微机继电保护装置电磁兼容研究 陈雷

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山东省高等学校品牌专业特色专业

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山东省高等学校品牌专业特色专业
申报书
学校名称山东电力高等专科学校
专业名称电力系统继电保护与自动化
修业年限3年
专业负责人张沛云
专业开设时间1994年
填报日期2009年5月29日
申报类别品牌□特色√
山东省教育厅
2009年5月
填写说明
一、申报书的各项内容要实事求是,真实可靠。

文字表达要明确、简洁。

二、表中空格不够时,可另附页,但页码要清楚。

三、每个专业只能在品牌专业和特色专业中选择一种申报,在封面相应类别方框中画√。

四、申报书用A4纸双面印制,在左侧装订。

一、专业和专业负责人基本情况
*
**学生均指普通本专科学生,不包括研究生、成教生、五年一贯制和三二分段。

二、师资队伍情况*
**老、中、青分别指55岁(含)以上、40~55岁、40岁(含)以下。

***教学研究论文、编写的教材和承担的省、部级教学改革项目需另附目录清单。

三、本专业科研学术水平
四、近4年本专业学生参加科技研究与开发、社会实践和获奖情况
*
**项目性质分教师科研项目、学校立项学生科研项目、学生自选项目、其他等类型填写。

五、教学条件
*
体育维护费。

**实验仪器设备指单价高于800元的仪器设备。

六、教学效果与社会评价
七、专业有关状况与人才需求分析
八、专业建设、改革与管理的现状、目标、思路和措施
九、学校意见。

永磁同步电机防退磁方法

永磁同步电机防退磁方法

永磁同步电机防退磁方法引言永磁同步电机是一种广泛应用于各个领域的高效率电机,其具备高功率密度、高效率、高转矩和快速动态响应等优点。

然而,由于外部环境和工作条件的变化,永磁同步电机容易遭受退磁的风险,进而导致失去驱动力和效率下降。

因此,研究和采用有效的永磁同步电机防退磁方法是至关重要的。

退磁原因永磁同步电机退磁是指在工作过程中,磁场强度降低或完全消失的现象。

主要原因包括以下几个方面:1.温度变化:温度升高会导致永磁材料的磁矩减弱,从而引起退磁现象。

2.电流过载:过大的电流会使永磁材料的磁矩发生瞬时破坏,导致退磁。

3.外界磁场干扰:由于永磁同步电机的工作原理是依靠外界磁场作用于永磁材料,一旦外界磁场受到干扰,就容易出现退磁现象。

4.永磁材料老化:长期使用会导致永磁材料的磁矩减弱或完全消失。

防退磁方法为了避免永磁同步电机退磁,我们可以采取以下方法:1. 温度控制•使用高温度耐受性的永磁材料。

选择具有较高矩温系数的磁材料,可以在高温环境下保持较好的磁性能。

•定期检查冷却系统的工作状态,确保永磁同步电机的温度在安全范围内。

2. 电流控制•采用合适的电流保护装置,如热保护器、过温继电器等,及时检测和限制电机的工作电流。

•通过合理的电机设计和控制策略,确保电机工作在额定电流范围内。

3. 磁场干扰抑制•加强电机系统的屏蔽设计,防止外界磁场对永磁同步电机的影响。

•定期检查电机系统的接地和绝缘状况,确保系统的电磁兼容性。

4. 永磁材料保养•定期检查永磁材料的磁场强度,及时发现并更换老化、退磁的永磁材料。

•避免过大的冲击和振动,以减少永磁材料的磁矩破坏。

结论通过采取合适的永磁同步电机防退磁方法,可以有效降低永磁同步电机退磁的风险,提高电机的工作效率和可靠性。

在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的方法,并定期检查和维护电机系统,以确保长期稳定运行。

