Файл: СХЕМЫ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НИХ.docx
Добавлен: 02.02.2019
Просмотров: 7348
Скачиваний: 15
Подстанции высокого напряжения, расположенные в непосредственной близости от электростанции, также должны связываться с основным контуром заземления при помощи, по крайней мере, двух проводников заземления. Это правило справедливо для всех установок (зданий, баков и т.п.), имеющих какую-либо электрическую связь с основной установкой, но не использующих тот же самый контур заземления.
Внешние систе.мы молниезащиты Системы защиты от прямого удара молнии могут основываться на хорошо известной электрогеометрической (ЭГ) модели, которая, являясь частично эмпирической, подтверждена на опыте. В модели учтены параметры молнии и требования электробезопасности, установленные национальными и международными стандартами.
Система защиты от прямого удара состоит из молниеприемников, в которые происходят удары молнии, и определенного числа спускающихся вниз проводников (сетки), которые, кроме отвода тока молнии в землю, также действуют и как молниеприемники.
В настоящее время считают, что расстояние ориентировки d между головкой лидера, развивающегося с облака, и местом удара молнии в землю в момент, когда с земли начинает развиваться встречный лидер, связано с амплитудой импульса тока молнии в соответствии с выражением
,
где d выражено в метрах, I — в килоамперах.
Отсюда следует, что для заданного шага молниезащитной сетки справедливо следующее: чем выше ожидаемое значение тока молнии, тем выше вероятность поражений молнией сетки.
Известно, что вероятность протекания тока молнии значением до 8 кА составляет 90 %, кроме того, электрические и электронные цепи внутри электростанции относительно просто защитить от прямого воздействия тока значением менее 8 кА, поэтому кажется вполне обоснованным рекомендовать это значение тока молнии в качестве расчетного для выбора шага молниезащитной сетки.
Подстановка в указанную выше формулу значения тока кА дает нам расстояние м.
На практике каждый край здания имеет молниеприемник; более того, каждый металлический объект, например вентиляционные трубы и оборудование, парапет, стальная арматура, присоединяется к молниезащитной системе, что приводит к уменьшению действительного шага сетки по сравнению с расстоянием ориентировки примерно до 20 м.
При необходимости здания, содержащие очень чувствительное оборудование (или оборудование, требующее очень высокого уровня безопасности), могут защищаться с помощью сетки с шагом, равным не более 15 м.
Все спускающиеся вниз проводники, число которых для заданного объекта не должно быть менее двух, следует присоединять к кольцевому заземляющему контуру вокруг здания.
Кроме того, арматура бетонных стен и колонн должна иметь сварное (или другое надежное) соединение с заземлителем в фундаменте или с наружным контуром заземления вокруг здания внизу и с молниезащитной сеткой на крыше вверху. Стальные прутья могут использоваться в качестве спусков.
Правильный выбор шага сетки и числа проводников-спусков очень важен. Следует отметить, что расстояние между проводниками сетки внешней системы молниезащиты определяется не только вероятностью удара молнии при любом токе, но также играет важную роль в определении распределения тока молнии и соответственно наводимых помех в защищаемом пространстве.
Чем выше число проводников-спусков, тем меньше ток в каждом проводнике и тем меньше магнитное поле вблизи них.
Различные теоретические и практические исследования показали, что распределение тока молнии по различным ветвям системы молниезащиты происходит, грубо говоря, обратно пропорционально длине этих ветвей при условии неизменности их поперечного сечения.
Это важное утверждение может быть очень полезным при расчете электромагнитных полей вблизи каждого заземляющего проводника, по которому возможно протекание тока молнии или его части.
Каждая дымовая труба должна оборудоваться двумя проводниками-спусками и, по крайней мере, одним молниеприемником.
Следует следить за обеспечением надежного соединения (не менее двух проводников сечением не менее 50 мм2) между заземлителем трубы (обычно контур вокруг трубы) и контуром основного здания.
Хотя градирни не требуют такой же степени защиты как другие здания, они также должны оборудоваться, по крайней мере, двумя (а лучше четырьмя) проводниками спусками и на самом верху кольцом из шин заземления, к которому должна присоединяться бетонная арматура.
Защита дымовых труб и градирен по большей части имеет целью обеспечение обшей зашиты станции при значительных токах молнии ( кА), чем их собственную защиту.
