电气二次回路干扰与抗干扰论文

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电网二次回路继电保护抗干扰措施探析

电网二次回路继电保护抗干扰措施探析

电网二次回路继电保护抗干扰措施探析近年来,我国电能需求量不断的增加,电力企业为了满足人们的电能需求,不断的扩大电网建设规模。

但是,电网在运行的过程中可能出现许多问题,尤其是继电保护问题,当电网二次回路出现继电保护干扰现象时,将会影响继电保护系统的功能,进而影响电网运行的安全性和稳定性。

文章分析了电网二次回路继电保护的干扰源,探析了电网二次回路继电保护的抗干扰措施,旨在为电网运维人员提供一定的参考。

标签:电网二次回路;继电保护;抗干扰措施1 概述通过全面的调查和分析电网二次回路继电保护的干扰源,并采取科学、有效的措施进行处理,能够保证继电保护系统以及电网系统安全、稳定的运行,因此,文章针对电网二次回路继电保护抗干扰措施的研究具有非常重要的现实意义。

2 电网二次回路继电保护的干扰源分析(1)高能辐射设备产生的干扰。

在高压区域使用移动电源、对讲机等,将会产生高频电磁场,对电网二次回路继电保护产生干扰。

(2)控制回路形成的干扰。

当断开继电器或者接触器的线圈时,将会出现宽频谱的干扰波,对电网二次回路继电保护产生干扰,干扰频率高达50MHz。

(3)雷电造成的干扰。

当出现雷雨天气时,因为电磁的耦合现象,会导致大地和高压导线之间出现较强的干扰电压,即雷电干扰,对电网二次继电保护产生干扰。

(4)高频干扰。

在进行变电站内开关设备操作时,例如分合高压隔离开关时,带电母线会在二次回路上产生高频干扰,通过电容器、母线等装置,干扰电压进入到电网中,形成频率介于100-1MHz之间的高频振荡,会对电网二次回路产生非常大的干扰。

(5)工频干扰。

如果大电流接地系统出现单相接地短路故障,会导致电网的继电保护中产生较大的故障电流,当故障电流经过接地体的阻抗时,将会出现电压降低的现象,导致变电站各个点的地电位出现非常大的差别,电网同一回路中存在较多的接地点,并且分布在变电站的不同区域,由于各个接地点的存在电位差,会导致连接的电缆芯中出现电流,进而产生干扰电压,对电网二次回路继电保护产生干扰。

变电所二次回路的抗干扰问题

变电所二次回路的抗干扰问题

变电所二次回路的抗干扰问题【摘要】变电所二次回路的抗干扰问题越来越突出,本文介绍了变电所二次回路干扰电压的来源及其它有关因素,阐述了如何有效抑制二次回路干扰电压,从而制定出有针对性的抗干扰措施,确保变电所的安全稳定运行。

【关键词】二次回路干扰;来源;抑制;措施0 引言在变电所中,一次回路电压高,电流大,暂态电压的幅值也很高,持续时间比较长,对二次回路造成的电磁威胁也就更大。

特别是由于电子器件构成的设备越来越多,与以往的电磁式设备相比,其抗干扰能力又有了明显的下降,这就使得变电所二次回路的抗干扰问题变得更加突出,引起设计、施工、试验和运行部门的高度重视。

要抑制二次回路的干扰电压,首先就要初步了解二次回路电压的来源及其它有关因素,然后制定出针对性的抗干扰措施。

1 变电所二次回路干扰电压的来源二次回路中的干扰电压主要来源于一次回路和二次回路本身。

一次回路对二次回路的干扰,主要产生在一次系统的暂态过程和不对称运行时。

而二次回路自身产生的干扰,主要是由于继电器或接触器的触点断开电感元件而引起的暂态干扰电压。

此外,380/220V交流系统,无线电干扰也会在二次回路中产生干扰电压,同样不能忽视。

下面对各种干扰电压的来源作详细解释:1)一次回路中产生的干扰电压主要通过以下途径作用于二次回路:①一次设备和二次设备之间的静电耦合,包括一次母线和二次电缆之间的静电耦合以及互感器一次绕组和二次绕组之间的静电耦合;②一次回路和二次回路之间的电磁耦合,包括一次母线和二次电缆之间的静电耦合以及互感器一次绕组和二次绕组之间的电磁耦合;③地电位的不均匀升高,因在大电流接地系统中,一次系统发生接地短路或避雷器动作时,都会有大的电流流入变电所的接地网,再通过接地网散掉,使得接地网中电流流入点和其他地方的电位不同,这一电位差也将对二次回路产生干扰。