以上是对永磁同步电机防退磁方法的探讨,希望能够对相关领域的研究和实践提供一定的参考和启发。

基于引信炮口磁探测的单线圈被动测速原理

基于引信炮口磁探测的单线圈被动测速原理

基于引信炮口磁探测的单线圈被动测速原理
俞卫博;于新峰;高敏;陈雷
【期刊名称】《测试技术学报》
【年(卷),期】2006(020)004
【摘要】现有的炮口实时测速都是通过改造发射系统和火控系统完成的,存在成本高,改造技术复杂和存在交联电路等诸多弊端.针对这些问题,提出了一种新的弹上被动测速方法.在分析弹丸运动、磁感应强度变化和单线圈传感器输出信号关系的基础上,提出通过捕获弹丸开始加速和出炮口时线圈输出的两个信号,来实现被动测速的原理,阐述了单线圈被动测速需要考虑的线圈设计、测试误差分析、盲区问题、信号处理以及装定对测速的影响等工程技术问题,列举了单线圈测速的若干优点,指出了需要进一步探讨和研究的问题.
【总页数】4页(P364-367)
【作者】俞卫博;于新峰;高敏;陈雷
【作者单位】军械工程学院,弹药工程系,河北,石家庄,050003;军械工程学院,弹药工程系,河北,石家庄,050003;军械工程学院,弹药工程系,河北,石家庄,050003;军械工程学院,弹药工程系,河北,石家庄,050003
【正文语种】中文
【中图分类】TJ430
【相关文献】
1.基于磁信号的成像探测引信交会目标识别技术 [J], 李凯;王西泉;韩焱
2.基于巨磁阻抗效应的新型磁引信探测器研究 [J], 吴彩鹏;邓甲昊
3.弹丸炮口被动测速方法的研究 [J], 王利
4.基于光纤传输的电磁线圈炮炮口测速装置 [J], 林源和;张海东;朱剑;张洪岩
5.基于磁传感器的磁近炸引信探测系统设计 [J], 祝豪杰;秦会斌
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电子设备的电磁兼容问题初探

电子设备的电磁兼容问题初探

电子设备的电磁兼容问题初探
陈雷;谢燕敏;李海燕;张东旭;王雪
【期刊名称】《仪表技术与传感器》
【年(卷),期】2009(000)B11
【摘要】论述了电子设备的电磁兼容问题。

分析了电磁干扰的干扰源以及各种干扰的传递途径,并介绍了如何有效抑制和防止干扰的各种措施及其原理。

【总页数】2页(P259-260)
【作者】陈雷;谢燕敏;李海燕;张东旭;王雪
【作者单位】沈阳仪表科学研究院,辽宁沈阳110043
【正文语种】中文
【中图分类】TP202
【相关文献】
1.电子设备的电磁兼容问题初探
2.道路车辆用电子设备的电磁兼容性试验第三部分:车辆用电子设备的电瞬变传导干扰(除电源线外)试验方法介绍
3.道路车辆用电子设备的电磁兼容性试验第一部分:车辆用电子设备的静电放电
4.基于PEEC的电子设备电磁兼容层次化预测方法
5.电子设备结构设计中的电磁兼容设计方法研究
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关于电力系统继电保护可靠性问题探究 陈雷

关于电力系统继电保护可靠性问题探究 陈雷

关于电力系统继电保护可靠性问题探究陈雷摘要:随着社会经济以及电力事业的不断发展,我国人民的需电量日益提升,在供电安全性、可靠性与稳定性方面也提出了更高的要求。

然而,电力系统是一个极为复杂的系统,其牵扯的内容较多,任何一个分支系统的损坏都会影响到电力系统的正常运行,而其负面影响轻则降低居民用电质量,重则危及到人员生命安全。

电力继电保护技术中能够在极短的时间内对故障元件进行监测与切除,有效解决了运行人员在发现与切断故障元件过程中时间上的限制性,对电力系统的正常运行起着不可忽略的重要促进作用。

关键词:电力系统;继电保护;可靠性;问题1继电保护的基本原理及保护装置组成电力系统要想确保正常运行,则其各个组成元件都需要保持在额定的安全参数内,一旦超出额定参数,则极易导致系统故障发生,威胁运行的安全。

继电保护装置主要是针对电力系统的运行故障而采取的反故障及应急处理保护,因此在继电保护装置设计时,需要对设备和系统的正常和非正常运行状态能够正确区分,从而确保继电保护功能的实现。

电力系统运行过程中一旦出现电路故障,则会呈现出电流剧增或是电压锐减等特征,因此继电保护设计的最初原则也是基于这个特征来实现对电力系统故障进行有效保护。

如过电流保护、低电压保护及母线保护等。

将能够反映这一特征的电路参数确定为阻抗,针对阻抗数值的变化来确定故障发生点的距离。

继电保护装置主要由参数测量、逻辑、额定值调整、命令执行等部分共同组成,通过对给定的整定值与额定参数值进行对比,以此来对设备是否处于正常的运行状态进行判定,对参数测量部分输出的数据进行逻辑判断,并进行下一步逻辑关系动作。

