对高频保护频率分配有关问题的初步意见
甚高频数据交换系统频率分配方案及防干扰措施
换,并潜在支持 G MD S S 现代化。V D E S 可 以促进 有 关航海 安全 、海 洋环境 保 护 、提 高航 运效 率和 其 他方面的应用发展 。V D E S 将会对海上信息服务、
2 0 2 4 20 8 4
表 1 频率分配方案
1 0 2 4 1 0 8 4 l O 2 5 l 0 8 5 1 O 2 6 1 08 6 2 0 2 5 2 08 5 2 0 2 6 2 0 8 6 2 0 2 7 AI S1 2 0 2 8 AI S2
1 V DE S频 率分 配方 案 2 0 1 5年世 界 无线 电通信 大会 上 ,为实现 VD E 数 据传 输 需求 ,在 原附录 1 8频 道分 配 的基础上 , 确 定 了 VD E S频 率 分配方 案 , 这 里对 该方 案做 一介
绍 分析 。
I d e n t i i f c a t i o n S y s t e m)的 Ⅵ { F数据 链路 中 出现 的过 载现 象 ,同时 为 E 航海 提供 更广 泛 的无 缝 数据 交
消息 都将 被划 分到 AS M 系统 ;
3 )V DE:V DE较 AI S和 AS M 有更 高 的数据
据 交换 V DE和 卫星 。组 成如 图 1 所示。 1 )AI S :AI S主 要提 供船 舶鉴 别 、位 置报 告和 跟 踪 、搜 寻 以及搜 救等 信息 。通信 频道 有 :AI S 1 、
VHF数据 交换 系统 V DE S ( V HF Da t a E x c h a n g e S y s t e m)是 由 L A E航海 委 员会提 议 ,被 I T U、 I MO 和其 他组 织广 泛认 可 的理念 。 V DE S发 展 的初
高频保护抗干扰问题的探讨
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。
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s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。
开关电源各频率段EMC整改对策
设计开关电源时防止EMI的措施:1.把噪音电路节点的PCB铜箔面积最大限度地减小;如开关管的漏极、集电极,初次级绕组的节点,等。
2.使输入和输出端远离噪音元件,如变压器线包,变压器磁芯,开关管的散热片,等等。
3. 使噪音元件(如未遮蔽的变压器线包,未遮蔽的变压器磁芯,和开关管,等等)远离外壳边缘,因为在正常操作下外壳边缘很可能靠近外面的接地线。
4. 如果变压器没有使用电场屏蔽,要保持屏蔽体和散热片远离变压器。
5. 尽量减小以下电流环的面积:次级(输出)整流器,初级开关功率器件,栅极(基极)驱动线路,辅助整流器。
6.不要将门极(基极)的驱动返馈环路和初级开关电路或辅助整流电路混在一起。
7.调整优化阻尼电阻值,使它在开关的死区时间里不产生振铃响声。
8. 防止EMI滤波电感饱和。
9.使拐弯节点和次级电路的元件远离初级电路的屏蔽体或者开关管的散热片。
10.保持初级电路的摆动的节点和元件本体远离屏蔽或者散热片。
11.使高频输入的EMI滤波器靠近输入电缆或者连接器端。
12.保持高频输出的EMI滤波器靠近输出电线端子。
13. 使EMI滤波器对面的PCB板的铜箔和元件本体之间保持一定距离。
14.在辅助线圈的整流器的线路上放一些电阻。
15.在磁棒线圈上并联阻尼电阻。
16.在输出RF滤波器两端并联阻尼电阻。
17.在PCB设计时允许放1nF/ 500 V陶瓷电容器或者还可以是一串电阻,跨接在变压器的初级的静端和辅助绕组之间。
18.保持EMI滤波器远离功率变压器;尤其是避免定位在绕包的端部。
19.在PCB面积足够的情况下, 可在PCB上留下放屏蔽绕组用的脚位和放RC阻尼器的位置,RC阻尼器可跨接在屏蔽绕组两端。
20.空间允许的话在开关功率场效应管的漏极和门极之间放一个小径向引线电容器(米勒电容, 10皮法/ 1千伏电容)。
21.空间允许的话放一个小的RC阻尼器在直流输出端。
22. 不要把AC插座与初级开关管的散热片靠在一起。
通信技术中的频率规划与分配建议
通信技术中的频率规划与分配建议随着通信技术的快速发展和普及,对频率规划与分配的需求也越来越重要。
频率规划与分配的合理性直接决定了通信系统的性能和可靠性。
在此,本文将就通信技术中的频率规划与分配进行一些建议和探讨。
一个合理的频率规划与分配方案应该充分考虑到通信系统的需求。
不同的应用场景对应着不同的通信需求,比如无线传感器网络、移动通信、卫星通信等等。
针对每个场景,我们应该通过充分的调研和分析,了解到底需要多少带宽、多少频率资源来满足通信需求。
只有了解了需求,才能有针对性地制定合理的频率规划与分配方案。
频率规划与分配方案中,还需要考虑到频段的合理分配。
频段的选择取决于不同的通信需求和技术条件。
对于不同的通信系统,我们应该根据其覆盖范围、承载量、传输速度等因素,来选择适合的频段。
比如低频段适用于广域覆盖,而高频段适用于短距离高速传输。
我们还需要尽量避免频段的重叠与冲突。
尤其是在城市等复杂环境中,频段的分配要考虑到周围大量的干扰源,以确保通信的质量和系统的可靠性。
频率规划与分配方案也需要考虑到公平与效率的平衡。
在有限的频谱资源下,如何将频段分配给各个通信系统或运营商,是一个需要考虑的问题。
我们可以通过一些方法,如拍卖、竞价等方式来分配频段,以提高资源的使用效率和经济效益。
同时,为了确保公平性,也可以引入一些规则和监管机制,对频段的分配进行监控和调节。
这样可以保证频段的合理分配,并避免资源的浪费与滥用。
当然,频率规划与分配方案还需要考虑到技术的发展。
随着通信技术的不断进步,一些新的技术和标准也需要考虑到频率规划与分配方案中。
比如5G技术的引入,将需要更大的频谱资源来支持其更高的带宽和更快的传输速度。
因此,在规划和分配频段时,应该考虑到未来技术的发展趋势和需求,以保证通信系统的长期可持续发展。
总的来说,频率规划与分配是通信技术中不可或缺的一环。
一个合理的频率规划与分配方案可以提高通信系统的性能和可靠性,同时还可以提高资源的利用效率和公平性。
高频保护运行及操作中应注意什么?
