触点的建筑配电线路和电气保护技术,这可能导致过电压保护电流增加,导致电流保护装置误动作。如果建筑电气设备的接地和电气保护技术设计不科学,可能导致接地故障甚至触电事故。

关键词:电气自动化;保护技术;应用发展趋势

目前,作为城市化进程的一部分,电气化发展迅速,社会群体对电气工程质量提出了更高的要求,电气设备的接地保护系统在设计、安装和具体应用中都非常容易接地,严重影响电力系统的正常运行。为了给电力系统创造一个安全舒适的供电环境,保证电力系统的安全运行,减少电力安全隐患,本文简要分析了电气接地和电气自动化保护技术,仅供参考。

1接地技术概述

1.1接地技术理论

接地技术的应用实际上是电气设备的接地装置,在这一过程中,通过形成点低阻通道,采用接地技术,可分为两类:接地零电位,通过电气设备本身的金属边界与地面之间的通信来保证导电性,从而为电子电气设备提供有效的保护,确保操作人员的安全。其次,系统提供与基座的连接,保证系统的稳定性并提供屏蔽保护,系统内部电磁元件的兼容性更高。

1.2接地技术的主要功能

1.2.1自我安全

在当前电子电气设备的供电系统中,电源接地已成为一个困难或缺失的保护装置,在一般设备运行过程中,电源接地可有效防止各种电压干扰频率产生的交流电源线入侵,进而影响低电平信号的正常运行,最终保证电气设备的安全。

1.2.2对于干扰的抑制

在当前电子设备的运行中,其自身的工作电源一般由交流提供,在实际使用中,应注意对地面配电容量和电气设备的强烈影响,二是电子电气设备的接地保护,确保最大限度地抑制干扰,毕竟保证了设备的安全稳定运行。

2电气自动化中接地电气系统保护技术分析

2.1良好的安全接地

良好的安全电气接地是电气设备运行中防止设备泄漏的基础,电气设备的外壳应适当接地,以有效释放静电,在电气设备运行过程中,电气设备应有效使用屏蔽装置,以防止电磁感应和对电气设备的损坏。

2.2确保矿山安全接地

雷雨危害是影响电气安全的主要形式之一,因此,在电气设备的操作实践中,应准备好防雷动作和安全接地,并有效引入电流,它与避雷针等有关,避免损坏电气设备。同时,必须确保电气设备相关传输电路的安全接地。

2.3安全接地

保护和接地的主要目的是有效地消除电磁辐射的影响,尽量减少电磁场对人和设备的损害和影响,使屏蔽装置能够安全接地,为了避免电磁干扰对电子设备操作员和电气设备的正常稳定运行产生不利影响,屏蔽和接地的主要目的是向地面注入适当的电磁辐射。

2.4现场安全

施工现场电气设备布置的特殊性也影响安全接地系统的性能。电气设备施工前,应对施工现场的电阻率、湿度等相关因素进行检查计算,采取提高地面效率等有效措施,有效提高施工现场的作业安全性。

2.5有效提高接地电阻的测量精度

有效测量接地电阻是确保安全接地的重要因素。在实施安全着陆工程时,一方面应充分考虑设备和环境的不同因素,另一方面,通过选择更精确的测量设备和应用科学的测量方法。通过消除干扰,结合实际情况,获得了有效的测量数据。

2.6定期进行电气安全接地检查

安全电气接地不能一劳永逸,随着设备的使用和环境的变化,电气接地状态也随之变化。因此,在实践中,有必要定期检查电气系统的接地安全,以防止相关事故的发生,确保电气安全的有效发展。

2.7合理化控制电涌防护器

在实际设备加工和控制过程中,应综合利用防浪装置,将接地线长度设置为尽可能笔直,并扩大接地线长度,以有效提高阻抗值。确保电压和全谐振阻抗在高频下形成有效的开路结构,提供设备和操作系统的整体效果。此外,为了确保预期的处理效率,在使用波浪保护装置时,电缆必须完全隔离。另外,技术热源必须与接地线连接进行深度质量处理,采用双芯线,设计工艺和设计要求符合基本材料标准,有效避免使用单铜线,提高质量,提高设计效率和应用水平,促进整个接地系统的最佳运行。

