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      電廠熱工控制系統(tǒng)應(yīng)用中的抗干擾探析

      2016-11-19 17:49:05孫健
      科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2016年4期
      關(guān)鍵詞:運(yùn)用途徑抗干擾技術(shù)

      摘 要:文章著手于電廠熱工控制系統(tǒng)干擾信號(hào)的應(yīng)用種類(lèi),通過(guò)對(duì)電廠熱工控制系統(tǒng)的實(shí)踐應(yīng)用情況進(jìn)行分析,結(jié)合我國(guó)現(xiàn)階段電廠熱工控制系統(tǒng)在抗干擾處理工作中的應(yīng)用情況進(jìn)行研究,總結(jié)出電廠熱工控制系統(tǒng)抗干擾技術(shù)的實(shí)踐運(yùn)用途徑,為我國(guó)今后的電廠熱工控制系統(tǒng)抗干擾技術(shù)創(chuàng)新提供可行性參考。

      關(guān)鍵詞:電廠熱工控制系統(tǒng);抗干擾技術(shù);運(yùn)用途徑

      引言

      在我國(guó)當(dāng)下電廠規(guī)模不斷擴(kuò)大、現(xiàn)代化技術(shù)不斷提升的社會(huì)環(huán)境中,電廠熱工控制系統(tǒng)的應(yīng)用范圍越來(lái)越大,其功能體系也變得越來(lái)越復(fù)雜,電廠熱工控制系統(tǒng)的檢測(cè)問(wèn)題以及各類(lèi)故障情況逐漸成為相關(guān)單位與研究人員需要關(guān)注與解決的重點(diǎn)內(nèi)容。

      1 電廠熱工控制系統(tǒng)干擾信號(hào)的應(yīng)用種類(lèi)

      1.1 共模干擾信號(hào)

      共模干擾信號(hào)作為電廠熱工控制系統(tǒng)當(dāng)中的常見(jiàn)干擾信號(hào),多與熱工控制信號(hào)與地面所產(chǎn)生的電位差有關(guān),這種電位差往往會(huì)通過(guò)電網(wǎng)竄入以及電磁輻射的方式來(lái)影響熱工控制系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,致使電廠熱工控制系統(tǒng)的運(yùn)行效率大大降低,造成極大的資源浪費(fèi)情況[1]。共模干擾信號(hào)也可以以地面地位差的方式來(lái)對(duì)熱工控制系統(tǒng)造成影響,致使電廠熱工控制系統(tǒng)信號(hào)線路出現(xiàn)感應(yīng)現(xiàn)象,導(dǎo)致線路當(dāng)中的電壓出現(xiàn)疊加的問(wèn)題情況,嚴(yán)重影響電廠熱工控制系統(tǒng)的安全運(yùn)行,并且還會(huì)對(duì)電廠熱工控制系統(tǒng)造成極大的干擾。共模干擾信號(hào)作為一種常見(jiàn)的電廠熱工控制系統(tǒng)信號(hào)類(lèi)型,逐漸受到了相關(guān)單位與技術(shù)研究人員的重視,在實(shí)際的操作過(guò)程中理應(yīng)加強(qiáng)對(duì)該信號(hào)的控制,以此提升電廠熱工控制系統(tǒng)運(yùn)行的安全性與穩(wěn)定性[2]。

      1.2 差模干擾信號(hào)

      差模干擾信號(hào)是一種常見(jiàn)的電廠熱工控制系統(tǒng)信號(hào),這種信號(hào)產(chǎn)生的原因多與電廠熱工控制系統(tǒng)內(nèi)部的疊加與串聯(lián)情況有關(guān),在電廠熱工控制系統(tǒng)內(nèi)部出現(xiàn)疊加與串聯(lián)的情況下,差模干擾信號(hào)就會(huì)在相互影響的作用下出現(xiàn),進(jìn)而嚴(yán)重影響電廠熱工控制系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,致使系統(tǒng)內(nèi)部的部分電路信號(hào)出現(xiàn)故障問(wèn)題。電廠熱工控制系統(tǒng)差模干擾信號(hào)主要是對(duì)系統(tǒng)控制信號(hào)的兩個(gè)極點(diǎn)間的電壓進(jìn)行干擾,致使系統(tǒng)極點(diǎn)間的電磁場(chǎng)的耦合感應(yīng)出現(xiàn)故障情況,進(jìn)一步導(dǎo)致了系統(tǒng)的電路失衡,嚴(yán)重影響工模運(yùn)行的穩(wěn)定性。當(dāng)電壓共同疊加在電廠熱工控制系統(tǒng)信號(hào)上時(shí),差模干擾信號(hào)就會(huì)對(duì)該系統(tǒng)的控制功能與測(cè)量功能造成極大的影響,致使系統(tǒng)功能出現(xiàn)運(yùn)行異常與癱瘓的狀態(tài),嚴(yán)重削弱了電廠熱工控制系統(tǒng)的安全性與有效性[3]。

