电力自动化抗干扰技术的使用
电力自动化抗干扰技术的应用

电力自动化抗干扰技术的应用发表时间:2016-06-30T14:01:19.367Z 来源:《电力设备》2016年第9期作者:赵冠清[导读] 自动化的抗干扰技术能够有效降低发电设备出现其他异常问题的几率,极大程度提高了发电设备运行稳定的能力。
赵冠清(内蒙古包头供电局昆区分局 014010)摘要:近几年来,伴随我国社会经济的快速发展和不断进步,电力资源已经为我国总体经济提供强大的动力支持,在我国经济急速发展的趋势下,我国对于其他行业的技术水平提出了更高要求。
我国电力系统逐渐从以往传统的人工模式转变为自动化模式,并在一定程度上为我国社会经济的平稳发展提供技术支持。
本文对自动化的抗干扰技术在电力系统中的应用进行详细的探讨和分析。
关键词:电力系统;自动化;抗干扰;技术电力系统在我国社会经济的发展结构中具有重要的社会地位,其重要原因是因为电力能源是目前我国主要使用的发展能源之一,如果电力系统不能够正常运行,那么将会为我国社会经济的整体发展造成严重影响,并对人们的人身安全和经济财产带来损失。
因此,需要进一步提高电力系统在运行工作中的稳定性以及安全性。
本文对自动化的抗干扰技术进行分析,这种新型技术能够进一步增强电力系统运行的稳定性能。
一、影响自动化抗干扰的原因(一)形成因素在电力系统的运行过程中,如果电力设备受到外界的影响,那么干扰因素具有多种原因。
其中,对于信息采集过程中的信号接收装置将会受到信号原因的影响。
根据自动化电力的影响可以显著表明,干扰因素具有两个方面:内部因素、外部因素。
上述两种干扰形式一般会同时造成干扰现象的发生,并会加剧干扰的程度。
特别是一些依靠电磁场接受信息的装置将会出现干扰程度的加深的现象。
这种干扰方式将会表现为:对电力系统的电波频率较大、幅度较大等现象,将会为整个电力系统的正常运行造成直接的影响和干扰。
(二)电源回路根据自动化的电力工程运行可以清楚的看出,一些干扰因素的形成具有必发性。
电厂DCS系统抗干扰能力测试及分析

电厂DCS系统抗干扰能力测试及分析摘要:根据相关国家规定,新建电厂调试期间或运行一段时间后,热控技术人员需要对DCS系统的抗干扰能力进行测试,也可称之为现场引入干扰电压测试。
这能很好的检测 DCS系统对工作现场的抗干扰能力,而且对现场工作具有一定的指导作用。
本文主要介绍DCS系统共模干扰和差模干扰的测试方法,并进行简要分析。
关键词:DCS系统,共模干扰,差模干扰,测试一引言:在电力生产过程中,DCS控制系统应用范围很广,并且覆盖面不断扩展,其可靠性关乎到机组的安全运行和电网的稳定,并直接影响工业生产运作。
而抗干扰能力是关系到整个系统可靠运行的关键。
要提高DCS控制系统的可靠性,首先在工程设计,调试安装过程要对系统多重视,多方配合增强系统的抗干扰性能,其次系统厂家也要提高设备的抗干扰能力。
二干扰的类型干扰源又称噪声源,大多产生在电流或电压剧烈变化的部位。
按噪声的干扰模式不同,分为共模干扰和差模干扰:共模干扰是信号对地的电位差,主要由电网串入、地电位差及空间电磁辐射在信号线上感应的共态(同方向)电压迭加所形成。
共模电压有时较大,尤其是当采用隔离性能差的配供电设备时,比如变送器输出信号的共模电压正常偏高,甚至会达到130V以上,共模电压通过不对称电路可转换成差模电压,直接影响测控信号,造成元器件损坏。
差模干扰是指干扰电压存在于信号线及其回线(一般称为信号地线)之间,主要由空间电磁场在信号间耦合感应及由不平衡电路转换共模干扰所形成的电压,一旦信号上被这种干扰叠加,测量与控制精度就会受到影响。