Общая философия выполнения заземления внутри зданий и выравнивания потенциалов заземлителя, рекомендуемая для современных электростанций, основывается на создании трехмерной многократно замкнутой сети заземления по возможности с выровненным потенциалом на всем ее протяжении.
Очень важно отметить разработки, выполненные в данной области пауки за последнее десятилетие.
Многие годы электроника основывалась на использовании низкочастотных аналоговых сигналов, а единственным типом возмущения были помехи промышленной частоты. Поэтому естественными казались старания избежать создания петель для частоты 50/60 Гц при помощи использования радиальных схем разделения между защитной, рабочей землей и землей для электронного оборудования.
В настоящее время с увеличением скорости работы современного электронного оборудования и повышения его чувствительности к ВЧ-помехам, но также и с более полным пониманием механизмов передачи помех, данная политика в части выполнения заземления становится непригодной. Напротив, отказ от нее не только помогает решить проблемы ЭМС, но и существенно упрощает прокладку кабелей и устраняет необходимость разделения различных видов заземления.
В частности, следует избегать использования раздельных сетей заземления для питания постоянным током, подключения кабельных экранов и корпусов оборудования.
Реализация на практике сети заземления с хорошо выровненным потенциалом дает гарантию того, что паразитные токи всегда будут возвращаться к своему источнику по пути с наименьшим сопротивлением (обычно — наиболее короткому пути), тем самым снижая вероятность возникновения связи через общее сопротивление, возможной при возникновении токовых петель.
В действительности создание сети с множественным заземлением не устраняет токовые петли. Однако эти петли, будучи более многочисленными и много меньшими, чем при радиальной схеме сети заземления, не являются помехой, а даже наоборот, помогают в борьбе против навеянных возмущений.
Для удобства повторим здесь ранее сделанные утверждения:
-
для снижения ВЧ помех необходимо заземлять экраны кабелей в нескольких местах;
-
для цепей небольшой длины указанное заземление должно выполняться на обоих концах кабеля, в то время как экраны более длинных цепей, благодаря наличию обратной цепи через распределенную емкость, иногда с достаточной эффективностью могут заземляться только на наиболее чувствительной к помехам стороне, например там, где установлено электронное оборудование;
-
вследствие того, что на электростанциях многие цепи включают в себя активные элементы на обоих концах (в будущем эта ситуация станет более распространенной с увеличением числа чувствительных датчиков и заменой, частично или полностью, коммутационной аппаратуры и механизмов управления вспомогательным оборудованием на электронные устройства), возникает необходимость заземления экранов большинства кабелей (а не самих цепей) на обоих концах вне зависимости от их длины;
-
планомерное заземление всех кабельных экранов (за исключением НЧ-цепей с сигналами низкого уровня, например для термопар и некоторых коаксиальных цепей) требует, в свою очередь, наличия хорошей эквипотенциальной сети заземления, которая, несомненно, будет усиливаться при выполнении многократного заземления экранов кабелей.
Таким образом, даже если необходимость заземления экранов кабелей на каком-либо его конце отсутствует (например, потому что оборудование, установленное на этой стороне, не чувствительно к возмущениям или не может являться источником помех для другого оборудования), всегда рекомендуется применять данную практику выполнения заземления.
Для достижения хорошей эквипотенциальной сети заземления должны быть объединены все следующие элементы:
-
элементы конструкции зданий, например стальные балки и колонны;
-
металлические трубы и каналы для электропроводки;
-
корпуса электрощитов;
-
металлические корпуса, в которых размещено электрооборудование и инструменты;
-
пульты управления, кабельные лотки, вертикальные кабельные стояки, опорные конструкции и т.п.
Для кабельных лотков и другого оборудования, играющего роль защиты от помех, необходимо не только выполнить их заземление на обоих концах, но и обеспечить электрическую непрерывность на всем протяжении.
Все соединения между металлическими элементами следует выполнять помня о том, что важно не зафиксировать потенциал данных элементов, а обеспечить путь протекания токов помех по ним в том же направлении, в котором проходят цепи с полезными сигналами и, таким образом, создать наименьшее возможное расстояние между полезными цепями и цепями заземления (рис. 10.15).
