馮澤虎
淄博職業(yè)學(xué)院
油田生產(chǎn)電子自動(dòng)控制裝置多位于地下深層工作區(qū)域內(nèi),在正常工作條件下,會(huì)產(chǎn)生對(duì)電子自動(dòng)化控制裝置有抑制作用的載波。這種載波依靠有用功率產(chǎn)生的抑制波,當(dāng)功率傳送頻率大于1 000 MHz時(shí),便會(huì)對(duì)傳送的電磁信號(hào)產(chǎn)生干擾。產(chǎn)生的干擾信號(hào)與有用信號(hào)疊加后,會(huì)使傳輸信號(hào)失真,終端控制器無(wú)法識(shí)別傳送的信息[1]。電磁干擾的方式可分為靜電磁場(chǎng)對(duì)自動(dòng)化控制的干擾、光感元器件對(duì)自動(dòng)化控制的干擾、磁場(chǎng)間對(duì)自動(dòng)化控制的干擾、電磁輻射對(duì)自動(dòng)化控制的干擾等。
靜電效應(yīng)引起的電磁干擾是在較大電場(chǎng)周?chē)鸬拇艌?chǎng)效應(yīng),電場(chǎng)對(duì)電容元器件形成了磁場(chǎng)之間的耦合,這種耦合電磁感應(yīng)便對(duì)周?chē)娙莓a(chǎn)生了靜電干擾。在油田生產(chǎn)工作環(huán)境中,大型功率裝置的工作區(qū)域周?chē)嬖诘妮^大負(fù)載,所引起的磁感應(yīng)線圈半徑也隨之加大,在發(fā)電機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),發(fā)射的有用功率會(huì)達(dá)到100 kW。這時(shí)、電力傳輸線上隨著交變電流的變化,會(huì)產(chǎn)生強(qiáng)大的電磁場(chǎng),根據(jù)安培的右手螺旋定理可以辨別出磁場(chǎng)的方向。通常油井電力傳輸系統(tǒng)的傳輸功率較大,一般電力傳輸線的傳輸電壓能達(dá)到10 kV,185芯的電力線每平方米傳輸?shù)碾娏鳛?00 A,所以整個(gè)電力線傳輸?shù)墓β蕿? 000 kW。為了避免傳輸線路的損耗,多數(shù)設(shè)備線路采用鋁制傳輸線纜,但這種線纜引起的磁場(chǎng)效應(yīng)波及范圍也會(huì)成比例增加,在終端系統(tǒng)處對(duì)周?chē)娙菰O(shè)備產(chǎn)生了磁場(chǎng)效應(yīng)的耦合,進(jìn)而引起靜電干擾[2]。
油田供電系統(tǒng)獲得的電能是電網(wǎng)系統(tǒng)中由直流電轉(zhuǎn)化為交流電過(guò)程而來(lái),主要是因?yàn)橹绷麟妭鬏數(shù)牟ㄐ涡盘?hào)為恒定均一的幅值,在傳輸過(guò)程中不會(huì)發(fā)生幅值上的變化。例如:在直流供電系統(tǒng)中的波形最大幅值波動(dòng)關(guān)系為±1,那么在傳輸過(guò)程中的波形幅值始終保持為+1或-1,在波形上不會(huì)發(fā)生隨機(jī)性的跳動(dòng),因此可以在一定程度上轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔堋5谡k娏鬏斚到y(tǒng)中,由于各個(gè)供電設(shè)備最大傳輸功率的不同,對(duì)要求的幅值變化曲率也不相同。若在極短時(shí)間內(nèi),電壓幅度變化較大,高電位會(huì)立即變?yōu)榈碗娢?,點(diǎn)電荷的數(shù)量也隨即由高電位指向低電位,造成在同頻設(shè)備內(nèi)信號(hào)的干擾。
