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东胜煤田煤炭资源总量超200亿吨 为北方特大型煤田?
本文由 盖德化工论坛转载自互联网 由中国中央地质勘查基金投资勘查的内蒙古东胜煤田普查项目,目前已发现 煤炭 资源总量达200.4亿吨,成为中国北方地区的特大型煤田。 据了解,由中央地质勘查基金投资勘查的内蒙古东胜煤田艾来五库沟——台吉召煤炭勘查项目,经过两年勘查施工全面完成普查任务,并于近日通过专家评审验收。这一项目在去年预查阶段控制煤炭资源量195亿吨的基础上,勘查新增5亿吨资源量,总控制煤炭资源量达200.4亿吨。这是中国首例按照统一部署、整装勘查、综合评价原则部署完成普查的特大型煤田。 勘查表明,这一煤田煤质属高热量、低灰分、低硫优质动力煤,主要含煤地层分布广泛,含煤性较好,构造简单,层位较稳定。项目区内交通便利,开发条件良好,是理想的特大型煤炭矿区。 这一整装勘查成果为中国北方地区煤炭资源统一规划、合理开发和集约利用奠定了坚实基础,对进一步增强煤炭资源可持续供应能力,促进国民经济平稳健康发展具有重要意义。东胜煤田二期项目勘查面积2100平方公里,实施期为两年,预计总投资超过3亿元,提交煤炭资源量260亿吨。
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12.2看图说话?
版区活动积极分子!” 考考你这个是什么? 正确+10财富 不清楚答案可以点击链接查阅 https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=1495069&pid=14689972 只要给原作者+1-~5财富。我们将会奖励你10财富。 千万不要忘记给原作者评分!!!!!!!!!
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精馏塔顶气相管上面没否加阀门?
是不是加了阀门也得保持常开?
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大容量检定试卷?
计量罐检定方面的知识 [ ]
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化肥生产车间设备防腐用什么涂料好?
化肥车间以前用防锈底漆加环氧铁红面漆,一年不到就腐蚀严重,更换设备了! 想更换涂料,用哪种比较好?
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我们农村当地玉米和花生比较多,大家讨论下可发展哪些以 ...?
希望投资不要大,50-60万左右的.
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有个新的想法 关于再沸器的?
随着现在煤炭价格的上涨,电价相对优势开始凸显,在制盐、海水淡化、牛奶行业得到越来越多的重用的MVR技术也开始重新抬头, 多晶硅 行业中如精馏、CDI很多地方在 再沸器 需要大量蒸汽能量,试想如果再沸器部分添加一套类似于MVR技术的 压缩机 ,蒸汽消耗就可以降低巨大,岂不是可以降低很多蒸汽消耗,不知道有没有企业用?折算下来是不是会降低些能耗?
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曹妃甸探路者首钢得失:京唐钢铁投产5年亏120亿?
