变电站微机保护测控装置的电磁兼容及应对措施
电磁兼容解决方案
电磁兼容解决方案一、引言电磁兼容(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是指在电子设备、系统或者系统间的电磁环境中,能够互相协调共存,不产生电磁干扰,同时也不受到电磁干扰的能力。
本文旨在提供一种电磁兼容解决方案,以确保设备和系统在电磁环境中的正常运行。
二、背景随着电子设备和系统的广泛应用,电磁干扰问题日益突出。
电磁干扰可能导致设备性能下降、通信中断、数据丢失等问题,严重影响设备和系统的可靠性和稳定性。
因此,开辟一种有效的电磁兼容解决方案是至关重要的。
三、解决方案1. 设计阶段在设计阶段,需要采取以下措施来提高设备和系统的电磁兼容性:(1)合理布局:合理布局电子元器件和电路板,避免电磁干扰的发生和传播。
可以通过使用屏蔽罩、隔离墙等措施来减少电磁辐射和敏感度。
(2)选择合适的材料:选择具有良好电磁屏蔽性能的材料,例如金属材料、导电涂层等,以减少电磁辐射和敏感度。
(3)优化电路设计:采用合适的滤波器、抑制器等电路设计,以减少电磁干扰的传播和影响。
2. 测试阶段在测试阶段,需要进行以下测试来评估设备和系统的电磁兼容性:(1)辐射测试:通过辐射测试,评估设备的电磁辐射水平是否符合相关标准和要求。
可以使用电磁辐射测试仪器来进行测试。
(2)敏感度测试:通过敏感度测试,评估设备对外部电磁干扰的敏感程度。
可以使用电磁兼容测试仪器来进行测试。
(3)传导测试:通过传导测试,评估设备对传导干扰的反抗能力。
可以使用传导干扰测试仪器来进行测试。
3. 优化措施根据测试结果,可以采取以下优化措施来提高设备和系统的电磁兼容性:(1)调整布局:根据测试结果,调整电子元器件和电路板的布局,以减少电磁辐射和敏感度。
(2)优化材料选择:根据测试结果,选择更合适的材料,以提高电磁屏蔽性能。
(3)改进电路设计:根据测试结果,改进电路设计,加强抑制器、滤波器等的性能,以减少电磁干扰的传播和影响。
四、总结通过合理的设计和测试,以及相应的优化措施,可以有效解决设备和系统的电磁兼容问题。
电磁兼容解决方案
电磁兼容解决方案一、引言电磁兼容(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是指在特定的电磁环境中,各种电子设备能够在不相互干扰的情况下正常工作的能力。
随着电子设备的普及和应用范围的扩大,电磁兼容问题日益突出,解决电磁兼容问题对于确保设备的正常运行和保证通信质量至关重要。
本文将详细介绍电磁兼容解决方案的标准格式,包括问题描述、需求分析、解决方案设计、实施步骤和效果评估等内容。
二、问题描述在某公司的生产车间中,存在着多种电子设备同时工作的情况。
然而,这些设备之间相互干扰导致工作异常、通信中断等问题频发。
为了解决这一问题,需要制定一套电磁兼容解决方案,确保各设备能够在同一电磁环境中正常工作。
三、需求分析基于问题描述,我们对电磁兼容解决方案的需求进行分析如下:1. 确保各设备在同一电磁环境中不相互干扰,保证正常工作;2. 提高设备的抗干扰能力,减少外界电磁干扰对设备的影响;3. 保证设备之间的通信质量,防止通信中断;4. 提供可行的解决方案,并确保实施的可行性和有效性。
四、解决方案设计基于需求分析,我们设计了以下解决方案:1. 电磁屏蔽措施:通过在设备周围设置电磁屏蔽材料,减少设备之间的电磁干扰。
可以使用金属屏蔽箱、屏蔽罩等材料来实现电磁屏蔽。
2. 接地措施:通过良好的接地系统设计,确保设备的接地电阻足够低,减少电磁干扰的传导和辐射。
3. 滤波器的应用:在电源线路上使用滤波器,可以有效地滤除高频噪声和电磁干扰,提高设备的抗干扰能力。
4. 电磁干扰源的管理:对于存在较强电磁辐射的设备,可以采取远离其他设备的布局,减少干扰。
5. 电磁兼容测试:在解决方案实施之前,对设备进行电磁兼容测试,确保解决方案的有效性。
五、实施步骤基于解决方案设计,我们制定了以下实施步骤:1. 确定电磁屏蔽材料的种类和数量,并在设备周围进行布置,确保设备之间的电磁屏蔽效果达到要求。
2. 对设备的接地系统进行检查和改进,确保接地电阻符合标准要求。
变电站抗电磁干扰的措施.
变电站综合自动化
变电站抗电磁干扰的措施 2、严格执行《继电保护及安全自动装置反事故 技术措施要点》中有关保护及二次回路抗干扰的规 定,提高保护抗干扰能力。
敷设与厂、站主接地网紧密 连接的等电位接地网
重庆电力高等专科学校
变电站综合自动化
变电站(发电厂)等电位接地网
保护用结合滤波器 保护用结合滤波器
变电站抗电磁干扰的措施
变电站综合自动化
变电站抗电磁干扰的措施Байду номын сангаас
电磁干扰信号能够通过各种途径以传导或辐射的 方式耦合至变电站的一次系统和二次系统。
干扰源
消除或抑制干扰源
切断电磁耦合途径
传播途径
电磁敏感设备
降低装置本身对电磁干扰的敏感度
重庆电力高等专科学校
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变电站抗电磁干扰的措施 1、抑制干扰源 (1)屏蔽 ◆机柜和机箱采用铁质材料或在铁壳内加装铜衬里, 抑制电场和磁场的干扰。 ◆机箱或机柜的输入端子上对地接一耐高压的小电 容,可抑制外部高频干扰。 ◆测量和微机保护或自控装置所采用的各类中间互 感器的一、二次绕组之间加设屏蔽层,防止高频干 扰信号进入。 ◆与一次设备的连接采用带有金属外皮的控制电缆, 电缆的屏蔽层两端接地,可降低感应电压。
≥ 50mm 绝缘导 线
2
就地端子 箱
就地端子 箱
2 铜导 50mm 线
2 铜导 100mm 线
控 制 室
10kV 开关室
2 铜导 100mm 线
2 用4 根以上 50 mm 铜导线与主地网一点连接
通讯机 房
主电缆 沟
保护小 室
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变电站抗电磁干扰的措施
保护装置抗干扰措施
硬件抗干扰:一.产品结构的电磁兼容设计●为了提高机箱的屏蔽效果,在接缝处可使用导电衬垫,显示窗可使用导电玻璃。
用于改善机箱屏蔽性能的各种金属衬垫、导电橡胶、导电漆、透明屏蔽玻璃等都有助于减小设备的辐射发射和提高抗扰度。