а)
б)
в)
Рис. 10.15. Заземление кабельных лотков:
а - неудовлетворительное выполнение; б - лучшее выполнение; в - еще лучше выполнение
Другое важное замечание относится к способу соединения металлоконструкций между собой. Наилучшее соединение обеспечивает болтовое соединение с непосредственным контактом между различными элементами. При необходимости, если защитное покрытие металлических поверхностей не было полностью удалено, для создания лучшего контакта между элементами следует применять зубчатые или контровочные шайбы. Применение медных проводников-перемычек оправдано только в тех случаях, когда невозможно создание надежного прямого контакта между элементами.
В зависимости от электромагнитного окружения, зависящего от типа оборудования, установленного вблизи внешней системы молниезащиты, допускается разделение внутренней сети заземления на зоны, имеющие различные плотности прокладки проводников.
В частности, если в отдельной комнате установлено чувствительное электронное оборудование, то может возникнуть необходимость не только выполнить надежные соединения между отдельными корпусами или между корпусами и кабельными лотками, но также обеспечить соединения (например, при помощи стальных полос) между рядами корпусов (или кабельных лотков) с некоторым интервалом, например 2 м, и затем объединить всю полученную систему с шиной заземления, прокладываемой по периметру помещения.
Указанная шина заземления может прокладываться на границе каждой защищаемой зоны и всего здания, создавая условия для выполнения многократных соединений между зонами.
Таким же образом внутренняя сеть заземления в нескольких точках (не менее четырех) должна присоединяться к защитному и наружному контурам заземления.
Для обеспечения возможности обнаружения однополюсного замыкания на землю в оперативных цепях постоянного тока Может возникнуть необходимость искус- генного заземления цепей (обычно в одной точке около аккумуляторной батареи).
В этих условиях единственным способом обеспечения ЭМС на высоких частотах является периодическая установка развязывающих конденсаторов (емкостью от 10 нФ до 1 мкФ в зависимости от нижней границы частотного спектра помех) между цепями питания и корпусом.
Однако подобные системы остаются чувствительными к токам при коммутациях (например, при замыканиях на землю). Отсюда вытекает необходимость использования преобразователей из постоянного тока в постоянный (с гальванической развязкой) в каждом отдельном блоке оборудования для обеспечения возможности искусственного местного заземления сети.
Одним из наиболее часто встречающихся возражений против создания сложнозамкнутой сети заземления является то, что при таком выполнении сети образуются замкнутые через землю петли и соответственно связи через общее сопротивление между чувствительными электронными элементами и оборудованием большой мощности (двигатели, электросварочные аппараты и т.п.).
В действительности это возражение не состоятельно, если были приложены соответствующие усилия для создания хорошей эквипотенциальной сети заземления при помощи связей между бетонной арматурой, металлическими балками, проводниками заземления, кабельными лотками, трубами, каналами, экранами и т.п.
Несомненно, принцип разделения остается в силе. Например, двигатель, имеющий большой ток КЗ, не должен присоединяться к тому же заземляющему проводнику, что и чувствительное электронное оборудование. Иногда может требоваться усиление сети заземления вблизи оборудования высокой мощности. При необходимости к чувствительной цепи или к потенциальному источнику помех может добавляться параллельный заземляющий проводник.
Более чем когда-либо следует применять следующий принцип развязки: в качественной многократно замкнутой сети заземления токи помехи будут возвращаться к источнику по кратчайшему пути. Чем больше имеется путей для протекания тока помехи, тем меньше вероятность образования связи через общее сопротивление между источником и приемником.
Прокладка кабелей. Внутренняя прокладка кабелей включает в себя цепи вторичной коммутации, расположенные в основном здании (управления оборудованием, работой), как показано на рис. 10.15.
Все общие рекомендации, данные для ПС высокого напряжения в общем случае действительны и при прокладке кабелей внутри помещений.
Однако некоторые характерные особенности электростанций иногда могут привести к выбору других типов кабелей или их иной прокладке.
Данные особенности обобщены ниже:
-
общая электромагнитная обстановка на электростанциях менее сложная, чем на ПС высокого напряжения;
-
благодаря большому числу взаимосвязей между металлическими конструкциями эквипотенциальная сеть заземления внутри главного здания может быть более высокого качества, чем на открытых ПС;
-
число кабелей на электростанциях значительно больше, чем на подстанциях. На практике это означает, что по экономическим причинам на станциях обычно недостижим тот же уровень экранирования кабелей, что и на ПС;
-
появление высокофункциональных датчиков-преобразователей и приводов приведет к увеличению децентрализации электронного оборудования и повышению необходимости выполнения многократного заземления экранов кабелей.