电力远动终端抗干扰分析

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高速铁路10kV电力远动终端抗干扰施工技术的探讨

高速铁路10kV电力远动终端抗干扰施工技术的探讨
Q: 业
S ci enc a T e e nd chn O l nov i n Ol gy n at o H e al r d
工 程 技 术
高速铁路 1 V 电力远 动终端 抗干扰 施工技术 的探讨 k பைடு நூலகம்
陈 建 中 (中铁 建 电气 化 局 集 团有 限公 司 ) 摘 要 : 国铁路 供 电技 术相对落后 , 我 电力供 电系统 已经无法满足现在 高速铁路和进一 步提 高旧有 线路 改造对 电力的供给的要 求。 本文 针对铁路 电力供 电 系统的特殊性 , 对铁路 电 力远 动系统的抗干扰施 工设计从 屏蔽 . 接地 、 隔离等方 面进行研 究, 出 了铁路 电力远 动终 提
成 , 雷 电及 雷 电 引起 的 感应 过 电 压 或 干 行 , 于 断 路 器 柜 接 地 处 要 增加 接 地 扁 铁 可 以 防 止 相 互 之 间 的 干 扰 , 电 祸 合 器 的 对 对 光 扰 的承 受能 力 有 限 。 雷 电 、 应过 电压 或 和 接 地 极 的 数 量 , 备 接 地 处 增 加 接 地 网 输 入 阻 抗 很 小 , 当 感 设 而干 扰 源 内 阻大 , 且输 入/
重要指标。
线路 扩 能 改造 等 项 目开 工 建 设 。 论 是 新 输 出采用 有 铠装 ( 蔽 层) 电缆 , 无 屏 的 电缆钢 铠
2 2系统接 地设计 . 尽 量 避开 电 力 电缆 , 印 刷 F 在 TU和RTU的 ( ) 次 系 统 接 地 : 次 系统 接 地 主 要 电路 板 布 线 时 注 意 避 免 互 感 。 1一 一 通信 线路 在
端 在抗干 扰施 工方 面的措施 。
关键词 : 高速铁路 远 动终端 抗干扰 中图分类 号 : 1 . U 1 25 文 献标 识码 : A

电力调度自动化远动技术及抗干扰措施

电力调度自动化远动技术及抗干扰措施

电力调度自动化远动技术及抗干扰措施摘要:随着我国电力系统的城网和农网大规模改造以及大型工矿企业的升级,变电站对自动化程度的要求越来越高,要求能够综合监控整个电网的运行状况,监控一次设备的状态,实现“四遥”以及历史记录、报表、事故分析等等。

然而电力系统要想实现调度真正自动化,就必须结合计算机技术和通信技术,通过远动控制技术来实现。

因此,远动控制技术在加快电力系统自动化的进程中起着至关重要的作用。

关键词:电力调度自动化;远东技术;抗干扰措施1 电力系统调度自动化在电力系统中,电力系统自动化已成为最核心的内容。

电力系统调度自动化分作配电网调度自动化与发电、输电调度自动化,是电力系统自动化的一部分。

2 电力系统远动控制电力系统远动是指,使电力系统受到电力系统调度中心的远方实时控制和监视。

远动通道、被控站及控制站、三者构成了远动系统。

从广义的角度讲,远动系统包含:被控站的过程设备与控制站的人机设备;从狭义的角度来讲,远动系统仅包含远动通道与两端远动设备。

各级调度一起承担着电力系统的安全监控功能,省调或大区网调负责经济调度和自动发电控制,省调与网调均应具备校正控制与安全分析等功能。

3 远动控制系统的功能设计及应用3.1 便于诊断和维护的功能采用规约调试工具能够很方便的对现场设备运行的正确性进行确认;运行控制工具可以监视前置系统的设备、通道和各个节点等各级运行环节的运行状态,并能实际控制其恢复、删除、停止等的各种运行方式;为了对与主机系统间数据传递的正确性和各个规约扫描进程数据处理的正确性进行确定,需采用数据监视工具对前置系统中各个设备的数据控制和现场采集进行监视。

报文监视工具可以同时实时监视多个运行通道的收发信息,且能将其截获并存储,从而进行报文的具体分析;管理运行日志。

系统能够按照需要使采集与存储运行日志信息的工作被启动或停止;这些进程的状态监视和启动运行由系统运行管理的子系统负责维护,为了使系统的正常运行得到保证,如果这些进程发生异常,系统就会启动故障恢复机制。

铁路电力远动系统抗干扰措施的探讨

铁路电力远动系统抗干扰措施的探讨

铁路 电力远动系统 由远动年来在 国内全 面推广 的铁路电力新技术 , 其技术 含量 高, 是涉及铁路电力工程设计 、 各级 电力调度管理模式 、 远动终端的 数据采集 和处理 、 各级远动控制主站与远动终端之间数据通信及计 算机系统 等多专业 的系统工程。在铁 路远 动系统建设过程 中 , 如果 不充分考虑可靠性 问题 , 在强 电场干扰下 , 很容 易出现差错 , 使整个 电力远动监控 系统无法正常运行 或出错误 ( 误跳 闸事故等 ) , 无法 向

