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电气自动化中电气接地及电气保护技术探究

2020-11-26赵莉

商品与质量 2020年45期
关键词:屏蔽雷电导线

赵莉

四川省水电集团大竹电力有限公司 四川达州 635100

在安装电力设备时,要高度重视接地系统的设计,并将雷电感应和故障电流引向大地。因此,只有从根本上确保电气接地系统的科学合理性,才能为整个系统的运行提供较低阻抗的电力运行通道。在安装的过程中,操作人员应根据规范的连接方法和操作机制,选择特定材料作为系统导体,综合控制不同的土壤条件和问题,确保土壤特性的有效利用。另外,由于土壤含水量和温度等参数会影响土壤电阻率,所以工作人员必须对接地电阻的阻值进行全面分析,以提高测量和应用水平[1]。

1 电气自动化中电气接地的作用

(1)避免电击,建筑物遭受雷击所造成的损失和危害性都是不可估量的。尤其是现如今建筑建设种类繁多,高层建筑的建设密度大,高度也在不断增高,受到雷击的可能|生更大。人本身是优良导体,在雨天中受到潮气的影响,使得导电量更大,也有以遭受电击。将建筑中的电气设备进行接地处理,可有效的防IE 建筑电气设备在恶劣的天气环境中遭受雷击,也可保证建筑中人的生命财产安全。电气设备的接地操作,可将建筑吸引的电流通过电路传递到地表,形成一个回路体系,可避免雷击造成的伤害。

(2)保证系统正常运转,这种能够保证建筑电气系统争创云状的接地操作又被称为工作接地,是将变电站的中性点的电力传输装置与地面相连接。这种连接方式没有对电阻提出较高的要求,但是变电站需要有自己立的连接体系,这样就可以在电阻较小的情况下也能够保障电力的正常传输。

2 电气自动化中的接地保护措施

2.1 直接接地

社会经济发展带动了建筑业的发展,一些智能建筑主要应用电气设备。通常情况下,通信和自动化设备同时存在。这对电气自动化系统中的电气接地和电气保护技术提出了更高的要求。为了保持整个电气自动化系统的安全运行,应控制自动控制系统中电子设备的运行状态,并保持维护系统的整体稳定性和准确性。换句话说,在防止电气自动化系统中的接地保护中,电子设备中的输入和输出数据应当结合不同的能量需求进行科学转换,并且模拟信号和逻辑信号应该被适当放大,同时应该使用微电流和微电位作为平台。它为信息的输入输出和逻辑动作的实现提供了强有力的条件,确保所有设备在网络环境下安全稳定地运行。同时,在采用直接接地方式保护电气自动化系统时,应使用截面绝缘较大的铜导线作为导线。在连接过程中,电子设备直接接地,另一端接电位。该方法确保了电源和参考电位的稳定性并降低了电气自动化系统故障的可能性。需要注意的是,在确定导线后,不得将其连接到PE 导线或N 导线,以避免接地故障[2]。

2.2 工作接地

就电气自动化系统的操作而言,所谓的工作接地是指在系统设计和安装期间作为对象的变压器中线的正确接地。接线盒是工作场所的基本元素。它通常由屏蔽和抗静电设施组成。在工作场地中,终端通常在配电过程中被储存在机柜内,以保证工作场地的可靠性。在电气自动化系统的工作场地中,连接端子不得连接到PE 线路以避免接地故障。在高压系统运行过程中,中性点接地方式的科学应用可以有效提高地电压状态,便于控制工作场地中的零序电压偏移问题,维持电压平衡。科学工作接地是确保电气自动化系统安全运行的重要措施。

3 电气自动化电气保护技术

3.1 要做好安全接地工作

做好电气安全接地,是避免设备出现漏电等相关情况的基础。在电气设备的运行实践当中,应该将电气设备的外壳做好接地的处理,让电气设备运行中产生的静电能够得到有效的释放,同时还应该在电气设备中有效的使用屏蔽装置,防止电磁感应现象的产生,避免对电气设备的损坏。

3.2 要做好防雷安全接地工作

雷电危害是影响电气安全的主要形式之一,因此在电气设备的运行实践当中,应该做好防雷安全接地工作,利用避雷针、避雷器等多种方式,将雷电所产生的相关的电流有效的引入到大地当中,避免电气设备受到雷电的损害,同时对电气设备相关的输电电路也应该做好雷电安全接地工作。

3.3 要做好屏蔽安全接地的工作

屏蔽接地的工作主要目的就是为了能够有效的消除电磁辐射的影响,将人体和设备所受到电磁场的损害和影响控制到最低的限度,从而将屏蔽装置进行安全接地工作,将相关的电磁辐射引入到大地,避免对电子设备的操作人员产生不利的影响,同时,还避免了电气设备受到电磁的干扰,影响其正常、稳定的工作[3]。

3.4 要做好施工工地相關的安全措施

电气设备所处的施工工地的特性也影响着安全接地系统的性能。在开展电气设备相关的施工之前,要对施工工地相关的电阻率、含水量等因素进行检测和测算,通过采取有效的措施,例如使用接地增效剂等方式,有效的提升施工工地接地操作的安全性能。

我国建筑电气设备接地规程中只考虑了均匀土壤条件下接地网接地电阻的计算,但在实际情况下,几乎不可能有理想的均匀土壤。大多数地区的土壤结构成分相对复杂。因此,在建立电气设备接地系统时,有必要考虑对接层土壤结构的详细研究和分析。目前,根据建筑电气工程中双层土壤的情况,对多层土壤接地的电气特性进行了分析。

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