三抗干扰能力试验3.1 共模抑制比为了说明差分放大电路抑制共模信号及放大差模信号的能力,常用共模抑制比作为一项技术指标来衡量,其定义为放大器对差模信号的电压放大倍数Aud与对共模信号的电压放大倍数Auc之比,称为共模抑制比,一般用CMRR来表示,符号为Kcmr,单位是分贝db。
其一般分为直流共模抑制比和交流共模抑制比两种,其计算公式如下:直流共模抑制比CMRRd =20lg(Ucd/ΔUcmd) (1)交流共模抑制比CMRRa =20lg(Uca/ΔUcma) (2)(注:在进行该项测试时,必须确认被测通道为双端输入方式(即浮空方式),所加共模干扰信号必须小于技术说明书的规定值,国内外DCS厂家各自要求不同,规程规定实际共模干扰电压值应小于输入模件抗共模电压能力的60%。
浅谈电力自动化抗干扰技术的应用

①选用多层 印制板 。采用多层的印制板可以很好地 防止瞬变信号的干扰 ,因其 电源 回路具备非常大的板 间 另 分合 闸出 口回路受外界浪涌电压及装置上电过程 的干扰 电容 。大 的板 间 电容 能 够 防止 电源 上 各 类 干 扰 脉 冲 , 导致误动。 外, 器件 问布线空问大 , 感官上显得整齐 、 简洁 , 极大地 降 ④数字电路 和 C U受 到影 响 , P 造成逻辑或者运算发 低各 回路 间发生串扰耦合 的几率。 生 差 错 ,程 序 在 运行 过程 中 出轨 ,或 者 破 坏微 型机 的芯 ②合理装置输 出、 输入回路 的配线与布线 。 因为 自动
( 东莞 供 电局 , 东 东 莞 53 0 广 20 )
摘 要 : 常 电力 自动 化装 置 系统 由微 型 机 、 片机 和 大规 模 集成 电路 和 电子 器件 等 多个 子 系统 组 成 的 。 成 通 单 造
电磁 干 扰 的原 因错 综 复 杂 , 因此 必 须 充 分 考 虑 综 自 系统 的运 行 环 境 和 装 置 的 抗 干 扰 能 力 , 章 就 电 力 自动 化 文
抗 干扰 技 术所 存 在 的 问题 , 出若 干提 高 自动化 装 置抗 电磁 干 扰 能 力的 措 施 , 证 变 电站 综合 自动 化 系统 安 提 保
全 可 靠运 行 。
关键 词 : 自动化 ; 置 ; 干 扰 ; 施 装 抗 措 中 图 分类 号 : M7 T 6 文 献标 识 码 : A 文 章 编 号 : 0 6 8 3 (0 2 0 — 12 0 10 — 9 7 2 1 ) 2 0 0 — 2
配电室的抗干扰措施

配电室的抗干扰措施浅析摘要:随着计算机软硬件技术、网络技术、通信技术的发展,在一些工程中。
为减少控制电缆,缩减主建筑占地面积,二次设备采用了下放置配置装置区的方式。
由于弱电设备多,环境电压等级高,电磁干扰强,使许多人对这种方式的安全可靠性提出了疑问。
本文着重从干扰源、抗干扰措施及保护小室的设计角度作了分析,对保护小室下放模式的安全可靠性作出肯定,并对小室屏蔽设计提出一些看法。
关键字:配电室;抗干扰;措施中图分类号: tm641 文献标识码: a 文章编号:一、干扰来源按电磁干扰的产生可分为:(1)自然发射源包括雷击、静电放电等自然现象。
配电室受到雷击后会产生很大的、流入接地系统的静态电流,使接地系统中各接地点产生很大的电位差,在电缆屏蔽层出现静态干扰电压,使通过电缆外皮的电流增加。
雷电冲击在二次同路中产生的静态过电压幅值达30 kv,上升率约几微秒。
静电放电主要是由工作人员接近配电设备时引起的,其放电时的瞬时电压很高,足以使信号发生畸变。
(2)无意发射源出现在普通设备和其他设备中,包括发配电设备和用电设备,断路器操作、隔离开关操作、电路式线路辐射、低频系统谐波、电力系统的不平衡、时钟信号、电势改变等。