另外,机壳通风孔径大于5mm以上时,要盖上一层金属网罩,且将边缘与外壳焊牢,以保证良好的屏蔽效果。
●在产品的结构设计中应将装置的强电部分和弱电部分尽量分开来,采取将微机保护的核心部分如CPU、存储器、A/D转换器和有关地址译码电路集中在一、两个插件上,并在布置上远离强电干扰源。
在可能的情况下,在强电部分和弱电部分之间加一层金属板加以屏蔽,该金属板也要与机箱、大地连到一起。
●抑制静电放电干扰应从提高电子设备表面的绝缘能力着手,在可能发生静电放电的部位或装置加强绝缘或加以屏蔽,并接地良好。
如:装置表面可涂刷绝缘漆;操作开关等部位留足隔离间隙等。
二.电源回路的电磁兼容设计●电源回路的电磁兼容设计主要是采用滤波技术。
由于本装置采用了专用的开关电源模块,所以这一部分的抗干扰问题基本已经解决。
三.交流量回路的电磁兼容设计●由于电磁干扰是直接从CT、PT的初级引线进入装置内部的,所以CT、PT的初级引线要尽量短,并且不能互相交叉,以减少它们彼此之间的相互干扰。
在设计印刷电路板时,应考虑将强电部分与弱电部分在空间上分开来,强电部分可考虑安装金属屏蔽罩,以减少强电部分对弱电电路的空间辐射电磁干扰。
●另外,CT、PT原副边绕组间的隔离层应接至机箱,以防止外部浪涌电压的影响。
四.开关量回路的电磁兼容设计●开关量输入信号送给CPU之前,必须进行隔离处理,可采用光电隔离,而且两级光电隔离效果会比较好,在开关量输入板的出口处和CPU板的入口处各设一级光电隔离。
开关量输出回路也应该在前端采取隔离措施,可通过光耦或继电器进行隔离,而且两级隔离效果会比较好,在CPU板的出口处和开关量输出板的入口处各设一级隔离。
其中,隔离光耦两侧电源应该独立,否则起不到隔离作用。
电磁兼容解决方案
电磁兼容解决方案一、背景介绍电磁兼容(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是指电子设备在电磁环境中能够正常工作,而不对周围的其他设备和系统造成干扰。
在现代社会中,电子设备的使用广泛,因此保证设备的电磁兼容性至关重要。
本文将介绍一种电磁兼容解决方案,以确保设备在电磁环境中的正常运行。
二、问题分析在电磁环境中,电子设备会受到来自其他设备或者外部电磁源的干扰,从而导致设备的性能下降、功能失效甚至损坏。
因此,需要采取措施来解决电磁兼容性问题。
本文将从以下几个方面进行分析:1. 电磁辐射干扰:当设备发射的电磁辐射超过一定限度时,会对周围的其他设备产生干扰,影响其正常工作。
因此,需要采取措施来降低设备的电磁辐射水平。
2. 电磁感应干扰:当设备受到外部电磁场的感应时,会导致设备内部电路的异常运行,从而影响设备的性能。
因此,需要采取措施来减小设备对外部电磁场的感应。
三、解决方案为了解决电磁兼容性问题,可以采取以下措施:1. 设备设计阶段:a. 电磁辐射控制:在设备设计中,采用合适的屏蔽材料和屏蔽结构,以降低设备的电磁辐射水平。
此外,合理布局电路板,减小电流回路的面积,以降低电磁辐射。
还可以使用滤波器来抑制高频噪声,减少电磁辐射。
b. 电磁感应控制:在设备设计中,采用合适的屏蔽材料和屏蔽结构,以减小设备对外部电磁场的感应。
此外,合理布局电路板,减小电流回路的面积,以降低电磁感应。
2. 设备测试阶段:a. 电磁辐射测试:对设备进行电磁辐射测试,以确保其辐射水平在符合国家标准范围内。
测试时,可以使用电磁辐射测量仪器,如频谱分析仪、磁场强度计等,对设备进行测试。
b. 电磁感应测试:对设备进行电磁感应测试,以确保其对外部电磁场的感应在符合国家标准范围内。
测试时,可以使用电磁感应测量仪器,如电磁感应探头、电磁场强度计等,对设备进行测试。
3. 电磁兼容性评估:a. 电磁辐射评估:对设备进行电磁辐射评估,评估其辐射水平是否满足国家标准要求。
微机保护测控装置的抗干扰防护措施设计
合 引起 的 不 同信 号感 应 、长 线传 输 造 成 的 电磁 波 反射 以及 多 点接 地 造 成 的 电位 差 干扰 等 。干 扰 从
有关工艺水平、结构设计和元器件质量等 多方面
因素 的 综 合技 术 难 题 。
灵 敏 度 高 ,可靠 性 强且 能 自动 记 录 故 障信 息 等 显 著 优 点 在 电力系 统 应 用 广 泛 。 作 为 变 电 站 综 合 自动 化 系 统 的 底 层 终 端 设 备 ,通 常 安装 在 现 场 开 关 柜 上 ,这 就 对 设 备 的整
部 或 外 部 的 电磁 信 号 。干 扰 的传 播 途径 如 图 1所 示 ,干 扰 源产 生 的干 扰 通 过 耦 合 途 径对 接 收 电路 形 成 干 扰 。干 扰 源 、耦 合 途 径 、接 收 电路 被 称 为
Upe vi i r s on qui E pm ent
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( ha n tu eo rn e ti r p lin CS C, W u a 3 0 4, Ch n Wu nI si t fMa ieElcrcP o u so , I t h n4 0 6 ia)
Ab ta t n ti p p r h ne ee c n t a m t co rc so r tcin a d sp riin sr c:/ hs a e ,te itr rn e a d is h r o mirp o es rp oe t n u evs f ' o o e u me t r t d cd T ea t itr rn e nh r w r n fwaei mirp o es raegvn T q i n ei r u e . h nine ee c s ad aea ds t r co rcso r ie . o p a no — f o o n ten e E ne u me t tec rep n igts a re u. h e do MC o q i n ,h o rs o dn tsc ri o t f p e i d
常见的电磁兼容整改措施
电缆问题:
改变普通的小信号或高频信号电缆为带屏蔽的电缆,改变 普通的大电流信号或数据传输信号电缆为对称绞线电缆。
接地问题:
加强接地的机械性能,降低接地电阻。同时对于设备 整体要有单独的低阻抗接地。
对常见的电磁兼容问题,我们通过综合采用以下几个方面 的整改措施,一般可以解决大部分的问题:
屏蔽问题:
可以在屏蔽体的装配面处涂导电胶,或者在装配面处加导 电衬垫,甚至采用导电金属胶带进行补救。
导电衬垫可以是编织的金属丝线、硬度较低易于塑型的软 金属(铜、铅等)、包装金属层的橡胶、导电橡胶或者是梳状 簧片接触指状物等。
接口问题:
在设备电源输入线上加装或串联电源滤波器。
关键部位的处理:
在可能的情况下,对重要器件进行屏蔽、隔离处理, 如加装接地良好的金属隔离板或小的屏蔽罩等。
电路和电源问题:
在各器件电源输入端并联小电容,以旁路电源带来的 高频干扰。
电磁兼容解决方案
电磁兼容解决方案一、概述电磁兼容(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是指电子设备在电磁环境中能够正常工作而不对其它设备造成干扰,同时也不受其它设备的干扰。
为了确保设备的正常运行和提高设备的可靠性,制定一套电磁兼容解决方案是非常重要的。
二、背景随着现代电子设备的广泛应用,电磁兼容问题日益凸显。
电子设备之间的电磁干扰会导致设备的性能下降、功能异常甚至损坏,严重影响设备的可靠性和安全性。
因此,制定一套有效的电磁兼容解决方案对于保障设备的正常运行至关重要。
三、解决方案1. 电磁兼容测试为了评估设备的电磁兼容性能,可以进行一系列的电磁兼容测试。
常见的测试项目包括辐射发射测试、辐射抗扰度测试、传导发射测试、传导抗扰度测试等。
通过这些测试,可以了解设备在电磁环境中的工作状态,识别潜在的干扰源,并采取相应的措施进行干扰抑制。
2. 电磁兼容设计在设备的设计阶段,应考虑电磁兼容性能。
设计人员应遵循一系列的电磁兼容设计原则,如合理布局电路板、优化电源供电、选择合适的滤波器等。
通过合理的设计,可以降低电磁辐射和提高设备的抗干扰能力。
3. 电磁屏蔽为了减少电磁辐射和抑制外部电磁干扰,可以采用电磁屏蔽技术。
常见的屏蔽材料包括金属屏蔽罩、导电涂层和屏蔽隔板等。
通过合理的屏蔽设计和材料选择,可以有效地降低电磁辐射和提高设备的抗干扰能力。
4. 地线设计地线是电磁兼容设计中非常重要的一部分。
合理的地线设计可以有效地降低电磁辐射和提高设备的抗干扰能力。
地线设计应遵循一系列的原则,如减小地线回路面积、降低地线回路的电感等。
5. 滤波器滤波器是一种常用的电磁兼容解决方案。
通过选择合适的滤波器,可以滤除设备中的高频噪声和干扰信号,提高设备的抗干扰能力。
常见的滤波器包括低通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器等。
6. 接地设计合理的接地设计可以有效地降低设备的电磁辐射和提高设备的抗干扰能力。
接地设计应遵循一系列的原则,如减小接地回路的电阻、提高接地回路的电容等。
变电站的电磁兼容问题及通信设备抗干扰措施研究
79技术应用·变电站的电磁兼容问题及通信设备抗干扰措施研究李金友(贵阳市供电局,贵州 贵阳 550002)摘 要:为了保证变电站内各种电子设备(含电源)在复杂的电磁环境中能一同执行各自功能的共存状态,不致受到电磁骚扰的破坏和技术指标的降级,确保各种电子设备(含电源)按要求正常工作,我们针对变电站内不同的电磁干扰提出了具体的抗干扰措施,并对电磁干扰源传播途径和抗干扰防护措施进行简要的论述,并主要对各电力通信网中的电磁兼容问题进行归纳性的讨论。
关键词:变电站;电磁兼容;通信设备;抗干扰措施目前,伴随着二次系统向数字化、集成化和高速化方向发展的同时,其工作电压已降为0~5V ,信号电压小,工作频带宽,且与一次系统干扰源同频段,使其对外界干扰的敏感度远大于传统的控制设备。
同时,微机监控系统、微机保护和自动化装置,经通信线及各种电缆与一次电气系统和其他变电站相连,使它们极易受到干扰。
因此,在变电站设计中,应采用合理的措施避免、减少和抑制电磁干扰。
1 变电站中的主要电磁干扰源变电站中一次回路的任何暂态过程都会通过不同的耦合途径传入二次回路形成电磁干扰,二次回路本身也会产生干扰。
二次回路中的设备,主要包括继电保护、控制、信号、通信和监测等仪器仪表,它们都属于弱电装置,耐压能力与抗干扰能力较弱。
因此,不加防范就会干扰二次设备的正常工作,严重时会造成二次设备绝缘击穿损坏,形成永久性故障。
下面主要论述变电站中的电磁干扰源及其特性。
1.1 谐波的干扰由于变压器铁芯的非线性,高次谐波电流会使电源电压波形畸变,电源的高次谐波电压通过电容耦合,会在二次设备上产生高次谐波感应电压和感应电流。
当此电压和电流值超过某一数值时,就会造成二次设备误动或毁坏。
1.2 开关操作引起的干扰开关操作引起的干扰是变电站微机综合自动化系统所受到的最主要的电磁干扰。
当线路或变压器发生短路故障时,开关( 断路器) 要做出跳闸动作,此时,在开关动、静触头间将发生开断、电弧重燃的反复过程,在此过程中将感应出很高的脉冲电压和高频振荡电流。
电磁兼容解决方案
电磁兼容解决方案标题:电磁兼容解决方案引言概述:电磁兼容性是指电子设备在电磁环境中能够正常工作而不受到干扰或者对周围环境造成干扰的能力。
在现代社会中,电子设备的使用越来越广泛,因此电磁兼容性问题也变得越来越重要。
为了解决电磁兼容性问题,需要采取一系列的措施和技术手段,本文将就电磁兼容性问题提出一些解决方案。
一、电磁干扰源的识别和控制1.1 通过电磁场测试设备对电磁干扰源进行检测和识别,包括电磁辐射和传导干扰源。
1.2 采取屏蔽措施,如金属屏蔽罩、电磁屏蔽材料等,减少电磁辐射干扰源对周围设备的影响。
1.3 使用滤波器和隔离器对传导干扰源进行控制,减少其对电子设备的影响。
二、电磁兼容性设计2.1 在电子设备设计阶段考虑电磁兼容性问题,采取合适的电路布局和接地设计,减少电磁干扰的可能性。
2.2 采用合格的电子元器件,如滤波器、隔离器等,提高设备的抗干扰能力。
2.3 通过电磁兼容性仿真软件对电子设备进行仿真分析,及早发现潜在的电磁兼容性问题并进行修正。
三、电磁兼容性测试3.1 采用专业的电磁兼容性测试设备对电子设备进行电磁兼容性测试,确保其符合相关标准和规定。
3.2 对电子设备进行辐射和传导的测试,检测设备在电磁环境中的抗干扰能力。
3.3 根据测试结果对电子设备进行调整和优化,以提高其电磁兼容性。
四、电磁兼容性管理4.1 建立电磁兼容性管理体系,明确责任部门和管理流程,确保电磁兼容性问题得到及时解决。