2 2 2 ・
工 程 科 技
铁路 电力远动系统抗 干扰措施 的探讨
尹生龙 ( 中铁四局集 团电气化 工程有限公司, 安徽 蚌埠 2 3 3 0 0 0 )
摘 要: 介 绍 了我 国铁 路 电力 远 动 系统 的构 成 , 探 讨 了其 主 要 功 能 , 分 析 了 电力远 动 系统 的 干扰 因 素 , 并 针 对 电磁 干 扰 产 生 的 原 因及 特点提 出抗干扰措施。有效的解决电力远动 系统的电磁干扰 问题。 关键词 : 铁 路 电力 ; 远 动 系统;干 扰 分 析; 抗 干扰 措 施
站 场 和 区 间供 电 , 影 响铁 路 行 车 安 全 。 1 铁 路 电 力远 动 系统 的 构 成 及 干扰 分 析 1 . 1 铁路电力远动 系统 的构成。1 . 1 . 1 车站监控系统。该系统包
括高压监控 系统 、 低压监控系统 。 高压监控 系统主要是对 车站 1 0 k V 变压器原边输入 电压 、 输入 电流的监控。 它包括对输入电压值 、 输入 电流值 的监测 , 以及对安装于 1 0 k V电线路上 的高压断路器 的控制 。 图 1 低压 监控 系统主要对车站 1 0 k V变压器次级输出电压 、输 出电流的 干扰 比较 大。b . 中继站一般距铁路都 比较近 , 列车通过 时的振动对 监控。它包括对输 出电压值 、 输 出电流值的监测; 对输 出电流 的故障 远动终端设备有一定 的干扰 。 录波; 对低压 配电盘 中低压断路器 的控制 。 1 . 1 . 2变 、 配 电所监控 系 1 . 3故障现象及原 因。1 . 3 . 1故 障现象 。在阜淮铁路 电力远动系 统。 该 系统 主要包括对铁路变 、 配 电所 内高压设备 的监控 , 以及对直 统建设调试初期 , 频繁 出现远动终端设备模拟量输入受干扰导致采 流电源系统 的监控 。 该 系统铁路 内一般采取两种方式。方式一 : 变、 样数据错误 , 影响精度和计量的准确性 ; 开关量输入 、 输出通道受干 配电所高压设备二次保护装置全面采用微机保护装置 。 高压设备的 扰, 导致微机 和远动终端判断错误 , 远动调试终端数据错误 的现象 。 分合 全部采用微机控制。 高压设备 的保护整定值的设置也 由操作员 无法进行正常的设备调试 和运行 ,导致 了远动 系统调试 工期 滞后 。 通过微机设置完成 。 方式二 : 变、 配电所 高压设备二次保 护装置仍然 1 . 3 . 2原因分析。现场经检查发现远动终端 R T U的数据经同轴 电缆 采用继电器保护装置 。同时 , 变、 配 电所 内增设微机监测装置。1 . 1 _ 3 进入车站通信站 , 原设计施工 同轴 电缆 不带铠装 , 而且部分 车站 同 通讯通道 。 如果说 电力远动系统是 一棵大树 , 车站监控系统及 变、 配 轴电缆距离大于 1 5 0 米 。设备工作接地 电阻较大 , 达3 0欧姆 以上 。 电所监控 系统是这 棵大树的叶 ,那么通讯通 道就是这棵 大树的枝 进出远动终端开关柜 ( 箱式变 电站 ) 内通信 电缆 与电力 电缆 距离较 干。车站监控 系统及变 、 配 电所监控 系统所采集 的大量信息通过通 近。由于远动终端 R T U至车站通信站之间同轴 电缆不带铠装 , 远动 讯通道送往调度 中心 ,调度中心通过该通道向车站 监控 系统及变 、 终端高低 压进 出线 缆很 多 ,加上 同轴 电缆实 际超过 1 2 0 m传输距 配电所监控 系统下达遥控指令 。目前 , 在铁路内部 , 通讯通道一般采 离不满足要求 , 对 同轴 电缆 的信号传输干扰较大 。同轴 电缆 的屏蔽 用公网进行通讯 。通讯设备一般采用调制解 调器 。1 . 1 . 4调度中心 。 层两端分别接箱式变电站综合地线 ( 安全地 、工作地合一不大 于 1 调度 中心是 电力远 动系统的核心 , 大量的数据从车站及 变 、 配电所 Q ) 和通信工作地线 。由于地线入地点不同 , 不同接地点 间存在地 电 通过通讯通道被送往调度中心 , 调度 中心对数据进行分析 、 处理 、 保 位差 , 引起地环路 电流 , 由于电路 的非平衡性 , 地环路 电流导致对 电 存。铁路局 、 供电段的调度人员也可通过调度 中心直接远程操控车 路造成影 响的差模干扰电压 。另外进 出远 动终端开关柜 ( 箱式变 电 站及变 、 配 电所的现场设备 。 铁路 电力远动系统采用 N链式结 构 , 即 站) 内高低 压电缆及带 电设备较多 , 通信 电缆 与电力 电缆距 离较 近 台远动控制 主站对应着 N个被控端 ;系统一般除 了具有遥测 、 遥 对设备也造成 了干扰。 控、 遥信功能外 , 线路故障的功能 。铁路电力远动系统如 图 1 所示。 2 解 决 方 案讨 论 1 . 2铁路远动干扰分析 。铁路远动干扰产生的原 因及特点: 1 . 2 . 1 2 . 1 屏蔽措施 。 2 . 1 . 1 高压设备与远 动终端输入 、 输 出采用有铠装 传导瞬变 和高频干扰 D a _ 由于雷击 、 断路器操作和短路故 障等引起的 ( 屏蔽层 ) 的电缆 , 电缆钢铠两端接 地 , 这样可 以在很大程度 上减小 浪涌和高频 瞬变 电压或电流通过变 ( 配) 电所 二次侧进入远 动终端 耦合感应 电压 。2 . 1 . 2 在选择变 电所 和中继站 电力设备 时尽 量选设 设备 , 对设备正常运行产生干扰 , 严重还可损坏电路。b . 由电磁继 电 有专 门屏蔽层的互感器 , 也有利于防止高频干扰进入远动终端设备 器的通断引起 的瞬变干扰 , 电压 幅值高 , 时间短 、 重复率 高 , 相 当于 内部 。 连 串脉冲群 。c . 铁路电力供 电中, 特别是现代高速铁路对 电力要 2 . 2系统接地措施 。 2 . 2 . 1 一次系统接地 主要是为 了防雷 、 中性点 求都 比较高 , 一般都是 几路 电源供 电, 母线投切转换 比较频繁 , 振荡 接地 、 保护设备 , 合适的接地 系统 可以有效 的保 障设备安 全运 行 , 对 波 出现的次数较多 。1 . 2 . 2场 的干扰。a . 正常情况下的稳态磁场和短 于断路器柜接地处要增加接 地扁 铁和接地极 的数量 , 设备接地处增 路事故时的暂态磁场两种 , 特别是短路事故 时的磁场对显示器等影 加接地 网络互接线 , 降低接地 网中瞬变 电位差 , 提高对二 次设备 的 响 比较大 。b . 由于断路器的操作或短路事故 、 雷击 等引起的脉冲磁 电磁兼容 , 减少对远动终端 的干扰。 2 . 2 . 2二次系统接地分为安全接 场 。c . 变电所中的隔离开关和高压柜手 车在操作时产生的阻尼振荡 地和工作接地 , 安全接地主要是为 了避免工作人员 因设备绝缘损坏 瞬变过程 , 也产生一定 的磁场 。d . 无线通信 、 对讲机等辐射电磁场对 或绝缘降低时 , 遭 受触 电危险和保证设备安全 , 将设 备外 壳接 地 , 接 远动终端会产 生一定 的干扰 ,铁路 中继站通常会和通信 站在 一处 , 地线采用 多股铜软线 , 导 电性好 、 接地 牢固可靠 , 安全接地 网可 以和 通信发射塔对 中继站 电力远动终 端设备 的干扰 比较大。1 . 2 . 3对通 次设备 的接地 网相连 ; 工作接地 是为了给 电子设备 、 微机 控制 系 信线路的干扰 。a . 铁路远动终端的数据一般 由串口通信经同轴 电缆 统和保护装置一个电位基准 ,保证其 可靠运行 ,防止地 环流干扰 。 进入车站通信站 , 再经过转换成光信号沿铁通专用通信光缆送至 电 2 . 2 . 3由于高低压柜本身都是多都是采用镀锌薄钢板材 料 ,本身也 力远动调度中心 , 遥信和遥控数据在远动终端 到通信站 的过程走 的 有屏 蔽作用 , 将高低高柜都可靠接地。2 . 2 . 4远动终端微 机电源地 和 是 电信号 , 由于铁路远动 终端 高低压进 出线缆很 多 , 远动终 端受 的 数字地不 与机壳外壳相连 , 这样可以减小 电源线 ( 下转 6 8页 )

