变电所高频保护抗干扰问题的探讨
变电站继电保护电磁干扰问题分析
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变电站继电保护电磁干扰问题分析在变电站的电力系统中,配置二次系统,既能提高电力系统安全稳定运行的水平,还能为用户提供优质的电力能源。
但是二次系统会受到电磁的干扰,电力企业应建立完善的继电保护系统,降低电磁干扰对变电站的影响。
本文围绕变电站继电保护电磁干扰问题展开讨论,分析电磁干扰的扰乱原因,针对存在的原因实施抗干扰措施。
标签:变电站;继电保护;电磁干扰;引言:变电站二次系统已经成为电力系统的核心,提高二次系统的运行效率和质量,可以稳定电力系统的运行状态。
二次系统运行过程中会受到电磁干扰的影响,电磁干扰来源,主要分为内部干扰源和外部干扰源。
此外电磁干扰的耦合渠道,包括直接耦合、电耦合、磁耦合以及辐射耦合,不同的耦合渠道以及干扰源,需要电力企业进行深入的分析,通过分析找到解决方法,即便实施有效的措施提高继电保护抗干扰能力。
1.变电站继电保护装置的电磁干扰源1.1内部干扰源继电保护装置受到内部干扰后,会影响到继电装置以及系统的运行状态。
由于电力系统结构较为复杂,多种电气元件在运行中,会形成电磁干扰。
电力系统在运行过程中,受到内部电磁干扰后,不仅影响到电感和电容匹配度,还会产生不同的信号,在不同信号感应作用下,电力系统长距离传输电力资源过程中,在不同的接地点产生电位差,电位差会不断发射出现的电磁波。
1.2外部干扰源外部干扰源主要来源雷击,或者开关操作等,电力系统受到外界因素的影响,电路中的直流电源会不断的中断、恢复,在上述状态下电力系统周围会产生磁场和电场,并且产生的信号作为电磁干扰到继电装置的正常运行。
2.电磁干扰对继电保护装置的影响目前许多电力系统广泛应用微机型继电保护装置,相比于传统的保护装置,微机型保护装置不仅安装简便,维护成本较低,还具有较高的可靠性和安全性等优势。
但是将微机型继电保护装置使用在复杂的环境中,自然环境极易干扰到微机型保护装置,产生的电磁干扰影响到微机型保护装置正常的运行。
微机型保护装置运行过程中,会与电力系统构建成模拟电路,而在自然环境的干扰下,电路极易发生翻转情况,若发生误翻转情况,产生的电磁干扰会导致电路中的数据出现错误,或者将正确数据传输到错误的地址。
浅谈变电所存在的干扰及提高继电保护安全运行的措施
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当变 电所 内发生接地故障时。会在变电所地网中和大地中 流过 接地故障 电流 , 通过地 网的接地 电阻 , 使接地故障后 的变 电所 地 网 电位 高 于 大 地 电位 , 电位 的幅 值 决 定 于 地 网 接地 电 该 阻及入地 电流 的大小 , 按我 国有关规程规定其最大值 可达每 千
强烈 的干 扰 。
的故障、 在变 电所内进行 断路器 , 隔离刀闸的操作等等 , 也包括 来 自二次回路本身的干扰: 例如断开中间继 电器的电磁线圈、 近
距离使用对讲机、 手机 、 人身静 电对设 备外 壳放 电、 微机保护 的 算法、 电缆 的对地 电容、 交流成份 窜入直流回路等。 变电所一 次设备上的强 电磁 干扰和二次 回路 本身 的电磁 干扰是通过感应 、 导和辐射等途径引入到继 电保护装置中的 传 半导体元件上的。当干扰水平超过 装置逻辑元件 允许的干扰水 平时, 将引起继 电保 护装置 的不正常工作。从而使 整个 装置 的 工作逻辑或 出口逻辑异常 , 这将会导致继电保 护装置在正常情 况下误动 、 误跳 开关 , 系统故障情况下拒 动或误动扩大事故范 围。这些 不 正 确 的动 作 行 为对 系统 安 全 稳 定都 有 可 能 造成 十 分
身抗 干扰能力 ,尤其微 机保护在软硬件上要提高抗 干扰能力 ; 另一 方 面 是 必 须 限制 引入 到继 电保 护 装 置 的 干 扰 要 低 于 装 置 本身 的耐受干扰水平。在设计、 安装、 施工时尽可能的全面估计 干扰 的种 类 , 过 一些 有 效 的 手段 将 干 扰 降至 最 低 。 通
1 前 言
继 电保护装置还在采用 电磁 型元件时 , 因为元件本身抗 干 扰能力较强 , 干扰问题还不够突 出。随着科技与电网的发展、 输 电线路 电压等级的提高 , 对电网~ 次设备和继 电保护装置的安 全 稳 定运 行 提 出了 更高 的要 求 。继 电保 护装 置 发展 为集 成 型和
变电所高频保护抗干扰探讨
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21 0 0,Vo,1 l 3,No 1 。1
贵州 电力技术
GII 】zHOU ECT C EL RI POW ER TECHNOLOGY
专题研究
S e ilRe o t p ca p r s
文章编 号 :0 8— 8 X( 0 0 1 0 4 0 10 0 3 2 1 ) 1— 0 7— 2
L hh uS a
( uzo nvr t, uyn 5 0 3G i o , hn ) G i uU i sy G i g 0 0 uz u C i h ei a 5 h a
Ab t a t T i p p ra a y e e h g e u n yp oe t n mo e d i tree c f l k n so lc r- s r c : h s a e n l z st ih f q e c r tci d sa e fr n eo l i d f e t h r o n n a e o m g ei i i ,a d d s u s st e a t —i tr r n e me s l s o Jh f q e c r tc o . a n t Ol t n ic se i n ef e c a u ̄ fh g e n y p o e t n c h n e i ru i
以上操 作可能 在母线 或线路上 引起含有 多种频 率分量 的衰 减震荡 波 , 线 ( 电气 设备 间的连 线 ) 母 或
