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電纜的屏蔽與接地

2016-01-15 07:01:20李祥永,李倩
智能建筑電氣技術 2015年4期
關鍵詞:磁場

電纜的屏蔽與接地

李祥永1/ 李倩2(1. 中國五洲工程設計集團有限公司,北京 100053; 2. 中國航天科工三院,北京 100074)

摘要電力電纜的電磁干擾問題將成為現代工業中的一個主要問題。通過對電場、磁場屏蔽原理的分析,探討了幾種有效抑制電磁干擾的電纜屏蔽層接地方法。對于三芯電力電纜和二次電纜,應采用屏蔽層兩端直接接地的方法。單芯電纜的屏蔽層接地方式要根據電纜屏蔽層上感應電壓的計算值來確定。總之,電纜的屏蔽和接地需要根據實際情況選擇正確的屏蔽方式,以降低電磁干擾。

關鍵詞電磁干擾屏蔽接地

AbstractThe electromagnetic interference of power cable will become a major problem in modern industry. Based on the analysis of the electric field and the magnetic field shielding principle, several kinds of methods to effectively restrain the electromagnetic interference are discussed. The method of direct grounding on both ends of the shield should be used in the three-core power cable and the secondary cable. The shielding layer grounding method of the single core cable is determined according to the calculated value of the induced voltage on the cable shield layer. In short, in order to reduce the electromagnetic interference, the shielding and grounding of the cable need to choose the correct way according to the actual situation.

Keywordselectromagnetic interference,shielding,grounding

作者簡介

0引言

屏蔽電纜的屏蔽層主要由銅、鋁等非磁性材料制成,并且厚度很薄,遠小于使用頻率上金屬材料的集膚深度,屏蔽層的效果主要不是由于金屬體本身對電場、磁場的反射、吸收而產生的,而是由于屏蔽層的接地產生的,接地的形式不同將直接影響屏蔽效果。

1屏蔽

屏蔽和接地的關系十分密切,只有將屏蔽有效接地,才能使屏蔽體上的電荷被“導出”,使屏蔽體內的電流不受到電場和磁場的干擾。屏蔽方式可以根據不同的屏蔽原理分為電場和磁場兩種。而在細分過程中電場屏蔽又分為靜電場屏蔽和交變電場屏蔽。磁場屏蔽分為高頻磁場屏蔽和低頻磁場屏蔽兩種。

1.1電場屏蔽

靜電場屏蔽的性質:導體中內部磁場強度為零。在導體上電場的強度和表面相互垂直,并且在導體的表面形成等勢面。電荷分布在導體的表面,電場來源于正電荷,并在負電荷終止。靜電屏蔽就是在電場線上形成屏蔽體,起到抑制靜電場的作用。

交變電場屏蔽的性質:交變電場由于電路對耦合性的干擾,必須進行控制。干擾源和敏感電路之間必須設置良好的導電性,金屬屏蔽處于接地狀態,交變電場在敏感電路中需要通過耦合來決定交變電壓。所以耦合電容和金屬屏蔽之間必須根據金屬屏蔽進行良好的接地,變電場在敏感電路的耦合中必須控制干擾電壓,電壓的反射要通過材料厚度來控制,并且以結構強度作為主要因素。

1.2磁場屏蔽

低頻磁場屏蔽的性質:低頻磁場的很多屏蔽機理都是根據材料的高導磁材料的特性所使用的,材料具備高導磁性的同時,還具備低磁阻特性。這樣就能夠防止磁阻特性不進行空間擴散,使磁場的屏蔽發生改變。形成磁屏蔽材料和阻礙導磁反比的情況,磁導率越大,磁阻會相對減小,常用的材料以鐵磁材料為主。

高頻磁場屏蔽的性質:高頻磁場屏蔽和低頻磁場屏蔽在形式上十分相同,都是利用導體中的感應電流和磁場相互抵消,形成磁場變化。

屏蔽只有在一個封閉區域內才能夠實現,可以說屏蔽是將電流進行集中,而接地則是將電流導出,降低電流對設備、纜線的影響。下面將對地作用和形式進行分析。

2電力電纜的接地方式

2.1三芯電力電纜屏蔽層接地方式

三芯電纜的保護接地一般采用兩端接地方式(圖1)。常用于電流不大的工程,一般采用三芯電纜。根據《電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范》(GB 50168—2006)第6.2.8條“三芯電力電纜接頭兩側電纜的金屬屏蔽層(或金屬套)、鎧裝層應分別連接良好。直埋電纜頭的金屬外殼及電纜的金屬護層應做防腐處理。”第6.2.9條“三芯電力電纜終端處的金屬護層必須接地良好;塑料電纜每相銅屏蔽和鋼鎧應錫焊接地。”因此,鎧裝層也必須接地良好。三芯電纜組成為品字型,能夠中和感應電流,使感應電流相互等效。另外三芯電纜的屏蔽層能夠消除一定的電磁性干擾,并且不需要通過回路來完成電流屏蔽,極大地提高了電纜供電性能。