论述电力系统的抗干扰能力及防范措施

论述电力系统的抗干扰能力及防范措施

论述电力系统的抗干扰能力及防范措施我国在发展的过程中,始终将电力事业的发展放在重要的位置上,因为电力的稳定是保证生产安全、有序进行的根本,也是促进电力事业发展的重要保障。

因此,要想加强电力事业的进一步发展,就要从引发不安全因素的干扰问题入手,将干扰产生的原因进行系统的认知,并且在此基础上形成完整的应对措施,使得我国的电力系统具有较强的抗干扰能力。

本文以此为基础,进行必要的分析,希望在今后的工作中相关的电力工作人员可以重视起来,为发展我国的电力事业做出贡献。

1、电力系统外部的干扰在影响电力系统的干扰因素方面,一方面是外部的影响因素,另一方面是内部的影响因素。

外部影响因素中,对电力系统的影响集中体现在几个部分,例如自然灾害对电力系统的影响,因为我们无法制止自然灾害的发生,只能做好相应的预防工作,将损失降到最低,其他的干扰因素还有很多,下面根据具体的实际情况进行分析。

1.1自然干扰。

大气层中的电场出现变化是主要的干扰因素之一,同样的情况还包括在电离层中出现的变化以及因为太阳黑子的变化而对电磁造成的影响,这些都是自然界对电力系统造成的不良影响,干扰到电力系统的安全。

自然干扰是电力系统中最为常见的一种干扰类型,并且也是最难解决的部分,因为在电力系统实际的运作中,外界因素的干扰会造成高频电压的出现,超出规定的范围之内,就会对系统的运行带来不利的影响,如跳闸、断电等情况时有发生。

1.2放电干扰。

放电干扰主要包括四种类型,最常见的放电干扰来源于电晕放电,这一情况的发生是因为高压输电造成的,输电线的绝缘体会因为失去效果而产生脉冲电流的情况,并且这一情况还是间歇性的,由此引发电晕放电的问题。

这一问题的出现对低频测试系统的影响最大,而对高频测试系统的影响较小,基本不会产生较为严重的伤害。

另外,辉光放电干扰也是一种常见的放电干扰。

这种类型的放电干扰可以称之为气体放电,发生在两个接电之间,当出现电离时,就会因为离子之间产生的一系列作用而发生辉光放电的情况,人们在直观的观察中,通常会看到蓝色的辉光,影响到电力系统的运行。

浅析铁路电力远动系统主要干扰源及抗干扰的措施

浅析铁路电力远动系统主要干扰源及抗干扰的措施

3 铁路 电力远动系统抗 干扰 的措施
综合分析引发远动系统的干扰 源, 结合远动 系统 的实际运 行. 提出 有效 的防干扰措施, 提高远动系统在铁路 电力 中的工作 能力 。 为其 提供
稳定 、 安 全 运 行 的 空 间 3 . 1 隔离 防干 扰
1 铁 路 电 力 远 动 系统 设 备 的 主 要 干扰 来源
器等。 可以有效防止外界 干扰 、 冲击进入 系统内, 促使远动 系统本 身形 成特有 的屏蔽功能 。
2 铁 路 电 力 远 动 系统 干 扰 的 传 播 途径
一ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
3 . 4 屏蔽 防干扰 远 动系统 的运行过程 中, 需 要安装一定 的屏蔽 层, 避免 电磁 干扰 。 首先在主体高压线 缆中, 增设恺装线 缆, 目的是 防止线缆 运行时, 形 成 电网电磁. 同时将 恺装 线缆的始末端 , 实行接地 处理, 避 免耦合 电压的
衍生; 其次避免外 部环境因素 的高频 冲击, 有效 达到抑 制状态, 对 远动 系统内的设备实行 屏蔽处理。 如: 在设 备的输入 端进行接 地处理, 可将 小电容设备安装到输入端。 由此可以提高远动系统设 备的屏蔽能力; 最 后是合理选用 系统设备夕尽量选择具有 电磁屏 蔽作用 的设备, 如: 互感
3 . 3 接 地 防 干 扰
接地是 提高远 动系统防干扰能力的直接途径. 可分为一次 和二次 接地 一次接地主要是保护远动设备, 增加接地导体利 用连接线, 促使 次接地达到 网络状态. 由此可以降低系统 内的电位差 , 提 高设备 对电 磁 干扰 的兼容能力; 二次接地可 以提高远动 系统 的防干扰 能力, 为远动 系统提供标准 电位, 防止系统网络引发 的电磁干扰 。
远动 系统类属 于电力系统 , 温度 、 气候 、 电磁 、 湿度等环境因素都 会对其运行过程形成干扰 . 从 而会干扰到正常功能的发挥 。远动系统

电力系统抗干扰技术与措施

电力系统抗干扰技术与措施

电力系统抗干扰技术与措施近年来,随着科技的迅猛发展和电力需求的不断增长,电力系统在面临日益复杂和多样的干扰时,必须采取相应的技术和措施来保证电力系统的正常运行。

本文将探讨电力系统抗干扰技术与措施,从干扰监测、干扰削减、抗干扰设备等方面展开论述。

一、干扰监测与分析电力系统是由多个复杂的设备和元件组成的,因此,充分了解干扰的产生机理,对干扰进行及时监测和分析是至关重要的。

根据干扰的类型和来源,可以采用多种手段进行监测。

例如,利用频谱分析仪可以对频率变动干扰进行监测,通过功率品质分析仪可以对电压波动和谐波干扰进行监测,通过隔离放大器和滤波器可以对电磁干扰进行监测,还可以利用故障记录仪等设备对瞬态干扰进行监测。