(3)其他发射源包括无线电发射机、手机等。
配电室工作人员用的无线电通信工具(发射机),是配电室内高频场的主要来源。
二、干扰的防范措施干扰源对配电站自动化系统的干扰传播路径可分为传导干扰和辐射干扰两类。
所谓传导干扰是指通过电源线路、接地线和信号线传播到达敏感器件造成的干扰。
所谓辐射干扰是指通过空间辐射传播到敏感器件的干扰。
切断干扰传播路径的常用措施有:( 1 ) 隔离。
防止干扰危及保护装置的隔离对策主要包括以下几个方面:a.交流电压、电流、功率等交流信号经变送器转换为直流量送入微机;b.交流量均经小型中间电压互感器和电流互感器隔离,使交流“地”与直流“地”隔离;c所有开关量的输人和输出 (包括跳闸出口、需监视的信号等) 触点和数字量输出 (如打印机接口) 等,都应采用光电隔离。
自动化技术在电力系统中的应用与稳定性分析

自动化技术在电力系统中的应用与稳定性分析电力作为现代社会的基石,其稳定供应对于国民经济的发展和人们的日常生活至关重要。
随着科技的不断进步,自动化技术在电力系统中的应用日益广泛,极大地提高了电力系统的运行效率和可靠性,但同时也给系统的稳定性带来了新的挑战。
自动化技术在电力系统中的应用涵盖了多个方面。
首先是电力生产环节,自动化技术使得发电厂的设备能够实现智能化监控和控制。
例如,通过传感器和智能控制系统,能够实时监测发电机组的运行参数,如温度、压力、转速等,并根据预设的条件自动调整运行状态,以确保发电设备的安全稳定运行,提高发电效率。
在电力传输过程中,自动化技术更是发挥了重要作用。
智能电网的建设是其中的典型代表。
通过先进的传感器、通信技术和计算机控制系统,实现了对输电线路的实时监测和故障诊断。
一旦发现线路故障,系统能够迅速定位并采取相应的隔离和修复措施,大大减少了停电时间和范围。
同时,自动化技术还可以实现电力的优化分配,根据不同地区的用电需求和电力供应情况,自动调整输电线路的功率分配,提高电网的运行经济性。
在电力配电环节,自动化技术的应用使得配电网更加智能化和高效化。
例如,自动化的配电开关能够根据实时的电力负荷情况自动投切,实现了对电力的精准配送。
此外,智能电表的普及也为用户提供了更加精细化的用电信息,有助于用户合理安排用电,同时也为电力公司的需求侧管理提供了有力支持。
然而,自动化技术在给电力系统带来诸多优势的同时,也对系统的稳定性产生了一定的影响。
一方面,自动化设备和系统的引入增加了电力系统的复杂性。
由于不同的自动化设备和系统之间可能存在兼容性问题,一旦出现故障,可能会引发连锁反应,导致更大范围的停电事故。
另一方面,自动化技术对通信系统的依赖程度较高。
如果通信系统出现故障或受到干扰,可能会导致控制指令的延迟或丢失,影响电力系统的正常运行。
为了确保电力系统在自动化技术应用下的稳定性,需要采取一系列措施。
电子通信工程中设备抗干扰接地方法探析

电子通信工程中设备抗干扰接地方法探析摘要:现如今,我们国家的科学技术水平以及市场经济正在不断的蓬勃发展,人民的物质生活水平正在不断的提升,各个领域的发展水平也正在稳步前行,我们国家的工业发展和人民生活都表现出非常良好的态势。
文章对电子通信工程中设备抗干扰接地方法进行了研究分析,以供参考。
关键词:电子通信工程;设备抗干扰;接地1前言现如今,对于我们国家的供电企业来说,电力工程的自动化系统建设是非常重要的一个组成部分。
而对供电企业的内部的自动化电力系统建设的完善,是能够促进电力企业发展的重要方法,因为自动化系统能够增强供电企业的工作效率,而在现有的基础之上,对于抗干扰技术在电力自动化装置的应用进行探析,可以在很大程度上提升供电企业的工作水平。