相当于天线 , 将暂态电磁场的能量向周 围空间辐射 , 同时通 过连 接在母 线或线 路上 的测 量设 备直接耦 合
至二次 回路 。
上述 理论 分析 及 实测 数据 可 得 出 以下规 律 : 暂 态 电磁场 的幅值 随 电压 等 级 的增 高 而增 高 , 主导 频
一起高频保护误动引起的抗干扰探讨
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综上所述, 果林变电站东果双回、宝果双回 对侧高频保护误动的主要原因为当变电站近区发
生短路故障时,强干扰串人高频收发信机其它保 护停信回路,而该停信回路没有采取相应的躲瞬 间干扰的措施, 使得停信回路误停信, 从而使对 侧高频保护因收不到闭锁信号而误动跳闸。
一起高频保护误动引起的抗干扰探讨
2006 年第2 期
该回路只要有一个短暂的停信命令加在其它保护 停信回路上, 该回 路都要将信号脉冲展宽200ms, 从而使收发信机停信 200ms, 使得对侧保护动作
跳闸。
指标等完全满足要求, 应加强完善动模试验室设
备条件, 应用 IEC 抗干扰标准进行四种电干扰试
序号 干扰时间
J , 孟 , ‘ 目 ‘ } 月 兮
月 j
高频通电流 录波情况
s m s n l S m S n I S n I
有210m 间断 s
连续、 无间断
反措前、 多次试验
用1. 5 一 5 mm2的多股铜线直接接于 2. 保护室静态 接地网, 实现接地; 在开关场, 高频电缆屏蔽层 应在结合滤波器二次端子上, 用大于10mm2 的绝
缘导线连通并引下,焊接在分支铜导线上,实现
接地。
内 , ~ 月 峙
反措 2 次 后、 试验 反措 2 次 后、 试验 反措后、 次 3 试验
连 无间断 续、
~ 、 } 扮 0
有220m 间断 ,
有220m 间断 s
有220ms 间断
r J
反措后、 1次试验
反措后、1次试验
6
l oms
变电所高频保护抗干扰问题的探讨
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2干扰源
(1)高压隔离开关和断路器的操作。这些操作可能在母线或线路上引起含有多种频率分量的衰减震荡波,母线(或电气设备间的连线)相当于天线,将暂态电磁场的能量向周围空间辐射,同时通过连接在母线或线路上的测量设备直接耦合至二次回路。断路器操作产生的电磁干扰频率一般为0.1~80mhz,每串电磁干扰波的持续时间为10μs~10ms。
变电所高频保护抗干扰问题的探讨
1引言
高频保护是以输电线载波通道作为通信通道的线路纵联保护。当前随着电网容量的增大、系统电压的升高,各类电磁干扰现象比较严重。由于输电线路是高频通道的一部分,所以高压系统的断路器操作、短路故障和遭受雷击等引起的电压,就可能对高频收发讯机产生干扰,导致高频保护误动作。所以,了解各类干扰源,采取相应的抗干扰措施至关重要。
关于500kV高压变电站继电保护抗干扰方法的研究
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流时 , 将在其它芯线感应出干扰电压 , 并在终 靠近 ,装 电缆 的铁 管 应在 底 座处 与联 通 地 网 随着 电力建 设 的快 速 发展 ,用 电户 对 电 端联 接设 备上的共模与差模 干扰 的形式出 的底座 铁架 联通 。 力系统供电的质量要求越来越高 ,这对 电力 现 。 高频 同轴电缆 的屏蔽层一身兼 二任 , 除 系统能够可靠安全的运行具有较高 的挑战。 3变电站的抗干扰措施 . 起 屏蔽 作用 外 ,同时又 是 高频 通道 的 回程 导 然而在电力系统 中,由于电气元件发生故障 为控制 装置与继 电保 护装置 的正 常运 线 。 同轴电 缆屏蔽 层一 点接 地 , 离开 关 如 在隔 导致无法正常运行是难避免的,继电保护装 行 ,一方面要求二次电子设备本身具有符合 操 作 空母 线 时 ,必 然在 另一 端 产生 高 暂态 电 置是可以预防事故发生 的。 因此, 当电力系统 要求的抗电磁干扰能力 ;另一方 面在变 电所 压。 屏 蔽层 两点接 地 后 , 但 当高压 电 网发生 接 元 件 发 生 故 障 时 ,继 电保 护装 置 能 自动 、 的设计和建设中采取相应措施 ,使得传到这 地故障后 , 快 当高压电网发生接地故障 , 接地 电 速、 有选择 的将故障元件从电力系统 中切除 。 些二次设备上的干扰水平降低到低于它们可 流 通过 变 电所 地 网时 ,在两 接地 点 间 的工 频 从而保证电力系统可靠地供 电。 接受水平【 l 1 。 地 电位 差 将 形 成 纵 向 电压 引 入 高 频 电 缆 回 1 . 来 源 干扰 31 干扰 源上 降 低干 扰 .. 在 路 , 以收发 信 机与 联接 滤 波器 的联 接 , 将 所 应 高压变电站是具有高强度电磁场环境的 首先希望在 一次干扰源 上降低干扰水 形 成线 路 串谐滤 波 的 电容接 到 变量 器 与 高频 特 殊 区域 。而 装在 变 电站 里 面 的继 电保 护和 平 , 种事 情 行之 不易 , 的不 可 能 。在 可 电缆缆 芯之 间 , 但这 有 以形成 对工 频 电流 的抑 制 。 同 自动装置不问断的受到强电磁场 的干扰 。当 能 采取 的措 施 中 ,最 重 要 的是一 次 设备 的接 时 为进 一 步降低 两 端 问 的地 电位差 ,和尽 可 采用具有很高抗电磁干扰能力 的电磁型元件 地问题 , 尽可能降低一次设备如避雷器、 电流 能 降低 屏蔽层 两 端 间 因两端 接地 而 引人 的 由 时 ,变电所 的电磁干扰 问题并没有提到议事 互感器、 电压互感器等的பைடு நூலகம்地阻抗, 降低因注 通 过屏 蔽 电流 引起 的 电压 降 ,与 同轴 电缆 并 日程 。随着 半 导体 电子元 器件 尤其 是 微处 理 入 高频 电流 时产 生 的暂 态 电位升 ;并 构 成具 联 敷设 紧邻 的 lO m 粗铜 导线 。 接地 粗 导 Om 该 器 广泛 应用 于 保护 装 置 中 ,二次 回路设 备的 有低阻抗的接地网 ,以尽可能降低变电所内 线 应置 于 电缆沟 上 层 ,即干 扰源 和 控制 电缆 电磁干扰问题开始突出表现出来。