(1)静电耦合通过静电耦合到二次回路的干扰电压,实质是经由二次回路的对地阻抗即所谓的共模阻抗和干扰源(一次回路)与二次回路间的耦合阻抗而加到二次回路的。

变电站电气二次回路及抗干扰术探究

变电站电气二次回路及抗干扰术探究

变电站电气二次回路及抗干扰术探究摘要:本文介绍了干扰信号的种类,对变电所二次回路的干扰方式进行了说明,并对目前应用较为普遍的变电站二次回路抗干扰技术作了简要的分析,为相关部门的工作提供了可靠的依据。

关键词:变电站;电气二次回路;抗干扰技术0引言随着人民的生活水平的提高,电力资源对于促进社会经济发展而言至关重要。

变电站是电力系统中的一个重要环节。

在变电站的日常运行中,由于多种因素的影响,会产生瞬态的干扰电压,在静电耦合和电磁耦合的共同作用下,使变电站的二次回路受到干扰,从而对控制系统和继电器设备造成伤害。

1变电站二次回路的干扰方式1.1感性耦合干扰变电站的电气二次回路在实际运行过程中,如果电容和电缆中通过了很大的电流,那么会产生较强的交流磁场,磁场的范围会进一步扩大,在其中的二次设备会受到磁场的影响并产生感应电流,从而影响到整个变电系统的稳定运行[1]。

在变电系统中,一般情况下两根相邻的电线会产生互感 M, M为φ21/11。

在一般情况下,互感耦合线路上方会产生一个互感电压,而二次回路则会产生一个干扰电源U2,U2是2WmI1,而这个电压是串联电压。

根据相应的计算公式可以发现电压,频率以及互感量是相互成正比的,在发生故障问题时,检测信息会直接传送到屏幕上使得到工作人员得到提示,如果工作人员没有采取相应的措施来进行处理,就会导致变电系统的运行受到影响。

1.2电场耦合干扰由于电场耦合干扰产生的干扰信号,一般情况下都是在近距离的电场中产生的,通过对应的耦合电容,把信号加在二级回路上产生干扰。

干扰电源的电压可以被认为U1,二次回路与干扰源之间的耦合阻可以认为U2,而二次回路的接地电阻被认为是Z2。

其具有下列关系:U2=(+Z2),U1。

通常情况下二次设备、一次设备以及雷击都会引发一些干扰电压,因此工作人员可以根据计算公式来判断二次回路所产生的电压数值。

1.3 公共阻抗耦合干扰对于电力传输系统而言,如果在实际运行过程中发现大电流接地出现的单相短路的状况,那么此时就会出现大量的故障电流通过接地网,造成生产电压的降低,如果在变电站的内部出现了电位差,那么就会影响到电气设备的安全稳定运行。