本文由 盖德化工论坛转载自互联网 销售公司是首钢尚留在北京的部门之一 2005年首钢将钢铁产业的生产部分迁往河北秦皇岛、迁安和曹妃甸等地,拉开了首都功能纾解的大幕。在时下的京津冀一体化进程的背景下,作为产业转移先行者的首钢,在其搬迁多年过后,一方面首钢老厂区开发还未完成,另一方面位于曹妃甸的新钢厂则陷入亏损。 原址开发缓慢 张新志,为了拆迁而来。 2011年下半年他来到北京,在首钢北京石景山厂区附近不远处租了个办公室,盯着那块有着8.56平方公里厂区的一举一动,意图从这里拿到一些拆迁工程。 从2011年1月宣布停产,距今已经闲置了近4年的首钢北京石景山厂区是中国钢铁工业的发祥地和重要生产基地之一,曾对北京的发展做出了巨大的贡献。但在贡献利润的同时,它也对北京市的 空气 环境造成压力。尤其是随着北京市的发展,城区的边界不断扩大,距离北京市中心仅有不到20公里的首钢厂区,其工业生产与首都功能之间的矛盾越来越大。 2005年2月18日,国家发改委经报请国务院领导批准,正式作出批复,原则同意首钢实施压产、搬迁、结构调整和环境治理的方案,并同意在河北省唐山地区曹妃甸建设一个具有国际先进水平的钢铁联合企业作为首钢搬迁的载体。 自此,首钢便开始逐步地搬迁出北京。 “现在政府对这个原厂区做出了很多规划,比如说建博物馆,文化馆等文化产业设施,还有做一些综合办公区等。毕竟地方很大。”张新志对新金融记者表示,但首钢厂区的拆除工作开展得很慢,目前也只是拆除了一部分而已。 首钢厂区迟迟不能拆除完成,背后则是其新定位仍处于规划之中。 “首先针对如何开发厂区的规划,还在完善,并且落实、推进都需要时间。”此前首钢党委宣传处处长吴建新对新金融记者说。 事实上关于如何开发老厂区,北京市和首钢都慎之又慎,对于这块厂区的新定位与职能,多方的规划也层出不穷。 此前在北京市“十二五”规划中,这块区域最终被命名为“新首钢高端产业综合服务区”,分别形成工业主题园、文化创意产业园、综合服务区、总部经济区和综合配套区等。 最新消息则显示,为了和京津冀一体化做对接,首钢总公司计划联合河北唐山曹妃甸在两地建设北京产业园。该产业园吸引欲将产能部分外迁的北京企业,企业可在首钢石景山原厂区建设总部,在曹妃甸建设生产基地。首钢总公司现有的8平方公里土地将建成总部经济基地,曹妃甸的产业园起步区规划面积为10平方公里,拓展区为40平方公里。 但当然这仍然只是计划。 新址上的亏损 首钢迁入的新址之一在曹妃甸,这个位于河北唐山的港区也迎来了发展机遇。 2005年2月,国家发改委下发文,批准首钢“结合首钢搬迁和唐山地区钢铁工业调整,在曹妃甸建设一个具有国际先进水平的钢铁联合企业”。 在此背景下,首钢与唐钢合资成立首钢京唐钢铁联合有限责任公司(以下简称“京唐钢铁”)。作为承接首钢集团搬迁的载体,按照规划,曹妃甸最南端给京唐钢铁定制出一块儿优良港口,首钢有专用的 铁矿石 码头,通过运输带直接将铁矿石运往加工车间,加工成型的各种钢材则通过专用码头运出,既减少物流成本,也因为工厂内各生产环节环环相扣,节省了能源,降低了污染。 但效果却未及预期。 据了解,京唐钢铁甫一投产,便被市场泼了冷水。2007年3月12日,首钢京唐项目正式开工建设,彼时,板材价格相对还不错,但3年后,国内钢铁行业形势急变,板材市场的利润一步步缩水,“投产即亏损”成为京唐公司不得不面临的局面。 京唐钢铁投产至今,2009年、2010年、2011年分别净亏损5.3亿元、31.37亿元、51.41亿元。有媒体估算,5年时间,京唐钢铁亏损120.72亿元。 此外,京唐钢铁公司股权也曾发生变更。 在合资起初,首钢总公司和唐钢分别占股51%和49%,但2010年河北钢铁决定抽身而出。 虽然首钢曹妃甸项目并不理想,但随着京津冀一体化协同发展战略的推进,曹妃甸有意承接更多转移的央企项目。 “我们正努力把曹妃甸打造成北京的出海口、城市功能疏解的新空间、要素转移的新基地以及央企项目布局的首选地,”4月10日,在唐山市曹妃甸区举办的“曹妃甸:打造京津冀协同发展的重要支点”媒体说明会上,曹妃甸区副区长、工业区管委会副主任张贵宝表示。 据其介绍,在政策层面,曹妃甸正在与京津探讨划出一些区域作为京津项目“飞地”,共建园区,以谋求合作共赢新机制。
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《中国模具工程大典》 第1~9卷?
《中国模具工程大典》 第1~9卷 多读 多支持 http://www.ugcn.cn/do/bencandy.php?fid=178&id=57750
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ASPEN EDR导出Inventor 3D Model无响应?