高频保护运行及操作中应注意什么?
高频保护运行中的注意事项为:
(l)运行中的高频保护不得单方面断开直流电源。
(2)每日按规定时间进行交换信号一次,并做好记录。
(3)发现测试数据不正常时应报调度,并与对方核对测验数据,必要时根据调度员的命令,将线路两侧保护退出运行。
(4)保护运行中交直流电源应可靠,信号发出不论跳闸与否,均应记录时间及信号,并报告调度。
(5)有呼唤信号而对侧无应答信号时,应检查本线路的负荷并报告调度,有条件时应协助找出没有对侧信号的原因。
操作中的注意事项为:
(l)保护投入与停用应根据调度员的命令进行,严禁单侧投入。
(2)保护投入与停用只操作连接片,不断装置直流电源。
(3)在保护投入前两侧应进行一次测试,试验数据合格后报调度,然后根据调度命令方可投入跳闸。
1。
浅议如何预防与解决高频电磁干扰问题
高频电磁干扰问题0 引言在大功率中波发射台建设短波中心,由于存在强高频电磁场相互干扰,以及各系统之间的相互感应,如何避免干扰,使中、短波广播发射系统能够正常工作是整体系统改造与建设的关键。
青海省短波广播发射中心在建设过程中做了大胆的实践,对中、短波广播的高频电磁场强干扰,电磁信号相互感应串扰,以及信号传输系统、电源系统、监控系统、控制系统及值班环境高频电磁干扰等问题,进行了理论上的分析和实践的探索。
1 在大功率中波发射台建设短波中心的原因和遇到的问题1.1 选择在大功率中波发射台建设短波中心的原因在大功率中波发射台建设短波中心可以充分利用土地资源和原有建筑,节省大量的征地和土建投资。
可以充分利用原有的电力等配套基础设施,相对节省投资。
可以利用原有的生产生活用水、锅炉取暖、食堂、车辆、生活等设施。
可以利用原有中波发射台技术力量和人员,不必增加大量的人员编制。
同时,可以大幅度缩短建台时间。
1.2 在大功率中波发射台建设短波中心所遇到的问题1. 中、短波广播串扰问题在上世纪70年代大功率中波发射台内有两部中波150kW 广播发射机,频率为666kHz与1251kHz分别发送青海人民广播电台汉语一套节目与藏语节目,为了给海西地区及格尔木传送汉语一套节目,在中波机房内安装了一部短波50kW广播发射机,频率为3950kHz。
在播出当中存在高频电磁场信号相互干扰的问题,对于信号源感应串扰的问题易解决,但对于整机电磁场相互感应串扰的问题虽采取了多种办法,但收效甚微。
而目前在大功率中波发射台有中波200kW广播发射机一部,中波50kW发射机两部。
在大功率中波发射台建设短波中心,关键的问题就是在于如何解决好强场区的中、短波高频电磁场相互干扰、串扰与串音的问题。
2.强电磁场对计算机与数字电路的影响计算机技术与数字电路作为信息时代的标志,已经被广泛应用于国民经济的各个领域,广播电视行业由于这些新技术的应用,使得广播发射机及信号传输与控制系统各环节从设备配置到使用观念都已经或正在发生着巨大的改变。
高频保护在电网中存在的问题及改进措施
高频保护在电网中存在的问题及改进措施【摘要】在电网系统维持运行过程中,高频保护发挥了非常显著的作用和效果。
但是由于高频保护自身属性,在电网运行过程中,也出现了较大的问题和不足,譬如高频保护通道故障以及其他方面的相关问题。
因此本文主要从高频保护存在的缺点入手,提出有针对性的改进措施和手段。
【关键词】高频保护;电网;改进手段引言输电线路高频保护,其主要就是借助输电线路自身的电力载波通道组成的全线速动的线路纵联保护手段。
但是高频保护自身应用的高频信号处理等一般都发生在野外,因此非常容易受到不同外部因素的影响,这样会在一定程度上给电网的安全稳定运行,带来一定的困扰和不利影响。
1 高频保护的相关概述所谓的高频保护,其实就是摒弃传统的二次导线,使用高频载波进行取代,对传输线路两边的电信号进行有效的保护。
其主要的运作机制是反应被保护线路首尾两旁电流的差,使用高频载波把信号传输到对面进行对比,从而做出动作保护的可行性。
通常情况下,高频保护主要涵盖了相差高频保护及功率方向闭锁高频保护等相关内容。
从高频保护中的高频闭锁保护来分析,在输电线路出现内部故障过程中,能够迅速的切除故障,在出现外部故障的情况下,可以发挥出较好的后备保护效果。
而从功率方向闭锁高频保护来看,其能够在任何时段内处理和解决被保护线路两侧的故障,不必要同相邻线路进行保护配合,同时相差高频保护不会受到系统振荡的影响[1]。
2 高频保护在电网中出现的问题高频保护由于其自身结构的独特性,同普通的保护构成存在较大的差异化,其非常的繁杂,一般其主要由传输线路两边的保护装置以及高频通道进行构成,同时高频通道也主要由高频电缆,藕合电容器,线路阻波器以及其他相关的设备构成。