在执行部分中主要以参数测量和逻辑部分为依据来对执行结果进行判定,从而做出断路器跳闸或是发出警报信号的动作。

2继电保护的配置2.1继电保护配置的主要目标当电力系统保持正常运行状态时,继电保护装置能够完整的将设备运行的情况显现出来,并为工作人员提供精确的运行数据。

当电力系统出现故障时,继电保护装置则能够及时将问题报告给工作人员,从而使问题得到及时解决。

微机继电保护的电磁兼容与防护策略研究

微机继电保护的电磁兼容与防护策略研究
蔓l 蠢 箍嶂

装. 因此在发电厂内和 变电站 内会产 生大量 的电磁 , 对 微 机 继
电保 护 装 置 会 产 生 电 磁 干 扰 , 而发 电 厂 和 变 电站 是 产 生 卡 科 对 复 杂的电磁环境 , 网此 大 多 数 的 电磁 f 扰 都 会 在 变 电站 和 发 电 J 内 发 生 : 下面 就 针 对 变 电 站 电磁 f 扰的特征进 行介绍 如下 : ~ ・ 是雷电冲击 , 通常在变电站 l [ 作 环 境 下 的 雷 电 冲 击是 不 能 对 一 : 次 回路有影响的 , 是 通过渠 道的方 式产 生电磁 干扰 , 在 高压线 路 j , 雷击会通过大 气进行 传播 , 产生 电压 能够使 大气 以行波 的方式传播 到变电站 , 之后经 C r r 、 等进 行二次 回路 的传 递。 当 雷 击冲 击 变 电 站 , 与 接 地 元 件 产 生 电磁 时 . 会 注 入 电 流 在 接 地闷 , 进 而使 电位发 牛移 动 , 从 加大 流过接 地 电缆 的 电流。 二是系统短路故障 , 当微机继 电保护装 置与接地系统进 行 _ r连 接时 , 这时会产生很 多电流 , 当大电流 的接地 系统 发生 短路情 况时 , 短 路 电流 将 会 流 入 接 地 网 , 此 就 升 高 了 整 个 接 地 网 的 电位 , 如果二次 回路 与接地 网的接 地距离 很近 , 这也 会使 接地 点 的电位升高 , 同时产 牛电磁 下扰现 象. .三是歼 天操 作 , 也 就 是对 高压线路 的开关 操作 短路操 作 , 隔离 开关操 作 , 投入 电容 器, 退出电容器 , 变压器的投入 , 电 抗 器 的退 出 。 这 操 作 都 是 通过 电容 电感等元件进行 的, 通过 斤关 的操作使 电容上 的电荷 发生 变化, 会产生暂态 电压 , 并在 次 匣 1 路 中表 现 为一个衰 减 震荡 的过程 , 通过 C T ,F I ’ 等直接耦合到二次 凹路 f f I , 这 时会 出 现大量 的 、 快速的脉冲和电磁 干扰 q 足高 压线 路会产生较 强 的工频 电磁场 , 在电力系统的变 电站 l { 】 ,高压线路 会产生较 强 的 电磁 场 , 母线 也 有 可 能 产 生 一 定 强 度 的 工 频 电磁 场 。通 常 情 况 下 ,电 压 的 等 级 会 随 着 电 场 强 度 变 化 而 变 化 , 电 压 等 级 会 随 着 电场强度 而改 变 ,当 电压等级 升 高 , 磁 场强 度反 而会 降低 。 五是辐射会影响场地 的 F 扰, 这些 辐射大部分 来 自于变 电站 内 的工作 人员使用的通 讯 设备 , 比如手机 、 无线 电设 备等 。除 此 以外 , 也 要 对 变 电 站 的 设 备 产 的辐 射 引 起 重 视 . 因 为 产 生 的 辐射 会干扰设备 的正常运行 还有 静电放电也会 产生辐射 , 也 会 造 成 电磁 的T 扰 二、 微机继 电保 护装 置抗 干扰 的防护策 略 电磁干扰是一 种在电力系统 中会 出现 的现象 , 因此微机 继 电保 护 装 置 丁扰 , 一 定要 采 取 有 效 的 措 施 进 行 解 决 。通 常 电 磁 十扰 都 是 需 要 一 定 的 防护 策 略 进 行 设 计 。 电 磁 干扰 是 与 微 型 机继 电保护装置有着直接关系 , 通 过继 电保护装 置的每 个端 口 进 入到变 电站 的 内部 , 如 果装 置 内部 的 厂 口 1 路 元 件分 布不 均 匀 时, 十 扰模式 会 产生 变化 , 同 时对形 成 的 I 【 】 l 路 进行 电磁 干扰 。