使用ASPEN EDR 8.0导出Inventor 3D Model时,程序一直显示“launching inventor please wait”,不知道怎么回事,是不是使用这个功能需要电脑中已安装inventor呢?还希望各位大侠多多指教,小弟不胜感激!
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大型液化烃球罐需要设计喷淋系统吗?
大型液化烃球罐需要设计喷淋冷却系统吗?
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专业考试有哪些化工规范需要呀?
从论坛上得知有些规范不常用,想知道最常用的,望大侠告诉,也欢迎讨论,谢谢
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关于八角垫选材问题?
高压设备,法兰密封面采用RJ形式,采用 八角垫 。问题是:法兰材料(密封面)为16Mn锻件,若八角环形垫直径较大,采用锻件,考虑到八角垫材料的硬度要低于法兰密封面硬度HBW30~HBW40, 本人认为可以选择20锻件,并且对20锻件热处理后的硬度加以要求。请问盖德们平时有遇到过没有,垫片如何选择?有没有人选择 不锈钢 八角垫呢?谢谢。
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硅烷偶联剂 挤出 求助!!!?
我想用PVC做载体偶联一种无机粉粒,然后挤出成型。 做了好几次摸索,结果都不是很理想,我想到可能是无机物和PVC不能很好的相容的原因,所以我就想到了用偶联剂。不知道有没有哪位大侠可以指点一下思路。 据说 硅烷偶联剂 会比较合适一点,具体我也不是很清楚,毕竟对偶联剂了解的真的不多,所以真心希望能得到同学们的帮助,谢谢!!!!
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对防雷接地中几个问题的思考?
摘要:分析讨论浪涌保护器(SPD)的接线长度与接线方式,闭合电气环路处理,公共地网中防雷与防工频故障电流干扰等问题,提出处理这些问题的方法,以雷电入侵计算机通信网络造成损坏的问题为重点,详细分析讨论雷电瞬变空间电磁场入侵途径及造成损坏的直接原因,阐述了降低瞬态互感电动势的思路及有效的措施,必须合理布线,恰当屏蔽,正确接地。关键词:接线长度;接线方式;总流零线;瞬变电磁场;瞬态过电压;闭合环路中图分类号:TN895:TM862文献标识码:B文章编号:1009-5373(2001)03-0048-06 在防雷接地中存在着3个普通而不为人们注意(SPD选用和安装标准草案)也作了相应规定,即但又重要的问题,即合理选择浪涌保护器的接线长度及接线方式,妥善处理闭合环路和使防雷与防工频故障电流干扰的兼容并蓄。本文分析讨论这3个问题,力图引起防雷工作者对这些问题的足够重视。 一、浪涌保护器接线长度及接线方式的合理选择 标定工程有限公司提供的下面一组数据是对浪涌保护器(SPD)在相同试验条件下两种不同接线长度与接线方式进行试验而测得的(表1)。从数据可知: 表1 标定公司的试验数据 接线长度被保护设备SPD上电压接线电压 m 布线情况端压v vv 2散开布线230060017002捆扎12006001100 散开布线810600210 捆扎63060030 1.接线上的电压VL 与接线长度成正比 SPD接线长度为2m时,线上压降为1700V,接线长度为0.25m时,电压为210V,接线长度与线上的电压的关系,后者与前者之比都同为1/8。这是由于接线上的电压是自感电压,即VL=-L ddit ,VL∝ L,而自感量L是与接线长度成正比的,即接线上的自感电压随接线长度的增长按比例增高。