影响继 电 的地电位差 ,以降低对二次回路及设备的干 中间 。 保护和 自动装置的变电所电磁干扰,包括来 扰。 但无论如何 , 只可能降低干扰水平而不能 3 .构造等 电位 面 .3 2. 自一次系统的干扰 , 如变电所遭雷击 , 雷电流 完全 避免对 二 次 回路及 设备 的 干扰 。 基 于微 机保 护装 置 的重 要特 点 ,一 是 自 通 过 接 到 变 电 所 母 线 的 架 空 线 路 传 人 变 电 3 二 次 回路上 的抗 干扰措 施 . 2 检能力 , 二是通信功能。 如微机继电保护装置 所; 电力系统发生短路故障; 在正常运行条件 由 于一 次 系 统来 的 电磁 干 扰 不 可 避免 , 集 中在 主控 制室 , 实现 可靠 通 信 , 为 必须 将联 下, 在变电所 内进行断路器 、 隔离开关等 的操 降低对二次 回路及设备影响的基本手段是设 网 的中央 计算 机 和各 套微 机保 护 以及 其 它基 作; 也包括来 自二次 回路本身的干扰; 运行人 法 断 开 二 次 回 路 及 设 备 与一 次 回 路 之 间 耦 于 微 机 的 控 制 装 置 都 置 于 同 一 等 电位 平 台 员在近处使用步话机和 由于人身触及电了设 合 。普 遍采 用 以下 的重要 措施 : 上 ,这 个 等 电位 面应 该 与控 制室 地 网只 有一 备外壳产生的火花放电等。所有微机系统均 321 蔽 电缆两 端接 地 . . .屏 点 的联 系 ,这 样 的等 电位 面 的 电位 可随 地 网 应 适 应 高压 变 电所 的 电磁场 环 境 ,满足 针对 采 用带 屏 蔽层 的控制 电缆 ,且 屏 蔽层 在 的 电位 变 化 而浮 动 ,同 时也避 免 控制 室 地 网 以上干扰 的一切要求 , 即下频耐压 、 电波 、 开关 场 和控 制 室 内两 端 同 时接 地是 7 年 代 的地 电位 差 窜入 等 电位 面 ,从 而 保持 联 网微 雷 0 脉 冲干扰 、 静电放电 、 电磁场及快速瞬变 以来 国际通 用 的一 种有 效 的二 次抗 电磁 干 扰 机设 备 的地之 间 的 电位差 ,保 证 微机 保 护和 辐射 干扰 试验 标准 等 。 措施, 它的好 处有 以下 两 条 : 联 网通信 的可 靠运 行 。 2 . 电磁干扰 的传播途径 当控 制 电缆 为 母 线 暂 态 电 流 包 围 时 , 在 3 . 置配线 上 的抗 干扰措 施 .装 3 在高压变电站里,有多种渠道将电磁干 电缆的屏蔽层中将感应 出屏蔽电流,由屏蔽 除 了在二 次 回路 上 采取措 施 外 ,在 微机 扰源和受干扰 的二次 回路和二次设备联接起 电流产 生 的磁通 ,将 抵 消母 线 暂态 电流产 生 保 护 盘上对 交 流及 直 流 电源导 线 也应 采 取抗 来 , 些耦 合渠 道包 括 以下 方面 : 这 的磁通 对 电缆芯 线 的影响 。 干扰措 施 。如 开关 场 进线 在继 电保 护 盘 端子 21 .辐射 干 扰 . 屏 蔽层 两 端接 地 ,可 降低 由 于地 电位 升 处 经 电容 接地 ,这 是 因为 控制 电 缆 电磁 干扰 ①步话机 的辐射干扰 ;②高压开关场的 产 生的 暂态感 应电 压 。当雷 电经避 雷器 注 入 中 电母 线传 到控 制 回路 , 制 电 缆 的屏蔽 对 控 直 接 电磁 干扰 。 地网, 使变电所地 网中的冲击电流增大时 , 将 这 种 干扰无 能为力 。在 二 次 回路 端子 上 出现 现 代微 机 继 电保护 和 控制 设备 直 接安 装 产生 暂 态的 电位 波 动 ,同时 地 网 的视在 接地 共 模 干扰 , 由于屏 蔽 层屏 蔽作 用 不理 想 , 还 通 在 开关 场 ,抗 高压 开关 场 电磁 干 扰就 成 为关 电阻也将 暂 时升 高 。 当低压 控 制 电缆在 上述 过 控 制 电缆所 具 有 的 一定 值 的转 移 阻 抗 , 也 键性 问 题 。因 为与 步话 机 引起 的 电磁 干扰 相 地 电位 升 的 附 近敷设 时 ,电缆 电位 将 随地 电 会 有一 定 的残 留 电压 。 外 , 共模 干扰 的 另 一个 比 , 干 扰强 度 高 出 了一 个数 量 级 , 干扰 位 的波 动而 受 到干 扰 ,如屏 蔽层 只 在一 端接 来 源 ,是控 制 电缆 屏蔽 层 引 出接地 线 在 一次 不但 且 的频谱也更宽 ,所以必须对保护设备进行特 地 ,在 非 接地 断 的包 皮对 地 与 导线 对地 将 可 设备端子因通过高频屏蔽电流所产生的高频 殊屏 蔽 。50 V 变 电站微 机保 护采 用 了三 层 能 出现很 高 的暂态 电压 。 0k 电压 由于 以上原 因 ,除 了采 用 屏蔽 电 缆 以 结构 : 以焊接 的 金属 板 柜为 第一 层 , 处理 的信 3 .. 频保 护 的抗 干扰 措施 .2 2 高 外 ,还 应该 在 开关 场进 线 的继 电保 护 盘端 子 号均 经接 口单元 接 入 。在 接 口单元 中设 有 隔 全线速动的高频保护作为线路保护的主 上 对地 接 入高 频 滤波 回路 ,而 最 为简 便 的是 离变 压器 及 光耦 等 ,以 隔离 进入 的电流 电压 保护 , 它具有重要的作用 , 构成 高频保护通道 在 这些 端子 上接 人对 地 电容 。 信号与输入、 输出的二进制信号。 设计 良好的 的高频电缆与一般控制回路电缆相比具有特 3. . 在保护装置本体及硬件上采取 的抗 4 箱体和良好的接地屏蔽 ,保证共模干扰不进 殊 性 。 高频 电缆 从耦 合 电容 器底 座
高压变电站继电保护抗干扰技术
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高压变电站继电保护抗干扰技术【摘要】高压变电站继电保护是保障电网安全稳定运行的重要组成部分,而抗干扰技术则是确保继电保护系统正常运行的关键。
本文首先介绍了高压变电站继电保护系统的概述,然后分析了干扰的类型和来源,接着探讨了抗干扰技术在高压变电站继电保护中的应用。