通过监测和分析,可以准确识别干扰的类型和来源,并为采取相应的措施提供依据。

二、干扰削减技术与措施在电力系统中,各种类型的干扰可能会对电力设备和系统造成不同程度的影响,因此,采取适当的技术和措施来降低干扰的影响至关重要。

以下是一些常见的干扰削减技术与措施:1. 确保设备的合理布局和接地设备的合理布局和接地可以有效降低电磁干扰的传播和影响。

在设备布局上应避免磁场和电场相互干扰,合理规划设备的位置,减小不同设备之间的电磁耦合。

同时,通过合理的接地设计和可靠的接地系统,可以降低电磁干扰的传播和扩散。

2. 采用抗干扰设计的电力设备在电力系统设计中,应优先选择具有良好抗干扰性能的设备,例如,采用屏蔽和过滤技术设计的电缆和绝缘子,能够有效降低电磁干扰的影响。

此外,对于敏感设备,还可以采用可调节的滤波器和隔离器来进一步削减干扰。

3. 优化电力系统的传输和配电网络通过优化电力系统的传输和配电网络结构,可以降低谐波干扰、电压波动和暂态干扰的产生和传播。

例如,采用优化的电缆布线方案、增加电源的容量和负载调整等措施,可以降低谐波干扰;通过合理的传输线路规划和等电位接地设计,可以降低电压波动的产生与传播;通过优化装置的选择和保护措施,可以减轻暂态干扰的影响。

探讨铁路电力远动系统及抗干扰技术

探讨铁路电力远动系统及抗干扰技术

探讨铁路电力远动系统及抗干扰技术摘要:基于自动化、计算机、远程通信等计算机技术的电力远动系统为铁路的电力供电、优质服务、经济发展提供了举足轻重的保障作用。

但铁路电力远动系统采用的都是弱电设备,易受外界干扰,进而影响到系统的运行及稳定性。

运用抗干扰技术,加强系统的防护,进而提高系统的抗干扰能力是十分有必要的。

关键词:电力远动系统;抗干扰技术;铁路随着我国经济的迅速发展,铁路建设也有突飞猛进的成就,这对铁路的电力远动系统提出了较高的要求和挑战。

由于电力远动系统设备的绝缘水平非常低,尤其是电力远动系统一直处于强电场所的环境中,极容易影响到数据的收集、发送及处理等,而铁路电力远动系统的抗干扰能力是维系电力远动系统可靠性的杠杆。