所以高频保护的良好运作会受到来自不同方面因素的影响,因此这些设备一旦出现问题的话,也直接干扰到高频保护的实际运作。
具体来看,其主要存在以下方面的问题。
2.1 高频通道设备问题由于高频保护通道构成的要素非常多,所以受到通道影响非常大,同时高频通道的加工设备一直都处在高压状态下,一次设备不停止运作的话,那么就很难进行相关的排查工作。
河南电网高频保护不正确动作原因分析与建议
河南电网高频保护不正确动作原因分析与建议景胜(驻马店市电业局,河南驻马店463000)摘要:简要介绍了河南电网220kV及以上系统高频保护的配置和动作情况,分析了造成高频保护不正确动作的主要原因,并提出提高河南省电网继电保护管理水平、确保电网安全稳定运行的几个建议。
关键词:高频保护;通道;收发信机;误动中图分类号:TM773文献标识码:B文章编号:1003-4897(2003)03-0076-031220kV及以上系统高频保护运行情况1.1高频保护配置情况河南电网220kV及以上系统线路的主保护一般采用高频保护。
它经历了由常规高频保护到国产微机保护的发展过程,部分厂站还使用了纯进口微机保护。
与常规高频保护相比,微机保护性能优越,因此很快在全省得到迅速推广普及。
到目前为止,各地市电业局继电保护装置微机化率均超过70%,运行历史超过十年。
其中220kV及以上保护微机化率超过98%,且采用双重化配置(高频闭锁距离、高频突变量方向),型号主要有WXH-11、15,CSL-101、102和LFP-901、902及近年来出现的WXH-800系列保护。
收发信机主要有SF-500、600、800,YBX系列和LFX-912等。
1.2高频保护动作正确率统计河南电网220kV及以上系统高频保护正确动作率见表1。
从统计情况可以看出,自1998年开始,全省高频保护正确动作率开始稳定在98%以上,说明河南电网220kV系统的运行水平有了很大的提高。
表1河南电网220kV及以上系统微机高频保护动作情况统计表Tab.1Statistic of high-freguence protection's operations for220kV and higher IeveI power systems in Henan net年份高频保护投运套数动作次数正确动作次数正确动作率199221230729094.46% 199527838837195.62% 199629241239696.11% 199731245043797.05% 199832648847998.16% 199934950149498.60% 200038659959198.66%2高频保护不正确动作原因分析随着微机高频保护投入线路的逐渐增多和事故数量的上升,在运行管理当中,高频保护暴露出一些缺陷和隐患,导致线路拒动或误动,严重影响了河南电网的安全稳定运行。
无线电频率保障措施
无线电频率保障措施近年来,随着无线电通信技术的快速发展,无线电频率的使用变得越来越频繁。
在这个数字化时代,无线电频率已经成为现代社会中不可或缺的一部分。
然而,随着无线电频率的增加和使用的普及,频谱资源面临着严重的压力和威胁。
为了保障无线电频率的有效使用和安全性,我们需要采取一系列的安全措施。
本文将探讨一些重要的无线电频率保障措施。
一、频谱管理频谱管理是确保无线电频率有效利用和保护的重要措施。
频谱管理机构应负责规划、分配和监测频谱资源的使用。
他们需要建立健全的频谱管理制度,制定合理的频谱分配计划,并对频谱使用进行监测和管理。
频谱管理机构还应建立电磁兼容性测试和认证体系,确保不同设备和频段之间的互不干扰。
二、频率分配策略为了有效利用频谱资源,合理的频率分配策略至关重要。
频率分配策略应根据不同的应用需求和技术发展来制定。
例如,将频谱资源分配到不同的无线电应用领域,如移动通信、广播电视、卫星通信等。
此外,还应考虑到频率的共享和动态分配,以最大限度地提高频谱资源的利用效率。
三、频谱监测与干扰管理频谱监测及干扰管理是保障无线电频率安全的重要环节。
频谱监测旨在监控和检测频谱资源的使用情况,及时发现和处理非法使用频率的行为。
频谱监测系统应具备高灵敏度和高分辨率,能够实时监测频谱使用情况,并及时报告和响应。
干扰管理涉及对频谱干扰源的定位和处理。
一旦发现频谱干扰,相关机构应快速确定干扰源的位置,并采取相应的行动,以消除或减轻干扰。