所以,下文将主要对抗干扰技术进行分析,进而在此基础之上促进我们国家供电企业的经济效益的大幅度提升。
2无线通信抗干扰技术的发展现状无线通信技术的应用,可实现人与人之间的有效沟通与交流,确保人们可随时随地开展线上沟通交流,切实将无线通信的作用发挥出来。
无线通信技术可应用在各个行业内,为人们的生活、生产提供保障,确保人们交流的便捷性。
在各个行业内,无线通信技术均得到了广泛应用。
通过深入分析能够发现,无线通信技术在应用中,会受到各种因素的干扰,因此,在无线通信中抗干扰技术发挥着十分重要的作用。
通过强化各类信号的应用,可开展无线通信。
其中存在的各类干扰信息与干扰因素,如信号调制、信号带宽、信号频率均会受到影响。
就无线通信抗干扰因素,主要将其划分为自然、人为两大类。
通过改革与创新无线通信抗干扰技术,可实现无线通信抗干扰能力的提升。
深入研究其中的各类问题,采取针对性的解决措施,切实提升无线通信质量,推动通信行业更好发展。
3抗干扰技术3.1高频自适应技术高频自适应技术是基于自适应算法提出的技术,采用归一化LMS算法实现信号数据的稳定性输出。
高频自适应一般指的是频率方面:LMS算法是最小均方误差准则(MMSE)的自适应算法,采用此算法的原因是算法结构清除、简单、具有最小的运算量,在此基础上增加较少的运算量就能快速提高抗干扰性能。
电气工程中自动化设备的抗干扰措施

电气工程中自动化设备的抗干扰措施在电气工程中,自动化设备的抗干扰措施是确保设备正常运行和稳定性的重要手段。
干扰是指外界电磁波、电磁噪声、电力电磁干扰等对设备工作造成不良影响的干扰源。
针对这些干扰源,采取一系列的抗干扰措施是必要的,下面就介绍几种常见的抗干扰措施。
1.地线连接:为了减少电磁波和电磁噪声的干扰,设备应有坚实的地线连接,通过将设备的金属外壳和地线相连,可以实现对地的等效短路,从而屏蔽外界的干扰。
2.屏蔽措施:在设计自动化设备时,可以通过采用屏蔽技术来减少电磁辐射和电磁波的传播,以达到抗干扰的目的。
在设备的外壳中添加金属片、金属层或金属网,可以起到屏蔽的效果,阻挡外界的电磁波。
3.隔离设备:为了避免不同设备之间的互相干扰,可以采用隔离设备的技术,通过隔离设备将各个设备的电气回路隔离开来,降低干扰传递的概率,提高系统的可靠性。
4.滤波器的应用:电力电磁干扰是自动化设备中常见的干扰源之一。
为了减少电力电磁干扰对设备的影响,可以采用滤波器的技术,通过滤波器滤除电力电磁干扰产生的高频噪声,保证设备的稳定运行。
5.过电压保护措施:电气工程中常常会遇到突发的过电压现象,这会对设备产生不可逆转的损坏。
为了保护设备不受过电压的损害,可以采用过电压保护器、避雷器等装置,及时消除电路中的过电压,保证设备的稳定运行。
6.合理布线:合理的布线可以减少电磁辐射和电磁波的传播,降低相互干扰的概率。
在设计自动化设备时,可以采用减少回路长度、减少回路面积、增加信号线的绕组等措施,合理布置设备的电气回路,减少电磁辐射的发生。
7.使用抗干扰元器件:在电路设计中,可以使用具有抗干扰能力的电子元器件,例如抗干扰型电容、电感、变压器等,这些元器件具有较高的共模抑制比,能够有效抑制干扰信号的传播。
抗干扰措施是保证自动化设备正常运行和稳定性的重要手段。
只有采取了一系列的措施,并在设备的设计和使用过程中加以实施,才能有效地减少外界干扰对设备的影响,提高设备的可靠性和抗干扰能力。
电力调度自动化系统中的单片机抗干扰技术

相连, 是引用干扰的直接途经, 1 0 口 因此 / 抗 干扰能力很大程度上决定了单片机的抗干扰
能力。
术也在不断发展之中。
2 . 3 . 3 接地技术
