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    300MW火電機組分散控制系統(tǒng)抗干擾能力分析

    2017-05-12 22:35:33王書祺
    中國科技縱橫 2017年5期
    關(guān)鍵詞:隔離干擾

    王書祺

    摘 要:本文分析了某發(fā)電廠三號機組分散控制體系的結(jié)構(gòu)、電源、接地,指出影響DCS的途徑,指出DCS接地網(wǎng)需要獨立設(shè)置,安排了一個公共接地網(wǎng)。第一部分描述MACSV的電源及接地;第二部分描述TN方式時接地網(wǎng)沖擊對DCS的影響;第三部分描述DCS的抗干擾設(shè)計;第四部分描述DCS獨立接地網(wǎng)的設(shè)計。最后,總結(jié)了三號機組DCS經(jīng)過獨立接地網(wǎng)改造后所取得的效果。

    關(guān)鍵詞:公共接地網(wǎng);干擾;隔離

    中圖分類號:TP273 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-2064(2017)05-0153-02

    依據(jù)DL/T 621—1997《交流電氣裝置的接地》第四點一條和GB 51069—2006《電氣安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)范》第三點一點一條第十五款規(guī)定,電氣設(shè)施的接地應(yīng)該接到全廠公用接地網(wǎng)上。關(guān)于分散控制體系DCS的接地,根據(jù)DL/T 659《火力發(fā)電廠分散控制系統(tǒng)驗收測試規(guī)程》的規(guī)定,既可以接全廠接地網(wǎng),又可以依據(jù)廠家的要求設(shè)獨立接地網(wǎng)。某發(fā)電廠三號機組是三百MW機組,DCS型號是XDPS-400,二零零五年投產(chǎn),它的接地線接到全廠接地網(wǎng)。

    該機組DCS自二零一二年,產(chǎn)生過多起不明原因的信號擾亂現(xiàn)象。依據(jù)干擾分離原理,設(shè)計了一個獨立接地網(wǎng),把DCS的接地點從公共接地網(wǎng)中分離出來。

    從干擾的影響機理刊,干擾是一種外部的因素,若要影作用于它的內(nèi)部,它的要素不外乎起源、傳播通道、和受體。接地網(wǎng)變?yōu)楦蓴_傳播通道,所以,應(yīng)該把接地網(wǎng)分離開來。

    1 MACSV的電源及接地

    MACSV是以控制站作為節(jié)點的布置結(jié)構(gòu),每個站包括一個控制柜與一個端子柜,每個控制站內(nèi)的額設(shè)備電源和接地結(jié)構(gòu)如圖1所示。

    圖1中,G1是安全地,G2是數(shù)字地,G3是屏蔽地,二十四伏電源沒有接地,使用懸空方式。

    依據(jù)IEC的界定,變壓器鐵芯、外殼等與零線N和設(shè)備保護線PE共同使用一個接地點屬于TN方式。因為DCS的接地點G0接到四百伏接地網(wǎng)上,跟廠用的變壓器的鐵芯、外殼、零線連接,所以,是TN方式[2]。在TN方式中,當(dāng)發(fā)生雷擊或工頻接地的時候,由于沖擊電流很強,接地網(wǎng)電位會大幅波動,并會造成二次體系的地電位響應(yīng)波動。處理這一弊端的方法是對接地網(wǎng)完全分離,也就是電氣體系或設(shè)施的外殼單獨就近接地。DCS有一個直接接地點,電氣裝置摟在外面的導(dǎo)電部分接到電氣和變壓器保護接地點無關(guān)的接地設(shè)施。DCS使用TT接地方式后內(nèi)外兩個體系已經(jīng)沒有直接的電氣關(guān)聯(lián),實現(xiàn)了分離,是非常安全的。

    2 TN方式時接地網(wǎng)沖擊對DCS的影響

    2.1 接地網(wǎng)沖擊對模擬回路的影響

    模擬輸入信號電纜通常使用屏蔽電纜,需要屏蔽層在電腦測單端接地。由于每一根信號線都和屏蔽層之間有分布電容,當(dāng)兩點接地時,帶通內(nèi)的高頻干擾會通過分布電容和信號線構(gòu)成通路。

    2.2 接地網(wǎng)沖擊對開關(guān)量輸入通道的影響

    開關(guān)量輸入信號包括開關(guān)位置、設(shè)備狀態(tài)等,通常來自繼電器輔助接點,而且使用光電分離。

    對于DI檢測電路,即使DI接點是開路的,由于有對地分布電容,GI點的高頻干擾需在DI回路中構(gòu)成瞬間導(dǎo)通,從而出現(xiàn)誤報信號。DI導(dǎo)線回路越長,這個現(xiàn)象越嚴(yán)重。

    2.3 接地網(wǎng)沖擊對邏輯電路及網(wǎng)絡(luò)的影響

    在MACSV中,每個DPU中控制網(wǎng)的小交換機使用了二十四伏電源,它的內(nèi)部的五伏電源是浮地的,也就是小交換機的邏輯地是懸空的。MACSV的控制網(wǎng)存在脫網(wǎng)現(xiàn)象。脫網(wǎng)故障與接地網(wǎng)干擾是一種直接的關(guān)系。當(dāng)邏輯電路和體系接地距離特別近的時候,由于數(shù)字地Gd和接地線GI之間的布置電容C的影響,二者之間設(shè)立頻帶內(nèi)的高頻通道,有可能形成信號電壓瞬間波動。