4.2 定期对电子设备进行电磁兼容性检查和维护,保证设备长期稳定运行。
4.3 加强对员工的电磁兼容性培训,提高员工对电磁兼容性问题的认识和应对能力。
五、电磁兼容性标准和法规5.1 遵守相关的电磁兼容性标准和法规,确保电子设备的设计和生产符合法律法规的要求。
5.2 参预电磁兼容性标准的修订和制定,推动电磁兼容性技术的发展和应用。
5.3 加强与相关部门和机构的合作,共同致力于电磁兼容性问题的解决和管理。
结论:通过以上措施和方法,可以有效解决电磁兼容性问题,保障电子设备在电磁环境中的正常运行。
电磁兼容解决方案
电磁兼容解决方案引言概述:电磁兼容(Electromagnetic Compatibility,EMC)是指在电磁环境中,各种电子设备能够在不相互干扰的情况下正常工作的能力。
在现代社会中,电子设备的广泛应用使得电磁兼容问题愈发凸显,因此寻找有效的电磁兼容解决方案显得尤为重要。
一、电磁兼容问题的产生原因及影响1.1 电磁辐射:电子设备在工作时会产生电磁辐射,可能干扰其他设备的正常工作。
1.2 电磁感应:电子设备受到外部电磁场的影响,导致设备内部出现干扰。
1.3 设备设计不合理:设备内部电路设计不合理,导致电磁干扰无法有效抑制。
二、电磁兼容解决方案2.1 电磁隔离:通过设计屏蔽罩或隔离间隔等方式,将电子设备与外部电磁场隔离开来。
2.2 滤波器应用:在电子设备的电源输入端或信号输入端添加滤波器,以减少电磁干扰。
2.3 地线设计:合理设计设备的地线布局,减少地线回路的电磁干扰。
三、电磁兼容测试与认证3.1 辐射测试:通过辐射测试检测设备的电磁辐射水平,确保在规定范围内。
3.2 抗扰度测试:通过抗扰度测试检测设备对外部电磁场的抗干扰能力。
3.3 电磁兼容认证:通过相关机构的认证,证明设备符合电磁兼容标准。
四、电磁兼容管理与维护4.1 电磁兼容规范:建立企业内部的电磁兼容管理规范,确保设备设计和生产符合相关标准。
4.2 定期检测:定期对设备进行电磁兼容测试,及时发现并解决潜在问题。
4.3 电磁兼容培训:对相关人员进行电磁兼容知识培训,提高员工的电磁兼容意识。
五、电磁兼容未来发展趋势5.1 智能化解决方案:随着物联网和人工智能的发展,电磁兼容解决方案将更加智能化。
5.2 绿色环保:未来的电磁兼容解决方案将更加注重环保和节能。
5.3 国际合作:电磁兼容问题是全球性的,未来将更多地进行国际合作,共同解决电磁兼容难题。
综上所述,电磁兼容解决方案是保障电子设备正常工作的重要保障,只有不断创新和完善解决方案,才能更好地应对电磁兼容问题,推动电子设备行业的发展。
电磁兼容整改措施
电磁兼容整改措施
电磁兼容整改措施是指针对电磁兼容性问题,采取的一系列措施来解决和预防电磁干扰和抗干扰能力不足的问题。
以下是一些常见的电磁兼容整改措施:
1. 设备屏蔽:通过在设备外壳内部添加金属屏蔽层,阻挡电磁波的传播,减少干扰源对周围环境的干扰。
2. 地线设计:合理设计和布置设备的地线,确保设备的接地电阻低,减少电磁波的回流和干扰。
3. 电源滤波器:在电源输入端添加滤波器,可以过滤电源中的高频噪声,减少电源对设备的干扰。
4. 信号线屏蔽:对于容易受到干扰的信号线,可以采用屏蔽线材或者在信号线上添加屏蔽层,减少外界电磁波的干扰。
5. 设备间隔离:对于容易相互干扰的设备,可以通过增加设备之间的间隔或者隔离屏蔽来减少干扰。
6. 接地和屏蔽检测:对设备的接地和屏蔽进行定期检测,确保其良好的接地和屏蔽性能。
7. 电磁兼容测试:在设备设计和制造过程中,进行电磁兼容测试,确保设备符合相关的电磁兼容性标准和要求。
8. 电磁兼容培训:对工作人员进行电磁兼容知识的培训,提高其对电磁兼容问题的认识和解决能力。
以上是一些常见的电磁兼容整改措施,具体的整改措施需要根据实际情况进行制定和实施。
微机继电保护的电磁兼容及防护措施
【e od l MC M coo ue— ae ea; MlA t ห้องสมุดไป่ตู้tr rn e k yw r sE ; ircmp trBs dR ly E ; nI ne eec - f
1引 言 .
电 磁 干 扰 主 要 是通 过 微机 继 电保 护 装 置 的各 个 端 1 , 3 以共 模 的形
如 从传 统 的 电磁 式 继 电保 护 到 微 机 继 电 保 护 , 继 电保 护 领 域 引入 式 进 入 微 机 保 护 装 置 的 内 部 , 果 装 置 内部 的某 回路 或 元 件 的对 地 分 是 共 并 微 电 子设 备从 而 大 大 提 高 其 工 作 效 率 的 重 大 飞 跃 。 经 过 农 网 、 网改 布 参 数 不 对 称 , 模 干 扰 将 转 化 为 异 模 的形 式 , 进 而 形 成 对 该 回路 城 其 造。 以微 电子 设 备 为 主要 构 成 器 件 的 微 机 保 护 装 置 已经 广 泛 地 应 用 于 或 器 件 的 干 扰 。在 干扰 的传 播 过 程 中 , 主要 的表 现 方 式 为传 导 干扰 屏 接 滤 此 在 电力 系 统 及 牵 引供 电系 统 各 电压 等 级 的 变 电 站 、 电 厂 中 。 而 , 电 方 式 。 蔽 、 地 、 波 是 抑 制 电 磁 干扰 的三 种 基 本 方 法 , 外 , 二 次 发 然 变 对 站 中各 种 电磁 干 扰 源 如 雷 电 、 作 冲 击 以 及 各 种 放 电 现 象 , 成 了变 回 路 的 设 计方 面 , 抑 制 电磁 干 扰 也 是 不 可 忽 视 的 。下 面 就从 这 三 个 操 造 电 站 复 杂 而 恶劣 的 电磁 环 境 。 这 样 , 微 电 子 技 术 为 基 础 的微 机 继 电 方 面 分 别讨 论 微 机继 电保 护 装 置 的抗 干 扰 措 施 : 以 31微 机保 护装 置 的屏 蔽 . 保 护 装 置 的 自身 抗 干 扰 能 力 , 成 为 科 研 、 程 人 员所 关 注 的 主题 。 就 工 因 对 于 微 机保 护 装置 而 言 , 为防 止 外 部 的 干扰 直 接 耦 合 到装 置 的 内 此 。 究 微 机 继 电保 护装 置 所 处 工 作 环 境 的 电 磁 干 扰 及 其 影 响 , 探 探 并
变电站微机保护及远动装置的电磁干扰与应对
S C I E N C E&T E C H N 0 L 0 0 Y .