因此改善和加强系统的抗干扰能力,提高铁路电力远动系统的稳定性意义重大。

一、铁路电力远动系统概要近年来,铁路电力远动系统在国内日益发展、普及,对于铁路的电源运行、电力线路及行车供电有重要的保障作用。

主要可以进行遥调、遥测、遥控和线路故障检测等,技术含量很高,涉及到电力的调度管理、远动控制主站与远动终端间的数据通信、电力工程的设计等复杂的系统工程。

铁路电力远动系统主要包括远动控制主站、远动终端和通信通道三部分。

远动通道又包括车站监控系统和变、配电所监控系统。

(一)车站监控系统该系统分为高压监控系统和低压监控系统。

高压监控系统监控车站10 kV变压器高压侧输入电压、电流。

监测对象主要是输入电压值、输入电流值和高压断路器。

低压监控系统监控车站10 kV压器低压侧输出电压、输出电流。

监测对象主要是输出电压值、输出电流值和低压断路器[1]。

(二)变、配电所监控系统此系统主要监控铁路变、配电所的高压设备和直流电源系统。

在铁路内通常采用以下两种方式实施监控:一种是变、配电所高压设备次保护装置和分合均采用微机保护装置。

另一种是变、配电所高压设备二次保护装置继续采用继电器保护装置的同时增设微机监测装置。

电力系统中的电磁干扰分析与抑制

电力系统中的电磁干扰分析与抑制

电力系统中的电磁干扰分析与抑制电磁干扰是指在电力系统中由于各种原因引起的电磁波扰动信号对电力设备及其周围环境造成的干扰现象。

电力系统中的电磁干扰分析与抑制是相当重要的,因为电磁干扰可能对电力设备的正常运行和周围环境产生不良影响。

本文将对电力系统中的电磁干扰进行分析,并探讨相应的抑制方法。

首先,为了进行电磁干扰分析,我们需要了解电磁干扰的来源。

电力系统中的电磁干扰主要有以下几个来源:高压输电线路的辐射电场、高压电缆的辐射磁场、变压器的铁芯饱和现象、电力电子设备的开关和交流转直流(AC/DC)转换等。

这些都可能引起电磁信号的辐射和传播,从而干扰电力设备和周围环境的正常运行。

其次,要进行电磁干扰的分析,我们需要了解各种电磁干扰的特点和影响。

辐射电场和辐射磁场是常见的电磁干扰源,其干扰特点主要包括频率范围、幅度和波形等。

这些特点可通过电磁场测量仪器进行测量和分析。

除了干扰特点外,电磁干扰还可能对电力设备的性能产生不良影响,如降低其工作效率、导致通信信号损失和数据传输错误等。

一种常见的电磁干扰抑制方法是使用滤波器。

滤波器是一种电气设备,用于将特定频率范围内的电磁信号分离出来,从而阻止它们对电力设备和周围环境的干扰。

滤波器可根据频率范围和特性进行选择和设计,以实现对特定电磁波的抑制。

常见的滤波器类型包括低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器等。

此外,还可以采取地线与屏蔽等措施来抑制电磁干扰。

地线是将电力设备的金属外壳和地之间连接的导体,能够提供有效的接地保护,将干扰信号引流到地面。

屏蔽是用导电材料包裹电力设备,用以阻止电磁干扰信号的传播。

通过使用地线和屏蔽,我们可以显著减少电磁干扰对电力系统的影响。

此外,在设计和制造电力设备时,选择合适的电气元件和材料也非常重要,以避免或减少电磁干扰。

例如,在PCB设计中使用合适的布线规则和屏蔽技术,选择低噪声、低干扰的电子元件,以及合适的绝缘材料和接地设计等都可以减少电磁干扰。

铁路电力远动系统设备抗干扰措施

铁路电力远动系统设备抗干扰措施
障 检测 等 。

2 远 动 系统设 备 的主要 干扰 源
21 自然 干 扰 源 .
图 l 弱 电设备 的干扰传输途径
铁路 电力远动 系统设备 本身不会对外部产生十扰 , 因此其抗干 扰要
所谓 自然干扰源 ,是指 由于大 自然现象所造成 的各种 电磁 噪声 , 主 要包括 大气层噪声 、 电 、 阳异常 电磁 辐射 以及来 自宇宙的 电磁辐 射 雷 太
害。
关柜 上 , 四遥 ” “ 信息通过一根 由高压室接 到主控室的通 信电缆 , R - 以 S 45 8 等接 口方式与 R U 或通信管理机等 ) T( 进行传送 。 此电缆很 容易受
到来 自开关操 作 、 电力 负荷 波动以及强 电电缆产生 的电磁场干扰 , 这些 干扰 轻则增大“ 四遥” 信息 的误 码牢 , 则会使 R 一 8 重 S 4 5等接 口损坏 。另
造 成供 电电压 的瞬时变动 。供 电电压的瞬时变动会产生掉 电过 电压、 电 流冲击 和高频振荡等干扰 。这 些干扰通过供电线或接地 网络入 侵系统 , 造成系统设备 逻辑 电路混 乱 , 破坏 R M 巾的程序 和数据 , A 影响 C U的 P 正常T作 , 导致 系统瘫痪 。 上述各种 干扰 主要是通过 输入输 出线 、 电源线 、 通道 线、 备屏蔽壳 设 以及接地网络等 传播 给系统 的。设备 的干扰传输途径见图 1 。 设备 向外辐射 、
20 年 第 1 卷 08 8
第 1 期 1பைடு நூலகம்
收稿 日期 :0 8 0 — 6 20 — 3 0
钦路 电
劲 系饶 役 刍 搋 子拢 旖 施
包潜翔 , 王 凛
( 巾铁 三 局 电 务公 司 , 山两 晋 巾 ,3 6 0 000 )

铁路电力远动系统设备抗干扰研究

铁路电力远动系统设备抗干扰研究

铁路电力远动系统设备抗干扰研究【摘要】电磁兼容技术是指铁路电力远动系统使用的设备在某种特点的电磁环境中,能够实现一定程度的共存,这项技术包括分为电磁干扰(EMI)与电磁耐受(EMS)两大类。

本文通过对高速铁路信号系统电磁兼容问题、干扰源分析、接地方式对抗电磁干扰的安全性进行剖析,得出了防止电磁干扰的部分措施,希望能对业内人士提供一定参考。

【关键词】铁路电力远动系统,抗干扰,措施一、前言随着科技不断进步,铁路建设也随着高速发展,人们对铁路高速、高密度和稳定性方面的要求也越来越高。

目前我国铁路系统采用的还是相对来说能耗低、速度和集成度较高的电子电路,也造成了铁路电力信号容易被干扰的现状。

因此必须加强对铁路电力远动设备的抗干扰研究,提高屏蔽和过滤技术水平,保证系统的稳定和相对独立。

二、高速铁路信号系统电磁兼容问题所谓的电磁兼容,是指不同的设备在同一个电磁环境中,能够不受干扰的共同执行各自功能一种共存状态。

也就是说,这个设备不因受同一电磁兼容环境中另一设备的电磁发射,而发生不被许可的的降级;也不会导致同一电磁环境中的另一设备因为遭受它的电磁发射而发生不被许可的降级。

电磁兼容(EMC) 可以划分为电磁干扰和电磁耐受两种情况,还要求全部的电子产品都必须和电磁兼容的一般规定相吻合。

1.电磁干扰问题EMI它是指所有引发其他设备或系统出现性能降级的电磁现象。

EMI又可以分为传导干扰和辐射干扰两种。

前者,即传导干扰指的是经过导电介质用一个电网络上的信号干扰另一个电网络。

后者,即辐射干扰指的是干扰源通过空间用自己的信号干扰另一个电网络。

铁路电力各个子系统之间均为采用电缆线路把全部设备进行联络,设备与设备之间存在某种逻辑联锁关系。

采集室外设备的状态之后,室内设备采用联锁计算产生驱动命令,经过驱动电路控制室外设备,达到保障行车安全和效率的效果。

所以,如果不进行有效的抗干扰,将出现难以弥补的损失。

2.电磁耐受问题指的是指设备具备一种能力,它在执行应有功能时可以不受周围电磁环境的影响。

电力通信传输系统的抗干扰性能分析

电力通信传输系统的抗干扰性能分析

电力通信传输系统的抗干扰性能分析随着社会的快速发展,电力通信传输系统在供电、监控以及数据传递方面起着至关重要的作用。

然而,由于电力传输系统的特殊性,它容易受到各种干扰的影响,如电磁干扰、杂波干扰等。

因此,对电力通信传输系统的抗干扰性能进行分析非常必要。

电力通信传输系统抗干扰性能的分析是一项复杂的任务,需要考虑多个因素,包括信道噪声、信号功率与干扰功率的比较、信号传输速率等。

此外,还需要了解系统的工作环境、信号传输距离以及所使用的传输介质等因素。

首先,信号传输中的噪声是影响系统抗干扰性能的重要因素之一。

在电力通信传输系统中,噪声通常由环境因素、设备产生的热噪声以及其他电子设备引入的干扰产生。

因此,为了确保系统的可靠性和稳定性,必须对噪声进行适当的抑制,并采取相应的技术手段来减少噪声对信号传输的影响。

其次,信号功率与干扰功率的比较也是分析电力通信传输系统抗干扰性能的重要指标。

在电力传输系统中,信号功率的强弱直接影响了信号的传输质量和稳定性。

因此,必须确定适当的信号功率,并与干扰功率进行比较。

如果干扰功率过大,会导致信号传输的错误和中断,从而影响系统的工作效果。

另外,信号传输速率也是评估电力通信传输系统抗干扰性能的重要因素之一。

信号传输速率的快慢直接影响了系统的数据传输效率和实时性。

然而,在电力传输系统中,由于电力线本身的环境噪声以及其他设备产生的干扰,信号传输速率可能会受到很大的限制。

因此,在设计电力通信传输系统时,应该合理确定信号传输速率,以确保系统的可靠性和稳定性。

除了上述因素外,电力通信传输系统的工作环境也会对其抗干扰性能产生影响。

在工业环境中,存在着大量的电磁干扰源,如电机、变压器以及其他电力设备。

这些干扰源可能会引入杂波干扰,从而影响传输信号的质量和稳定性。

因此,在布置通信设备时,应该尽量避免与这些电力设备的物理接触,并采取一些屏蔽措施来降低干扰的影响。

此外,信号传输距离也会对电力通信传输系统的抗干扰性能产生影响。

铁路电力远动系统抗干扰对策浅析

铁路电力远动系统抗干扰对策浅析

铁路电力远动系统抗干扰对策浅析摘要:随着经济的发展,铁路电力事业的发展越来越好,远动系统在铁路电力系统中的运用规模越来越大。

为了更好地确保电力系统的稳定可靠运行,需要特别关注远动系统的抗干扰能力设计。

铁路的电力远动系统相对来说是一个集成度和复杂度较高的电子系统,对于外界的干扰较为敏感,所以在设计铁路电力远动系统时需要考虑到系统的抗干扰能力设计。

首先针对干扰源进行分析研究,从干扰类型的角度进行分析,制定针对性的抗干扰措施,使得铁路的远动系统能够稳定运行,同时提高系统的抗干扰能力。

关键词:铁路;远动系统;技术引言当前,远动技术在我国交通行业中的铁路电力系统中的大量运用,提高了铁路电力的管理水平,保证了铁路供电体系的可靠性,在降低运行成本的基础上获得了较大的经济效益。