为了提高干扰管理的效果,还需要建立跨部门和跨区域的合作机制,实现频谱干扰的快速处理和解决。
四、频率使用规范有效的频率使用规范对保障无线电频率的安全具有重要意义。
频率使用规范包括了频率的合理使用、频段的保留、频率的计量和报告等方面。
频率用户应按照规范使用频率,确保合法、合理的频率使用。
同时,频率的计量和报告也能提供有效的数据支持,用于频谱资源的管理和优化。
五、技术创新与研发无线电通信技术的不断创新与研发对频率保障具有重要意义。
无线电频率管理保障措施
无线电频率管理保障措施无线电频率管理在现代社会中具备重要意义,涉及到通信、广播、卫星导航、电子设备等多个领域。
为了有效利用有限的无线电频谱资源,保障通信的稳定与安全,各国纷纷采取了一系列的安全措施。
本文将从频谱分配、频率规划、电磁兼容以及监督管理等方面展开详细阐述,以期全面了解无线电频率管理的保障措施。
一、频谱分配频谱分配是保障无线电通信有序进行的基础。
为了避免频率争夺和干扰,各国通过频谱管理机构对不同的无线电服务进行频谱划分。
其中,政府机构、军队、民航等重要部门获得特定频段,以保障国家安全和公共利益。
而其他无线电通信服务,如移动通信、广播电视等则进行细化的频段划分,以满足日益增长的通信需求。
二、频率规划频率规划是对频谱资源进行合理利用的关键环节。
各国根据各个无线电通信服务的范围和特点,制定频率规划表,明确各个频段的用途和管理要求。
频率规划的核心是避免相邻频谱资源之间的互相干扰,确保通信途径的可靠性。
此外,随着科技的发展和无线电通信技术的创新,频率规划也需要不断更新和优化,以适应新的需求和技术应用。
三、电磁兼容电磁兼容是指不同频率无线电通信系统之间能够和谐共存,互不干扰的能力。
由于频率资源有限,各种无线电设备和系统必须在特定频段内相互协调工作,以避免互相干扰。
为此,各个无线电通信服务需要符合国际电信联盟(ITU)制定的技术标准和规范。
此外,各个无线电设备制造商也需要遵循相关的国际和国家标准,确保设备的质量和技术性能,以保障通信的可靠性和安全性。
四、监督管理频谱的有效管理需要有相应的监督管理机制。
各国设立了专门的频谱管理机构,负责频段分配、频率规划、电磁兼容测试等工作。
这些机构需要组织技术专家对无线电设备进行检测和认证,以确保其符合相关标准和规定。
同时,监督管理机构还通过频谱监测、干扰源定位等手段,及时发现和解决频谱干扰问题,保障无线电通信的正常进行。
在无线电频率管理的保障措施中,频谱分配、频率规划、电磁兼容和监督管理等方面都起着重要的作用。
高频保护通道维护及异常处理
高频保护通道维护及异常处理目前,高频保护成为高压和超高压线路的主要保护,在保证电力系统的安全和稳定运行上占有重要的地位。
然而,高频通道的抗干扰和通道异常处理成为高频通道正常运行的两个关键问题。
本文简要介绍了高频保护在运行中可能出现的高频干扰原因以及提出高频通道异常分析和故障处理标签:高频保护通道干扰异常分析故障处理引言利用电力线载波通信方式构成的继电保护称为载波保护或高频保护。
随着高频保护装置可靠性的大大提高,而高频通道存在和出现的问题就成为影响高频保护可靠性的主要矛盾。
由于高压线路是为传输工频电流而设计的,当线路上高压电晕放电和绝缘子放电以及天气原因(冰层、霜雪覆盖线路)、外界电磁波干扰等等现象出现时,就会严重影响高频信号的传输和接收质量,这是电力载波所固有的不利因素。
为确保电网安全,对通道的加工结合设备进行日常巡视及维护检查成了运行人员和继电保护人员的重要工作。
根据中国南方电网有限责任公司《电力生产事故调查规程》的5.2.5.5规定220kV以上线路非计划停运,导致主保护非计划单套最长停电时间不能超过36h。
这就对运行人员的巡视和继保人员处理高频通道故障提出了更高的要求。
因此,为了确保能快速地解决高频故障,从维护的角度对通道的加工结合设备进行分析,并就高频通道异常现象提出常规的处理方法。
2 高频载波通道的组成电力线的主要功能是传输工频电流,要使它兼作传输高频信号的通道,就必须使工频电流和高频电流分开。
这就需要一套加工结合设备。
图 1 即为电力线路高频载波通道的构成图,主要包括电力线、高频阻波器、耦合电容器、连结滤波器、高频电缆和高频收发信机、保护间隙、接地刀闸等组成。
,这就是在我国电网中得到了广泛应用的相—地制电力线高频通道的构成图。
3 高频通道的日常运行巡视目前,韶关局的高频保护通道的运行方式广泛采用短时发信方式。
该方式是正常运行情况下发信机不发信,载波通道中无高频电流通过,只有系统故障时,保护的起动元件才起动发信机发信,通道中才有高频电流传输。