皿圆
变 电站 微 机 保 护 及 远 动 装 置 的 电磁 干扰 与应 对 ①
宋 坚
( 福 州职业技 术学 院 福建 福 州 3 5 0 1 O 8 ) 摘 要: 变 电站中应 用的微 机继 电保 护设备 , 在 电磁环境 相对恶 劣条件下 , 其 自身的 电磁 兼容性和可 靠性等 多重要 素直接 影响 着 电力系统 的正常运行 。 微 机 继电保护设备 已打破 了以往常规 电器理念 , 目前正在 向着计算 机化和 网络化 以及 智能化 等方向发展 , 由于计算 机中硬件 和软件设 计 变得 十分复杂 , 造成设备 对 电磁干扰 更加 的敏 感 与脆 弱, 从 而导致 变 电站常 常会发生 电磁 干扰 问题 。 对此 , 该 文主要对 变电站 出现 的 电磁干扰 的吴体 原 因进行 了分析 与研 究 , 从 而总结 出抵抗 电磁干 扰的有 效对策 。
析
1. 1 变 电站 电磁 干扰 的 形成 现 阶段 , 电 力 系 统 中 电 磁 干 扰 种 类 主 要 包 含 了 外 部 干 扰 与 内部 干扰 , 其 中外 部 干扰 主 要 由高 压 开 关 操 作 与 短 路 故 障 以 及 电晕放 电等 。 而 内 部 干 扰 一 般 是 在 自动化 系 统 相 关 结 构 和 元 件 布 局 以 及 生 产 工 艺 等
关键词 : 变 电 站 微 机 保 护 远 动装 置 电磁 干 扰
中 图分 类 号 : T M 7 7
文献标识码 : A
文章 编号 : 1 6 7 2 - 3 7 9 1 ( 2 0 1 5 ) O 1 ( c ) - 0 0 3 9 - 0 1
变电站继电保护装置电磁兼容问题分析与探究
变电站继电保护装置电磁兼容问题分析与探究摘要:电力系统的继电保护装置是保障电网安全稳定运行的第一道防线,为电力系统的快速发展提供安全保障。
本文阐述了继电保护装置含义及变电站常用继电保护装置,并分析了继电保护装置的故障及维护技术。
关键词:电力机箱;继电保护装置;电磁兼容引言:随着经济和技术的不断发展和进步,电力自动化技术也在不断提高,继电保护技术在电网自动化中显得尤为重要。
电力系统中继电保护装置是重要的构成部分,它可以保证电力系统运行的良好,对系统中的关键设备和线路起到调节和保护的作用,降低故障发生所产生的不利影响,进而确保电力供应的稳定正常,对电力企业来说具有重要作用。
一、电磁兼容标准国家标准GB/T4365—1995(等同EC60050)对电磁兼容的定义是:设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何物体构成不能承受的电磁骚扰能力。
从定义中可以看出,电磁兼容主要有两方面内容:一是该设备的抗外部电磁干扰能力:二是该设备对外部其他设备的电磁干扰能力。
本文对常规继电保护装置的电磁兼容研究主要是从减轻外部对装置的干扰方面着手,没有针对装置对外部其他设备的干扰进行研究。
到目前为止,我国应用于电力系统产品的电磁兼容抗扰度测试项目主要有以下5个:静电放电(ESD)、电快速瞬变脉;中群《EFT)、浪涌、工频磁场、衰减振荡波及高频辐射。
采用的最新国际标准是IEC61000—4系列,其等效的最新国家标准是GB厂r17626系列。
二、电磁干扰对常规继电保护装置的影响电力系统是由大量的一次设备和二次设备组成的。
应用于这样一个复杂系统的常规继电保护装置,其主要干扰源有:开关操作产生的电弧放电、电晕放电,高频载波、对讲机等辐射干扰源,静电放电,大型变压器产生的交变磁场干扰等。
而常规继电保护装置中极易接受干扰的单元较多,主要有:系统电力电子开关器件如智能功率模块(IPM)驱动电路,易于因干扰产生错误信号而使IPM出现桥臂直通等现象,导致其损坏;半导体逻辑元件、数字电路及CPU,易于因干扰信号而误动作或复位,有时甚至死机;运算放大器,易于产生较大的交流分量和零点漂移:控制用传感器,易于被电磁干扰而使采样信号失真,影响系统闭环稳定性。
电磁兼容解决方案
电磁兼容解决方案一、背景介绍电磁兼容(Electromagnetic Compatibility,EMC)是指各种电子设备在同一电磁环境下能够共存并正常工作的能力。
随着现代电子设备的广泛应用,电磁干扰问题日益突出,对电磁兼容性的要求也越来越高。
为了解决电磁兼容性问题,制定一套标准化的解决方案是非常必要的。
二、问题描述在电磁兼容性问题中,主要存在以下几个方面的问题:1. 电磁辐射干扰:电子设备产生的电磁辐射干扰会对周围的电子设备和通信系统造成干扰,影响其正常工作。
2. 电磁感应干扰:电子设备对外部电磁场的感应会导致设备内部的干扰,影响设备的性能和可靠性。
3. 电磁耐受性问题:电子设备对外部电磁场的耐受能力不足,容易受到干扰而发生故障。
三、解决方案为了解决电磁兼容性问题,可以采取以下几个方面的措施:1. 设计合理的电磁屏蔽结构:通过合理设计电子设备的外壳和内部结构,减少电磁辐射和感应干扰。
可以采用金属屏蔽罩、屏蔽隔间等方式来实现电磁屏蔽。
2. 优化电路布局和地线设计:合理布局电路板上的元器件和信号线,减少电磁辐射和感应干扰。
地线的设计也非常重要,要保证地线的连续性和低阻抗。
3. 使用滤波器和抑制器:在电子设备的输入和输出端口加装滤波器和抑制器,可以有效地减少电磁干扰的传导和辐射。
4. 选择合适的元器件和材料:选择具有良好抗干扰性能的元器件和材料,能够减少电磁辐射和感应干扰。
5. 进行电磁兼容性测试和评估:在产品开发的各个阶段进行电磁兼容性测试和评估,及时发现和解决问题,确保产品的兼容性。
四、实施步骤1. 制定电磁兼容性测试计划:根据产品的特点和要求,制定电磁兼容性测试的内容和方法。
包括辐射测试、传导测试、敏感度测试等。
2. 进行电磁兼容性设计分析:对产品的电路、布局、接地等进行分析,找出可能存在的电磁兼容性问题,并提出相应的改进措施。
3. 进行电磁兼容性仿真分析:利用电磁仿真软件对产品进行仿真分析,预测和评估产品的电磁兼容性能。
电磁兼容解决方案
电磁兼容解决方案一、背景介绍电磁兼容(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是指不同的电子设备在共同工作的情况下,能够在不产生相互干扰的情况下正常工作的能力。