磁場(chǎng)間引起的交變干擾是油田自動(dòng)化控制裝置系統(tǒng)中由磁感線圈之間引起磁感應(yīng)的效應(yīng)變化所致。在自動(dòng)化控制裝置變壓器磁感線圈變化過(guò)程中,由霍爾效應(yīng)得n1∶n2=B1∶B2,即在同一方向傳輸?shù)目刂齐娏鞔笮∠嗟?、方向相同,所引起的磁感?yīng)強(qiáng)度的大小與線圈匝數(shù)成正比關(guān)系,線圈匝數(shù)越多,引起的磁感應(yīng)強(qiáng)度就越大,如圖1所示。例如:在同一傳輸系統(tǒng)中,兩條電力線的傳輸電流大小均為300A,傳輸?shù)姆较蚨加杀毕蚰?,但傳輸線路中變壓器的匝數(shù)A為30匝,B為150匝,那么所形成的磁感線的方向相反,磁場(chǎng)強(qiáng)度B為A的5倍。在A磁感線分析圖中,N極的指向?yàn)橄露?,B磁感線N極的指向方向?yàn)樯隙?,兩磁感線的傳輸方向相反,會(huì)引起磁場(chǎng)間的相互干擾;當(dāng)B線圈產(chǎn)生的磁感強(qiáng)度為A線圈產(chǎn)生磁感應(yīng)強(qiáng)度的5倍時(shí),便會(huì)覆蓋住A磁感線的一部分信號(hào),對(duì)于鄰區(qū)信號(hào)產(chǎn)生干擾。
圖1 變壓器線圈匝數(shù)與磁場(chǎng)強(qiáng)度對(duì)比
電磁輻射也會(huì)對(duì)信號(hào)產(chǎn)生一定的干擾。自動(dòng)化控制裝置中會(huì)有一些觸電的元器件,在接通電流的瞬間會(huì)產(chǎn)生電火花或電弧,對(duì)周?chē)目諝猱a(chǎn)生電磁波輻射。自動(dòng)控制裝置會(huì)吸收外界的電磁波,當(dāng)電磁波的強(qiáng)度達(dá)到一定臨界狀態(tài)時(shí),便會(huì)對(duì)內(nèi)部的傳輸電子信號(hào)產(chǎn)生抑制作用。在油田自動(dòng)控制裝置設(shè)備中,部分部件處于隔離狀態(tài),當(dāng)設(shè)備在正常工作狀態(tài)下,會(huì)切斷與外部連接的一切電源,這種運(yùn)轉(zhuǎn)環(huán)境達(dá)到一定程度后,便會(huì)重新連接。連接過(guò)程中會(huì)有短暫電流的經(jīng)過(guò),很可能產(chǎn)生短暫性的接通,這時(shí)接頭感應(yīng)部位會(huì)產(chǎn)生電弧或電火花現(xiàn)象,引起周?chē)諝獾淖兓?yīng)。開(kāi)始前的空氣密度稀疏,位于電離層的初始狀態(tài),當(dāng)火花或電弧擊穿過(guò)程中,引起周?chē)諝饷芏妊杆僭龃?,分子之間的間隔密度可達(dá)到0.001 nm。這時(shí)在電弧周?chē)纬闪艘蝗Ψ忾]的電磁場(chǎng),這種效應(yīng)產(chǎn)生的電磁場(chǎng)對(duì)自動(dòng)化電力傳輸裝置產(chǎn)生的電磁場(chǎng)具有抑制作用,但自動(dòng)控制裝置會(huì)同時(shí)吸收外界產(chǎn)生的電磁信號(hào),使這種由電弧效應(yīng)引起的磁場(chǎng)強(qiáng)度減弱,對(duì)傳輸功率的信號(hào)產(chǎn)生對(duì)應(yīng)的抑制作用。
