因此在高壓變電所中,所有用于連接由開關場引入控制室繼電保護設備的電流、電壓和直流跳閘等可能由開關場引入干擾電壓到基于微電子器件的繼電保護的二次回路,都應采用帶屏蔽層的控制電纜。高壓變電所內為抑制電磁干擾而采用屏蔽控制電纜,其屏蔽層如何正確接地對降低外部電磁場對微機型二次設備的干擾水平,起著重要作用。
隨著電力系統容量的增加和自動化水平的不斷提高,現在電力系統的二次設備已經廣泛的使用集成電路型或微機型的保護裝置,這些保護裝置的應用對提高系統的穩定運行是很有用的。但是相應的也提出來一些新的問題。比如因為微機保護裝置都是采用的電子元件,單片機來構成的,而它是運行在高電壓的環境下,這就有如何來抗電磁干擾的問題。而以前的常規電磁式保護裝置受這方面的影響就不是很明顯。
因此在高壓變電所中,所有用于連接由開關場引入控制室繼電保護設備的電流、電壓和直流跳閘等可能由開關場引入干擾電壓到基于微電子器件的繼電保護的二次回路,都應采用帶屏蔽層的控制電纜。高壓變電所內為抑制電磁干擾而采用屏蔽控制電纜,其屏蔽層如何正確接地對降低外部電磁場對微機型二次設備的干擾水平,起著重要作用。
屏蔽電纜的平衡特性較差,因此良好的屏蔽完整性和良好的接地對屏蔽電纜來說是非常重要的。屏蔽接地是為防止電氣設備因受電磁干擾,而影響其工作或對其它設備造成電磁干擾的屏蔽設備的接地。
高頻同軸電纜回路與二次電壓電纜回路有一個重要不同點:一般控制回路用電纜的屏蔽層,專為屏蔽而設置,必須在兩端接地,而高頻同軸電纜的屏蔽層則一身而兼而任,除起屏蔽作用外,同時又是高頻通道的回程導線。
國家倡導節能減排、綠色發展,也給屏蔽電纜提供了新的發展機遇。如國家智能電網建設,從規劃、論證到分步實施,每一步都離不開特種電纜。而城鄉電網大面積改造、高壓超高壓電纜的應用、新能源電站建設以及其他新興領域的需求,同樣為屏蔽電纜行業注入了蓬勃的發展活力。
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