随着电子设备的普及和电磁环境的复杂化,电磁兼容问题日益凸显,需要采取相应的解决方案来保证设备的正常运行。
二、问题描述在电磁环境中,不同设备之间可能会产生相互干扰,导致设备的性能下降、功能异常甚至损坏。
因此,需要针对不同的设备和场景,提供相应的电磁兼容解决方案。
三、解决方案1. 环境评估首先,需要对设备所处的电磁环境进行评估。
通过对电磁场强度、频率、干扰源等进行测量和分析,了解设备所面临的电磁环境特点,为后续的解决方案制定提供依据。
2. 设备设计优化根据环境评估结果,对设备的设计进行优化。
包括但不限于:- 电磁屏蔽:通过合理的屏蔽设计,减少设备对外界电磁干扰的敏感性,提高设备的抗干扰能力。
- 接地设计:合理的接地设计可以有效降低设备的共模干扰和差模干扰。
- 电源设计:采用稳定可靠的电源设计,避免电源波动对设备性能的影响。
- 信号线布线:合理布置信号线,减少信号线之间的相互干扰。
3. 电磁兼容测试在设备设计完成后,需要进行电磁兼容测试,以确保设备满足相关的电磁兼容标准。
测试内容包括但不限于:- 辐射发射测试:对设备的辐射电磁场进行测试,确保其辐射水平符合规定的限值。
- 抗干扰测试:对设备进行抗干扰测试,模拟实际工作环境中可能出现的干扰源,评估设备的抗干扰能力。
- 传导发射测试:对设备的传导电磁干扰进行测试,评估设备对外界电磁干扰的发射水平。
4. 问题分析与优化在测试过程中,如果发现设备存在电磁兼容问题,需要进行问题分析,并针对性地进行优化。
通过对问题的深入分析,找出问题的根源,并采取相应的措施进行优化,以确保设备的正常运行。
5. 后期维护与管理在设备投入使用后,需要进行后期的维护与管理,以确保设备的电磁兼容性能持续稳定。
微机继电保护的电磁兼容问题分析
微机继电保护的电磁兼容问题分析摘要目前,以微电子设备为主要构成器件的微机继电保护装置被广泛地应用于电力系统各电压等级的变电站、发电厂中。
微机继电保护装置的可靠性对电力系统安全、稳定的运行极其重要。
本文针对这种情况下微机继电保护的电磁兼容问题进行了讨论。
关键词微机继电保护;电磁兼容;仿真中图分类号 tm7 文献标识码 a 文章编号1674-6708(2010)18-0049-021电磁干扰及兼容的基本概念1.1 电磁干扰电磁干扰则是指任何能中断、阻碍、降低或限制通信电子设备有效性能的电磁能量。
严格地说,噪声和干扰的含义是不同的,干扰指的范围更宽了,但仍含有噪声的原来含义。
1.2 电磁兼容性电磁兼容性是指电气、电子设备或系统在预期的电磁环境中,按设计要求正常工作的能力。
它是电气、电子设备或系统的一种重要的技术性能。
按上述定义,电磁兼容性包含以下两方面的含义: 1)设备或系统应具有抵抗给定电磁干扰的能力,并且有一定的安全余量;2)设备或系统不产生超过规定限度的电磁干扰。
2 微机继电保护装置工作环境中的主要干扰源及传播方式2.1 变电站中电磁骚扰的种类和来源在变电站当中,电磁骚扰的起因和传播途径主要如下:1)雷击线路、构架和控制楼。
当雷击在变电站的户外线路或构架或控制楼时,一般会有大电流注入接地网,二次电缆的屏蔽层在不同的地方接地时,就会因地网电阻的存在而产生流过屏蔽层的瞬态电流,从而在二次电缆的芯线上感应出骚扰电压;2)系统短路故障。
故障时,和雷击的情形类似,将会有很大的电流注入接地网,从而引起二次电缆中的骚扰电压。
2.2 变电站中电磁骚扰的特性描述2.2.1 雷电冲击雷电冲击一般分为直击雷和大气行波引起的过电压,直击雷的标准波形为1.2/50μs,雷击线路引起的大气行波的传播则由于线路的衰减一般常用的标准波形为4/10μs。
雷电流峰值是个随机值,最大可达200 ka。
在电力系统当中,一般按照5ka,10ka,20ka进行绝缘配合,一般说来,雷击不会直接作用于二次回路,而是在高压线路上产生暂态过电压以大气行波的方式向变电站传播,然后经ct,pt,cvt等传递到二次回路。
变电站微机保护及远动装置电磁干扰分析及对策
变电站微机保护及远动装置电磁干扰分析及对策作者:王伟;郝秋钢来源:《价值工程》2010年第12期摘要:随着电力系统的不断发展,提高电子元件自身的抗电磁干扰能力,具有十分重要的意义。
所以要求不断研究科学的抗电磁干扰方法及新型的抗电磁干扰材料。
Abstract: With the continuous development of power systems,increasing the resistance to electromagnetic interference for electronic components is of great significance. Therefore,it is necessary to study methods of anti-electromagnetic interference and electromagnetic interference resistant new materials.关键词:电磁干扰;分析;对策Key words: electromagnetic interference;analysis;strategy中图分类号:TM77 文献标识码:A文章编号:1006-4311(2010)12-0225-011变电站电磁干扰源、传播途径及模式1.1 电磁干扰的来源目前,电力系统的电磁干扰源有外部干扰和内部干扰两个方面:外部干扰包括了高压开关操作、雷电、短路故障、电晕放电、高电压大电流的电缆和设备向周围辐射电磁波、高频载波、对讲机等辐射干扰源,及附近电台、通信等产生的电磁干扰、静电放电等。
内部干扰是由自动化系统的结构、元件布置和生产工艺等决定的。
1.2 电磁干扰的传播途径电磁干扰按传输途径可分为两大类:传导干扰、辐射干扰和电磁感应耦合干扰。
传导干扰是通过干扰源和被干扰设备之间的公共阻抗进行传播的,辐射干扰是通过电磁波进行传播的。
而感应耦合干扰是指电磁骚扰能量通过与其相邻的导体产生感应耦合,在临近得到体内感应出骚扰电流或电压。
保护装置抗干扰措施
硬件抗干扰:一.产品结构的电磁兼容设计●为了提高机箱的屏蔽效果,在接缝处可使用导电衬垫,显示窗可使用导电玻璃。