环路, 干扰更敏感。而在高频电路中, 对于 寄 生电容和电感影响较大, 宜采用多点接地。通
常频率小于 IMHz 时 , 采用 一 点接地 , 频率高
于1 M玉 时采用多点接地。其次, 0 2 1 数字地和 模拟地必须分开, 即使是对干A/ D、 八转 D/
换器同一个芯片上的两种接地也最好分开 , 仪 在系统一点上把两种接地连接起来。第二, 交 流地和信号地不要共用在电源地线的两 饭 之
并接大地。
在单 .片机控制系统中, 接地是抑制 干 扰的
重要内容。在设计时若能将接地和屏蔽正确 地结合在一起, 可以解决大部分 卜 扰引起的故 障。接地包括两部分的内容: 一是接地点是否 正确; 二是接地点是否牢固。接地点选择正确 可以防止系统各部分的串 接地点牢固可使 扰, 接地点处千零阻抗, 降低接地电位, j 接地 防l : 系统的共模干扰。单片机控制系统中, 接地系 统的设计应注意以下儿点: 首先, 在低频电路 中, 布线和元件之间的电感不会产生太大的影 响, 常采用一 点接地, 若采用多点接地, 形成地
抗+ 扰技术作了比Fra bibliotek细致的探讨。 关键词 单片机 电力调度 抗 干 扰技术
中图分类号:TP 39
文献标识码: A
文章编号: 1672 一 3791(2007)11(b卜0077 02
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行 不正 常 等 。 因此 , 需 要 全 面 仔 细 地 进 行深 将 机箱 框 架 与金 属 板 的 合 理 融 合 起 到 更 好
源 回路 带 来 的 困扰 。
动化运行过 程中 , 设 备 都 是 会 遭 受 到 一 定 度 研 究 和 改 善 , 尽 量 避 免 干 扰 信 息 通 过 电 的抗 干 扰 效 果 。 第二 , 尽可 能 减 少 面 板 上 装
装置造成直 接性的威胁 , 因 此 如 何 能 够 将 电 力 系统 运 作 过 程 中需 要 细 化 到 每 一
因 素给 电 力 自动 化 带 来 的 干 扰 程 度 不 尽 相 判 断 , 进 而 引起 误 差 。 因此 , 干 扰 对 数 字 电 个 管 理 环 节 , 共 中 对 静 电放 电 状 况 突 出 问 题的技术处 理。 静 电 电 磁 信 号 的 出现 会 对
整 个 系 统 造 成 不 同程 度 的 干 扰 , 这 就 需 要
2 . 2 电Leabharlann 回路 的影响 自动化 抗 干 扰 技 术 更 好 的 运 用 到 电 力 自动 的, 这 将 更 加 有 利 于 推 进 我 国 电力 自动 化 。
电力 自动 化 的 干 扰 因素 较 多 且较 为 复 从 静 电 放 电技 术 水 平 的 运 行 方 式 着 手 对 其
工 业 技 术
电 力 自动 化 抗 干扰 技 术 的使 用
詹 学 远 ( 连州市潭 岭水 电厂 广东连 州 5 1 3 4 0 0 ) 摘 要t 如今社 会发展 迅速 , 前进 的脚 步不断 向科 学化 . 信 息化 , 自动化 靠拢 。 尤其是科 学技 术方 面的革新 , 日新 月异 , 不 断呈现 新 气象 。 我 国 电力 自动化 的程度也逐 步提 高 , 在 实践 与探 完中取 得新 的改 善 与进 步。 而对于 大多数 的 电力 自动化装置 系统 来说都 面临着一个极 为 普遍 甚至可 以说是 难 以完全避免的 问题 , 就是干扰 问题 。 该文针对这一 问题 , 对抗干 扰技术 的应 用进行 了分析 与探 究 。 关键词 : 电力 自动化 抗干扰技术 应 用