圖1 三芯電纜金屬屏蔽層兩端直接接地

2.2單芯電纜屏蔽層接地方式

單芯電纜線路導體中有電流通過時,電纜的屏蔽層會產生感應電壓。感應電壓的大小與電纜線路的長度和流過導體的電流成正比。電纜線路在出現短路故障、遭受過電壓沖擊時,電纜護套上的感應電壓疊加起來可達到危及人身安全的程度,甚至可能擊穿護套絕緣。因此要注意電纜兩端的接地,兩端同時接地時電纜金屬屏蔽層通過兩個接地點與大地構成回路,會產生較大的環流,使電纜在加大載流量的同時造成電能損耗,并且容易使電纜老化,影響線路的正常運行。

1)如果屏蔽層一端直接接地時,另一端加入護層電壓限制器進行接地(圖2)。

2)如果電纜長度不長,可在線路的中央部位進行單點直接接地,另外在電纜的兩端將電纜金屬屏蔽層均加裝護層電壓限制器進行接地(圖3)。這種情況相當于兩個一端接地方式的串聯,故接地點的兩端金屬屏蔽層為正常運行時工頻感應電壓的一半。

圖2 單芯電纜金屬 屏蔽層一端直接接地

圖3 單芯電纜金屬屏蔽層 中央部位單點直接接地

圖4為某垃圾電廠中主變壓器10kV側接線圖。工程中10kV側采用單芯電纜接線,經過計算比較,電纜屏蔽層采用一端直接接地,另一端加入護層電壓限制器進行接地的方式,滿足規范要求。

圖4某工程10kV單芯電纜金屬屏蔽層一端直接接地圖

3二次電纜屏蔽層接地方式

3.1二次電纜屏蔽層兩端接地

二次電纜屏蔽層接地是提高電磁兼容性的主要控制措施之一,兩端接地是將屏蔽層中電流進行劃分,具體劃分為感應電流和噪聲電流兩種,下面進行逐一分析。感應電流通常是由外界電磁場產生的,它能夠和外界電磁場相互抵消;而噪聲電流是由電纜自身產生的,在屏蔽層中對電纜芯線的干擾較小。這兩種電流特性也使屏蔽層必須利用電流回路來完善屏蔽性,單點接地是無法做到良好的屏蔽效果的,所以二次電纜的屏蔽層都使用兩端接地作為主要接地方法。為了提高兩端接地的屏蔽效果,通常在接地網中采取均壓、分流配套等措施,使屏蔽層的電磁抗干擾能力不斷加強,這同時也成為了降低屏蔽層燒毀事故幾率最為有效的辦法。

3.2計算機、雙屏蔽層電纜的屏蔽層接地

在電纜使用過程中,為了消除電磁干擾,通常會使用屏蔽的方式來對電磁干擾進行控制。電纜的屏蔽一方面可以提高電力信息傳送的有效性,另一方面能夠控制噪音、信號誤差、傳送失誤等多種問題。電纜信號在傳播過程中會產生一定的電磁輻射,這種輻射源能夠形成電磁污染,通過屏蔽的手段能夠對此進行很好的抑制。電纜的屏蔽層在接地后就能夠發揮屏蔽作用,目前屏蔽層分為單點接地、雙點接地、多點接地幾個方面,已經在電氣應用中成為主要的技術手段。在雙層屏蔽的應用中要注意對屏蔽層的隔離,如果隔離做不好就不能形成雙層屏蔽。雙層屏蔽和單層屏蔽在接地處理方面有著本質上的區別,單層屏蔽是一端等電位接地,雙層屏蔽是在兩端等電位接地的基礎上,內置一端等電位接地。在單層屏蔽的使用中,一端等電位接地常常被布置在主設備的發射端。

4結論

電纜的屏蔽和接地需要有正確的屏蔽形式,這樣才能維持線路的正常工作,所以在處理的過程中要根據實際情況選擇正確的屏蔽方式,來降低電磁場的影響。本文對電纜屏蔽與接地方法的選擇得出如下結論:

1)對于三芯電力電纜,必須采取雙端直接接地。

2)對于單芯電力電纜,當電纜長度不長時,采用一端或中央部位單點直接接地,另一端或兩端加裝電壓限制器。

參考文獻

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[3]高玲,曹春雷,馬力.綜述電子電氣設備中的實用接地技術[J].電腦知識與技術,2010(15).

[4]郭云松,張子東,姚淳,等.電磁兼容中的接地技術[J].電源技術應用,2002(J):22-25.

李祥永

工程師,現就職于中國五洲工程設計集團有限公司環能院機電所。

李倩

工程師,現就職于中國航天科工三院159廠。

室內防雷注意事項

1、盡量不要撥打、接聽有線電話,或使用手機上網,應拔掉電源和電話線等可能將雷電引入的金屬導線。2、雷電發生期間不宜淋浴洗澡,因水管與防雷接地相連。3、高層住戶還要注意關閉門窗,預防雷電直擊室內或者防止側擊雷和球雷的侵入。告誡孩子不要把頭或手伸出戶外,更不要用手觸摸窗戶的金屬架。4、離開進戶的金屬水管和與屋頂相連的下水管等。5、進戶電源線的絕緣子鐵腳應做接地處理,三相插座應連好接地線。6、晾曬衣服被褥等用的鐵絲不要拉到窗戶、門口,以防鐵絲引雷。

Analysis and Countermeasures of Limiting Type Surge Protector Performance

Yu Changsong / Yin Chunsheng / Wang Huaqing / Qiu Wenjun

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