因而加于被保护设备的电压也就越高。 正鉴于此,很多公司对其SPD产品的接线长度都作明确的规定,如“雷电通”规定了电源SPD接线不得超过0.25m,信号线不长于1m。LEC364-5-534SPD连线全长,不宜超过0.5m,显然,规定接线长度标准的用意,就在于限制接线上的自感电压,而使被保护设备上承受的浪涌电压尽量低。 2. 采取特殊连接技术可以有效地降低接线上的自感电压2m捆扎接线较相同长度的散开接线,其接线上的电压由1700V减到1100V,减少了600V;0.25m的,由散开接线上的电压210V减到捆扎接线时的30V,减少了180V,且SPD为捆扎接线时的端电压630V与SPD残压800V相近,可见SPD捆扎接线较相同长度的散开接线上的电压小许多。 从图1可以看出捆扎接线上感应电感之所以较小,是因为感应电流流过平行紧扎的进、出2条线时会产生2个等量反向的磁场,按右手定则可知,两线间中部磁场则相互抵消,故感应电压大大减小。由此则产生了凯文接线法和多组引线并接法(接线较长时),借以提高保护效果。 图1SPD接线平行紧扎磁场分布加于设备的电压E,为SPD之残压Vp 与接线上电压VL 之和,即E = Vp+ VL 以上两点,即所谓高压浪涌具有的高频特性。若防雷工程实施中未充分注意到这一高频特性,SPD未采取高频连线短直特殊的连线技术,被保护设备上就将加上E=Vp+ VL,电压在810V~2300V,甚至更高。可见。SPD安装方法不仅影响到SPD的效能,而更为重要的是还危及到被保护设备的安全。为此,SPD的接线长度须按规定要求选取,接线方法尽可能采用进出线紧扎或凯文等方式。当因条件限制,接线较长时也须使之越短越好,并采用多组引线并接紧扎方法,因为多组引线并接紧扎,其电感电流将均分于各组引线上,故所产生的磁场强度将随之减弱到一组紧扎的1/(n为引线并接紧扎组数n-理论值)。 二、闭合环路问题的妥善处理 雷电闪击时,将在空间产生强大瞬变电磁场,处于邻近的如图2所示,矩形开口环路上,将以互感耦合形式在闭合环路开口处(ab)产生如下式的瞬态 冲击过电压:E=-Mddit。 M =µ0·l·lnl + D 2π D 则E=0.2×10-6·l·lnl+ DD·ddit [1] 式中µ0 为 空气 导磁率,µ0=4π×10-7(H/M),M为互感系数,其他参数如图2所示。 图2 雷电闪击附近开口环路示意图 1. 油罐内金属环路的无间缝处理将D=500m,l=10m,di=104kA,dt=2.5µs代入(1)式,即E=0.2×10-6·l·lnl + DD·ddit =0.2×10-6·l·ln 500+10 · 1040005002.5×10-6 =1.6(kV)这就是震惊全国的某油库爆炸的诱因[1]。式中:D=500m是距油罐500m以外发生的雷电闪击;l=10m为非金属油罐内金属10m×10m接触不良(开口),等效矩形环路之边长;di=104kA是当时测得的3次落地雷中最大一次雷电峰值电流;dt= 2.5 µs,雷电前沿时间取值。可见,当导体环路有接触不良情况那怕仅有1mm间隙时,也会产生电火花而引爆燃油挥发气体。因此,必须严禁金属环路有间隙和接触不良情况出现。当然,改非金属油罐为全金属油罐势在必行。但值得一提的是,全金属油罐的罐盖与罐体在开启和盖上时,难免不出现间隙或接触不良情况。为此,必须将罐盖与罐体作可靠的电气软连接,以禁绝电火花出现。 2. 机房接地母线的闭合处理 如果将图2中开口环路当作机房接地母排,在其开口(ab)处通过2条接地线引到相邻通信设备上,那么,发生雷击时两设备间则会出现瞬态过电压,而可能导致两设备同时损坏。因此,应尽量将接地母排作成闭合环路。