采样的信号 进行加工 , 使 其 达 到 平 滑 状 态 的一种手 段 , 它 可 以 减 少 干 扰 因素 在 有 用
电 力 自动 化 装 置应 用在 电 力 生 产 及输 技 术 的 运 用 受 到 一 定 的 阻 碍 。 送的各个 环节当 中, 是 电 力 系 统 中十 分 重
要的一部 分。 与 电 力管 理 以 及 运 行 手 段 相 比, 它更 加 全 面 的 满 足 了 相 关 企 业 以 及 市 场对 电力这一较为特殊 形式的能源诉 求 ,
2 干扰的影响
2. 1对 数字 电路 的影响 干 扰 对 数 字 电路 的影 响 主要 显现 在 自
为 大 家 进 一 步 保 证 了能 源 服 务 的 安 全 性 、
动化系统 当中。 在 进 行 自动 化 系 统 的 设 计 信 号 中所 占 的 比 例 。
便 捷性 与可靠性 。 然 而 它运 行 的 环 境 往 往 时 , 其 开 关 量 的 进 出通 道 会 受 到 不 同 程 度 3. 2 抗静 电放 电干 扰技 术的 应用 是 比较 复 杂 的 , 具 有 不 可 预测 性 , 而 且 各 个 的 影 响 , 很 可 能 会 出现 对 开 关 状 态 的错 误 同。 难 以 预 测 的 不 良反 应 将 对 电 力 自动化 路 整 体 的 影 响 不 容 忽 视 。
中图分 类 号 : T T N 6 2
文 献标 识 码 : A
文章 编号 : 1 6 7 2 - 3 7 9 1 ( 2 o 1 5 ) O l ( a ) 一 o 1 o o 一 0 2
3 . 1 . 3数 字滤 波 数 字 滤 波 主 要 是 针 对 数 据 的 采 集 误 差, 它实 质 上 是 一 种 可 以 通 过 计 算 程 序 对
进行全面 的分析 , 进 而 使 得 抗 干 扰 能 力 得
化 装 置 中 去 是 十 分 值 得 我 们 探 究 和 分 析 杂 , 干 扰 信 息 给 电 源 回路 造 成 一 定 的 影 响 。
体 现 在 促 使 后 台 管 理 出现 困 境 、 子 系统 丧
干扰 信 息给 电源 回路 造 成 的 不 良影 响 主要 到 提 高 。 具 体 运 行 中主 要 有 以 下 方 式 : 第
问题 还 会 进 入 到 自动 化 电 子运 行 系 统 中 ,
利 用 软 件 技 术 适 当保 护 液 晶 显 示 装 备 , 也 可对面板上 的信号灯 、 按 钮 以 及 开 关 等 进 行全面覆盖 , 如 此 一 来 就 提 升 了对 静 电 释 3 . 3抗 瞬 变信号 干扰 技术
一
,
采 用金 属 板 机 箱 模 式 。 这 种 方 式 打 破 传
1 抗干扰技术 的重要性
( 1 ) 干 扰 因素 的 形 成 : 在 电力 系统 的 自
的干扰 的 , 在其收 到干 扰时 , 会 形 成 干 扰
失 原有 力量 等 , 具 体表 现 为死 机 、 开 关 机运
统 模式 , 通 过 强 力 运 行 形 成 金 属壳 面 板 , 并
置。 通 过 技 术 处 理 对 装 置进 行 综 合 管 理 , 如
源, 系统 微 机 装 置 在 进 行信 号 的 采 集 过 程 中, 干 扰 因素 显 得 尤 为 突 出 , 而 在 电 力 自动 3 电路抗干扰技术 的使 用 化 系统 中, 主 要 干 扰 源 不 仅 包 括 内 部 干 扰 3 . 1软件抗 干扰 技术 还 包括有外部 干扰 , 在 自动 化 装 置 设 备 受 到无用的 电磁信号干扰下 , 就 会 给 自动 化 陷 阱 以 及 数 字 滤 波 等 技 术 。 设 备带 来 频 率 高 、 幅 度大 的干 扰 问 题 , 这些