电磁兼容与电磁防护相关研究进展

电磁兼容与电磁防护相关研究进展作者:杨伟张丹来源:《装备维修技术》2020年第13期摘要:从本质内涵上来看,电磁兼容与电磁防护基本上可以视为一个有机的整体。

在研究方向与重点方面均是以电磁环境对设备以及系统所产生的作用机理以及能量耦合途径等内容为主。

可以说,电磁兼容与电磁防护本质内涵方面都是以强化设备在预定电磁环境中生存能力与运行质量为主。

针对于此,本文主要以电磁兼容与电磁防护为重点研究对象,针对二者涉及到的研究进展问题进行总结与归纳,以期可以给同行业人员提供一定的参考价值。

关键词:电磁兼容;电磁防护;电磁干扰;研究进展前言:近些年来,关于电磁兼容与电磁防护的研究工作主要围绕仿真建模、实验测试以及防护措施等内容进行合理开展。

其中,不少研究人员针对日益复杂的电磁环境以及高度集成的电子设备对电磁兼容以及电磁防护产生的影响作用进行了重点研究与分析。

要求行业内部应该在原有电磁兼容预测模型的基础上,建立规模更大、系统更加复杂的电磁兼容预测模型,实现对电磁兼容与电磁防护问题的研究与分析。

研究人员利用电磁能量主要耦合途径分析方法,针对电磁环境效应在多物理场联合建模中的技术问题进行了重点研究与分析。

并相继提出电磁防护新技术以及新材料等应用问题,进一步推动了电磁兼容与电磁防護的研究进程。

1 电磁兼容与电磁防护的本质内涵与内在联系分析1.1 本质内涵一般来说,电磁兼容与电磁防护基本上可以视为电磁环境效应的重要表现。

所谓的电磁环境效应主要是指构成电磁环境的总体或者某个因素,对设备或者生物体产生了一定的作用效果。

其中,所产生的作用效果就可以分为电磁兼容、电磁防护以及电磁骚扰等现象问题[1]。

电磁兼容主要是指设备与分析统在共同电磁环境中可以保证同时且独立运行的状态。

在功能应用方面主要以下述两个方面为主:一方面,设备以及分系统在预定电磁环境中运行时,按照安全裕度实现对设备工作性能的全面优化。

并针对电磁干扰受损问题进行针对性处理,以确保设备运行安全合理。

浅谈微机保护的抗干扰措施及二次防雷措施

浅谈微机保护的抗干扰措施及二次防雷措施张诚;周惠斌【摘要】针对铁路变配电所微机保护常出现的故障进行分析,重点介绍在硬件和软件方面的抗干扰措施,以及不同防过电压区域二次系统采用的防护措施.【期刊名称】《铁道标准设计》【年(卷),期】2004(000)010【总页数】3页(P89-91)【关键词】铁路变电所;微机保护;抗干扰措施;防雷措施【作者】张诚;周惠斌【作者单位】北京电力试验所,北京,100054;北京电力试验所,北京,100054【正文语种】中文【中图分类】U224.4微机保护以性能佳、可靠性高、灵活性强、调试维修工作量小,功耗小、经济性好等特点,在电力行业迅猛发展,替代电磁型继电保护已成必然,产品经几年的不断改进,愈加趋于完善,其稳定性、可靠性得到了充分的保证。

但近些年的使用过程中也发现了一些问题:有的变电所发现电源柜保护定值由20 A无故变为35 A;有的变电所馈出柜EPROM可编程序只读存储器数据全部丢失;有的变电所微机保护无故死机;有的变电所二次系统的防雷设施不完善,造成一次系统对二次系统的雷电反击使二次控制部分、保护部分瘫痪而发生变电所严重事故。