这样不但使接地母排阻抗成倍减小,而且更有利于通信设备的“就近”接地,亦使地线母排更趋等位均压。不仅如此,雷电通过传导和互感方式耦合到闭合电气接地环路内,并以瞬态过电流形式将一部分能量消耗掉,从而减少楼层间接地环路电位差;减轻雷电对接地总汇集排产生的影响;减弱同轴电缆引雷到其它导体上的感应。 3. 计算机通信网络闭合环路面积的压缩处理 有人对计算机雷击损坏情况作过抽样调查,发现计算机局域通信网络遭受雷击损坏最为严重,其中以同轴网络适配卡损坏数量最多,接口适配卡如RS232居其次。抽样调查的结论是,雷电瞬变空间[2]电磁场是造成其局域通信网络损坏的重要因素。雷电瞬变空间电磁场要造成损坏,亦如前面所述,必以闭合电气环路为依托,并以互感耦合形式产生浪涌电量(瞬态过电压、瞬态过电流)实现,显然,通信网络中构成的闭合电气环路是雷电瞬变空间电磁场的入侵途径,在闭合环路内产生的电浪涌是造成损坏的直接原因。弄清这两点,对于针对性地采取措施,进行通信网络的防雷综合治理有重要意义。下面仅就此对雷电损坏最多的同轴网络适配卡和接口卡的损坏情况进行分析讨论。 (1)通信网络闭合环路的构成 由于接口电路构成闭合电气环路的“隐蔽性”故特以目前广泛采用的接口芯片MC1488(驱动器)、MC1489(接收器)构成以RS232串行接口电路和典型的UM9092同轴网络适配卡为例,说明其是如何构成闭合电气环路的。 ①RS232串行接口所形成的闭合电气环路在RS232串行通信端口之间,保护地与信号地线看似两条各自独立的线路。但根据RS232串行通 四川通信技术2001年信接口协议规定,端口间信号线(数据线,控制应答线)须连通外,其信号地与保护地也须连通。在终端机内信号地与保护地两者本来就是连通的,且已成为终端机的内部工作地,该工作地又与电源保护地及计算机外壳相连。如此,便构成了即如图3所示的含RS232串行接口电路在内的闭合电气环路。 图3RS232串行接口电路示意图 ②同轴网络适配卡形成的闭合电气环路与串行接口电路RS232不同,同轴网络适配卡UM9092芯片是通过以下两种方式在通信网络中构成闭合环路的:UM9092接口芯片的BNC 连接器 电缆屏蔽层有1只1000P电容与计算机内直流地相连。当雷电泄流时,此电容相当一短接线,将适配卡、电缆屏蔽层与计算机工作地连通,又通过计算机工作地与电源保护地连通;按同轴网络安装技术规范,适配卡通过T形连接器与网络电缆连接,在每段网络电缆一端通过终结器再接地。于是将同轴网络干线电缆(信号线,信号地)与设备保护地之间连通为更大的闭合电气环路。 上述的闭合环路正是雷电瞬变空间电磁场在计算机通信网络造成接口电路严重损坏的入侵途径。 (2)通信网络雷电损坏原因分析 由以上分析并由图3可知,保护地与各终端设备信号地之间存在着直接或间接电气联系,并由此形成两个闭合环路:保护地与信号线之间形成闭合环路Ⅰ和保护地与信号地之间的闭合环路Ⅱ;设闪击时有雷电通过某主钢筋或横木梁某钢筋,其瞬变电磁场在两闭合环路内将产生瞬态电压E1 和E2,但信号线与信号地同属一条电缆内的芯线与屏蔽层,其间距极小,故E1 和E2 几乎相等,即E1= E2=-M di dt。设信号线、信号地线、保护地线连接于信号线与信号地的网络端口、远程端口之阻抗分别为Z1、Z2、Z3、Z4、Z5;将电路理想化并略去次要因素,则可建立如图4所示电路模型,根据电路模型并设雷击瞬间各闭合环路电流分别为I1、I2、I3,即可建立如下电路方程组: I3=I1+I2I3·Z3=E-I2·Z2I2 ·Z2 I1 =E-(Z4+Z5+Z1) 解方程得I1= ·Z2 ·E · Z2Z3+(Z4+Z5+Z1)(Z2+Z3)网络端口电压VZ4 = Z4 ·I1= Z4 ·E (2)Z2+(Z4+Z5+Z1)(1+Z3Z2 由(2)式可知,网络端口电压VZ4 虽与保护地线、信号线、信号地等阻抗有关,但主要与E和网络端口的自身阻抗有关,且成正比。