浅谈变电站二次回路电磁干扰及抑制对策

浅谈变电站二次回路电磁干扰及抑制对策

1 变 电站 继 电保 护 的 干扰 因素 、
( ) 流 电源干 扰 。 于 直流 回路 上发 生故 障或 其它 原 因产生 1直 对 的短 时 电源 中断接 电源 的干 扰主 要是 直 流与 恢复 , 为抗 干 扰 电 因 容 与分布 电容 的影 响 , 流 的恢复 可 能极短 , 直 也可 能较 长 , 在直 流 电压 的恢 复过 程 中 , 电子 设备 内部 的逻辑 回路 会发 生畸变 , 造成 继 电的暂 态 电位差 , 而 影 响整 个保 护 系 统 。 从 ( ) 电放 电干 扰 。 干燥 的环 境 下 , 作人 员 的衣物 上 可 能 2静 在 工 会 带有高 电压 , 穿绝 缘靴 的情 况下 , 在 他们 可以将 电荷 带到 很远 的 地 方 , 以 当工作 人员 接触 电子设 备 时会对 其放 电 , 电的 程度 依 所 放 设 备的 接地 情 况 , 境 不 同而不 同 , 环 严重 时会 烧毁 电子元 件 , 破坏 继 电保 护 系 统 。 ( 高 频干 扰 。 果 电力 系统 在 隔离 开关 的操 作速 度 缓慢 , 3) 如 操 作 时在 隔离开 关 的 两个 触点 问就 会 产生 电弧 闪络 , 而 产生 操 作 从 过 电压 , 出现 高频 电 流, 频 电流通 过母 线 时 , 在母 线周 围产生 高 将 很 强 的 电场 和磁 场 , 而对 相 关二次 回路和 二 次设 备 产生 干扰 , 从 当 干 扰 水平 超过 装 置 逻辑 元件 允 许 的干 扰水 平 时 , 引起 继 电保 护 将 装置 的 不 正 常工 作 。 ( 雷 击 。 变 电站 的接 地部 件 或避 雷器 遭受 雷 击时 , 4) 当 由于 变 电站 的地 网为高 阻 抗或 从设 备 到地 网的接地 线为高 阻抗 , 都将 因 雷 击产 生 的 高 频 电流 在变 电站 的 地 网 系统 中引 起 暂 态 电位 的升 高, 就可 能导 致继 电保 护装 置误动 作 或损坏 灵敏设 备 与控 制 回路 。 ( 辐射 干 扰 。 新时 期 , 5) 在 电力 系 统周 围经 常 会步 话机 和 移动 通 信 等工 具 , 么 它 的周 围将 产生 强 辐 射 电场 和相 应 的 磁 场 。 那 变 化 的磁 场耦 合 到 附近 的 弱 电子设 备 的 回路 中 , 回路 将 感应 出高频 电压 , 成 一 个假 信 号源 , 而 导致 继 电保 护装 置 不 正确 动 作 。 形 从

继电保护二次回路干扰源及抗干扰措施研究

继电保护二次回路干扰源及抗干扰措施研究

继电保护二次回路干扰源及抗干扰措施研究摘要:继电保护装置抗干扰措施是一项十分重要的工作,深入开展保护装置抗干扰措施的研究,对电网安全稳定运行有着重要的现实意义。

针对保护装置实际运行存在的电磁干扰问题,采取相应的抑制措施,实践证明能有效提高继电保护装置等二次设备的可靠性。

关键词:继电保护;二次回路;干扰源;抗干扰措施1 继电保护二次回路运行原理在发电厂继电保护二次回路中,采用控制回路和交流电源,一些设备不能控制感应电,当电力值达到一定的高度时,那么就会造成电压出现一定程度的降低,从而对二次回路造成一定的干扰。

这时可以认为电动势与电压的值基本相同。

如果将输出的功率保持一致的话,那么就需要要求磁通量保持不变。

磁通量的变化主要的变量和影响因素是电压和频率,对这两个量进行调整可以维持控制回流稳定,进行继电保护电路运作频率,间接调整和控制二次回路的电压。

在实际的运用过程中,当频率的值到达一个极值点时,那么受到一些耐压的限制,电压不会继续提升,这也在一定程度上限制了磁通量的变化,从而维持二次回路的稳定性。

2 继电保护二次回路干扰源分析2.1 控制回路所产生的干扰如果继电器的线圈或者接触器断开时,会相应的出现干扰波,该宽频谱干扰波的干扰频率最高可达50MHz,因此会对二次回路产生非常大的影响。

2.2 50Hz工频干扰如果大电流接地系统出现单相接地短路的现象,则变电站接地网中会有故障电流流过,其经过接地体的阻抗时,会有电压降产生,从而变电站中各点的地电位差别会比较大。