    3 DCS的抗干擾設(shè)計

    3.1 TT接地方式

    DCS使用TN方式時,當(dāng)電氣一次體系發(fā)生雷擊、設(shè)備接地、電焊等情況時,會對二次體系產(chǎn)生作用,嚴(yán)重的時候,影響測量裝置。所以,二次體系等弱電裝置應(yīng)該使用獨立的接地,也就是TT接地方式,在供電電源處使用隔離變壓器,GI是全廠公共接地網(wǎng),G2是DCS獨立接地網(wǎng),GB是分離變壓器。對于DCS獨立接地網(wǎng)的要求,由于二次體系本身的特征,通常不會直接產(chǎn)生雷擊接閃,而且二次體系供電容量特別小,不會發(fā)生一次那種大接地電流。

    3.2 模擬回路的設(shè)計

    采用TT接地方法之后,整個模擬信號回路還應(yīng)該使用嚴(yán)格的分離和屏蔽措施,還要在電腦側(cè)一點接地。具體是,二次回路電纜的屏蔽層和現(xiàn)場的金屬絕緣體,在控制室內(nèi)接到專用的接地網(wǎng)上。全部接地都按照“一點接地”的原則。

    3.3 開關(guān)量回路設(shè)計

    開關(guān)量回路應(yīng)該采取圖2的設(shè)計,以減少外部的影響。

    圖2中,連接DI干接點回路的電纜需要使用屏蔽電纜。屏蔽層、DCS機柜和設(shè)施外部、直流工作電源“零電位”需要按照“一點接地”原則接到DCS獨立接地網(wǎng)G2上。為進一步提升抗工頻影響效果,光耦取樣于R2兩端的分壓,而且選擇信號充電時間常數(shù)大于5ms,隔離后的數(shù)字地Gd可以懸空,也可以按照一點接地原則接到獨立接地網(wǎng)上。

    3.4 電纜選型

    為了保證DSC體系的信號的可靠性以及穩(wěn)定性,在設(shè)計的時候需要準(zhǔn)確完成電纜選型。

    電纜選型時應(yīng)注意:控制電纜應(yīng)該選擇銅導(dǎo)體,使用阻燃電纜,若火災(zāi)的時候還要求正常工作一段時間,需要選擇耐火電纜。電纜電線等的線芯橫截面需要按照回路的最大的允許點降壓、儀表允許的最大的外部電阻等要求來進行選擇。同一根多芯電纜中,只允許傳送相同的信號,交流供電的變送器的信號與電源不可以使用同一根多芯電纜傳送。

    4 DCS獨立接地網(wǎng)的設(shè)計

    4.1 獨立接地網(wǎng)的結(jié)構(gòu)

    接地是抗干擾系統(tǒng)的一個相關(guān)的技術(shù),是DCS體系安全運行的關(guān)鍵接地系統(tǒng)處理得好能夠消除干擾,保證系統(tǒng)的可靠性,否則會出現(xiàn)干擾,破壞系統(tǒng)的安全運行。

    保護接地的作用是使正常的時候不帶電的設(shè)施和儀表的金屬部分,在帶電的情況下通過很好地接地,即接地短路電流入地,這類接地,雖然都有看干擾的作用,但他的主要功能是人身和設(shè)施的安全。

    屏蔽接地的作用是控制電容性耦合噪音,減少電磁干擾。這種接地通常要求接地電阻≤4,且和其他的接地之間的距離不小于5米。

    4.2 接地電阻的測量

    接地電阻測試儀器型號是CEOHMC,測量原理按照三線制測量原理進行。依據(jù)三線制接地電阻測量原理,測試儀中心樁和小接地網(wǎng)之間的路程應(yīng)該達到五倍等效接地網(wǎng)半徑以上。所以,按接地半徑二點五米算,中心樁和測量接地體之間的距離是十二點五米,遠樁的距離是二十五米。從測量原理看,這是栓平衡電橋測量。其中是中心樁和接地體以及中心樁和遠樁之間的土壤電阻,由于中心樁和兩者之間的距離相等,所以,假設(shè)兩者之間的電阻也相同。

    5 結(jié)語

    三號機組DCS經(jīng)過獨立接地網(wǎng)改造后,進行電焊沖擊試驗,沒有發(fā)生信號波動現(xiàn)象。說明DCS設(shè)置獨立接地網(wǎng)是有效的。為了提升二次體系的抗影響能力,對二次體系的電源、模擬量輸入回路、開關(guān)量輸入回路、控制回路等分別使用了相關(guān)的措施,把二次體系納入一個獨立、全程屏蔽的環(huán)境,切斷了外部干擾的傳播路徑。

    參考文獻

    [1]肖伯樂.我國火力發(fā)電廠自動化技術(shù)的發(fā)展以及前景展望[J].動力工程,1997,(05):47-60+94-95.

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