因网络端口的阻抗是常量,故VZ4 主要随E变化而变化。当E超过通信网络端口电路或其它接口芯片如同轴网络适配卡UM9092,RS232自身所能承受的最大冲击电压VZ4 时,将会导致接口电路的损坏。 在计算机局域通信网络中,无论是同轴网络适配卡,还是RS232串行接口电路,都通过结构连接或通信接口协议,已直接或间接、有形或无形地将通信电缆屏蔽层和网络干线终结器接地线,网络适配卡与网络终端设备地线回路以及连接至接地总汇流排昨地网的设备保护地之间构成一个很大的闭合电气环路。根据(1)式E=-Mddti 知,E是正比于互感系数M的,即E∝M,而M则与通信线路、信号地线与保护地线之间形成的闭合电气环路所包围的面积大小密切相关(详见下述相关部分)。其所包围的面积越大,E越大,加于网络端口即同轴网络适配卡及RS232接口的冲击电压VE4 也越高,因而它们遭受损坏的机率也较高,损坏亦越严重。这就是雷击时何以通信网络损坏最为严重的原因所在。因为形成闭合电气环路的“隐蔽性”,所以雷电瞬变空间电磁场在闭合环路中造成的通信网络损坏,误被归咎于雷电线路(通信、供电线路)传导耦合或雷电地电位反击所致。这种误解将导致采取的措施缺乏针对性,潜在的危险并未消除,同样的损坏可能再次发生。 (3)减小通信网络雷电瞬变空间电磁场损坏思路与措施 由上述解析可知,雷电瞬变电磁场在闭合电气环路中产生的互感瞬态过电压是造成通信网络接口电路损坏的直接原因。因而减少瞬态过电压对降低计算机通信网络的雷电损坏有着重要作用。 由E =-M di = µo·l·lnl + D·di 可看出,瞬变dt 2π D dt 空间电磁场在闭合电气环路中产生的瞬态过电压不仅与通信线路、信号地线与保护地线之间形成的电路回路所包围面积大小有关,而且还取决于通信电缆长度及其与感应源的间距,以及感应源的电流变化率,而这些可通过合理布线、恰当屏蔽和正确接地得到妥善解决。为此,防雷设计、施工中须尽可能做到: ①通信电缆线槽及地线线槽的布放尽量远离建筑物立柱(尤其是外侧立柱)或横木梁,其布线应尽可能短直,并不应有回圈,以减弱互感耦合强度。 ②通信设备保护地线确保只与地网一点可靠电气连接,应可能避免在第二点与主钢筋,避雷引下线及局域网外通信设备地线相连,主要目的在于避免构成闭合环路,避免引起外界干扰等。 ③若通信设备保护地线仅与地网或地线母排作一点连接时,则可改变信号线缆与电源线,保护地线远离布放的传统作法,而将通信设备地线与通信电缆在同一线槽内布放,以减少通信线路闭合电气环路面积,降低通信线路互感电压幅值。 ④接地连线应尽可能紧靠通信缆线,其接地端亦应紧靠通信缆线与设备的连接端口;电缆金属屏蔽层至少两端就近接地。其主要作用是实现阻抗转移,减少雷电流感应压降。 据英国BS6651标准称,当雷电流流过铁质框架或钢筋混凝土结构时,雷电流主要部分将流向导体外部。这意味着其内中部电磁场相对较弱,这便有效地降低了通信线路中的瞬态感应过电压值。因此,通信电缆及地线的布放应尽量集中在建筑物内中部。 三、防雷与防工频故障电流干扰的兼容并蓄 1. 保护地线与工作地线的分设 现代通信倡导联合接地、建立公共地网,其目的是防雷。交流地、逻辑地、信号地、保护地在公共地网上连成电气一体化。雷击瞬间,水涨船高,各地线间仍处于同等电位,防止了雷害发生。然而,上述各种地经由地线交织在一起,若遇交流故障(如交流电源三相严重不平衡),就将对信号形成干扰。如何既防雷又防干扰,这既是设计又是施工中值得重视的问题。