当前我国铁路系统使用的还是能耗相对低、速度与集成度相对高的电子电路,这样铁路的电力信号就容易被干扰。

所以,一定要增强铁路电力远动设备的抗干扰研究,让屏蔽与过滤技术水平提高,确保系统的稳定与比较独立。

1铁路电力远动系统介绍铁路远动系统中,远动控制站、通信通道和终端是其重要的三个组成部分。

近几年,随着铁路远动控制系统的大力推广使用,在国内形成了涵盖多个方面的集成系统,其中包括铁路的电力系统设计、终端数据采集系统、电力调控管理系统、远动终端数据传输系统以及相关的计算机控制系统等。

铁路远动电力系统在结构设计方面采用了分布式控制系统结构,包含三个重要的结构组成部分,分别是远动控制中心站、远动终端及信息通道。

通过实时监控以上三个部分的信号电源和电力配电等状况,有利于设备隐患故障的排除,及时处理出现的故障,进而确保铁路行车供电系统的安全稳定运行。

铁路电力远动系统的优点是能实现电力系统的遥控和线路故障的检测等。

2铁路电力远动系统的干扰来源2.1自然干扰源太阳电磁辐射、雷电辐射等自然电磁干扰存在于自然界中,就是其基于释放电磁的基础上电力远动系统的运行情况受到影响,并对其导致干扰的现象。

析铁路电力远动系统抗干扰措施

析铁路电力远动系统抗干扰措施

析铁路电力远动系统抗干扰措施摘要:随着我国科学技术的进步和铁路事业的迅猛发展,铁路电力远动系统应用的越来越广泛,为确保电力的可靠供应、电力系统的稳定运行,远动系统的抗干扰能力显得尤为重要。

作为一个集成度非常高的电子设备,其对外界的干扰极为敏感,铁路电力远动系统在设计过程中必须考虑其抗干扰能力,这就要求我们首先要分析对其产生干扰的干扰源,按照干扰类型,采取抗干扰措施,使铁路系统运行稳定性、远动系统的抗干扰能力得到进一步提高。

关键词:铁路电力远动系统抗干扰引言当前,远动技术在我国交通行业中的铁路电力系统中的大量运用,提高了铁路电力的管理水平,保证了铁路供电体系的可靠性,在降低运行成本的基础上获得了较大的经济效益。

当前我国铁路系统使用的还是能耗相对低、速度与集成度相对高的电子电路,这样铁路的电力信号就容易被干扰。

所以,一定要增强铁路电力远动设备的抗干扰研究,让屏蔽与过滤技术水平提高,确保系统的稳定与比较独立。

1.简介铁路电力远动系统1.1系统组成通常情况下,电力远动系统包括三部分,分别为通信通道、远动控制总站与被控终端。

其中,远动控制总站是该系统中的重要成分,其利用多层次网格结构来自动控制终端系统。

电力远动系统能够将电力系统发电、输电以及运行中的信息及时传输至控制总站,控制总站得到这些信息后给远动终端下达命令,通过以上途径来远程控制设备运行。

该系统主要具备以下功能:数据信息的收集、处理、传输、分析;检测铁路系统中存在的故障;遥控、遥测、遥信等;编辑、显示等功能。

1.2系统干扰因素从本质上讲,远动系统属于电力系统,因此其运行过程的影响因素主要包括电磁因素、气候因素等,这些因素的存在会阻碍系统功能的正常发挥。

对于铁路系统中的远动系统,其主要干扰因素为电磁干扰,也就是说,若其在电磁环境中运行,需要做好抗干扰工作,提升设备抗干扰性。

电磁干扰主要包括以下内容:(1)电网干扰,启动大功率设备时,电网电压与电源会发生较大程度的改变,远动系统中会出现励磁冲击电流,该电流会影响系统正常逻辑,进而造成系统崩溃。

铁路电力远动系统设备抗干扰措施浅析 谢媛

铁路电力远动系统设备抗干扰措施浅析 谢媛

铁路电力远动系统设备抗干扰措施浅析谢媛摘要:远动技术相关的设备仪器变得愈加复杂,且发展速度越来越快,尤其是模拟电路、数路混合的情况变的更加普遍,电路工作频率与日俱增是产生电路干扰的主要原因之一。

作为一个集成度非常高的电子设备,其对外界的干扰极为敏感,铁路电力远动系统必须考虑其抗干扰能力,这就要求我们采取抗干扰措施,使铁路系统运行稳定性、远动系统的抗干扰能力得到进一步提高。

关键词:铁路电力;远动系统设备;抗干扰措施引言远动系统在我国铁路电力系统中有效的发挥着监督、维护作用,远动系统抗干扰的质量将直接影响电力系统的运行质量及经济效益。

