劉開國
摘 要:雷電是一種常見的自然現(xiàn)象,破壞力較強,嚴重影響到人們正常的生產(chǎn)生活。目前科學技術在不斷的發(fā)展,各種電子,電氣設備讓我們已經(jīng)進入到了對子換信息時代,這些自動化信息技術的廣泛應用,需要在低電壓和小電流狀態(tài)下使用,并且其實絕緣強度較低,抗雷電的沖擊能力較弱,極易受到雷電沖擊而導致?lián)p壞。本文正是從這里角度分析防雷設計的供電調(diào)度自動化系統(tǒng),分析目前存在的問題,提出了相應的防雷保護措施。
關鍵詞:防雷設計、供電調(diào)度、自動化
據(jù)說觀調(diào)查可以看出,在雷電發(fā)生時,磁場強度交大計算機及易發(fā)生誤動作,甚至出現(xiàn)假性損壞,嚴重者導致計算機的有酒性損壞。雷電的電磁脈沖對于微電子設備的危害較大,而當一個自動化系統(tǒng)受到雷擊影響造成的間接損失遠遠超出這一雷電所造成的直接損失,因此對于供電調(diào)度自動化系統(tǒng)來說,其防雷設計就顯得極為重要。
1.電網(wǎng)調(diào)度自動化防雷存在問題分析
在配電網(wǎng)運行過程中,每個環(huán)節(jié)之間都需要相互協(xié)調(diào),這樣才能保證電網(wǎng)更為穩(wěn)定的運行。不過,隨著如今用電負荷不斷的增加,供電企業(yè)在電力運輸過程中需要實現(xiàn)發(fā)電用電之間的平衡,這就離不開電網(wǎng)調(diào)度。目前在電網(wǎng)調(diào)度中,自動化系統(tǒng)已經(jīng)應用了較長時間,很多方面的工作都可以自動化完成,大大提高了工作效率,也減輕了工作人員的工作量,但是在其防雷設計上還是存在一定的問題。
1.1地理位置與雷暴情況
對于供電調(diào)度自動化系統(tǒng)來說,防雷問題不可忽視,為了進一步采取有效的措施來防雷,需要更為深入的去了解所在地的地理位置以及雷暴規(guī)律。不過,目前對于這個問題還是有很多人并沒有持肯定態(tài)度,有很大一部分人認為了解所在地地理位置,積累報情況,并沒有任何意義,只要在這地區(qū)生活一段時間,那么就能了解當?shù)氐乩頎顩r,而雷暴情況因為發(fā)生并不規(guī)律,因此并不需要去系統(tǒng)的調(diào)查。盡管從傳統(tǒng)角度來看,這一觀點能夠成立,但是結合目前自動化系統(tǒng)的應用來看,這一觀念并不能解決系統(tǒng)的防雷問題。
1.2建筑及周邊環(huán)境情況
通過相關調(diào)查研究,可以看出,在電力調(diào)度自動化系統(tǒng)的防雷問題上當?shù)氐慕ㄖ锖椭苓叚h(huán)境狀況也不可忽視,同樣是重要的因素,直接影響到防雷設計的應有效果。周邊的建筑本身并不完善,防雷設計并不前面很有可能將雷擊引入到供電調(diào)度自動化系統(tǒng)中,卻造成短時間內(nèi)電流過大,直接影響到系統(tǒng)的穩(wěn)定性,造成系統(tǒng)嚴重損壞。同時,周邊的環(huán)境狀況也是在防雷設計中極易忽視的內(nèi)容,很多人都認為將供電調(diào)度自動化的防雷措施達到一定長度,就不會產(chǎn)生任何的問題,卻忽視了周邊環(huán)境的變化因素。
1.3系統(tǒng)安全系數(shù)低
電網(wǎng)調(diào)度自動化系統(tǒng)需要借助計算機技術,信息技術等多種技術手段,不過由于雷擊因素的存在,在電網(wǎng)調(diào)度自動化系統(tǒng)運行時還是存在較大的安全威脅。你在林西事故發(fā)生,對于系統(tǒng)內(nèi)的所有數(shù)據(jù)來說都是致命性的打擊,系統(tǒng)直接損壞導致大量數(shù)據(jù)的消失。供電調(diào)度自動化系統(tǒng)對于安全保護還存在一定的問題,在一定程度上影響到了其安全運行,也影響到了電網(wǎng)的后續(xù)工作,系統(tǒng)安全系數(shù)較低,極易發(fā)生安全事故。
1.4安全管理意識不強
電網(wǎng)調(diào)度自動化系統(tǒng)中需要進行人工操作,在很多供電企業(yè)工作人員安全管理意識較并不強,缺乏安全管理的相關理念,在具體的業(yè)務能力有所不足,用電企業(yè)并沒有認識到防雷設計的重要性,即使有一些防雷設計也大多在認為操作上極易出現(xiàn)失誤。
2.供電系統(tǒng)防雷與接地保護目的和主要組成
2.1供電系統(tǒng)防雷與接地保護的目的
在一般建筑中,防人設計以及經(jīng)濟保護主要是在雷雨天氣能夠迅速地將電流傳入到地下不會給建筑和人們帶來威脅。在供電調(diào)度自動化系統(tǒng)設計時,需要計算建筑物遭受雷擊的次數(shù)以及其面積,這樣根據(jù)雷擊次數(shù)和需要的防雷類型設計具體的防雷措施。