在公共地网中要使两者兼容并蓄,首先必须采取三相五线制供电方式,其次是使两种性质接地线———保护地与工作地之接地线严格分设,即将直流用电设备及交流配电设备均采用三相五线制中的无流零线作保护地。通过保护地线即无流零线将故障电流送回到变压器,使之不串入工作接地系统。同时将三相五线制中的工作地中性线采用绝缘导线;交流屏的中性线不应 重复 接地并对机架外壳及正常不带电金属部分作绝缘处理。但仅此是不够的,还须将机房的工作接地和保护接地分别从机房之接地母排上引接,以建立并保持任何接地系统只在一点与公共地网连接,防止错综复杂的地线网构成接地闭合回路,使故障电流无法串入工作系统,则不易干扰通信电路。 有人认为,既然已联合接地,就可以将交流配电屏中性线重复接地或将其当作保护地(即“接零保护”)。这样作使无流零线失去存在价值,三相四线制的弊端如信号干扰及潜在的安全问题将被暴露出来,是对建立公共地网的误解。 2. 合理选择无流零线的截面积 从上述分析可看出,三相五线制中无流零线的作用是将三相不平衡电流或故障电流导入自身再回到变压器,使地网压降值限制在允许范围内。能否使无流零线起到这一控制作用,关键在于对无流零线截面积的合理选择。但这一问题却不被人重视,以至影响到通信质量,甚至导致烧断中性线的故障发生。 计算无流零线截面积,需先求取其上的电阻,根据图5电路可求得: 图5通信综合楼三相五线制供电方式连线图有连通线时R=IiR -网i i) 无连通线时R = IiR -变i + IiR -网i + ( R网I -+ iR网式中的参数:R变为变电器接地电阻,可测;R网为公共地网接地电阻,可测;i为根据相关要求,被允许流入公共地网的电流,例如在数据通信中规定地线对地网电压值为4V,1984)则i(CCITT建议V.10,,= R 4 网;I 为故障电流,由实际情况确定或估算。依照R =ρ·l ,在选择无流零线材料后(ρ)后再S确定其长度l,就能算出无流零线截面积S了。 3.SPD 在三相五线制中的设置方式 采用三相五线制后,出现了两条接地线———中性线N(在变压器处接地)和无流零线PE。SPD如何设置,这是要解决的问题。 在采用小电阻接地系统的10kV电网中,其接地故障电流高达数百安,甚至1~2kA,此故障电流在变电所接地电阻上产生的高达2~3kV的故障电压使低压系统与地之间也带有2~3kV的故障电压。因有约0.5s~1s的较长持续时间(是由保护装置固有动作时间决定的),若采用各相及N线对保护地PE安装SPD方式,不仅危及人身安全,线路及设备绝缘损坏,而且压敏电阻SPD因不能承受远大于自身纳秒级响应时间的浪涌而烧坏并因此引起对地短路。若采用相线对N线设置压敏电阻SPD,又在N线与PE线加装火花间隙的SPD,且将其间隙放电电压值调在2.5kV~3.0kV(视情况而定)如图6所示,就可避免10kV电网接地故障引发的对工频瞬时过电压将SPD烧坏事故及上述情况发生。 从以上3个问题的分析讨论中不难发现:超量瞬态过电压的产生缘于自身的感应量(自感L和互 图6三相五线制中SPD的设置方式 感M)过大,而通过自身结构改变的方法来减少感应参数,则能有效地遏制超量瞬态过电压;为防雷建立了公共地网,但却引来了工频故障电流对信号的干扰。在引来干扰的公共地网中采取工作地与保护地严格分设,妥善处置SPD,以及合理选择无流零线截面积,则可解决防雷与干扰两者兼顾的问题。由此我们得到如下启示:防雷接地中某些问题的产生因自身因素而起,而问题的解决总可以从自身因素中找到突破口。 参考文献: [1]苏邦礼.雷电与避雷工程[M].广州:中山大学出版社,1997 [2]卖云季扬.计算机通信网络防雷技术[J].工科物理副刊,现代防雷专辑(1),1998
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