330kV线路高频保护异常分析及改进
离I 段也正确动作 , 但是电厂侧高频保护却没有动作
报告 。
根据 变 电站 侧 R S 92 保 护 装 置打 印波 形 报 C 一0 B 告分 析 , 障发生 后 , 故 本侧 立 刻 收到 对侧 高频 信 号 , 且 高频 方 向元 件很快 停信 ,收信 也于保 护起 动后 约 1 返 回 , 9ms 随后高频 保护 正确 动作 出 口。该侧 故障 录波 器报 告也 显示 本侧 保 护收信 持续 约 1 , 9ms 与保 护的 收信 一致 ,证实 高频通道 中闭锁 信号 确实 持续
技 术 交 流 与 应 用 J S IO LU Y I ON I HUJA I UYNG Y G
墩 线路 纛壤保护异 蘩 分撬 毅
雷 明-刘 峰 惠蔷薇z师耀 林s古 卫婷, , , , ,
(. 1 陕西省 电力公 司, 陕西 西安 70 4 ; . 1 0 8 2 大唐 韩城发 电厂 ,陕西 韩城 750 , 14 0
3 铜 川 供 电局 ,陕 西 铜 川 7 7 3 ) . 2 0 1
●磊 0 摘 纂t 通过深入分析陕西电网1 3 线路故障后 l ; 0k  ̄3 V 套高频保护装置 两侧动作情况| , 发现线路 侧高频保护 存 ●
i 题 霍阍 纣影响高频保护的各环节进行现场检查分析后发现了异常原因, 对照反事故措施要求及 时完戏了现场 : - 】 建议 以后加 强高频保护的运行维护, 改进=扮 : 为今后类似 问 的解决提供参考和 借鉴。 i 题 。 一 0
J H O IY N N 技术交流与应用 l UI Y G O G J L uI Y S A U
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表 1 变 电站侧 R S 9 2 保 护装 置动 作 简 报 C 一0B
高频保护装置频繁告警的原因分析及改进措施
高频保护装置频繁告警的原因分析及改进措施新疆伊犁电力公司周烨[ 摘要]:伊犁电网220 kVXX输电线路多次发生高频保护装置总告警,给电网安全稳定运行带来极大的威胁。
在对该线路有关高频保护及所配收发讯机、高频通道及结合滤波器等高频加工设备作了全面的检查,查清了高频保护告警原因,并针对有关存在的问题提出了改进措施。
[关键词]:高频保护;告警原因;结合滤波器;改进措施引言:每年新疆伊犁地区的冬季进入“三.九”天气以来,220 kVXX输电线路多次发生高频保护装置告警。
其中,在夜晚气温偏低时,现象尤为明显,但故障时限很短,数次还没等检修人员到达,告警已自动消失;或是等天气气温回升,该现象就自动消失,高频通道测试一切正常.初步通过检查没有发现任何问题.所以初步判定可能是与天气有关。
2011年的又一个“三九”天到来了,气温比往年偏低,此现象尤为严重了,故障告警时间明显变长,有时可达5个小时才自动复归,给电网安全稳定运行带来极大的威胁。
为此,我针对以往现象及当前运行记录,对该线路高频保护及所配收发讯机、高频通道作了全面的检查,通过原理及故障现象分析,基本查清了高频保护装置总告警原因,并针对有关装置存在的问题提出了改进措施。
现将保护告警原因介绍如下:1. 保护配置220 kVXX输电线路,全长约49 km,两侧所配保护为一套WXH-802高频综合距离保护,收发讯机为SF--960型。
厂家:许继电器公司2. 保护动作情况2011年01月25日04时0分,运行人员按运规要求对该线路高频通道进行测试,发现高频装置发”总告警、功放插件发”过载”告警,收发电平几乎为零。
我检修人员接调度命令立即到现场。
首先,通过调度退出高频保护,其次在保证安全的前提下,对高频装置及通道设备进行检查,通过检查没有发现有异常。
而在检查完后大约30分钟后,测试通道时,却发现通道又恢复正常,于是检修人员结合以往现象判断还是和气温有关,要求运行人员加强巡视。
对高频保护的认识及思考
对高频保护的认识及思考摘要:高频保护是220kV及以上高压输电线路的主要保护,为了提高传输功率和保证电力系统运行的稳定性,对继电保护的快速动作提出很高的要求。
在高压输电线路上,目前广泛采用一种以输电线路本身作为通道,按比较线路两端电气量的原理工作的保护装置,即高频保护装置。
为了对高频保护有一个全面的认识,本文对该保护加以说明,便于日常工作中能处理好各种问题。
关键词:高频保护; 原理; 动作过程分析高频信号的发出和接收需要高频收发讯机,高频收发讯机与输电线路连接的方式有两种,一种是将高频收发讯机连接在一相导线与大地之间,称为相-地制高频通道;另一种是将高频收发讯机连接在两相导线之间,称为相—相制高频通道。