在同一个回路中,有多个分布在不同区域的不同接地点,在连接各接地点的电缆芯中,各接地点间的电位差会产生电流。

而且在两端接地的电缆芯中、多点接地的电缆屏蔽层中,地电位差也会产生电流,从而在电缆芯线中就会出现干扰电压。

2.3 感应同一电缆内的感应,当同一电缆中某一芯线通过很强的干扰电流时,将在其他芯线感应出很高的干扰电压,并在终端联接设备上以共模干扰与差模干扰的形式出现。

浅谈继电保护二次回路干扰源及抗干扰措施

浅谈继电保护二次回路干扰源及抗干扰措施

浅谈继电保护二次回路干扰源及抗干扰措施摘要:电力系统对我们的生活和工作十分重要,同时也给我们的生活和工作带来了一定的危险性。

同时,继电保护二次回路抗干扰问题是电力行业的最重要的问题之一。

本文简单的阐述了继电保护二次回路常见的干扰源,详细且深入的分析了抗干扰措施,以确保电力系统的正常运行。

关键词:继电保护二次回路抗干扰继电保护二次回路干扰源有很多,如,150Hz 工频干扰、高频干扰、雷电干扰等。

但最主要的干扰源还是来自于高压设备的操作,操作过程出现任何故障,都将会导致二次回路的故障,且持续时间长,发生频率多。

干扰的主要途径主要是电容耦合、磁耦合、传导耦合。

受干扰的特征主要表现为共态干扰和横态干扰。

无论哪种干扰危害都很大,我们必须采取相应的措施做好抗干扰的预防工作。

一继电保护二次回路常见干扰源150Hz 工频干扰当大电流接地系统发生单相接地短路时,变电站的接地网中会流过故障电流,此电流流经接地体的阻抗时便会产生电压降,使得变电站内各点的地电位有较大差别。

在同一回路中有不同的接地点,分布在变电站的不同区域时,各接地点间地电位差就会在连接的电缆芯中产生电流。

此外,地电位差也能在两端接地的电缆芯和多点接地的电缆屏蔽层中产生电流,使电缆芯线中产生干扰电压。

2 高频干扰当操作变电站内的开关设备,比如高压隔离开关切合带电母线时,将在二次回路上引起高频干扰。

干扰电压通过母线、电容器等设备进入地网,产生频率为50Hz~1MHz 不等的高振荡,在二次回路上引起较强的高频干扰。

3雷电干扰每当进入雨季,发生雷击时,由于电与磁的耦合,也会在高压导线和大地之间感应出干扰电压,称之为雷电干扰。

4 控制回路产生的干扰当断开接触器或者继电器的线圈时,会产生宽频谱的干扰波,其干扰频率甚至可达到50MHz。

5 高能辐射设备引起的干扰在高压区使用对讲机、移动电话等通讯工具,也将产生高频电磁场干扰。

以上干扰电压主要是通过干扰源与二次回路之间的耦合电容及干扰源与二次回路之间存在的互感,依靠电场耦合、磁场耦合、公共阻抗耦合、电磁辐射等传播途径,通过交流电压、电流、信号及控制回路的电缆进入保护装置,使微机保护不正确动作。

电网二次回路继电保护抗干扰探讨

电网二次回路继电保护抗干扰探讨

电网二次回路继电保护抗干扰探讨【摘要】:本文从干扰的来源及其传输途径分析入手,探讨了继电保护二次回路中存在的各种干扰,列出了现今在继电保护二次回路上实行的几种有效的抗干扰措施,对各类干扰采取针对性的措施,抑制其强度,减小其危害,达到了有效的保护电网安全目的。

关键词:电网;二次回路;继电保护;抗干扰1. 引言微电子器件在继电保护装置中得到了广泛应用,但耐受干扰的水平极低、且大多为电磁敏感设备,因而很容易受到干扰的影响和危害,最终可能会导致保护装置误动或拒动等各种异常现象的出现,从而严重影响了电网的安全、稳定运行。

一次回路强电磁干扰和二次回路本身的电磁干扰,通过感应、耦合和辐射等途径,引入到半导体型电子元器件上。

当干扰水平超过了装置逻辑元件和逻辑回路允许的干扰水平时,将引起装置逻辑回路的不正常工作,甚至直接造成这些元器件的损坏。

由于各种干扰而使变电所自动化设备产生大量垃圾信息,严重影响了运行人员对所内设备的运行监视及操作,增加了值班人员的工作负担,影响了事故的分析与处理。

但是在现场运行过程中,如果运行环境差,抗干扰措施落实不当,则很容易受到外界环境的干扰,造成保护不正常,甚至发生保护误动作,严重威胁到电网的安全运行。

继电保护与自动化装置的抗干扰,就成为一个很重要的课题。

2. 电磁干扰的来源和途径分析。

电力系统的电磁干扰源有外部干扰和内部干扰两个方面:外部干扰是指那些与系统结构无关,而是由使用条件和外部环境因素所决定的干扰,主要有其它物体和设备辐射的电磁波产生的强电场或强磁场,如雷击、隔离开关操作、中压开关柜操作、直流电源的中断与恢复、步话机辐射及来自电源的工频干扰等等。