对现有抗干扰技术进行了深入分析,并展望了未来高压变电站继电保护抗干扰技术的发展趋势。
从整体上来看,高压变电站继电保护抗干扰技术的重要性不言而喻,它不仅能提升继电保护系统的可靠性和稳定性,还能保障电网的安全运行。
在日益复杂多变的电力系统环境下,加强对抗干扰技术的研究与应用显得尤为迫切和必要。
【关键词】高压变电站、继电保护、抗干扰技术、干扰类型、抗干扰技术应用、发展趋势、必要性1. 引言1.1 高压变电站继电保护抗干扰技术的重要性高压变电站继电保护系统是电力系统中至关重要的组成部分,其作用是实现对电力系统的快速保护和安全运行。
在实际运行中,由于外界干扰的存在,继电保护系统可能会受到影响,导致误动作或失灵,进而危及电力系统的稳定性和安全性。
抗干扰技术对于高压变电站继电保护系统的可靠性和稳定性至关重要。
在当今电力系统日益复杂和多样化的情况下,各种干扰源不断增加,如电磁干扰、雷击、交流谐波等。
这些干扰不仅可能影响继电保护系统的正常运行,还可能导致设备损坏和系统故障。
研究和应用抗干扰技术可以有效提高高压变电站继电保护系统的抗干扰能力,保障电力系统的稳定运行。
高压变电站继电保护抗干扰技术的重要性不言而喻。
只有不断完善和提高抗干扰技术,才能确保电力系统的安全稳定运行,满足人们对电力供应质量和可靠性的需求。
2. 正文2.1 高压变电站继电保护系统概述高压变电站继电保护系统是电力系统中一项非常重要的安全保护设备,其主要功能是在电力系统发生故障时及时准确地对故障信号进行识别,并迅速采取保护措施,确保电力系统的正常运行和设备的安全运行。
高压变电站继电保护系统通常由主保护和备用保护两部分组成,主要采用保护装置、检测装置、信号处理装置和动作机构等设备。
变电站继电保护抗干扰措施探讨
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变电站继电保护抗干扰措施探讨摘要:在我国社会经济不断提升的背景下,我国电力行业发展的脚步逐渐加快,然而变电站作为重要的电力系统设备,周边具有较高强度的电磁场环境,其继电保护设备系统在正常连接下容易受电磁场干扰,因此设计继电保护抗干扰系统十分必要。
关键词:变电站;继电保护;抗干扰;措施引言继电保护能够维持变电站的可靠性和稳定性,当前,变电站不断发展,干扰因素增多,需要充分借助现代技术更新继电保护设备,提高设备的抗干扰性能。
为了维持变电站的稳定性,需要采取科学合理的抗干扰产生,保证继电保护的安全与稳定。
1变电站继电保护的意义如果电力系统发生一些问题,影响电网的正常运转,或者由于一些原因,引起系统的异常反应,从而找到问题的根源,并且在遇到故障的时候,作出相应的应对,这就是变电站的继电保护。
根据电网的实际运行状况,变电站的继电保护装置可以对其进行准确、及时的判别。
当电网发生故障或异常时,它可以迅速地做出响应,以保证整个电网的正常运行,避免故障或异常妨碍电网安全、可靠地工作。
同时,当发生故障或异常时,可以通过继电保护装置的报警信息,及时发现故障,并能在不影响电网整体运行的情况下,对故障进行预测和处理。
电力系统最大的特点是系统规模大,相互之间的联系也很紧密,如果一个零件出问题,那么整个电网都会出现故障。
正是由于这种缺点,才会有继电保护的出现,能够将故障部件及时处理或者临时的隔离,这样才能最大程度地保障电网的安全,降低危险。
2变电站继电保护常见干扰类型(1)变电站接地故障。
这一故障比较常见,包括多相接地和单相接地故障,故障电流会通过变压器中性点进入地网,或者进入架空线路,扩大故障范围。
故障电流进入地网后,会在局部会产生较高的地电位差,从而导致电力系统故障。
(2)电磁干扰。
在变电站运行过程中,如果电感线圈被切断,会导致变电站的直流控制回路受到线圈的干扰而出现故障,这种故障也比较常见。
此外,现代电子设备,如计算机和对讲机等设备在使用时会产生电磁干扰,影响到继电保护设备的工作质量。
浅谈变电站继电保护抗干扰措施
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浅谈变电站继电保护抗干扰措施摘要:随着变电站自动化系统大规模地利用和继电保护设备的不断更新,干扰问题是造成继电保护装置不正确动作和监控系统不正常工作的主要原因之一,采取有利措施解决保护和自动化设备的抗干扰问题越来越迫切。
本文探讨了变电站继电保护设备抗干扰措施。
前言:高压变电站是一个有高强度电磁场环境的特殊地域。
装在变电所内的继电保护和自动装置以及监控系统不断受到正常运行情况下和某些特殊偶然情况下产生的强电磁场干扰。
变电所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、传导和辐射等途径引入到元器件上。
当干扰水平超过了装置逻辑元件和逻辑回路的干扰水平时,将引起装置逻辑回路的不正常工作,从而使整个装置的工作不正确,另外,由于各种干扰而使变电站自动化设备产生大量垃圾信息,严重影响了运行人员对站内设备的运行监视及操作,增加了值班人员的劳动负担,影响了事故的分析与处理。
因此,变电所的电磁干扰和继电保护与自动化装置的抗干扰就成为一个很重要的问题。
1.降低一次设备的接地电阻尽可能降低一次设备如避雷器、电流互感器、电压互感器等的接地电阻,这样可以降低因高频电流注入时产生的暂态电位差,并构成一个具有低阻抗的接地网,以尽可能降低变电所内的地电位差,从而降低对二次回路及设备的干扰。
2. 高频同轴电缆在开关场和控制室两端分别接地若高频同轴电缆只在一端接地,在隔离开关操作空母线等情况下,必然在另一端产生暂态高电压。
即可能在收发信机端子上产生高电压,可能中断收发信机的正常工作,甚至损坏收发信机部件。
高频同轴电缆两端接地的具体接法是:在开关场,高频电缆屏蔽层在结合滤波器二次端子上,用大于10 mm2绝缘导线连通并引下,焊接在分支铜导线上,实现接地;在控制室内,高频电缆屏蔽层用1.5~2.5 mm2的多股铜线直接接于保护屏接地铜排,实现接地。
要注意的是,个别人误以为收发信机机壳能可靠接地,只把高频电缆屏蔽层接到收发信机接地端子,而没有直接接到保护屏接地铜排上,这可能只是一点接地。