靜電屏蔽技術(shù)主要原理為:導(dǎo)體殼內(nèi)外之間電荷量相等時(shí),可以減少因靜電產(chǎn)生的磁場(chǎng)效應(yīng)對(duì)電子控制裝置產(chǎn)生的影響。圖2為兩組對(duì)比試驗(yàn),甲組左端的球體內(nèi)電荷量為“+”的點(diǎn)電荷,外部為“-”的點(diǎn)電荷,形成上端為負(fù)、下端為正的等差趨勢(shì)。右端球體表面分別代表負(fù)電荷和正電荷,形成兩個(gè)單獨(dú)的個(gè)體效應(yīng)。在左端半球?qū)嶒?yàn)時(shí),兩個(gè)半球之間形成等位電差,由公式Q=It可得,電荷量與時(shí)間和電流有關(guān)系,所以在相同時(shí)間內(nèi),通過(guò)相等的電流所得到的電荷量相等。在甲圖中可以看出,兩個(gè)等電位的球體分布的電荷量均勻相等,在正電荷與負(fù)電量中和的情況下,使電位差消失,不會(huì)引起電位的變化,并且在球內(nèi)表體產(chǎn)生磁場(chǎng),形成了靜電屏蔽的效應(yīng)。在乙組中,兩個(gè)點(diǎn)電荷成為兩個(gè)單獨(dú)的結(jié)構(gòu)主體,左邊半球表面形成負(fù)點(diǎn)電荷的表層區(qū)域,右端形成正電荷的表層區(qū)域,在對(duì)等關(guān)系下,由正電荷向負(fù)電荷發(fā)射磁感線,引起磁場(chǎng)效應(yīng)。由靜電屏蔽實(shí)驗(yàn)得出結(jié)論,在油田電子自動(dòng)化控制系統(tǒng)中,可以采用正負(fù)電荷均等的效應(yīng)來(lái)減少電磁效應(yīng)帶來(lái)的干擾。
圖2 靜電屏蔽實(shí)驗(yàn)
對(duì)電網(wǎng)干擾抑制主要從兩方面著手,一方面采用交流穩(wěn)壓的方式引入電源,另一方面控制傳輸載波的頻率。在這兩方面因素的控制下,才能有效緩解因電磁干擾帶來(lái)的弊端。交流穩(wěn)壓的作用體現(xiàn)在干阻抗元件發(fā)射的功率信號(hào)容易被電子控制裝置吸收,形成信號(hào)之間的復(fù)合。高阻抗元件的功率關(guān)系式為P=U2R,即在電阻一定的情況下,功率與傳輸?shù)碾妷撼烧汝P(guān)系,所以在控制電壓的情況下,所傳輸?shù)墓β手禐橐粋€(gè)界定值。當(dāng)高阻抗元件傳輸?shù)墓β逝c電子自動(dòng)化控制裝置傳輸?shù)墓β室恢聲r(shí),不會(huì)形成功率之間的差價(jià),因此也不會(huì)吸收多余的電磁信號(hào)。另外一種方式中,可在傳輸載波上對(duì)頻率大的傳輸信號(hào)進(jìn)行抽樣,對(duì)傳輸波形信號(hào)頻率進(jìn)行整形。因?yàn)閭鬏數(shù)牟ㄐ涡螤畈话l(fā)生變化,如果將抽取波形的頻率減為原來(lái)的二分之一,就能保證傳輸?shù)墓β逝c幅值不發(fā)生原變化。借助帶通濾波器將信號(hào)整形,產(chǎn)生的信號(hào)為窄波低帶寬信號(hào),保證了高阻抗元件在正常運(yùn)行時(shí)不會(huì)發(fā)生太大幅度的變化,引起電子自動(dòng)化控制裝置吸收外源的信號(hào),減弱原有信號(hào)的功率。
通過(guò)對(duì)油田生產(chǎn)電子自動(dòng)化控制裝置信號(hào)干擾及抑制分析得出,在干擾因素中靜電和電網(wǎng)引起的干擾最為嚴(yán)重,主要是因?yàn)橛吞镌O(shè)備大多采用的是大功率的機(jī)械自動(dòng)化設(shè)備,對(duì)電流及電壓的要求較高。利用靜電屏蔽和穩(wěn)壓降頻的方法,能夠在一定程度上緩解對(duì)電磁信號(hào)的干擾。
[1]李炎亮.汽車(chē)電子技術(shù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2005.
[2]羅鳴.鄒議電子自動(dòng)化控制裝置的干擾及抑制[J].中國(guó)科技縱橫,2010,67(12):6-7.