内部干扰是指由系统结构、元件布局和生产工艺等所决定的干扰,主要有杂散电感和电容的结合,引起的不同信号感应,长线(对高频信号而言)传输造成电磁波的反射,多点接地造成的电位差干扰,寄生振荡和尖峰信号引起的干扰等等。

但是,不论是外部干扰还是内部干扰,都具有相同的物理特性,故而其消除和抑制的措施基本是相同的。

继电保护二次回路抗干扰措施

继电保护二次回路抗干扰措施

继电保护二次回路抗干扰措施继电保护二次回路干扰源在发电厂电力系统中,继电保护二次回路是较为重要的保护控制回路之一,在电力系统出现故障和问题时进行紧急制动可以很好地保证系统的正常运行与稳定。

但近年来我国电网进行了多次改造和升级,电力负荷不断攀升,使得整个二次回路处在一次回路较大的电磁场之中,导致二次回路在正常工作时发生误动作或不动作,对电网系统产生极为严重的危害。

对国内各发电厂进行研究与分析发现,目前在继电保护二次回路中产生干扰的干扰源主要包括电力系统本身运行产生的强磁场、雷击、周边环境人类活动产生的磁场干扰等。

除此之外,人员操作失误带来的电力系统瞬时电流、电压波动,也可能使二次回路由于受到不同磁场的干扰而产生误动作。

继电保护二次回路抗干扰措施在系统正常运行时,各干扰源对二次回路产生影响和干扰的方式主要有静电藕合、电磁感应、电位差等,其实质是以电场、磁场的形式将干扰能量扩散到正常运行的二次回路上。

因此,实际的抗干扰措施,主要应从电场屏蔽、磁场屏蔽等方面人手,主要包括:01、继电保护二次回路对周边电场磁场的屏蔽需要屏蔽的干扰源主要是系统一次回路电流、电压的波动,其会造成周边磁场、电场大范围变化,从而干扰继电保护二次回路的正常动作。

除此之外,还应有效地避免来自于周边环境中强磁场或强电场对继电保护室内二次回路的干扰。

特别是继电保护室被一次线路跨越的情况下,更需要对其进行特别的屏蔽防护。

最好的屏蔽方式是金属屏蔽,即在继电保护室建设修筑时用钢板或钢丝网嵌人继电保护室墙体中,并与地面可靠连接,在装上避雷设施后便可以对一次回路产生的强磁场与强电场进行屏蔽,同时可有效避免雷击对二次回路的损坏。

02、线圈并联消弧回路在继电保护器动作的过程中,瞬时的电流通过会在线圈内产生一个瞬时的较大的电磁感应场,其场蕴含着极大的能量,极容易在突然的动作过程中产生对继电保护二次回路的过流损伤,这在高压配电线路中表现得最为明显。

对这种自身产生的电磁场干扰的控制,可以采取中间继电保护线圈并联消弧回路的方法。

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浅谈电气二次回路的干扰与抗干扰摘要:近年来,电力二次系统中微机型继电保护装置的应用越来越广泛。

随着通信、微机自动化及变电设备制造等各种技术的日益发展,国内常规的几家继电保护自动化装置和监控设备生产商,其产品也在不断地更新换代。

电力二次系统的自动化程度得到了非常大的提高,变电站的管理和控制也正往数字化、智能化、集控化乃至无人值班化的方向发展。

因此,为了更好地保障电力系统供电的安全性,就必须对电气二次回路的抗干扰加以重视,将软件、硬件以及施工改造实施方案等各个方面有效地配合起来,使微机控制系统的抗干扰能力得到提高,使它们能够为电网安全稳定运行提供长期而健康的服务。

关键词:二次回路;抗干扰;操作回路
中图分类号:tm64 文献标识码:a 文章编号:1006-8937(2012)26-0089-03
1 主要干扰源
高频干扰、50hz工频干扰、雷电引起的干扰、电缆分布电容引起的干扰、控制回路产生的干扰、系统数字电路引起的干扰、高能辐射设备引起的干扰等,以上这些是目前能对微机保护产生干扰的主要干扰源。