变电站自动化设备抗干扰问题的分析及解决措施
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变电站自动化设备抗干扰问题的分析及解决措施变电站设备在实际运行的过程中,存在着一些干扰性的问题,并影响到变电站的日常工作。
因此,文章主要针对于变电站自动化设备抗干扰问题进行了相关方面的分析,并且提出解决措施,希望通过文章的分析,能够进一步减少变电站自动化设备出现抗干扰问题,提高自动化设备的工作效果。
标签:变电站;自动化设备;抗干扰问题;研究前言变电站自动化设备的抗干扰问题较多,且导致问题的原因是多方面的,在实际的工作中,应该对变电站自动化设备的抗干扰问题进行具体的分析,积极的查找出现问题的原因,并且积极的采取措施进行应对,实现变电站自动化设备的良好运行。
1 变电站自动化设备抗干扰问题分析1.1 内部干扰内部干扰主要是由于变电站自动化设备质量方面出现问题导致的,比如自动化设备在设计方面不合理,导致自动化设备无法正常的工作,影响到工作的效率[1]。
另外,由于变电站自动化设备在购买的过程中,出现疏忽,没有仔细检查自动化设备的质量,导致购买回来的自动化设备在使用中出现内部干扰,影响到自动化设备的正常运行。
1.2 设备操作干扰设备操作干扰主要就是在进行操作的过程中,变电站内断路器、隔离开关等一次设备在投切操作或开断故障电流时,由于感性负载的存在,开关触头开断时,产生的电弧熄灭和重燃可能在母线或线路上,引起含有多种频率分量的衰减振荡波,通过母线或设备间的连线将暂态电磁场的能量向周围空间辐射,形成辐射脉冲电磁场。
这一系列高频振荡通过电流互感器、电压互感器耦合到二次设备上[2]。
这类干扰电压的大小取决于负载电路的电感、触点的断开速度和介质耐受能力。
设备操作干扰对自动化设备的影响是非常大的,也是最常出现的一种干扰情况,严重的影响到变电站自动化设备的使用寿命,不利于变电站自动化设备的正常工作。
1.3 接地不当引起的干扰在自动化设备实际运行的过程中,由于接地不当引起的干扰情况也较常发生,主要表现在发生短路的情况下,故障电流引起高电位,导致设备无法安全的运行,甚至是会造成较为严重的人员伤亡,严重的影响到自动化设备的安全性,并且给变电站造成较为严重的经济损失。
变电站的抗干扰措施
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开关操作干扰
总结词
开关操作过程中会产生电弧、电磁辐 射等,对变电站设备造成干扰。
详细描述
开关操作时,触头间产生的电弧可能 引起高频振荡,产生电磁辐射,对附 近设备造成干扰。
接地系统干扰
总结词
接地不良或接地电阻过大可能导致变电站设备受到干扰。
详细描述
接地不良会导致设备与地之间的电位差,产生干扰电流;接 地电阻过大则可能影响设备的接地效果,增加干扰风险。
干扰效果。
故障率统计法
统计采取抗干扰措施后 变电站的故障率,评估
抗干扰效果。
模拟实验法
通过模拟变电站运行环 境,测试抗干扰措施的
实际效果。
案例分析与实践经验分享
案例一
某220kV变电站的抗干扰改造, 通过优化接地系统、加装滤波器 等措施,有效降低了电磁干扰对
二次回路的影响。
案例二
某500kV变电站针对雷电干扰采 取了一系列防雷措施,包括安装 避雷针、优化接地网等,显著提
软件陷阱技术通常在程序的敏感区域设置断点或检测点, 当程序执行到这些区域时,会触发陷阱并采取相应的处理 措施,如恢复程序执行、记录错误信息等。软件陷阱技术 能够有效地提高程序的稳定性和可靠性。
指令冗余技术
指令冗余技术是指通过重复执行关键指令或增加冗余指令来提高程序的可靠性。 在变电站中,指令冗余技术可以用于防止程序在受到干扰后出现指令跳过或执行 错误。
指令冗余技术通过重复执行关键指令或增加冗余指令来增加程序执行的冗余度, 从而降低程序出现错误的可能性。常用的指令冗余技术包括重复执行指令、增加 冗余指令等。指令冗余技术能够有效地提高程序的可靠性和稳定性。
看门狗技术
看门狗技术是指通过定时检测程序执行状态来发现程序异常的技术。在变电站中,看门狗技术可以用 于监控程序的运行状态,及时发现程序异常并采取相应的处理措施。
高频保护抗干扰问题的讨论
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20 02年 3月 第 1 期
《 疆 电力》 新
总第 7 2期
高 频 保 护 抗 干 扰 问 题 的 讨 论
罗清 雷 李 莹
新 疆 乌鲁 木 齐电 业局 (3 0 1 80 1 )
பைடு நூலகம்
【 文
摘 】 意境分析 7目前变 电站存 在 的各
美 电叠 干扰 , 论 高 频 保 护 应 采取 的抗 干扰 讨
的增大 、 系统 电压的升 高 , 各类 电磁干扰 现象 比较 严 重 。 由于 输 电线 路 是 高 频 通 道 的一 部 分, 所以高压 系统 的断路器操作 、 短路故 障和 遭 受 雷 击 等 引 起 的 过 电 压 , 可 能 对 高 频 收 就 发 讯 机 产 生 干 扰 , 致 高频 保 护 误 动 作 。 所 导 以, 了解 各 类 干 扰 源 , 取相 应 的抗 干 扰 措 施 采
【 关键 词 】 高额 蛀电保 护
抗 干扰
l 引言
高频保 护是 以输 电线载波通道作 为通信
通 道 的 线 路 纵 联 保 护 。 当 前 , 着 电 网 容 量 随
22 雷击线路 、 . 构架和控制 楼。直 接雷击 劐
户 外线 路 或 构 件 , 有 大 电 流 流 人 接 地 阿 , 会 二 次 电缆 的屏 蔽 层 在 不 同 的接 地 点 接 地 时 , 就 会 因地 网 电阻 的 存 在 而产 生 流 过 屏 蔽 层 的 暂 态 电 流 . 而 在 二 次 电 缆 的 芯 线 中 感 应 出 骚 从 扰 电压 ; 路 感 应 的过 电压 也 会 通 过 测 量 设 线 备 引 人二 次 回路 。 由雷击 变 电站 在 二 次 回路 中 产 生 的暂 态 过 电压 的最 大 值 可 达 79W ; .k 而 二次 电 缆 的 骚 扰 电压 最 高 可 达 3 k 其 频 0 W, 率 可达几兆赫 。 23 系 统 短 路 故 障 。 系 统 短 路 故 障 与 雷 击 . 构 架 一 样 会 引 起 地 网 电 位 的 升 高 , 而 在 二 从