因此,电力远动系统的技术及研究人员应加强抗干扰能力的分析,降低干扰故障发生的机率。

1铁路电力远动系统概述铁路电力远动系统是一个综合的铁路供电和设备运行管理系统,由铁路供电的特殊要求决定其需要采集的数据量。

铁路电力远动系统主要包括远动控制主站、远动终端和通信信道三部分。

1.1远动控制主站远动控制主站主要是指在调度控制中心的计算机控制系统,它是整个电网调度管理控制系统的心脏部分。

主要负责相关信息的收集与处理及综合管理等,对沿线配电所及各站信号电源实施遥测、遥信和遥控,对各站贯通线和自闭线上的高、低压断路器实现遥控与遥信。

1.2远动终端远动终端主要由数据输入输出模块、数据通讯部分、电源部分等三个部分组成。

在实际应用中配电所综合自动化安装集中式RTU(电力远动装置)将配电所基础单元的所有保护信息通过远动系统上送主站,以满足遥测、遥信、遥控、遥调等功能要求。

杆上开关控制终端以配电远动控制终端为核心单元,配以控制箱体、操作机构、智能充电装置、免维护蓄电池以及其它外围设备。

信号电源监控终端则设在沿线车站信号机械室内分界点处,实现对信号楼电源遥测、遥信、遥控功能。

1.3通信信道通信信道是远动系统中的最重要的组成部分。

借助于通信信道,各远动控制主站得以相互交换信息和信息共享,提高了电力系统运行的可靠性,减少了连接电缆和设备数量,实现终端远方监控。

铁路电力远动系统设备抗干扰措施

铁路电力远动系统设备抗干扰措施

铁路电力远动系统设备抗干扰措施发表时间:2019-05-24T10:48:21.530Z 来源:《电力设备》2018年第32期作者:杨如虎[导读] 摘要:目前,我国的综合国力在不断的加强,对铁路电力远动系统设备干扰源进行分析,讨论各种干扰源的干扰特点及对铁路电力系统设备产生干扰的方式,浅析解决各种干扰源的措施。

(中国铁路武汉局集团公司襄阳供电段湖北襄阳 441000)摘要:目前,我国的综合国力在不断的加强,对铁路电力远动系统设备干扰源进行分析,讨论各种干扰源的干扰特点及对铁路电力系统设备产生干扰的方式,浅析解决各种干扰源的措施。

关键词:铁路;电力远动系统;抗干扰铁路电力远动系统由远动控制主站、远动终端和通信通道三部分组成,是近年来在国内全面推广的铁路电力新技术,其技术含量高,是涉及铁路电力工程设计、各级电力调度管理模式、远动终端的数据采集和处理、各级远动控制主站与远动终端之间数据通信及计算机系统等多专业的系统工程。

在铁路远动系统建设过程中,如果不充分考虑可靠性问题,在强电场干扰下,很容易出现差错,使整个电力远动监控系统无法正常运行或出错误(误跳闸事故或发出指令不动作等),无法向站场和区间供电,影响铁路行车安全。

1典型铁路电力远动系统的构成和主要功能铁路电力系统的安全可靠性直接影响着铁路运输的安全稳定运行,因此为充分发挥电力贯通线的作用,确保供电系统和铁路系统能够协调稳定运行,电力远动系统被引入到铁路电力系统。

通常铁路电力远动系统是由一个综合控制的远动控制主站,通过分层分布式的网络结构,对多个被控终端进行自动化控制。

因此典型铁路电力远动系统通常由远动控制主站、通信通道、远动被控终端三部分组成。

本质上来说,铁路电力远动系统的主要任务就是,将电力系统运行状态和供配电的实时信息采集并输送到远动主控站,然后把远动主控站的命令发送到远动终端,对设备进行控制和调节。

其功能主要体现在:遥测、遥信、遥控功能;线路故障检测;采集、传输、分析、处理功能;显示、编辑、定义、打印功能等。

铁路电力远动系统抗干扰的对策分析

铁路电力远动系统抗干扰的对策分析

铁路电力远动系统抗干扰的对策分析发表时间:2017-05-16T15:14:48.943Z 来源:《电力设备》2017年第4期作者:董美慧[导读] 本文首先对铁路电力远动终端系统的组成进行了分析,然后提出了抗干扰措施,以供借鉴。

(沈阳供电段辽宁省沈阳市 110000)摘要:当前我国铁路建设在国际上处于领先水平,而传统的电力系统已经无法满足现代铁路事业的发展,尤其是高速铁路的发展,对于电力远动系统的抗干扰性能要求也更加的严格。

因此,本文首先对铁路电力远动终端系统的组成进行了分析,然后提出了抗干扰措施,以供借鉴。

关键词:铁路;电力远动;终端;抗干扰;监控我国经济技术在不断发展前进直到走到今天,国家对于电力技术以及铁路工程建设也越来越重视,对铁路工程的投放也在不断上升,一直都在设计电力施工设计的改进,不管是新建的工程项目,还是以往传统的建筑电力是必不可少的要求[1]。

1我国铁路电力远动终端的具体组成1.1车站前的监控系统该监控系统的主要组成部分有高压监控系统以及低压系统,但其中高压监控系统当中的使用功能是监控车站前面变压器边缘具体输入的电压数据以及自动检测输入电流,并且还包括检测输入电压值以及具体的数据,同时还可以有效控制在线路中的高压断路器。

而另一种低压监控系统是车站前变压器具备次级输入电压和实际的电流,其中主要包括检测输出电压值和电流系统,此外对输出的电流数据所发生的故障进行详细记录,有效控制低压配电里面所设置的低压断变压器。

评价远动终端监控系统具备的可靠性的指标就是铁路电力远动终端具备抗干扰性能[2]。

1.2配电所当中所安装的监控系统该系统的主要功能是对铁路配电所操作系统进行监控,其通常采用的形式有:①配电所里面的高压设备安装的二次保护装置都是采取保护装置系统,并且高压设备的系统主要是采取网络操作。

相关操作的工作人员需要利用高压设备的具体保护值对系统进行安装二次保护装置。

②配电所当中的高压设备系统的二次保护安装需要采用以往传统的继电器设置,并且配电所当中的增设相应网络控制。

探讨铁路电力远动系统及抗干扰技术

探讨铁路电力远动系统及抗干扰技术

探讨铁路电力远动系统及抗干扰技术摘要:铁路电力系统肩负着为铁路信号设备可靠供电的艰巨任务,是铁路行车安全的基础。

铁路电力远动系统在新建及改造铁路上比较常用的,本文对铁路电力远动系统进行了阐述分析。

介绍了我国铁路电力远动系统的组成及特点,分析了铁路电力远动系统的主要干扰因素及远动系统的抗干扰措施。

关键词:铁路电力,远动系统,供电,干扰分析Abstract: the railway power system has the responsibility to railway signal equipment reliable power supply of the task, it is the foundation of the railway traffic safety. Railway power far in the new and dynamic system transformation railway are frequently used in this paper, dynamic system of railway power far described analysis. Introduced in railway power far dynamic system composition and characteristics, analyzed the railway power far move system’’s main interference factors of the system and far move anti-jamming measures.Keywords: railway power, far dynamic system, power supply, interference analysis1. 铁路电力运动系统简介铁路电力远动系统是保障铁路行车重要措施。