相—地制高频通道所需的加工结合设备少,比较经济,但高频信号的衰减和受到的干扰都比较大。
220kV盐城变电所220kV线路的主保护均为相—地制式高频保护。
高频阻波器——对高频信号来说,阻波器的等值阻抗很大,高频信号就不致于穿越到母线及相邻线路上去,而只能在被保护线路范围内传输,而对50Hz工频电流的阻抗又很小(约0.04Ω以下),因此不影响工频电流的传输。
耦合电容器——它的电容量很小,使高频收发讯机与工频高压线路绝缘,但高频信号却可以顺利地传输出去。
结合滤波器——由3和7构成,只许所需高频频带的电流得以通过,限制其它频率信号的干扰。
并且使高频电缆的输入阻抗与输电线路的输入阻抗相匹配,以提高高频能量的传输效率。
高频电缆——是一个单芯同轴电缆,其阻抗约100Ω左右。
高频收、发讯机——发讯机发送高频信号,由继电部分控制;收讯机用来接收本端及对端所发送的高频信号,经比较判断之后,再作用于继电部分,使保护动作于跳闸或将保护闭锁。
接地刀闸——并联在结合滤波器变压器线圈的两侧,当检修调整时合上。
高频通道的工作方式有两种,即线路正常运行时长期发讯和只在线路故障时才起动发讯的故障时发讯方式。
在这两种工作方式中,按所传输高频信号的作用以可分为闭锁信号、允许信号和跳闸信号三种类型。
电力输电系统中的频率调控问题
电力输电系统中的频率调控问题随着经济的快速发展和人们对便利生活的需求提高,电力需求量不断增加。
为了确保电力系统的稳定运行,保障供电的可靠性和质量,频率调控成为电力输电系统中的一个重要问题。
本文将探讨电力输电系统中的频率调控问题,分析其原因,并提出解决方案。
频率是指电力系统中电压和电流的周期性变化频率。
在一个稳定运行的电力系统中,频率应该保持恒定,通常为50Hz或60Hz。
然而,由于供电负荷的变化以及输电系统的非线性特性,频率会出现波动。
频率波动过大会导致供电不稳定,甚至造成电力设备损坏,影响用户正常用电。
频率调控问题主要由以下几个原因造成:1. 接入新能源:近年来,随着清洁能源的推广和使用,大量的风电和光电发电机组接入电网。
然而,这些新能源发电机组的输出功率受天气条件影响较大,不易控制,导致电力系统频率的波动增大。
2. 负荷波动较大:电力负荷波动也是频率调控的一个重要因素。
随着工业化进程的加速,负荷需求的剧烈变化成为常态,例如高峰期和低谷期之间的负荷波动较大,使得系统频率难以保持稳定。
3. 输电线路故障:电力系统中输电线路故障是频率调控的常见问题。
一旦发生线路短路或断路等故障,会造成电力输送的中断或限制,导致频率波动加剧。
为了解决电力输电系统中的频率调控问题,可以采取以下措施:1. 优化调度策略:通过合理安排电力系统中各发电机组的负荷分配,优化发电资源的调度策略,以降低频率波动。
可以实施同时调度和分区调度等措施,使得发电机组的输出能够更加符合实际负荷需求。
2. 增加调峰电源:针对负荷波动较大的情况,可以引入调峰电源。
调峰电源可以根据实际负荷需求进行电源调度,使得系统的频率能够保持在合理范围内。
调峰电源可以包括储能设备、备用发电机组等。
3. 完善电力市场机制:通过建立健全的电力市场机制,鼓励清洁能源发展,提高新能源发电机组的运行效率和可控性,以减少其对频率波动的影响。
4. 提高设备运行效率:对于输电系统中的设备,如变压器、电缆等,应定期进行检修和维护,确保其运行效率和可靠性,减少因设备故障引发的频率问题。
高频电路实验中常见问题解决指南
高频电路实验中常见问题解决指南在进行高频电路实验时,常常会遇到一些问题,这些问题可能会影响实验结果的准确性和可靠性。
本文将为大家提供一些常见问题的解决指南,帮助读者更好地完成高频电路实验。
一、信号幅度衰减问题在高频电路实验中,信号的幅度常常出现衰减现象,这会导致实验结果的不准确。
解决这一问题的方法是使用放大器来增加信号的幅度。
可以选择合适的放大器,根据实验需求调整放大器的增益。
另外,如果信号通过长距离传输,还要注意阻抗匹配以减少幅度衰减。
二、信号失真问题高频电路实验中,信号失真是一个常见的问题。
信号失真可能是由于电缆的不良连接、干扰源或者信号源的问题引起的。
要解决这一问题,可以首先检查电缆连接是否牢固,确保信号传输的良好质量。
如果信号失真是由于干扰源引起的,可以尝试使用屏蔽线缆或者增加滤波器来减少干扰。
此外,对于信号源的问题,可以尝试更换信号源或者调整信号源的设置。