论高压变电站继电保护抗干扰技术
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论高压变电站继电保护抗干扰技术摘要在电力行业发展中,提高了对电力系统的要求,主要工作就是保证电力系统能稳定、安全地运行。
而高压变电站是高压电网、高压线路的一个重要节点,直接关系到高压电力网整体安全。
但高压变电站在运行中会受到多种干扰,对其正常工作产生影响,为此需要积极采取继电保护抗干扰技术。
本文主要介绍高压变电站继电保护的主要干扰类型,并探讨具体的抗干扰技术。
关键词高压变电站;继电保护装置;抗干扰技术前言在运行过程中,高压变电站的强交变电磁场有较大辐射与影响,会干扰到高压变电站一次设备与二次设备。
高压变电站的一个核心设备和保障设备就是继电保护装置,假如电磁环境过于恶劣、电压偏高,会对正常运行继电保护装置造成干扰,威胁到高压变电站安全与使用功能。
如今,电网建設在朝高电压、高容量和自动化发展,建设与运行高压变电站会变成常态。
为此,要加强分析高压变电站的干扰因素,并了解继电装置的特征,构建高压变电站的新型工作方式,提高继电保护装置的抗干扰水平,确保运行更加稳定。
1 高压变电站继电保护的主要干扰种类在运行中,高压变电站出现继电保护干扰的种类主要是:①高压变电站的设备由于接地故障而出现干扰现象。
高压变电站在运行中会发生多相与单相接地故障,造成变压器中性点流过故障电流,架空地线、故障点和中线点都会构成强大电流,造成高压变电站的地网存在电势差,一方面会对高压变电站的设备稳定性造成影响,另一方面也会使继电保护装置承受工频50Hz的干扰,对高压变电站的继电保护正常功能造成影响[1]。
②高压变电站的设备由于断路器故障而出现干扰。
线圈闭合的时候,断路器直流回路会出现电波,电波的主要特征是影响力大、有较宽的频谱等,会严重干扰到继电保护装置,导致其无法正常实现功能。
另外,高压变电站开展无线通信的时候,高频电磁辐射对高频断路器造成电磁干扰,导致断路器发生故障,影响到继电保护装置的功能。
③高压变电站的设备因发生电感耦合而造成干扰现象。
变电站继电保护抗干扰措施分析
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变电站继电保护抗干扰措施分析随着我国人们的生活水平不断提高,人们对用电需求逐年上涨,供电网建设规模渐渐向全国地区蔓延。
变电站属于重要的供电设施,但是继电保护干扰问题却一直制约供电效率的提高。
本文将阐述变电站继电保护中的几种干扰源类型,并针对性提出抗干扰措施。
标签:变电站;继电保护;抗干扰0 引言变电站本身就是具有超高强度的电磁场,其内部设备包括高电流、高电压的一次设备和低电压、低电流的二次设备。
其中一次设备可以在特定的条件下形成较强的电磁干扰,从而影响二次设备的稳定运行。
同时外部干扰源中如雷击事件等同样会严重破坏二次设备。
因此,必须努力探究继电保护抗干扰措施,以提高整个电力系统的正常运行。
1 干扰变电站继电保护的干扰源类型1.1 接地故障类型当变电站内发生接地故障时,因故障引起的电流会在变压器中性点、地网、架空或地面地线以及故障位置间形成一种回流。
故障电流一般较强,其从接地故障位置经流地网时,会造成地网内部多点形成较高的电势差距,可称为50Hz工频干扰,其在一定程度上会干扰到高频的继电保护装置。
1.2 电感耦合类型隔离开关动作有时会使高压主线四周形成磁场,这主要是因为其造成高频电流或雷电电流经过高压主线而引起的。
其中部分磁通会对二次电缆形成包围状态,当二次设备发生回流时,就会产生对地干扰电压,若该电压再次传到其它二次设备中,就会严重干扰到变电站继电保护装置。
1.3 断路器引起故障当直流回路设备中的电感线圈断开时,就会形成干扰电波,一般该电波频谱较宽,甚至有时会达到50MHz的干扰频率。
一旦使用通信设备时,如移动手机、对讲机等,就会引起较强的电磁场干扰。
1.4 雷电干扰类型由于我国部分地区在夏季常发生雷雨天气,因而变电站频繁引起雷击事件。
这主要是因为变电站带有非常强的电荷,引来雷击的概率较高。
如果发生雷击时,恰好击中户外架空线路或地面线路,地网中就会产生非常强的电流,从而在接地位置处瞬间爆发较强的电流。
探析高压变电站继电保护抗干扰技术
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探析高压变电站继电保护抗干扰技术高压变电站和高压线路是高压电网的主要组成部分。
当今我国电力需求不断增大,供电网络逐渐完善,制电技术不断升级,相应地对高压变电站的安全要求也更加严格,目的是使整个电力系统更加稳固,并保障整个供电网络的安全。
本文的研究对象是高压变电站的继电保护,以及对其干扰因素的分类和分析。
除此之外,本文还一一列举了一些提升继电保护装置抗干扰水平的方法。
标签:高压变电站;干扰因素;有效措施高压变电站在运作过程中会产生交变电磁场,而交变电磁场则会引发强烈又有害的辐射。
这会对高压变电站的一次设备和二次设备产生消极影响。
继电保护装置是高压变电站昀重要、昀必不可少的组成部分,高电压和糟糕的电磁环境都会影响继电保护装置的正常工作,不利于高压变电站的功能正常发挥,同时也会带来难以预想的安全隐患和不必要的损失。
现如今,我国的供电网络正朝着科技化、现代化方向前进,高压变电站的工作运行也会变得更加寻常。
我们要基于对高压变电站中干扰因素和继电装置特征的认识和研究,改善高压变电站的运行模式,提高供电效率,保障高压变电站运作过程中的安全和稳定,在不断改善高压变电站运行模式的同时,更新高压变电站工作的技术和形式。
1 运作过程中继电保护遇到的干扰因素1.1 断电器损坏造成电磁干扰在高压变电站工作的过程中,电磁感应圈有时会遇到直流控制回路发生故障的情况。
这种情况很危险并且时常发生。