笔者认为,其主要原因就是由于没有充分注意采取微机保护的抗干扰措施及二次防雷措施造成的。

1 微机保护在硬件和软件方面的抗干扰措施微机保护的干扰可分为差模干扰和共模干扰。

差模干扰是发生于电路两线之间的干扰,是与有用信号传输途径相同的一种干扰;共模干扰则是发生于保护装置电路一点和接地线之间的干扰。

对于微机保护来讲,差模干扰威胁不大,因为有低通滤波器起作用,它能很好地吸收差模浪涌。

1.1 硬件方面采取的抗干扰措施(1)电流电压输入回路部分:可在回路对地之间、回路与回路之间加装0.25~1 μF 的旁路电容器;在电压形成回路的电压变换器一、二次线圈之间加装屏蔽层,防止一次干扰信号进入二次侧;在电压、电流变换器二次线圈两端接入抗干扰信号的电子元器件,如电容器、齐纳二极管、非线性电阻等,或接入滤波器等。

继电保护装置论文

毕业设计论文设计(论文)题目:兴隆矿区配电系统继电保护装置的设置与整定设计学生姓名:吴启立学院:山东大学电气工程学院专业:电气自动化年级:2009级指导教师:王新超2011年5月11日目录摘要------------------------------------------------------------------3前言----------------------------------------------------------------3 1.继电保护概论--------------------------------------------------------31.1继电保护的作用----------------------------------------------------31.2电保护的基本原理和保护装置的组成----------------------------------31.3对电力系统继电保护的基本要求--------------------------------------41.4 继电保护技术的发展简史--------------------------------------------52.35KV线路故障分析---------------------------------------------------62.1常见故障原因分析---------------------------------------------------63、35KV线路继电保护的配置-----------------------------------------74.电网相间短路的电流保护-----------------------------------------------74.1瞬时电流速断保护----------------------------------------------------74.2限时电流速断电流保护------------------------------------------------114.3定时限过电流保护 ---------------------------------------------------144.4电流三段保护小结----------------------------------------------------175.中性点非直接接地电网中的接地保护-----------------------------------175.1零序电流保护--------------------------------------------------------176、输电线路三段式电流保护的构成及动作过程------------------------------------------18结论-------------------------------------------------------------------19致谢-----------------------------------------------------------------------------------------------------20参考文献--------------------------------------------------------------------------------------------------21兴隆矿区配电系统继电保护装置的设置与整定设计摘要:兴隆庄煤矿是我国自行设计和建造的第一座设计年产300万吨大型现代化矿井,电是煤矿生产所用的主要动力源,对矿井主要机电设备中断供电,不仅会影响矿井生产,而且会对矿井和矿井中工作人员的安全构成严重威胁,为保证矿井安全生产,就必须采取措施,确保矿井和矿井中主要机电设备供电的不中断。

微机继电保护装置电磁兼容研究

微机继电保护装置电磁兼容研究刘鹏宇【摘要】Using the device based on microcomputer relay protection, in order to ensure the safe and reliable operation of the store system,this paper studied the existing electromagnetic relay protection application compatibility,and puts forward some corresponding measures.%基于微机继电保护装置的运用下,为了确保实现店里系统的安全可靠运行,本文针对微机继电保护装置运用中所存在的电磁兼容问题进行了研究,并提出了应对措施.【期刊名称】《电子测试》【年(卷),期】2016(000)020【总页数】2页(P59,66)【关键词】微机继电保护;装置;电磁兼容;问题;研究【作者】刘鹏宇【作者单位】国网江苏省供电公司检修分公司南通运维分部,226001【正文语种】中文随着科学技术的不断发展,电子元件与微型计算机等被广泛运用于电力系统中,为提升电力系统运行的安全可靠性奠定了基础。

变电站因聚集了大量的一二次装置,进而使得电磁较强,对于微机继电保护装置的运用而言,极为容易受到电磁的干扰,因此,这就需要针对这一装置所呈现出的电磁兼容问题进行完善解决,为确保继电保护装置实现安全可靠运行奠定基础。

对于电力系统而言,干扰问题的存在,会直接影响到装置以及线路的安全可靠运行,从宏观角度看,主要是由自然以及人为因素引发的,其中电磁与辐射干扰的存在,会对电力系统的电源以及信号等产生影响。

其中,在电磁干扰问题上,主要指的是电磁对电子通信装置产生影响,甚至会导致电子通信发生中断问题。

而电磁兼容则是指:在电磁氛围中,相应的电子装置与系统能够实现正常运行,一方面,当装置产生干扰的情况下,相应干扰能够在周围装置与系统承受范围内,同时这一干扰也要在附近环境承受范围内;另一方面,装置与体系本身要具备良好的抗干扰能力,能够实现对干扰因素的一定抵抗。