3电气自动化系统的接地保护措施

3.1直接接地

建筑业的发展是由社会经济的进步所推动的,在某些情况下,智能建筑中使用的电气设备往往既有通信设备又有自动化设备,这对自动化电气系统的电气接地和电气保护技术提出了更高的要求。为了确保整个电气自动化系统的安全运行,电子设备的运行状态必须由自动控制系统进行良好的控制,并确保整个设备系统的稳定性和准确性,即在自动电气系统中,在保护对接点时,电子设备的输入输出数据应进行科学转换,同时考虑不同因素,通过微电位和微电位平台对模拟信号和逻辑信号进行适当放大,它为信息的输入、输出及其逻辑动作提供了可靠的条件,保证了设备在网络环境中的安全稳定运行。同时,当采用直接接地电气保护自动化系统时,尽可能选用大截面铜芯作为导体,在电子设备接地过程中,一端直接接地,另一端接电位,为了保证供电的稳定性和支撑电位,减少自动化系统发生故障的可能性。

3.2工作接地

关于电气自动化系统的运行,即在系统设计和安装过程中所谓的工作接地,以及变压器中性线上物体的正确接地。夹具是工作接地的基本组成部分,其典型代表是防护和抗静电电阻。在接地操作过程中,为了保证接地的可靠性,配电时通常将夹具存放在机柜内。在电气自动化系统中操作接地时,夹具不能与电线连接,以避免接地故障。在高压系统运行过程中,科学的中性点接地方法可以有效地改善接地电压位置,有利于接地过程中零序电压的剪切控制。

3.3防雷接地措施

(1)排雷行动的总体结构。避雷针与建筑物的钢筋结构连接,安装在电气自动化顶部的空地上,避雷针与钢结构依次与扁铁连接,最后通过并联电流注入地下,达到布雷效果。(2)电源系统接地。供电系统是电气设备自动化中各类电气设备的主电源。供电系统因雷击而瘫痪供电系统的保护主要是带电设备外壳的接地,其原理类似于防雷的整体结构。

3.4静电防护

接地装置在受电磁和静电干扰的电气自动化系统中具有良好的应用价值,该接地装置有效地防止了这种干扰和对电气自动化系统运行的不利影响。为了提高电气保护的效率,减少接地故障,接地外壳必须与接地线正确连接,找到接地位置和屏蔽线的端部,屏蔽接地导体应连接的地方。为了保证内部保护的有效性,必须对多芯PE电线进行充分处理。一般来说,在干洗室中,静电现象与位移摩擦密切相关。为了提高电子设备的抗静电性能,必须保证良好的接地连接,保证电子设备芯片的正常工作状态,进一步提高电子设备的工作效率。在此基础上,通过正确连接接地装置和电缆,尽量选择电阻小、接地电阻独立的接地装置,控制欧姆交流操作节点的电阻。应注意,静电接地电阻不应超过100欧姆,以避免影响防静电电子设备的整体效果。

3.5提高设备调试和安装质量

在变电站综合自动化系统建设中,继电保护的功能越来越强大,继电保护的组成和运行环节,如仪表、后台控制、远程控制、五防等功能越来越强大。为保证继电保护的正常运行,必须重视和改进设备、部件的调试和安装,明确继电保护管理的职能和职责,实现各方的有效配合。此外,还注意了系统数据库的建立和基础数据的输入,为继电保护装置的安全运行提供了可靠的依据。新安装的继电保护装置需要进行系统检查,针对计算机设备湿度高、安全系数高、运行可靠性差等问题,以及对环境和条件要求高的问题,两端应采取相应的接地干扰保护措施。科学合理的防雷网络和双回路直流电源。在稳定滤波装置中添加一个位置,然后在避雷器中添加一个交流位置。通过上述综合运输,提高了光缆和网络的抗外力和抗创伤能力,保证了设备的可靠性和可靠性。

4结束语

总之,电气自动接地保护技术在运行中,应充分考虑接地的特殊性,注意接地系统的应用效果,根据设备和具体要求,实现管理机制的多样化,提高电力系统的实用性,为电力管理的可持续发展打下坚实的基础。在自动控制系统中,接地是影响电气自动化的最常见、最严重的故障类型。在实践中,相关领域的工作人员需要系统化不同问题的具体原因,并分析不同问题的具体解决方案。采取有效措施解决直接接地、防雷接地和系统接地问题,将有助于提高我国电气自动化的发展水平。

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