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      抗干擾措施在電氣控制裝置安裝方面的應(yīng)用

      2015-10-21 16:40陳群
      基層建設(shè) 2015年36期
      關(guān)鍵詞:干擾源觸點(diǎn)屏蔽

      陳群

      泰州創(chuàng)業(yè)水電安裝服務(wù)有限公司 225300

      為保證電氣控制裝置可靠運(yùn)行,使產(chǎn)品在規(guī)定的條件下,正確地達(dá)到產(chǎn)品的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo),在安裝方面必須采取抗干擾措施,克服來自柜外的各種干擾,根據(jù)實(shí)際經(jīng)驗(yàn),安裝方面的技術(shù)措施主要有8點(diǎn)。

      1、柜體正確接地

      一般所說的接地是指一點(diǎn)接地。如不同電位的兩點(diǎn)以上的位置同時接地時,將形成干擾源。接地電位的大小,除了與電流的幅值和波形有關(guān)外,還與接地極的大小、形狀及接地極附近大地的電導(dǎo)率有關(guān),應(yīng)該按照有關(guān)要求深埋接地極,接地電阻一般在4~108以下,越小越好。每個柜體應(yīng)分別引線至接地銅母線上。不能用串接方式,防止不同電路的地電流流經(jīng)公共地線。接地線和接地母線的截面積應(yīng)足夠大,盡量減少接地電阻。有些柜體的接地螺釘孔已噴上油漆或涂上凡士林,應(yīng)除去并擦亮,保證接地良好。

      2、采用合適的屏蔽方式

      屏蔽是用銅或鋁等低電阻材料或磁性材料制成容器,將空間電力線和磁力線的影響控制在一定范圍內(nèi),以防止電磁干擾。一般分為兩種:干擾源在屏蔽體的外部,稱為被動屏蔽;干擾源在屏蔽體的內(nèi)部,稱為主動屏蔽,按屏蔽范圍又分為整體屏蔽和局部屏蔽。前者將整個電氣室屏蔽起來;后者指柜體屏蔽或弱電插件屏蔽。無論何種屏蔽,都要注意屏蔽體的良好接地,才能達(dá)到抗干擾的目的。大容量裝置一般至于電氣室,環(huán)境較好,但引至操作臺的導(dǎo)線較長。重要的控制線采用屏蔽線,屏蔽體的一個端點(diǎn)接到控制電路的公共零線上,避免多個端點(diǎn)同時接公共零線共阻抗耦合干擾。對于共地式電路,此公共零線與地線相連。對于功浮式電路,此公共零線不與地線相連。

      3、增大兩根導(dǎo)線間的距離

      兩根靠近的平行導(dǎo)線,存在分布電容C和互感 M,其大小與平行導(dǎo)線的長度、距離和線徑等參數(shù)有關(guān)。當(dāng)感性負(fù)載突變時,電源將產(chǎn)生瞬變的高頻振蕩電壓。如果交直流動力線與信號線互相平行,該瞬變電壓通過兩線間的分布電容傳輸?shù)叫盘柧€上,產(chǎn)生干擾電壓。為此必須減少兩根導(dǎo)線的分布電容,既要增大兩根導(dǎo)線之間的距離或者將兩根導(dǎo)線垂直交叉。容量不大的單項(xiàng)電源線及長距離傳輸?shù)男盘柧€宜用雙絞線。因雙絞線相鄰的絞合方向相反,局部的感應(yīng)電壓相互抵消而接近于零,故得到廣泛應(yīng)用。布線時,注意將低電平信號線與交直流動力線分開穿管或分層不線,并有足夠的距離。

      4、重視外引導(dǎo)線的轉(zhuǎn)接方法

      每個柜體之間或控制柜與操作臺之間的連線大多采用接線座。如果有些控制線需用拔插方便的插頭插座轉(zhuǎn)接,最好將插頭插座兩邊對應(yīng)的兩個觸電并聯(lián)起來,作為一個接點(diǎn)使用;焊接時特別要避免虛焊現(xiàn)象,保證接觸良好。有的引線很長,低頻信號衰減較嚴(yán)重,可考慮加接控制信號放大器,即應(yīng)用變電平傳輸方式,起隔離和恢復(fù)信號幅度的作用,對防干擾大有好處。

      5、采用穩(wěn)定的直流控制電源

      直流電源布線的雜散電感會形成干擾源,如果操作臺遠(yuǎn)離控制柜,則操作臺所需的直流控制電源應(yīng)取自專設(shè)在操作臺內(nèi)的直流電源。對直流電源的

      要求:(1)容量足夠大,一般要達(dá)到實(shí)際需要的1.5倍左右;(2)電源進(jìn)線應(yīng)接上交流電容;(3)電源變壓器一、二次繞組之間加入屏蔽層,吸收dV/dt,該屏蔽體與鐵心同時接地,達(dá)到靜電屏蔽目的;(4)增大輸出端直流濾波電容,盡量減小直流電源的輸出阻抗;(5)調(diào)節(jié)器與脈沖行負(fù)載不能共用一個直流電源,以免受干擾;(6)共用直流電源時,接至每個負(fù)載的導(dǎo)線應(yīng)分別從直流電源輸出端引出,不能采用串接連線形式,避免共阻抗干擾;(7)適當(dāng)增加引線橫截面積,降低導(dǎo)線電阻,盡量遠(yuǎn)離控制電路布線,最好采用雙絞線;(8)直流負(fù)載的電源輸入端較高頻旁路電容(陶瓷電容0.01~0.1μF)和低頻去耦阻容網(wǎng)絡(luò)(R=10~27Ω,C=47~200μF)。