在这种情况下,电磁感应圈会立刻发生严重断裂并产生电磁波,电磁波会直接或间接地干扰继电保护装置的正常运行,严重者还会对继电保护装置本身和整个供电网络产生不利影响,损害了电力市场的经济效益。
相关技术人员在工作时也有可能触摸到电磁感应圈造成的巨大火花,以及其他消极作用的影响,这对工作人员的人身安全造成了极大隐患。
在移动通讯设备的使用中,需要不断提高设备本身的使用效率,也就是不断增加电磁波,这间接地降低了高压变电站中继电保护装置的工作性能,不利于提高高压变电站的运行效率和工作质量。
关于变电站继电保护干扰因素与抗干扰技术探讨
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关于变电站继电保护干扰因素与抗干扰技术探讨摘要:当前,在我国的变电站建设中,为了保障变电站能够安全稳定地运行,广泛使用了继电保护设备。
继电保护装置都大规模的应用了集成电路,使得设备体现出智能、高效、微型等特征,但这也导致这些设备对各种因素的干扰表现得十分脆弱和敏感,因此增强变电站继电保护系统的抗干扰能力显得十分重要。
文章通过对变电站继电保护遇到的干扰因素的分析,讨论了变电站继电保护抗干扰技术的应用。
关键词:变电站;继电保护;抗干扰技术;干扰因素;一次设备接地电阻1对变电站继电保护形成干扰因素的常见种类1.1因电流因素引发的故障因电流互感器磁路过度饱和所引发的电流故障会影响变电站继电保护设备的正常运转。
当电流互感器达到饱和状态时,会导致励磁电流激增,造成电流互感器形成极大的误差,对继电保护的动作产生不利影响。
电流互感器饱和通常是由电力系统故障导致电流过大而造成的,在这种情形下,继电保护装置本应该立刻启动准确的保护行为隔离出现的异常,但因为互感器饱和所造成的误差容易使继电保护装置采取不准确的保护行为,从而对整个电力系统的正常运行造成进一步的破坏。
1.2因开关设备问题引发的故障在继电保护装置中,开关选择不当容易引起变电站的出口出现跳闸的故障,从而对整个电力系统的运行造成破坏。
1.3因人工操作不当引发的故障变电站的继电器经常承受较大的工作强度,这会引起设备的损耗和老化,因此需要人工进行检查和养护。
但一些员工因为技术不纯熟或者对设备不了解,在检查和养护中常出现遗漏或者在排除故障时操作不当等状况,这些情况会破坏继电保护装置的安全性和稳定性,导致继电保护的难度增加。
1.4因接地故障引起的干扰在变电站内部容易产生单相或多相接地故障,此时部分因故障产生的电流会通过变压器中性点,经地网至架空地线回到故障发生的位置。
故障产生的强大电流在经过接地点到达地网时,会引起地网中在不同的点之间出现很高的电势差,会形成很强的工频,会对继电保护产生高频干扰,这会对继电保护装置的稳定性和安全性造成很大的损害,甚至会导致整个继电保护体系瘫痪的情况出现。
变电站继电保护设备防干扰措施探讨
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变电站继电保护设备防干扰措施探讨摘要:继电保护设备的微机化提升了智能化水平,但微机抗干扰能力弱的缺点也给继电保护设备带来了极大的安全隐患,本文通过对影响变电站继电保护设备干扰来源的分析,总结探讨出继电保护等二次设备采用光纤连接等措施解决干扰问题的方法,为继电保护设备的安全稳定运行打下坚实基础。
关键词:变电站;继电保护;电磁干扰引言随着对变电站控制要求的不断提高,以及电子、软件技术的发展,国内继电保护设备已基本实现了微机化,抗干扰问题也因此成为重要研究项目,因其涉及到设备能否正常运行,对电力系统的安全稳定至关重要。
1 变电站干扰源的类型及特点本文所讨论的干扰,主要指继电保护设备因外部因素受到的干扰。
这些干扰可能是电磁感应、电场耦合、辐射、电势差或有线连接耦合等类型或几种类型的组合。
干扰由干扰源通过无线或有线传播,可能造成设备性能下降,或误发信息,甚至对正常运行的一次设备误发指令,严重时导致事故的发生。
1.1雷电干扰雷电干扰随机性强,强度大且时间极短。
雷击产生的感应电势通过线路或设备通道干扰继电保护设备。
由于变电站普遍处于空旷位置,加之设备及构架的特殊性,使变电站受雷击的概率较大。
如果接地点设置不合理,雷电会对继电保护设备产生强烈干扰,危害巨大。
1.2接地故障干扰接地故障分为进出线故障和设备故障二种,故障产生比正常运行电流高数倍甚至几十倍以上的大电流,形成较大的电势差和干扰,强度大时间短,使平时忽略不计的干扰源放大几倍甚至几十倍以上,通过一次回路经地网感应耦合到继电保护设备中,对继电保护设备运行造成威胁。
1.3设备操作干扰变电站的设备操作分一次设备和二次设备操作两种。
一次设备操作通常伴随回路的通断,除造成潮流变化引起干扰外,通断产生的电弧会通过电磁感应和电容耦合方式对继电保护设备产生较强的干扰。
二次设备操作一般是不会对继电保护设备造成影响,但如果存在设计不合理、施工不良和设备材料选择不当等因素时,在诸如恶劣天气等特殊情况下,有时会误发信息,甚至会引起继电保护设备的误动。
变电站继电保护电磁干扰问题思考
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变电站继电保护电磁干扰问题思考摘要:现阶段的变电站经营和发展过程中,继电保护工作的落实,需要从一些特殊情况来出发,而且在各类不足的综合弥补方面,要进行充分指导。
相对而言,变电站继电保护电磁干扰的应对,必须从多个角度来不断的考虑,最大限度的减少固有的挑战,尤其是在干扰的危害解决方面,应考虑到危害所产生的具体影响,对不同的工作措施和技术手段,开展综合性的调整,否则会由此产生新的隐患。
文章就此展开讨论,并提出合理化建议。
关键词:变电站;继电保护;电磁;干扰;问题我国在现阶段的电力事业发展层面上,对于变电站的各项工作安排,必须做出多方面的调整和优化,继续落实传统的技术措施,不仅无法得到良好的发展成果,还会由此产生更多的隐患和不足。
为此,我们应坚持在变电站继电保护电磁干扰的体系上不断健全,确保各项工作的执行,能够得到正确的支持与肯定,在特殊情况的综合解决上,不要造成严重的隐患和漏洞。