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起 的浪 涌和 高频 瞬变 电压或 电流通 过变 ( 配)
电所二 次侧 进入远动 终端设备, 对设备 正常运 行产 生干扰 , 严重还可 损坏 电路。2 . 由电磁 继
在选择 变 电所 和中继站 电力设备 时尽量选设 有专 门屏蔽层的互感器 , 也有利于防止高频干 扰进入远动终端 设备 内部。 3 . 在远动终端设备 的输入端 予上对地接一 耐高压的小 电容, 可以 有效抑制外部 高频干扰 。
3 . 2系统接地设计 3 . 2 1一次系统接地主要是为 了防雷 、中
3 . 4滤波器的设计 采用低通滤波去高次谐波。 2 . 采用双端对
电器 的通 断 引起 的瞬变 干扰 , 电压 幅值 高, 时 间短 、重复率 高, 相 当于一 连串脉冲群。3 . 电
称输入 来抑 制共 模干扰, 软件采用离散 的采集 方式, 并选用相应的数字滤波技 术。 3 . 5分 散独立功 能块供 电, 每个 功能块均
致微机 和远动终端判 断错误, 远动调试终端数 据错误远 动终端 C P U受干扰会导致 C P U工作
3 _ 3 . 2 电力远 动监控 系 统开 关量 的输 入
主要断路器 、隔离开关 、负荷 开关 的辅助 触 点和电力调压器分接头位置等, 开关量 的输出
主要是对 断路器 、负荷开关 和 电力调压 器分
1 . 2场 的干扰
性 点接地 、保护设备, 合适 的接地 系统可 以有
正常情 况下 的稳态磁 场和短 路事故时 的 暂态磁场两种 , 特别是短路 事故时的磁场对 显
示器等 影响 比较 大。 由于断路器 的操作或 短 路事故、雷击等 引起 的脉冲磁场 。3 . 变 电所 中 的隔离 开关和 高压柜手 车在操作 时产生 的阻 尼 振荡瞬变 过程, 也产生一 定的磁场 。4 . 无线 通 信 、对 讲机等辐 射 电磁 场对远动 终端会产 生一 定的干 扰 中继站通 常会和 通信 站在一 处, 通信发射塔对 中继站 电力远 动终端设备 的 干 扰比较大。
1 . 3 对 通 信 线 路 的干 扰
效 的保障 设备 安全运行, 对于 断路器 柜接地处 要增加接地扁 铁和接地极 的数量, 设备接地处 增加增加接地 网络互接线, 降低接 地网中瞬变
电位 差, 提高对 二次 设备 的 电磁 兼容 , 减少 对 远动终端的干扰 。
3 , 6数据采集抗干扰设计 3 , 6 . 1在信 息量采 集时 , 取消பைடு நூலகம்专 门的变送 器屏柜, 将变送器部分封装在 R T U 内, 减少中
前言
抗 干扰设 计是 电力远动监 控系统 安全运 行 的一个重要 组成 部分, 在研制 综合 自动化系
入受干 扰, 可 能会造成 采样 数据 的错误 , 影响 精度和 计量的准确性 , 还可能会引起微机保护 误 动、损坏 远动终端 设备和微机 保护部分元 器件 ; 开关量输入、输出通道受干扰, 可 能会 导
电力技 术与应
电力远动终端抗干扰分析
温艳 磊 孙 晓 辉
汝阳县电业局 河南 洛阳 4 7 1 0 0 0
摘秉 {研究分析 电磁 干扰产 生的原 因、特 点及 干扰对电力远动系统的影响, 从设计的角度 对 电力远动监控 系统进行抗 干扰分析研究。 关键 词; 电力 远 动终端 干扰
事故等 ) , 无法 向站场和区间供 电, 影 响 行车安
全。
不 正常, 无法 正 常工作 , 还 可能会 导致远 动终 端程序受 到破坏 。
1 . 电磁干扰产生的原 因及特 点
1 1传导 瞬变和高频干扰
由于雷击 、断路器 操作和 短路故 障等引
3 . 抗干扰设计分析
3 . 1高压设备 与远动 终端输入 、 输 出采用 有铠装 ( 屏蔽层) 的 电缆, 电缆钢 铠两端接地, 这
间环节, 这样可 以减 少变送器 部分输出的弱 电
流 电路的长度 。 3 , 6 . 2 遥信 由于合 闸一 次不 到位 或 由于
3 . 2 . 2二 次 系统 接地 分为 安 全接地 和 工 作接地, 安全接 地主要是为 了避免工作人 员因
设备绝缘损坏 或绝缘降低时, 遭受触 电危 险和 保 证设 备 安全, 将 设 备外 壳接地 , 接地 线采 用
设单独 的电压过 载保 护, 不会因某块稳压 电源 故障而使整个 系统破 坏, 也减少 了公共 阻抗 的 相互耦合及 公共 电源 的耦合, 大大提高供 电的
可靠性。
力供 电中, 特别 是现代 高速 对 电力要求都 比
较高 , 一 般都 是几 路 电源 供 电, 母 线投 切转 换 比较频繁。 振 荡波 出现 的次数较 多。
多股铜软线, 导 电性好、接地牢固可靠, 安全接
地网可 以和一 次设备的接地 网相连; 3 2 作 接地
二次侧振动而产生 的误遥信干扰信 号, 并且还 会产 生尖脉冲信号, 也可 能对遥信 回路 产生干
扰误遥信号 。
3 . 7 过程通道抗干扰设计
3 . 8 印刷 电路板设计 在 印刷 电路板 设计中尽量将 数字 电路地 和模拟地 电路地分开; 电源输入端跨接 1 0 ~ 1 0 0 u F的电解电容。 3 . 9控制状态位的干扰设计 3 . 1 O程序运行失常的抗干扰设计 3 . 1 l 单片机软件 的抗干扰 设计
接头 的控 制 。
统 的过 程 中, 如 果不 充分考 虑可 靠性 问题, 在 强 电场 干扰 下, 很容 易 出现 差错 , 使 整个 电力 远动监 控系统无法正 常运 行或出错误( 误跳 闸
3 . 3 - 3信号 电缆尽量 避开 电力 电缆, 在 印 刷远 动终端 的电路板布线 时注 意避免互感 。
样 可 以在 很大程 度上 减小耦合 感应 电压。2 .
采用 光电耦合隔离, 光 电耦合器 的输入 阻抗 很 小, 而干扰 源 内阻大, 且输入/ 输 出回路之 间分
布 电容极 小, 绝 缘 电阻很大 。 因此 回路 一侧 的 干扰很 难通 过光耦送到另一侧去, 能有 效地 防
止干 扰 从 过 程 通 道 进 入 主 C P U。
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