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微机继电保护装置电磁兼容研究陈雷
摘要:随着科学技术的不断发展,电子元件与微型计算机等被广泛运用于电力系统中,为提升电力系统运行的安全可靠性奠定了基础。

变电站因聚集了大量的一二次装置,进而使得电磁较强,对于微机继电保护装置的运用而言,极为容易受到电磁的干扰,因此,这就需要针对这一装置所呈现出的电磁兼容问题进行完善解决,为确保继电保护装置实现安全可靠运行奠定基础。

本文对微机继电保护装置电磁兼容进行分析研究。

关键词:微机继电保护;装置;电磁兼容
在微机型继电保护装置工作过程中,经常会受到干扰,产生干扰的原因是来自多方面的,一旦没有及时发现这些产生的干扰原因,就会影响电力系统的正常运行和工作。

所以研究好微机型继电保护装置干扰产生的类型以及做好抗干扰的措施是十分必要的。

1 电磁兼容的基本概念
根据国际电工委员会(IEC)的定义,所谓电磁兼容(EMC),指的是设备或系统在其电磁环境中能不受干扰地正常工作,而且其自身所发出的电磁能量也不至于干扰和影响其他设备的正常运行。

简单的说,电磁兼容就是各种设备和系统在共同的电磁环境中互不干扰,并能各自保持正常工作的能力。

2 干扰的形成及其基本要素
干扰的形成包括了干扰源、传播途径和被干扰对象三个基本要素。

要将电磁兼容问题解决好,必须围绕这三个基本要素抑制干扰源、阻断干扰传播通道以及提高设备自身抗干扰能力。

3 电磁干扰的传播途径
电磁干扰的传播途径包括两种,一种是通过金属导体以及电感、电容、变压器或电抗器等的传导。

这种传导方式的特点是这些载体在传导电磁干扰信号的同时也消耗干扰源的能量。

另一种途径是以电磁波的形式在空间中的辐射干扰。

这种传导方式的特点为干扰源对外辐射能量具有一定的方向性,并且辐射的能量随着距离的增加面逐渐减弱。

这两种传播途径在传播过程中可以相互转换。

4 微机型继电保护装置产生干扰的类型
微机型继电保护装置产生干扰的原因主要是二次回路受到影响,从而影响微机系统内部的正常运行,最终使电力系统内部的元件不能正常工作,微机型继电保护装置在运行过程中,产生干扰的类型主要来自以下几个方面:
4.1 接地故障产生干扰
在变电站内部工作的过程中,当发生单相或者多相接地问题时,会产生故障的电流,这种故障电流具有一定的特性,通过变压器的中性点,接地故障产生的故障电流会进入地网之中,并且经过大地和架空的地线流到故障地点。

强大的故障电流会沿接地点流入到变电站的地网,地网的各个点会产生很高的地电位差,这个电位差被称之为50HzT频干扰,将会影响微机型继电保护装置,对高频保护产生严重的威胁。

4.2 电感耦合产生干扰
电感耦合产生干扰主要是当隔离开关进行操作后,会发生高频电流或雷电电流,这些电流通过高压母线时,高压母线的周围会产生大量的电磁磁场,这时一部分磁场会把二次电缆包围,使二次回路发生时产生的感应会发生干扰电压,传到继电保护装置的二次设备端。

接地电容使母线上的高频电流注入地网后,就会
导致地网的电位和地网不同点电位差的区别。

干扰的原理主要是在二次电缆的屏
蔽层中能够受到高频电流,从而对二次回路发生干扰。

4.3 断路器操作故障产生干扰
如果直流控制的回路中电感线圈被切断,就会产生宽频的干扰电波,甚至这
种宽频电波频率可以达到50MHz;此外当使用电话、对讲机、计算机等通讯设备时,也会产生高频电磁干扰,从而严重威胁对微机型继电保护装置的稳定。

4.4 雷电产生的干扰
在雷电高发地区或者多雨多雷电季节,变电站容易受到雷击的危害。

当户外
的电线线路或者构架受到雷击时,会产生大量的电流接入到地网之中,并且因为
地网存在电阻,就会使二次电缆的屏蔽层在不同的接电点接地,就会产生一种暂
态电流,这种电流会流经屏蔽层,使二次电缆中的芯线感应产生干扰电压,同时
线路感应产生的干扰电压会通过相应的测量设备引入到二次回路中。