一、变电站继电保护电磁干扰的危害(一)影响测量数据就变电站继电保护电磁干扰本身而言,想要在今后的工作成绩上得到更好的提升,必须坚持对测量数据的影响,保持高度的关注。
该方面的工作开展,能够产生的综合影响力是比较高的,倘若没有做出良好的改善,必定会造成测量数据的严重隐患。
例如,变电站继电保护电磁干扰的工作当中,会明显的发现,电磁信号的干扰问题,将直接影响到测量仪表的正常运转,并且在准确率方面不断的降低,而且在最终的测量结果方面,也会与实际值产生较大的偏离现象。
从这一点来看,由于在测量数据的影响力度上较大,我们必须在具体的解决过程中,做出更好的优化,懂得站在不同的角度来出发,针对数据的精确程度,做出更好的提升,这样可以在各项不足的综合弥补方面,取得更好的发展成果。
(二)造成安全事故与既往情况有所不同,变电站继电保护电磁干扰的应对,必须考虑到不同工作的合理安排,如果继续按照单一、极端的模式来操作,不仅无法得到预期设想,还会在经济损失、社会损失方面不断的加重,由此产生的各类安全事故,将会表现出大幅度的提升。
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变电所高频保护抗干扰问题的探讨
: 27
摘要:系统分析了目前变电所存在的各类电磁干扰,讨论了高频保护应采取的抗干扰措施。
关键词:高频保护抗干扰问题探讨
1引言
高频保护是以输电线载波通道作为通信通道的线路纵联保护。
当前随着电网容量的增大、系统电压的升高,各类电磁干扰现象比较严重。
由于输电线路是高频通道的一部分,所以高压系统的断路器操作、短路故障和遭受雷击等引起的电压,就可能对高频收发讯机产生干扰,导致高频保护误动作。
所以,了解各类干扰源,采取相应的抗干扰措施至关重要。
2干扰源
(1)高压隔离开关和断路器的操作。
这些操作可能在母线或线路上引起含有多种频率分量的衰减震荡波,母线(或电气设备间的连线)相当于天线,将暂态电磁场的能量向周围空间辐射,同时通过连接在母线或线路上的测量设备直接耦合至二次回路。
断路器操作产生的电磁干扰频率一般为0.1~80mhz,每串电磁干扰波的持续时间为10μs~10ms。
由理论分析和实测数据可得出如下规律:①暂态电磁场的幅值随电压等级的增高而增高,主导频率随电压等级增高而降低。
②与隔离开关操作相比,断路器操作所引起暂态电磁场的幅值小,主导频率高、脉冲总数少。
③快速隔离开关比慢速隔离开关产生的暂态重复频率低、持续时间短。
慢速隔离开关一次操作中可能产生上万个脉冲,而快速隔离开关只产生几十个脉冲。
(2)雷击线路、构架和控制楼。
直接雷击到户外线路或构架,会有大电流
流入接地网,二次电缆的屏蔽层在不同的接地点接地时,就会因地网电阻的存在而产生流过屏蔽层的暂态电流,从而在二次电缆的心线中感应出干扰电压,线路感应的过电压也会通过测量设备引入二次回路。
由雷击变电所在二次回路中产生的干扰电压可高达30kv,其频率可达几兆赫。
(3)系统短路故障。
系统短路故障与雷击构架一样会引起地网电位的升高,从而在二次电缆中引起干扰电压。
变电所内高压母线单相接地时,在二次电缆心线上产生的干扰电压可以从几十伏到近万伏,暂态干扰电压的频率约千赫到几百千赫。
(4)靠近高压线路受其工频电磁场作用。
这对于电子束类的显示设备产生电磁干扰是十分明显的。
在户外变电所中,高压线路或汇流排会产生工频电磁场。
一般而言,电压等级越高,产生的电场也越大,但磁场相反减小。
(5)局部放电产生频率较高的电磁辐射,可能在电子设备的线路中引起电磁干扰。
(6)二次回路中的开关操作。
由于感性负载的存在,在二次回路的信号电源端口以及控制端口产生快速瞬变的脉冲干扰。
由于电磁电器的大量使用,在二次回路自身工作时会产生中等频率的振荡暂态电压。
3抗干扰措施
(1)通道入口处加装串联电容。
高频闭锁式保护的原理是线路本侧收到对侧信号且对侧停信时,由"收讯输出"给出保护动作的一对接点信号,该过程中高频信号存在大约5ms的间断,此间断将作为出口动作的判据。
在广州白云供电局所属的某220kv线路曾发生过区外故障时,由于干扰产生间断导致保护误动作的事故,为防止类似情况的发生,应在通道入口处电缆心线内串接0.1μf电容,可有效地起到抗间断作用,取消ybx系列收发讯机线路滤波器输出中的放电管。
(2)装置可靠接地。
由于变电所的接地网并非实际的等电位面,因而在不同点之间会出现电位差,当较大的接地电流注入接地网时,各点之间可能有较大的电位差,如果同一个连接的回路在变电所的不同点同时接地,地网地电位差将窜入该连通地回路,造成不应有地分流。
在有些情况下,还可能将其在一次系统并不存在的地电压引入继电保护装置的检测回路中,或者因分流引起保护装置在故障过程中拒动或者误动,所以对于微机保护装置来说,保护屏必须要求可靠接地,而高频保护也应按部颁要求加装接地铜排或铜绞线(线径不小于100mm2),以保证装置在故障情况下的可靠判断。
(3)限制过电压对装置的影响。
为防止雷击时产生过电压,可在通道入口处并联适当的电容,由于电容具有两端电压不能突变的性质,当静电感应产生的过电压出现时,首先要向并联电容充电。
随着充电过程的进行,副边电压才会慢慢升起来,由于静电感应过电压一般出现的时间都很短,并联电容两端电压(即副边电压)还没有升到足够高时,过电压已消失,这样就能大大限制地电压对高频收发讯机的侵害。
(4)高频位置停信加装手合继电器延时闭合接点。
当空载线路手动合闸时,由于线路的分布电容,将产生较大的电容电流,此电流有时会达到高频保护的启动值,此时会造成高频保护误动,导致线路合不上断路器。
为防止此类现象的发生,可在送电侧断路器保护装置对位置停信略带延时,使位置停信延时停信,所以应将手合继电器的一对常闭接点(延时断开,瞬时闭合)串入装置的位置停信回路中,对装置进行高频保护闭锁。
(5)相-相耦合方式中,高频差接网络必须可靠接地。
4结束语
除上述情况外,要保证高频收发讯机正常可靠运行,还必须要在现场调试中注意几点:①试验设备必须校零,选档正确。
②调试插件内的可调变阻器应使用无感工具。
③在通道进行对调时,多次准确记录收发讯值。
④调试功放插件中的元件功放管不可在过载状态下工作。
⑤高频电缆同收发讯机阻抗匹配。