      6、克服現(xiàn)場各種電磁干擾

      接通或切斷大電感線圈時,會產(chǎn)生高電壓及較高的dV/dt值。因此,現(xiàn)場各種交直流接觸器和繼電器分合時,會產(chǎn)生各種電磁干擾。在電機(jī)接觸器主觸頭的負(fù)載側(cè)應(yīng)并按適當(dāng)參數(shù)的阻容網(wǎng)絡(luò):在直流接觸器、繼電器或電磁閥的線圈上反向并接二極管;在交流接觸器或繼電器的線圈上并接阻容緩沖器(R=10~20Ω,C=0.22~1μF)。其作用都是吸收接通或分?jǐn)鄷r所產(chǎn)生的過電壓。

      7、正確安裝附加設(shè)備

      附加設(shè)備安裝不當(dāng)也會產(chǎn)生干擾。如測速發(fā)電機(jī)的輸出電壓包含兩種干擾頻率:一種是整流子齒槽感應(yīng)和換向產(chǎn)生的諧波干擾頻率約300~400Hz,可用電阻和電容組成的“T”型網(wǎng)絡(luò)濾掉;另一種是由于各段傳動軸中心線有偏差,高速運(yùn)轉(zhuǎn)時會發(fā)生機(jī)械振動而產(chǎn)生的幾個至幾十赫的低頻干擾信號,可用有原濾波器來消除。此外,還要注意機(jī)械設(shè)備安裝的正確性,防止產(chǎn)生共振現(xiàn)象。

      8、減少聯(lián)鎖觸點(diǎn)

      繼電器觸點(diǎn)開閉時產(chǎn)生的火花放電,也會形成噪聲干擾源。故要盡量減少聯(lián)鎖觸點(diǎn),必要時可在觸點(diǎn)上并接RC網(wǎng)絡(luò),防止觸點(diǎn)機(jī)械顫動噪聲對控制電路的干擾。

      上接第469頁

      3.5 加強(qiáng)故障搶修施工管理,配置專業(yè)施工機(jī)具,提高現(xiàn)場施工效率

      受故障性質(zhì)、大小、天氣、地理環(huán)境及客戶配合等因素的影響,排除故障的現(xiàn)場施工耗費(fèi)時間不確定性較大,本身提升的空間也不大。根據(jù)2015年全年的搶修記錄統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)顯示,某供電所低壓故障現(xiàn)場施工的平均時間為23.5分鐘,中壓故障現(xiàn)場施工的平均時間為183.22分鐘。由此可見,搶修物資儲備、搶修人員技能水平、搶修機(jī)具、天氣因素等是影響這一環(huán)節(jié)的主要原因。

      為提高故障搶修現(xiàn)場施工效率,我們將提出以下改進(jìn)措施:一是配置通訊設(shè)備,對搶修過程統(tǒng)一指揮,提高搶修的效率和質(zhì)量;二是配置常用的大型施工機(jī)械,以滿足工程量較大的故障搶修需要;三是配置專業(yè)的配網(wǎng)搶修車,車內(nèi)配備滿足常見低壓故障及小型中壓故障搶修的工器具和設(shè)備,以及定位設(shè)備、通訊設(shè)備、車載應(yīng)急指揮系統(tǒng)等;四是配備類型、數(shù)量齊全的搶修備品備件,提高故障搶修的專業(yè)化程度,縮短故障搶修的時間,提高故障搶修的效率;五是配置專業(yè)的施工現(xiàn)場3G無線傳輸系統(tǒng),由視頻信息采集壓縮系統(tǒng)、無線數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)和監(jiān)控管理中心三部分組成。施工人員可以實(shí)時的將電力施工現(xiàn)場的視頻傳輸?shù)奖O(jiān)控中心,監(jiān)控中心根據(jù)傳送回的視頻信息同時對多個施工現(xiàn)場實(shí)施遠(yuǎn)程指揮。

      4 結(jié)語

      通過對配網(wǎng)搶修過程的細(xì)化研究,我們制定了一套提高配網(wǎng)搶修效率的策略。研究應(yīng)用智能配電網(wǎng)管理技術(shù),將使配電網(wǎng)搶修的效率明顯提高,從而實(shí)現(xiàn)了供電可靠性的明顯提高和停電時間的顯著減少。從而,從整體上有效提高了故障停電處理工作的水準(zhǔn),以更有效的工作模式,創(chuàng)造出更高的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。

      參考文獻(xiàn):

      [1]曾偉堅(jiān).配電網(wǎng)故障管理系統(tǒng)[J].農(nóng)村電氣化.2003(8).

      [2]鄔才斌.縣級供電企業(yè)智能配網(wǎng)故障搶修管控體系研究[J].中國科技信息.2012(9).

      [3]劉永奇.面向未來的智能電網(wǎng)[J].中國電力.2008(6).

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