      2 電廠熱工控制系統(tǒng)抗干擾技術(shù)的應(yīng)用

      2.1 降低系統(tǒng)干擾故障出現(xiàn)的幾率

      針對(duì)我國(guó)電廠熱工控制系統(tǒng)的實(shí)際運(yùn)行情況進(jìn)行分析,為有效提升電廠熱工控制系統(tǒng)運(yùn)行的安全性與穩(wěn)定性,相關(guān)部門(mén)及技術(shù)研究人員理應(yīng)積極采取相應(yīng)的防范措施,通過(guò)技術(shù)手段有效避免因接地不良而導(dǎo)致的電廠熱工控制系統(tǒng)故障情況,將技術(shù)防范與預(yù)防的重點(diǎn)控制在系統(tǒng)接地電位的分布情況上,通過(guò)專(zhuān)業(yè)化的技術(shù)手段有效預(yù)防接地電路的電位差,使電廠熱工控制系統(tǒng)接地點(diǎn)位在合理分布后能夠形成循環(huán)電流,進(jìn)一步提升電廠熱工控制系統(tǒng)運(yùn)行的安全性與穩(wěn)定性。電廠熱工控制系統(tǒng)抗干擾技術(shù)在實(shí)踐應(yīng)用過(guò)程中,技術(shù)人員可以利用檢測(cè)儀器對(duì)電廠熱工控制系統(tǒng)接地電路進(jìn)行調(diào)整,使接地點(diǎn)呈現(xiàn)浮空狀態(tài),以此保證電廠熱工控制系統(tǒng)接地點(diǎn)的安全性,有效消除系統(tǒng)故障出現(xiàn)的可能性,確保電廠熱工控制系統(tǒng)能夠正確平穩(wěn)的運(yùn)行。其次,技術(shù)人員還應(yīng)通過(guò)相應(yīng)的技術(shù)手段來(lái)避免電廠熱工控制系統(tǒng)故障所導(dǎo)致的保護(hù)動(dòng)作,針對(duì)這一問(wèn)題情況,技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)在水泵電纜發(fā)出強(qiáng)烈電磁干擾時(shí)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)的保護(hù),避免控制信號(hào)對(duì)電路所造成的干擾,在實(shí)踐環(huán)節(jié)可以利用具有屏蔽效果的雙絞線對(duì)電纜線路進(jìn)行布置,使每一條強(qiáng)電纜電路都能夠保持相對(duì)的安全距離,以此降低系統(tǒng)控制信號(hào)干擾電路的幾率,確保電廠熱工控制系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。為了更好地避免發(fā)電機(jī)組因跳閘等情況而導(dǎo)致的安全故障情況發(fā)生,技術(shù)人員還應(yīng)對(duì)水泵以及中央控制室進(jìn)行安全預(yù)防設(shè)置,通過(guò)加強(qiáng)水泵及中央控制室的安全檢查,對(duì)接地線路以及系統(tǒng)進(jìn)行定期的安全評(píng)估與測(cè)試,確保電廠熱工控制系統(tǒng)干擾信號(hào)被完全消除,使水泵與中央控制室能夠穩(wěn)定的發(fā)揮作用。

      2.2 物理隔離技術(shù)

      隨著我國(guó)電廠熱工控制技術(shù)的不斷完善與發(fā)展,越來(lái)越多的熱工控制系統(tǒng)抗干擾技術(shù)被應(yīng)用到了實(shí)踐環(huán)節(jié)。物理隔離技術(shù)作為我國(guó)現(xiàn)階段應(yīng)用效果顯著的一種熱工控制系統(tǒng)抗干擾技術(shù),主要被應(yīng)用于物理方面的干擾信號(hào)隔離與阻斷,在實(shí)踐環(huán)節(jié)能夠降低干擾信號(hào)對(duì)電廠熱工控制系統(tǒng)所造成的影響,充分提高電廠熱工控制系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性。在實(shí)際工作中,物理隔離技術(shù)能夠有效地與絕緣材料及電絕緣電阻聯(lián)用,進(jìn)一步提高漏電阻的絕緣效果。在系統(tǒng)物理隔離的實(shí)踐應(yīng)用過(guò)程中,物理隔離技術(shù)的主要設(shè)置方式?jīng)Q定了該技術(shù)的實(shí)際效果。因此,技術(shù)人員在操作過(guò)程中應(yīng)當(dāng)注意相關(guān)的要求與設(shè)置情況,避免強(qiáng)電系統(tǒng)回路與弱點(diǎn)信號(hào)采用同一接地線路,通過(guò)預(yù)防手段充分提高接地線路運(yùn)行的穩(wěn)定性。物理隔離技術(shù)在設(shè)置過(guò)程中,應(yīng)當(dāng)將控制系統(tǒng)、防雷系統(tǒng)與電氣系統(tǒng)進(jìn)行分開(kāi)設(shè)置,避免各系統(tǒng)之間出現(xiàn)干擾,設(shè)置一定的安全距離,充分提高物理隔離技術(shù)的應(yīng)用效果。例如,在電廠熱工控制系統(tǒng)的運(yùn)行過(guò)程中,如果兩條導(dǎo)線的傳遞信號(hào)相互一致,并且被設(shè)置在同一條電纜線路上,技術(shù)人員就需要采取相應(yīng)的預(yù)防手段來(lái)防止熱工控制系統(tǒng)導(dǎo)線的平行設(shè)置,通過(guò)將信號(hào)導(dǎo)線、信號(hào)動(dòng)力導(dǎo)線及干擾源的間距擴(kuò)大,以此提升熱工控制系統(tǒng)運(yùn)行的安全性。