1.1 高频干扰
当带电母线的高压隔离开关切合时,会产生重燃过程。

重燃过程每秒有多次,而每次重燃又都会产生电流波和电压波。

这些电流
波和电压波前沿都很陡,它们传向母线并通过各种具有电容性的设备注入到地网。

这些进行波在每一个有断口的地方都会产生反射,从而引起高频振荡。

高频振荡的频率范围一般在0.05~1 mhz, 最高的甚至可以达到5 mhz。

这些高频振荡有可能会与二次回路产生耦合,引起感应干扰电压。

1.2 50 hz工频干扰
因为变电站里的接地网并不是完完全全的等电位面,所以在接地网的不同点之间会出现一定的电位差。

当注入到接地网中的电流比较大时,各点之间的电位差就有可能比较大。

如果一个回路在变电站里的不同地方同时接地,地网中的电位差就会被引入到这个连通回路中, 引起原本不该有的干扰。

在某些特定的情况下,地网中的这个电位差还有可能被引入到微机继电保护装置的检测回路中,或者因为分流导致保护装置拒动或误动。

对于这种干扰,我们称之为50 hz工频干扰。

1.3 雷电引起的干扰
发生雷击时,由于电磁耦合,有可能在地与导线间感应出干扰电压。

雷雨天气,如果雷电直接击到户外的线路或杆塔,会有很大的雷击电流流入到接地网中。

由于接地网是存在电阻的,所以雷击电流注入地网时在二次电缆的屏蔽层中会有暂态电流产生,这个暂态电流又会使电缆的芯线产生感应干扰电压。

另外,在外线路上感应产生的过电压也有可能通过测量互感器引入到二次回路中,造成干扰。

雷电干扰的频率一般在几khz 到几百mhz之间。

1.4 电缆对地分布电容引起的干扰
对于规模比较大的开关站和变电站,各个开关都是有独立的小室,小室呈分散式布置在开关场地中。

各个小室之间的距离会比较远,连接各小室之间的电缆会很长,所以电缆对地的分布电容也会比较大。

在一些比较恶劣的情况下,如交直流混接或直流接地等故障时,由于受电缆的对地分布电容影响,有可能造成断路器操作装置的中间继电器回路误动,从而引起断路器误动。

这些年,因为受长电缆对地分布电容影响从而引起断路器误动的事故时有发生。

1.5 控制回路产生的干扰
在断开接触器或继电器线圈的时候,有可能产生带干扰的宽频谱,它的频率可以达到50 mhz。

1.6 系统数字电路引起的干扰
1.7 高能辐射设备引起的干扰
对讲机、移动电话等一类的通讯工具在使用时,可能会对微机保护装置产生干扰。

2 抗干扰措施
抗干扰最基本的理念就是:防止干扰源进入二次弱电系统。

一方面,可以通过对二次回路的改造,增加各种隔离屏蔽措施,起到切断干扰源传播途径的作用;另一方面,改进微机保护装置的硬件,增强它的抗干扰能力。

针对上面说到的干扰源,一般的抗干扰措施有以下几种。

2.1 二次线路上的抗干扰措施
①电缆敷设时,对自然屏蔽物的屏蔽作用要充分利用。

必要时,可以为保护用的二次电缆设置专用的平行屏蔽线。

②电缆应该采用屏蔽电缆或铠装电缆,其屏蔽层应由铜、铝等电阻率低的材料制成,且在控制室与开关场两端都要可靠接地,只有这样才能有效地消除干扰。

③电压互感器以及套管设备等应该尽量采用电容式的,以避免
高频干扰。

④在二次系统各通道出入口处装设避雷器,以防止雷击时的电压干扰。

⑤接地措施要充分完善,各接地点之间应该可靠地互联,使接地网形成一个封闭的整体,这样才能有效地抗电磁干扰。

⑥对于给保护装置提供逆变电源的直流电源,应该经过抗干扰处理。

2.2 保护装置上的抗干扰措施
①微机保护装置的外壳必须可靠接地,可以通过试验进行确认。

②变电站中应该将所有同一电压等级的电压互感器的中性线引到主控室中,在主控室的同一个微机保护屏上可靠接地,然后再从这个屏给其他各需要的屏配出二次电压的中性线。

这样设计,当有较大的接地电流流入接地网时,不会在不同的接地点间产生大的电位差,从而有效地避免造成保护误动。

