水厂自动化系统防雷方案

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1、水厂自动化系统防雷方案系统介绍:随着计算机技术(Computer)、控制技术(Control)、通讯技术(Communication)显示技术(CRT)的发展和广泛应用,目前水厂的口动化控制普遍采用出工业计算机IPC或口J编程控器PLC组成的集数据采集、过程控制和信息传送于一体的监控网络。由于这些设备大量采用高度集成化的CMOS电路和CPU单元,其对瞬间过电压的承受能力大幅降低,成为水厂受雷电损害的主要设备。所以对自动化系统采取冇效的保护措施是非常必要的,明析瞬间过电压产生途径和危害是止确采取防护措施的前提。一、瞬间过电压的产生瞬间过电压是指在微妙至毫秒之内所产生的的

2、尖峰冲击电压而非一般电源上的所谓过压(一般电源过压可能维持数秒及以上),瞬间过电压有两种产生途径:雷击和电气开关动作。1、一般构筑物避雷网只能保护其木身免受直击雷损害,雷击会通过以卜两种方式破坏电子设备:①直击到屯源输入线,经电源线进入而损害设备,因电力线上安装的各种保护间隙和电力避雷器,只可把线对地的电压限制到小于6000伏(IEEEC62.41),而线对线无法控制。②以感应方式(电阻性、电感性、电容性)偶合到电源、信号线上,最终损害设备。2、当电流在导体上流动时,会产生磁场存储能量并与电流大小和导线长度成正比,当电器设备(大负荷)开关时会便产生瞬间过电压而损害设备

3、。二、瞬间过电压对电子设备的危害瞬间过电压使电子设备讯号或数据的传输与存储都受到干扰甚至丢失,至使电子设备产生误动作或暂时瘫痪;重复影响而降低电子设备寿命其至立即烧毁元器件及设备。这一切都会给生产和工作带來较大损失。通常水厂自动化系统的控制站都置于构筑物之中,网络线、电源线铺设于电缆沟屮,因而遭受直接雷击的可能性不大,其防护的主要对象是雷电波侵入(感应)。按国外资料统计雷电波侵入(感应)占计算机类设备雷击事故原因的85%,按成都市自来水总公司资料统计占水厂自动化系统雷击事故原因的100%。雷电波侵入(感应偶合)对口动化系统的破坏,主要是通过侵入电源线、天馈线、通讯线和

4、信号线而分别损坏电源模板、通讯模板、I/O模板;也可能因感应从信号采集线和接地网引入有害的信号电流和接地电流,损坏口动化系统或影响其运行。根据瞬间过电压产牛、危害途径和口控系统大量采用高度集成化的CMOS电路和CPU单元及集控制、通讯、监测为一体且分散而广的特点,我们认为对自控系统要尽可能降低雷电带來的损失,就必须采取系统的、综合的防雷措施。特别应从配电系统防雷、自控系统网络线路防雷、构筑物防雷和合理接地等四方面着手。设计依据:1.GB50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》2.GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》3.GB50174-

5、93《电子计算机房设计规范》4.GB16895.22-2004《建筑物电气装置第5-53部分:电气设备的选择和安装,第534节:过电压保护电器》5.GB18802.1-2002《低压配电系统的电涌保护器第1部分:一性能要求和试验方法》6.GB/T18802.21-2004《低压电涌保护器第21部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD)—性能要求和试验方法》水厂自动化系统具体设计方案整个水厂的自动化系统,主要由上位机、PLC和各类监控、分析仪表组成:由于中控室和PLC站在整个系统中十分重要,所以我在选择防雷器时,在资金允许的前提下,要求尽可能使用高能量的防雷器,分别对系

6、统的电源、现场总线和4〜20mA模拟量进行保护。1、自控配电系统的防雷当雷击输电线或雷闪放电在输电线附近时,都将在输电线路上形成雷电冲击波,其能量主要集中在工频至几百赫的低端,容易与工频回路耦合。雷电冲击波从配电线路进入自控设备的电源模块以及从配屯线路感应到同一电缆沟内的自控网络线上进入自控设备的通讯模块的几率比从天馈和信号线路进入的要高得多。因此配电线路的防雷是自控系统防雷的重要部份。水厂的配电系统在高、低压进线都已安装冇阀型避雷器、氧化锌避雷器等避雷装置,但自控设备的电源机盘仍会遭受雷击而损坏。这是因为这些措施的保护对象是电气设备,而口控设备耐过压能力低,同时,这

7、些避雷器启动电压高而11冇些冇较人的分散电容,与设备负载之间成为分流的关系,从而加在自控设备上的残压高,至少高于避雷装置的启动电压,一般为峰峰值2-2.5倍(单相残压不低于800V),极易造成自控设备损坏。同时大型设备启停产生的操作过电压也是危害自控系统的重要原因ZO曲上述,用单一的器件或单级保护很难满足要求自控设备对电源的要求,所以对电源防雷应采取多级保护措施。具体级数根据各自实际情况而定(原有的高压避雷器保留)。第一级在变压器二次侧,主要泄放外线等产生的过电压,其雷通量大,启动电压高(920-1800V)oB级电源一级防雷粗保护:机房所在建筑的总

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