用于改善机箱屏蔽性能的各种金属衬垫、导电橡胶、导电漆、透明屏蔽玻璃等都有助于减小设备的辐射发射和提高抗扰度。
另外,机壳通风孔径大于5mm以上时,要盖上一层金属网罩,且将边缘与外壳焊牢,以保证良好的屏蔽效果。
●在产品的结构设计中应将装置的强电部分和弱电部分尽量分开来,采取将微机保护的核心部分如CPU、存储器、A/D转换器和有关地址译码电路集中在一、两个插件上,并在布置上远离强电干扰源。
在可能的情况下,在强电部分和弱电部分之间加一层金属板加以屏蔽,该金属板也要与机箱、大地连到一起。
●抑制静电放电干扰应从提高电子设备表面的绝缘能力着手,在可能发生静电放电的部位或装置加强绝缘或加以屏蔽,并接地良好。
如:装置表面可涂刷绝缘漆;操作开关等部位留足隔离间隙等。
二.电源回路的电磁兼容设计●电源回路的电磁兼容设计主要是采用滤波技术。
由于本装置采用了专用的开关电源模块,所以这一部分的抗干扰问题基本已经解决。
三.交流量回路的电磁兼容设计●由于电磁干扰是直接从CT、PT的初级引线进入装置内部的,所以CT、PT的初级引线要尽量短,并且不能互相交叉,以减少它们彼此之间的相互干扰。
在设计印刷电路板时,应考虑将强电部分与弱电部分在空间上分开来,强电部分可考虑安装金属屏蔽罩,以减少强电部分对弱电电路的空间辐射电磁干扰。
●另外,CT、PT原副边绕组间的隔离层应接至机箱,以防止外部浪涌电压的影响。
四.开关量回路的电磁兼容设计●开关量输入信号送给CPU之前,必须进行隔离处理,可采用光电隔离,而且两级光电隔离效果会比较好,在开关量输入板的出口处和CPU板的入口处各设一级光电隔离。
开关量输出回路也应该在前端采取隔离措施,可通过光耦或继电器进行隔离,而且两级隔离效果会比较好,在CPU板的出口处和开关量输出板的入口处各设一级隔离。
其中,隔离光耦两侧电源应该独立,否则起不到隔离作用。
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作者简 介 :李 红兵 ( 9 2 )男 ,工 程师 ,研究 方 向: 17一
工厂 电气化 。
58
船 电技术 I 研究 应用
的防 护 措 施 。 22 装置 硬 件 方 面 的抗 电磁 干 扰措 施 .
硬 件 通 常 抑 制 电 磁 干 扰 的措 施 包 括 三 方 面 的 内容 :一 方 面 是 积极 地 防 范 电磁 干 扰 的措 施 ,
认方法 ;
即抑 制 干 扰 源 ;另 一 方 面 是 消极 防患 电磁 干 扰 措 施 , 即 阻断 干 扰 途 径 ; 再 一方 面 是 预 防性 抑 制 电 磁干 扰 的措 施 , 降低 受 干 扰 装 置 的 噪 声 敏 感度 。 即 微机 保 护 研 究 的重 点是 “ 断 电磁 干 扰 途 径 ” 提 阻 及 高微 机 保 护 测 控 装 置 的 抗 电磁 干 扰 水 平 。 通 常 ,微 机 保 护 测 控 装 置 在 硬 件 设 计 上 采 用 以下抗 电磁 干 扰 措 施 :
i to u e . nr d c d
Ke r s mirp o es r rtcin E ywo d : co rcso oet MC;e crma n t tr rn e p o l t e o g ei i e ee c cn f
l 引 言
微 机 保 护测 控 装 置 以其 先 进 的原 理及 结构 , 安装 调 试 简 单 ,运 行 维 护方 便 ,保 护 动作 迅 速 、 灵敏 度 高 ,可靠 性 强 且 能 自动 记 录 故 障信 息等 显 著优 点在 变 电站 自动 化 系 统得 到 广 泛 应用 。 作 为 变 电 站 综 合 自动 化 系 统 的 底 层 终 端 设 备 ,通 常 安 装 在现 场 开 关 柜 上 ,这 就 对 设 备 的整 体 综合 可 靠 性 提 出 了特 殊 的 要求 ,微 机 保护 测 控
该 装 置 在 强 电磁 干 扰 下 ,会 出现 运 行 异 常 ,甚 至 元 器 件 损 坏 , 即该 装 置 的 电磁 兼 容 问题 所 致 。
2 电磁 兼 容
21 电磁 兼 容 的产 生 使 装 置 受 到 的干 扰 . 电磁 兼容 ,简 单 的 说就 是 一 个 装 置在 电磁 干
( ) 阻塞 耦 合 通 道 1
电源 滤 波 、旁 路/ 耦 电容 、辅 助 变 流 器/ 退 变 压 器 电屏 蔽 、光 电隔 离 、 弱 电系 统 浮 地 、 强 弱 电 信 号走 线 分 离 、磁 屏 蔽 、单 点接 地 、 绞线 、P B 双 C 板 内合理 分 块 布 线 等 措 施 ; ( )提 高敏 感 设 备 的 电磁 敏 感 度 2 去耦 电容 、 多层 印制 板 、 电磁 波 屏 蔽 、 逻辑 与 5v 系 统 总 线 不 外 引 , C U 间通 讯 采 用 双 绞 各 P
电系统 ,系 统 内的信 号 处 理器 件 ( 感 器 、变 送 传
( )模 拟 量 输 入 通道 受干 扰 ; 2 ( )开关 量 输 入 、 输 出通 道 受 干 扰 ; 3
( )C U 和 数 字 电路 受干 扰 。 4 P
器 、传 输 线 )灵 敏度 高 ,对 电磁 干扰 的敏 感 性 强 ,
LiHon b n , a g i g Zh ng ZhlcrcP o u so s ac n ttt, h n4 0 6 , i a Wu a rn e ti rp li nRe e r hI si e Wu a 3 0 4 Chn ) u