③所有电流、电压、逆变电源等所用的隔离变压器的一、二次绕组之间必须有屏蔽层,屏蔽层应该是良好的而且有可靠接地措
施。

④保护装置的模拟量输入通道、开入通道、开出通道,都要求加隔离光隔。

⑤cpu插件采用总线不出芯片的设计,装置背板布线应该有抗干扰设计。

⑥引入到保源护装置的供电要有滤波和防雷措施。

2.3 操作回路中的抗干扰措施
以上所述的各种措施,基本能防御常见的大部分干扰,但对于由长电缆分布电容引起的干扰,作用却甚微。

我们先看看二次控制系统中保护控制部分及操作部分的关联回路简化图1。

要避免由长电缆对地分布电容引起的中间继电器回路误动,最明显而有效的方法是减小zj回路的输入阻抗。

当zj回路的输入阻抗减小到一定值,在发生直流系统接地故障或交流量混入直流系统故障时,由于阻抗的减小,在zj继电器上的电压降落会小于它的起动电压,从而有效避免发生误动。

我们可以通过并联电阻支路来降低zj回路的输入阻抗。

然而,单纯的并联电阻支路就能解决问题吗?并联电阻支路虽然能够达到提高抗干扰能力的目的,但是在正常工作的情况下却大大地提高了zj回路的稳态工作电流,使回路的功率大大增加,在散热上造成新的问题。

本着既能降低回路的输入阻抗又不增加回路功率的原则,专家们提出了一种有效的抗干扰措施,就是在二次回路中引入抗干扰继
电器的设计方案,如图2所示。

抗干扰继电器的回路原理如图3所示。

抗干扰继电器的特性和原理分析:初始状态,继电器j1的动断触点j1-1处于闭合,中间继电器j1和电阻r2并联。

为了能更好地降低回路的总输入阻抗,电阻r2要选择阻值较低的电阻,这样整个回路的等效输入阻抗就会很低。

由于此时电阻r2这个并联支路的存在,使得继电器j1的瞬态起动功率很大。

而且在继电器j1起动的瞬间,电阻r2还能够起到分流作用。

当整个回路接入到工作电压上时,继电器j1首先起动,它的动闭触点j1-2导通,起动继电器j2,继电器j2的动闭触点j2-1、j2-2紧跟着导通;同时由于继电器j1的动断触点j1-1打开,把用于分流的大功率支路r2
断开,使整个回路的稳态工作电流大大地降低,所以回路在稳态工作时的功耗非常低,仅为j1、j2两条回路的功率之和。

电容c1与电阻r1串联后再与继电器j2并联,是用以构成延时起动回路,使继电器j2延时动作,延时起动的时间通过调整c1的电容值来实现。

这个设计能够有效地抵抗瞬态的高频干扰,大大地提高了中间继电器回路的抗干扰能力。

此抗干扰继电器的设计具有抗干扰能力强、稳态工作状态下的功耗低、安装使用方便等优点,能够有效地解决之前由长电缆对地分布电容所引起的误动问题。

此抗干扰继电器能够非常方便地安装到保护屏柜的导轨上,工程中使用时将从其他保护小室引过来的电缆先接到此抗干扰继电
器上,然后通过它的动闭触点去重动断路器操作装置的中间继电器
回路。

因为此继电器具有非常好的抗干扰能力,所以二次操作回路中一旦接入此继电器就能有效地避免由分布电容所引起的断路器误动问题。

3 结语
本文通过对目前电气二次系统常见的干扰源和抗干扰方法进行了简单的分析,旨在对目前电力系统二次回路的干扰与抗干扰有个较为深入的认识。

随着国家电力事业的发展和变电站建设的越来越智能化,二次回路可能也将面临越来越多的干扰源,当然抗干扰技术也将随之而进步。

参考文献:
[1] 杨永志.微机保护装置的抗干扰问题[j].云南电力技
术,2007,(3):13.
[2] 彭红海,周有庆,王洪涛,等.微机保护装置抗干扰技术的研究[j].高电压技术,2007,(10):49-53.
[3] 步海燕.继电保护装置的干扰与抗干扰设计[j].电网技术,2007,(1):195-197.
[4] 曹建勇,苟同江.微机保护装置的抗干扰防护措施[j].水力发电.2004,(7):62-64.。

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