2.2供電系統(tǒng)防雷與接地保護的主要組成部分
供電系統(tǒng)防需與接地保護主要由需電接受裝置、引電設備、電流接地裝置和輸電接地電阻組成,避免雷電襲擊建筑物以及各種靜電危害。在進行防雷保護時,一方面需要保證供電就調(diào)度自動化系統(tǒng)的電源質(zhì)量,不能影響其正常供電,同時也需要考慮雷電發(fā)生時,其電負荷是否超過了額定負荷。
3.調(diào)度自動化系統(tǒng)的防雷保護措施
從之前雷電的危害及其產(chǎn)生原因,我們可以看出感應雷和雷電侵入波對于供電調(diào)度自動化系統(tǒng)的危害較為嚴重,因此需要做好供電調(diào)度自動化系統(tǒng)的防雷保護。
3.1做好電源與UPS過電壓保護
雷電從電源線處侵入,能量波產(chǎn)生較大的電源電壓,導致室內(nèi)的UPS跟后接設備毀壞,同時,閃電也會通過建網(wǎng)或者是一些設備傳輸?shù)皆O備中斷,盡管不一定會完全損壞這一設備,但是也會讓設備的內(nèi)部氣價造成損傷,影響到設備的正常運行。為了進一步避免雷擊事故的發(fā)生,有的UPS中安裝了壓敏電阻,不過對于學費電子設備來說,這樣不能起到較好的防雷保護效果,因此需要采取四級保護的方式。第一級限制零件流使其不能超出系統(tǒng)自動保護范圍,二三級采取限流模塊和壓敏電阻,第四級為TVS管,這樣能夠更好的去調(diào)節(jié)其箱位電壓,結果四級保護之后,保證其不會出現(xiàn)雷擊故障。
3.2地點系統(tǒng)和等電位連接
供電調(diào)度自動化系統(tǒng)內(nèi)部的各種設備需要采取等電位連接的方式,在防靜電地板上安裝紫銅匯流排,通過昨天未連接的方式能進一步加強房里的效果,也能消除電位防雷帶來的損失。充分考慮等電位連接的每一個環(huán)節(jié),這樣才能夠更好地去解決系統(tǒng)問題,避免出現(xiàn)電位反復的情況??臻g調(diào)度自動化系統(tǒng)的防雷設計極為重要,在之后的工作中也需要進一步加強其質(zhì)量,以便以保障人民群眾正常的生產(chǎn)生活。
3.3做好機房屏蔽,減少電磁干擾
不能進一步降低雷電的電磁干擾,可以選擇電磁屏蔽的方式來處理這一技術的優(yōu)勢在于不會影響到供電調(diào)度自動化系統(tǒng)的正常操作,也不需要進行電路修改就可以完成其電磁屏蔽工作。供電調(diào)度自動化系統(tǒng)的一些機房和周圍圈主都是通過建筑鋼筋等方式的進行焊接的,本身就屬于等電位法拉第式連接。電網(wǎng)是不是對其屏蔽功能有較高的要求,可以教技術屏蔽網(wǎng)安裝在機房周邊,讓屏蔽網(wǎng)和機房內(nèi)的接地母線相連,這樣可以讓架空電力線請站內(nèi)轉換成為屏蔽電纜。在室外可以通過這一屏蔽電纜來實現(xiàn)通信的目的,而在機房內(nèi)部可以避免雷電的電磁干擾。電纜在進入室內(nèi)之前需要買定深度在6m以下,非屏蔽靜冷的深度需要在十米以下,接管兩端接地,這樣才能夠更加符合施工要求。在室外入口段需要將電纜線和鐵管之間連接一個壓敏電阻,這樣也能夠進一步提升供電調(diào)度自動化系統(tǒng)的防雷效果。
3.4綜合性防雷及應用
為了進一步降低雷電的傷害,相關監(jiān)管部門應該注重對供電自動化系統(tǒng)的防御,進行綜合治理,才能夠更好的去展開電力調(diào)度自動化系統(tǒng)的保護工作。具體來說,供電調(diào)度自動化系統(tǒng)需要通過接地保護措施來加強防雷保護,除此之外也需要在變壓器安裝金屬氧化物避雷器,并且保證其三點聯(lián)合。過電壓保護器安裝在Modem和程控交換機室外進出線等設備上,如果其中存一定的局里,需要安裝信號線過電壓保護器。
綜上所述,對于供電調(diào)度自動化系統(tǒng)來說,其防雷設計不可忽視,尤其是要注重接地保護,否則會嚴重影響到人民群眾的生命財產(chǎn)安全。做好防蚊設計需要加強防雷觀念,做好系統(tǒng)特定位置的保護,這樣能進一步讓供電系統(tǒng)更加平穩(wěn)地去運行,保證人們的用電安全。
參考文獻:
[1]1伍昌山,葉東輝.調(diào)度自動化技術在配電網(wǎng)中的應用[J].中國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),2018-11-02.
[2]宋秋池,楊曉西,帥小華.電力調(diào)度自動化應用與優(yōu)化措施探析[J].中國新技術新產(chǎn)品,2018(16):10-11.
[3]李堯生.基于防雷設計的供電調(diào)度自動化系統(tǒng)研究[J].電子世界,2014(06):32.
[4]閆超,江海濤,張磊.供電調(diào)度自動化系統(tǒng)防雷問題探討[J].冶金動力,2004(06):25-28+31.