此外二次回
路中产生的干扰电压可以达到30kV,产生的频率达到几兆赫,会对微机型继电保护装置产生严重的威胁。

5 微机保护装置抵制电磁干扰的基本措施
通常抑制电磁干扰的措施包括三方面内容一方面是积极防电磁干扰的措施,
即抑制干扰源另一方面是消极防电磁干扰措施,即阻断干扰通道再一方面是预防
抑制电磁干扰的措施,即降低受干扰保护装置的噪声敏感度。

常见应用于微机保
护装置中的抗干扰措施,可从硬件措施和软件措施两个角度分别加论述:
5.1 硬件措施
在设计继电器保护装置的过程中,若在硬件上采用一些抗干扰措施,可以有
效地抑制干扰信号的侵人,提高装置的抗干扰能力。

基本防止电磁干扰的硬件措
施主要包括以下几方面:
5.1.1 隔离
隔离是一种切断电磁干扰传播途径的抗干扰措施。

为了有效抑制共模干扰,
通常将保护装置中与外界相连的信号线、电源线等经过隔离后再连人装置内部。

常见的隔离措施包括光电隔离和隔离变压器隔离。

其中光电隔离主要通过光电祸
合器将外部开关量信号和内部电气回路进行电气隔离。

而隔离变压器隔离则主要
通过专用变压器将一、二次侧的交流回路隔离,以抑制共模电压的干扰。

5.1.2 屏蔽
屏蔽主要是用来阻隔来自空间电磁场的辐射干扰。

屏蔽措施的实质是通过由
具有良好导电性的金属材料所构成的全封闭的壳体来隔离和衰减电磁干扰。

常见
的屏蔽方式有抑制寄生电容的祸合干扰的电场屏蔽包括电压变换器、电流变换器
的一、二次侧绕组之间的隔离、防止辐射电磁场产生电磁祸合的电磁屏蔽以及限
制低频磁场产生感性祸合的磁场屏蔽等等。

5.1.3 接地
良好的接地系统是微机系统可靠工作的基础和保证。

常见有以下几种情况一
种称为信号接地,通过把装置中的两点或多点接地点用低阻抗的导体连在一起,
为内部微机电路提供一个电位基准。

为了尽量减少共模干扰,同一电路中的地电
位应量保持一致。

同时,避免不必要的地线环路,也可以减少外磁场的空间干扰
的祸合。

另一种称为功率接地。

为了将沿微机保护电源回路串入的以及从低通模
拟滤波回路祸合进的各种干扰信号滤除,往往要加装滤波器。

通常将滤波器接地,以使干扰信号有泄放的回路。

还有接地方式称为屏蔽接地,即将保护装置外壳以
及电流、电压变换器的屏蔽层接地,以防止外部电磁场干扰以及从输人回路窜人
的干扰。

另外,为保证人身安全和静电放电,通常将保护的外壳接地,称为安全
接地。

5.2 软硬件结合抗干扰措施
采用硬件抗干扰措施可以大大提高微机保护装置的可靠性。

但采用硬件抗干
扰措施一方面增加了整个装置的复杂程度,也增加了成本。

另外,不是所有干扰
都可通过硬件措施完全解决。

实际上,采用一些软硬件结合的措施不但可以弥补
硬件抗干扰措施的不足,而且可使装置结构简化,降低成本。

结束语:
微机型保护装置在电力体系中的普遍应用,收益于当前电力体系的迅速发展。

同时也面临着多种多样的外界干扰类型,复杂多变传播的方式。

在现实环境中,
外界的干扰是不可避免的但却可以预测。

只能在设计、施工和运行中加以充分的
重视,及时有效的采取措施。

然而相对降低抗干扰的程度最好的办法,营造保护
装置低干扰水平的运行环境。

这将会是系统安全运行的一个关键环节,对电网安
全稳定运行也有着不可估量的现实意义。

参考文献:
[1]分析电磁干扰对微机继电保护装置的影响[J].田莉莉,张锋,王明伟.通讯世界.2016(05)
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[4]微机继电保护装置的抗干扰防护措施[J]. 苟同江.水电自动化与大坝监测,2014,(6)。

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