Ab ta t Mirp o es r rt t na dsp ri o q ime t ft nf r t ns btt ni a pidi sr c: co rc so oe i n u evs ne up n a somai u sai s p l p co i o r o o e n t tec n e t no rn lcr i n ih u rn. et MC teia p o r t dso io r g o h o n ci fs o geeti t a d l t re tDu E ,h p rp i e i s inb i s o t cy g c o n a p t n a o to a s mfu taino ri . nti p p rh w t l n t o sr i teitr rn ei e b u c l y t cu t fs v e I s a e, o ei ae rr t n h e ee c t l s e l o e c h o mi e a n f nh d sg ,c n t cue a d o eain o a somain s b tt n t e s r tesa l o eain ss m i ein o sr tr n p r t ft nf r t u s i o n ue h tbe p rt y t s u o r o ao o e
扰 环 境 中 的 正常 工 作 的 适应 能力 。 电磁 干 扰 在 变
电站 微 机 保 护测 控 装 置 中无 处 不在 ,对 变 电 站综
合 自动 化 系 统造 成 不 良后 果 。 ( ) 电源 回 路 受干 扰 ; 1
装 置在 生 产 现场 存 在 严 酷 的 电磁 环 境 ,而变 电站 综合 自动 化 系 统 内部 各 自子 系统 都 为 低 电平 的弱
EM C n u t r e s r si i r p o e s rPr t c i n a d a d Co n e m a u e n M c o r c s o o e to n S pe v so q i m e tO’ r n f r e ub t to u r ii n Eq p u n IT a s o m rS Sa i n 1 t O U s l 0
对 微 机保 护 测 控 装 置 来说 ,要 提 高 系 统 的可
收 稿 日期 :2 0 —0 1 0 9 1—3
靠 性 ,就 是 采取 相 应 的抗 电磁 干 扰 防护 措 施 消 除 或 降低 干 扰 带来 的危 害 。下 面 从硬 件 和 软 件两 个 方 面 来 列 出微机 保 护 测 控 装 置抗 电磁 干 扰 所 采取
下 面给 出 了本 装 置 机 箱 及 对 外 引 线 端 子 所 采 取 的屏 蔽及 隔 离措 施 : ( )机 箱 :用 防 锈 铝 板 ,采用 25 1 .mm 的薄 板 ,成 形 后 再 作 导 电氧 化 处理 。机 箱 前 后 两 面 开
口 , 余 各 面 用 型 材 料 螺 钉 安装 而成 ,组 装 容 易 , 其
船 电技 术 l 应用研究
变 电站微机保 护测控装 置 的 电磁兼容 及应 对措 施
李红兵 张展 华
( 国船 舶 重 工 集 团 公 司 7 2研 究 所 ,武 汉 4 0 6 中 1 3 0 4)
摘
要 :变 电站微 机保 护测控 装 置应用 于强 弱 电结合部 分 ,二者存 在 电磁 兼容 问题 ,处 理不好 会造 成局 部
线等措施;
( ) 用 数 字 滤 波 可 以克 服计 量 算 法 的分 散 3采
性 ,如 电压 、 电流 的计 算 采 用 了滑 动 平 均 滤 波 的
方 法 ,有 效 地 消 除 了瞬 时 干 扰 的 影 响 : ( ) 序 每 次 上 电初 始 化 时 ,均 对 整 定值 进 4 程 行 校 验 ,如 发现 错 误 ,则 启 用 备 份 数 据 ; ( ) 序 中设 计 了 白检 程 序 , 通 过人 机 接 5 程 可 口测 试 继 电器 、指 示 灯 、校 验 R AM 、校 验 定 值 、 A/ 通 道 等 ; D ( ) 件 采 用 数 据 冗 余 及 看 门狗 等 技 术来 提 6软 高 系 统 的稳 定 性和 抗 干 扰 能力 。
采 用 分 布 电源 。 ( )开 关 量输 入 、输 出 回路 : 3
3 微 机保 护测 控装 置 的抗扰度 要 求
31装 置 各 个 端 口 电磁 兼 容要 求 .
G / 2 12 0 及 I C 6 2 52 提 案 规 定 了 B T7 6 .0 0 E 0 5 —6
量 度 继 电器 和 保 护 装 置各 个 端 口的 电磁 发 射 及抗 扰 度 的试 验 项 目及 水 平 。 发射 试 验 规 定 了机 箱 外 壳 端 口及 电源 端 口产 生 的 电磁 骚 扰 不 得 超 过 影 响 到 其 它 装 置 正 常 工 作 的 限 值 ,抗扰 度 试 验 考 核 了 连 续 的瞬 态 传 导 性 骚 扰 、 静 电放 电及 辐 射 骚 扰 对 量 度 继 电器 和 保 护 装 置 影 响 情 况 。具体 的抗 扰 度 试 验 项 目如 表 1 示 。 所 32 几 种 瞬 变骚 扰 分 析 、 比较 . 装 置 电磁 兼 容 试 验 包 括 :静 电放 电( S 干 E D) 扰 试 验 、辐 射 电磁 场 干 扰 试 验 、1MHz 1 0 Hz 和 0 k 衰 减 振 荡 波 干 扰 试 验 、浪 涌 ( 击 ) 扰 试验 、快 冲 干 速瞬变脉冲群干扰试验 。
便 , 印制 板 的屏 蔽 和 间 距 良好 地解 决 了 电磁 干 扰
问题 。
23 装 置 软 件 方 面 的 抗 电磁 干 扰措 施 .
采 用 硬 件 抗 电磁 干 扰 措 施 可 大 大 提 高装 置 的
可靠 性 。 一 旦干 扰 突 破 了 由硬 件 组 成 的 防 线 ,可 由软 件进 行 纠 正 , 以 防造 成 微 机 工 作 出错 , 导致 保 护 误 动 作 或拒 动 。微 机 保 护 测 控 装 置 在 软件 方 面 采 取 了 以下 抗 电磁 干 扰 措 施 : ( ) 统 自检程 序 可 以有 效 提 高 系 统 的 可靠 1系 性 ,自检 程 序 可 对 内部 R AM 、F AS OM、I L HR / O 通 道 、 传 感 器 等 进行 故 障检 测 和 诊 断 ,这 样 就 能 了解 系 统 各 个 器 件 的运 行状 况 ,进 行 及 时有 效 的 维 护 。并 可 避 免 因器件 原 因使 系 统 受 干 扰 而 不 能 工 作 的情 况 ; ( )对 开 关 量 的 采 集 采 用 多 次 采 集 进 行 表 2 决 ,才 确 认 开 关 变 位 ;对 故 障采 用 连 续 多次 的确