      2.3 平衡抑制技術(shù)

      平衡抑制技術(shù)主要是通過(guò)各種抗干擾技術(shù)的相互運(yùn)用來(lái)達(dá)到抗干擾的目的,該技術(shù)的主要基礎(chǔ)是平衡點(diǎn)路,通過(guò)兩條傳輸信號(hào)相同的導(dǎo)線來(lái)達(dá)到消除干擾信號(hào)的效果,進(jìn)一步降低干擾信號(hào)對(duì)系統(tǒng)電路所造成的影響。平衡止技術(shù)在我國(guó)現(xiàn)階段的電廠熱工控制系統(tǒng)中實(shí)際應(yīng)用,能夠有效提升電廠熱工控制系統(tǒng)外部電磁場(chǎng)的穩(wěn)定性,通過(guò)平衡抑制的方式,技術(shù)人員能夠有效在電廠熱工控制系統(tǒng)的運(yùn)行過(guò)程中對(duì)系統(tǒng)外部電磁場(chǎng)進(jìn)行安全性保護(hù),降低干擾信號(hào)對(duì)系統(tǒng)外部電磁場(chǎng)的影響,具有較高的經(jīng)濟(jì)性與實(shí)用性。

      2.4 屏蔽系統(tǒng)干擾技術(shù)

      屏蔽系統(tǒng)干擾技術(shù)是一種對(duì)干擾信號(hào)進(jìn)行屏蔽與控制的應(yīng)用技術(shù),能夠在熱工控制系統(tǒng)的運(yùn)行過(guò)程中對(duì)干擾信號(hào)進(jìn)行充分的屏蔽,避免干擾信號(hào)影響到熱工控制系統(tǒng)的運(yùn)作。屏蔽系統(tǒng)干擾技術(shù)在實(shí)踐應(yīng)用過(guò)程中主要通過(guò)金屬包圍重要器件的方式來(lái)達(dá)到保護(hù)效果。對(duì)于熱工控制系統(tǒng)來(lái)說(shuō),這種技術(shù)能夠充分地對(duì)信號(hào)線路、系統(tǒng)電路以及重要的元器件進(jìn)行保護(hù),有效降低干擾信號(hào)對(duì)這些重點(diǎn)部位所造成的影響,使屏蔽體系能夠從系統(tǒng)外部充分發(fā)揮作用,在與其他抗干擾技術(shù)聯(lián)用的情況下能夠起到顯著地效果,充分降低干擾信號(hào)對(duì)熱工控制系統(tǒng)所造成的影響,使電廠各生產(chǎn)設(shè)備能夠穩(wěn)定、安全的運(yùn)作。

      3 結(jié)束語(yǔ)

      綜上所述,隨著我國(guó)電廠現(xiàn)代化技術(shù)的創(chuàng)新與完善,熱工控制系統(tǒng)的安全防范工作逐漸成為相關(guān)部門(mén)與技術(shù)研究人員應(yīng)當(dāng)重視的主要內(nèi)容。電廠熱工控制系統(tǒng)抗干擾技術(shù)作為一種應(yīng)用效果顯著的現(xiàn)代化干擾信號(hào)處理技術(shù),在我國(guó)今后的電廠熱工控制系統(tǒng)安全防范工作中值得推廣與應(yīng)用。

      參考文獻(xiàn)

      [1]何娜,丁顏,宋英杰,等.電場(chǎng)熱控制系統(tǒng)接地線路分析[J].湖南理工大學(xué)學(xué)報(bào),2013,12(9):23-24.

      [2]徐杰,丁心儀.干擾信號(hào)對(duì)熱工控制系統(tǒng)的影響[J].電力生產(chǎn),2012,23(7):23-25.

      [3]沈楚楚,鄭小金.熱工控制系統(tǒng)實(shí)踐應(yīng)用過(guò)程中的抗干擾信號(hào)研究[J].西南工程學(xué)院學(xué)報(bào),2010,13(7):23-25.

      作者簡(jiǎn)介:孫健(1981-),男,上海市人,工作單位:江蘇華電吳江熱電有限公司,職務(wù):技術(shù)員,研究方向:熱工控制。

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