三、噪声问题在高频电路实验中,噪声是一个常见的干扰因素。
噪声可能会影响实验结果的准确性和可靠性。
解决噪声问题的方法包括增加信噪比、使用滤波器、选择合适的放大器等等。
增加信噪比可以通过增加信号的幅度来实现,滤波器可以用来去除不需要的频率成分,选择合适的放大器可以减少噪声的影响。
四、匹配问题在高频电路实验中,阻抗匹配是一个重要的问题。
阻抗不匹配可能会导致信号的反射和损耗。
为了解决阻抗匹配问题,可以通过使用匹配电路或者阻抗变换器来实现。
还可以根据实验需求,调整电路的参数以达到最佳匹配效果。
五、测量问题在高频电路实验中,测量是一个关键的环节,但常常会遇到一些测量误差和不准确性。
解决这一问题的方法包括使用合适的仪器设备、校准仪器、降低测量误差等等。
在进行测量时,也要注意使用合适的测量方法和技巧,以确保测量结果的准确性和可靠性。
总结:高频电路实验中常见问题解决指南提供了一些常见问题的解决方法,帮助读者更好地解决在高频电路实验中遇到的困难和问题。
通过合理的方法和技巧,我们能够获得更准确、可靠的实验结果,提升实验的质量和效果。
工业和信息化部无管局开展《频率划分规定》修订专题调研及发射设备型号核准承检机构监督检查
特别报道面的积极探索与实践,表示5G 工业互联网是实现工业高质量发展的重要基础,希望相关企业充分利用好现有5G频率和网络资源,勇于创新,积极探索在更多场景下的工业互联网应用,形成更优更好的解决方案,不断提升企业智能制造水平,共同促进产业链不断成熟完善,让5G 工业互联网更好地服务于千企百业,助力制造强国、网络强 国建设。
工业和信息化部装备工业二司、国家无线电监测中心、 中国信息通信研究院、上海市经信委、广东省工信厅等相 关负责同志一同参加了调研。
工业和信息化部无管局开展《频率划分规定》修订专题调研及发射设备型号核准承检机构监督检查本刊讯10月21日至23曰,工业和信息化部无线电管理局副局长祁锋带队,赴中兴通讯西安研发中心、某航空研究院、国家无线电监测中心陕西监测站等单位幵展《中华人民共和国无线电频率划分规定》修订专题调研,并赴国家无线电频谱管理硏究所进行了无线电发射设备型号核准承检机构监督检査。
调研组分别听取了中兴通讯西安研发中心和某航空研究院关于频率使用现状和需求的汇报,实地查看了中兴通讯西安硏发中心无线电实验室和某航空研究院,并就5G等无线电技术应用发展和《中华人民共和国无线电频率划分规定》修订有关问题进行了深入交流。
在国家无线电监测中心陕西监测站,调研组详细了解了无线电监测技术能力建设情况和幵展的主要工作,要求进一步发挥技术优势,为无线电管理工作做好支撑和保障。
调研组会同中国合格评定国家认可委员会(CNAS )的专家对国家无线电频谱管理研究所实验室技术能力、型号核准测试质量进行了现场检查,并详细了解了当前 面临的问题和困难,要求其进一步提升检测时效,优化 服务质量,加强队伍能力建设,构建高质量无线电服务 平台。
祁锋长(左三)茌企业进行调研。
工业和信息化部无管局一行赴深圳、成都开展民用无人机管理专题调研本刊讯为进一步加强民用无人机无线电管理,规范民用无人机使用,10月27曰至30曰,工业和信息化部无线电管理局副局长祁锋带队赴深圳市、成都市,就民用无人机无线电管理工作进行专题调研。
频率频道整改方案
频率频道整改方案背景随着通讯技术的发展,人们对视听娱乐的需求不断增加,电视媒体在传播中发挥着重要的作用。
频率频道是电视台进行信号传输的重要渠道之一,但在实际运营中也面临着一些问题。
因此,有必要针对这些问题提出一些整改方案。
问题分析1.频率频道配备有限目前,频率频道的配备存在一定的局限性,难以满足用户多样化的需求。
因此,一些用户可能会面临观看不到自己喜爱的节目的问题。
2.节目质量参差不齐在现有的频率频道中,节目的质量存在着差异。
有些节目的内容和形式已经落后,无法吸引到用户的关注,也无法满足用户的需求。
3.广告收入过于依赖在当前的电视传媒市场中,广告收入占据着重要的地位。
频率频道的经营主要依靠广告收入,收入过于单一,缺乏多元化经营,将导致企业长期难以发展。
整改方案为了解决上述问题,我们提出以下整改方案:1.加强设备投入为了提高频率频道的覆盖范围和信号质量,我们将加强设备投入,扩大频率频道的配备规模。
通过增加设备数量和提高设备的性能,使得用户可观看的节目更加多样化,丰富其娱乐生活。
2.提高节目的质量频率频道作为电视媒体的重要渠道之一,为保证用户的体验,我们将制定更为严格的节目质量管理规范。
提高节目的制作水平和质量,完善各类节目的内容与题材,增强用户的收视欲望。
3.发展多样化经营为了降低依赖广告收入的程度,我们将加强多元化经营,在原有基础上开展互联网电视、电视购物、互动娱乐等业务,增加公司收入来源。
同时,我们将改进广告投放方式,提高广告效益。
总结频率频道在电视媒体传播中扮演着重要的角色,为实现电视媒体的价值和作用,有必要提出整改方案,有效解决频率频道存在的问题。
通过加强设备投入,提高节目质量和发展多元化经营,我们相信,频率频道将在行业中占据更为优势的地位,得到更好的发展。
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对高频保护频率分配有关问题的初步意见
摘自水利电力部生产司(82)电生供字第139号文附件2水利电力部电科院(82)电科系字第38号
随着电网的发展,电力载波通道需量不断增加,载波频率十分拥挤。
为了充分利用有限的频谱,合理地分配频率,会议就短期发讯方式的220千伏线路高频保护频率分配有关问题进行了讨论,提出如下意见。
1.为进一步挖掘通道潜力,节省频率和设备,提高传输质量和可靠性以及便于规划设计和运行管理,有必要尽早创造条件,对现行继电、通信专用通道体制进行改革,逐步向继电和通信等复用通道体制发展。
2.为保护高频保护安全可靠运行,并考虑到现在的技术状况和管理体制,目前的相位比较式高频保护以单独占用一相通道为宜,如根据电网运行需要装设第二套高频保护时,则以在另一相上与通信合相使用通道为宜。
3.为节省频率和减少干扰,高频保护宜用单频制(包括在4千赫带宽内的双频制)。
4.现有高频保护收发讯机的外部高频特性尚不能充分适应合理分配频率的要求,从而给频率分配带来实际困难,为使频谱更有效地充分利用,有必要进一步提高高频保护收发讯机的技术性能。
5.考虑到设备改进工作需要一段时间,因此对现存的高频保护系统暂维持现状。
对高频保护发讯机新产品的高频特性要求应与同时期的通信设备保持一致,并逐步向IEC标准靠近。
在新装置未定型生产前的过滤期间,按ПBB-K 型高频保护收发讯机的频差曲线选择频率,制造厂目前生产的高频保护收发讯机应不低于ПBB-K型机的水平。
6.保护专用通道的运行管理由继电部门负责。
保护与通信合用通道中的公用部分的运行管理由通信部门负责。
保护专用阻波器的运行管理由继电部门负责。
7.高频保护频率分配工作统一由网(省)局通信科负责。
8.有关高频保护频率分配的规约(新型机):
(1)到高频保护接收机入口的最大干扰电平≤-1.5奈100欧(带内)。
(2)高频保护发送机出口输出功率电平:保护专用通道≤+4.95奈(20瓦);与通信合用通道≤+4.6奈(10瓦)。
(3)高频保护发送机谐波电平:专用通道≤-1.3奈/100欧;合用通道≤-3奈/100欧(暂定)。
(4)高频保护发送机输出阻抗:100欧,回波损耗≥12分贝。
(5)合用通道收发讯机的并机分流损耗≤0.1奈(间隔≥14kC)。
(6)高频保护接收机的收讯防卫度:在fo±2kC时,争取不低于3.3奈;在fo±4kC时,不低于3.7奈;合用通道的接收机尚应满足fo±14kC以远时不低于6.1奈。
(7)保护专用通道最大容许传输衰耗≤2.4奈/100欧;与通信合用通道的最大容许传输衰耗,按保护发讯机发送电平为4.6奈/100欧时接收端入口处的收讯电平≥+2.2奈/100欧条件考虑(即发讯机接100欧的发讯电平为4.6奈时,接到通道后于对端收讥机入口处接100欧时所测得的电平)。
对于运行条件恶劣的线路,如途径冰凌、雾霜等地区的线路,其最大容许衰耗应适当降低。
(8)由制造厂向继电和通信部门提供高频保护收发讯机的频差曲线,作为保护通道设计和频率分配的依据。
(9)高频阻波器阻塞电阻R≥800欧。
(10)结合滤波器回波损耗:合用通道≥12分贝;专用通道由继电部门自行决定。
(11)在符合上述条件下,通信部门负责向继电部门提供频率;继电部门若采用低于上述性能指标的高频保护收发讯机,则应征得通信部门同意。
9.关于合用通道的继电与通道隔离方式:鉴于分频滤波器在技术、经济以及运行管理方面,特别是在具体高频桥路的通道中使用,尚存在一定问题,为此提出采用差接变量器的解决方案。
在通道衰耗以及频率分配核算许可条件下,推荐采用此种方式。
在特殊情况下,由有关部门通过协商因地制宜地加以解决。
10.当前电力载波频率十分拥挤,已日趋饱和。
仅依靠传统的电力线载波方式,远远不能满足电力系统通信、自动化以及继电保护等部门对传输信号的要求。
为此建议有关部门积极开展新的通信方式,以适应电力系统迅速发展的需要。