电厂热工控制应用中抗干扰技术要点分析论文_武军

电厂热工控制应用中抗干扰技术要点分析论文_武军

山西兴能发电有限责任公司 030206

摘要:本文主要从抗干扰的信号种类、干扰源及抗干扰性技术的实际应用方面入手,对电厂内部热工控制系统中的抗干扰性技术要点,进行了深度的分析及研究。从而能够更为有效地把握抗干扰性技术的相关要点,依据电厂内部热工控制系统实际的运行环境及信号干扰源情况,采取最为科学有效性的抗干扰性技术措施,对所有影响电厂内部热工控制系统的干扰性信号予以科学处理,保障电厂内部热工控制系统持续稳定的运行。

关键词:电厂;热工控制;应用;抗干扰技术;要点;

前言

电厂(electric power plant),主要是把某种形式中原始能逐渐转换成为电能,为相关固定性设施及电力的运输提供用电的动力厂,如柴油、蒸汽、核能、水力及火力等发电厂等。而热工控制(Thermal control),它属于对热工过程予以精细化检查的一种控制手段,主要的功能作用在于提升生产效率、降低燃料的消耗量等。在一定程度上,对于电厂内部热工控制系统能否实现持续性的运行来说,干扰性信号起着决定性作用。那么,为了能够更好地保障电厂内部热工控制系统持续稳定地运行,就需要对抗干扰性信号的基本种类及干扰源予以有效性分析,进而从根本上把握抗干扰性技术的应用要点。从而降低电厂内部热工控制系统在实际运行中被相关信号所干扰,不断提升其自身的抗干扰性能,以保证电厂内部热工控制系统实现安全稳定的运行,保证电厂可以实现高效率的生产。

1、抗干扰的信号种类

1.1 共模的干扰性信号

所谓共模的干扰性信号,其主要是在电厂内部热工控制系统信号,针对于地电位差所引起的。在一定程度上,电位差会通过各种形式对电厂内部热工控制系统产生信号干扰,导致电厂内部热工控制系统出现线路性感应问题,电压逐渐出现叠加情况,最终干扰了电厂内部热工控制系统的信号。在一定程度上,在电厂内部热工控制系统的信号干扰中,共模的干扰性信号属于最为常见的一类干扰性信号。因而,要想保证电厂内部热工控制系统持续稳定的运行,就必须提高对共模干扰性信号的重视程度,采取最为科学的手段来避免其对电厂内部热工控制系统造成不利影响。

1.2 差模的干扰性信号

差模的干扰性信号,其主要是在电厂内部热工控制系统信号,在其内部系统串联及叠加情况下逐渐形成的一类干扰性信号。通常情况下,差模的干扰性信号其对电厂内部热工控制系统的信号干扰,转换为两个极点间实际的电压。因而,此时电磁场会在其信号之间电路失衡及耦合性感应的转变过程中出现共模性的干扰,电压也会在此时形成。当该电压在电厂内部热工控制系统信号上形成一定作用力时,则会影响电厂内部热工控制系统测量性及控制性,以至于电厂内部热工控制系统无法实现正常的运行。

2、干扰源分析

对于电厂内部热工控制总系统信号的干扰源,主要包含着以下几个方面:其一,电磁性辐射方面。在电厂内部电焊机弧光、高压的开关合断、电机启动、变频器等,主要都是以空间性的扩撒为主要形式向其周围进行辐射,最终导致电厂内部热工控制总系统信号源受到信号干扰;其二,不当的接地。在一定程度上,准确性的接地会对电磁的干扰起到良好的抑制效果。但是,若出现了不正当的接地,则就会出现信号的干扰性问题,以至于电厂内部热工控制总系统信号源遭受到信号的干扰;其三,漏电性干扰。电厂内部电缆设备的绝缘出现不良、老化等情况,也会导致电厂内部热工控制总系统信号源出现漏电性信号干扰情况,影响电厂内部热工控制总系统的正常运行;其四,公共的阻抗、电磁耦合的引入性干扰、雷电干扰等,也是诱发电厂内部热工控制总系统信号出现干扰情况的根结所在。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因而,为了能够切实地避免电厂内部热工控制总系统信号源遭受到信号干扰,就需要相关技术维护人员从根本上把握住出现干扰问题的源头,采取有效地干预措施,保证电厂内部热工控制总系统在无干扰的情况下安全运行。

3、抗干扰性技术的实际应用研究

3.1 干扰性信号的系统屏蔽

抗干扰性的技术措施,主要是对信号的干扰源予以有效性隔离,并对所隔离的相关信号源予以干扰性信号的测量,以对干扰源的电流所产生的相关耦合噪声起到良好的抑制性作用,以降低外界的磁场对于电厂内部热工控制系统的干扰性影响。在一定程度上,干扰性信号系统屏蔽的基本原理,主要是隔离会对热工控制系统产生影响的一些信号,进而将这些信号予以消除处理,所利用的一些包围线缆自身都具有着一定信号的屏蔽性功能。因而,相关的技术人员通过把握抗干扰性技术的这一要点,就能够更好的将影响电厂内部热工控制系统的相关干扰源予以隔离。

3.2 注重平衡性抑制法的应用

对于电厂内部热工控制系统来说,要想更好的利用抗干扰性技术,就必须注重平衡性抑制法的应用。在一定程度上,注重平衡性抑制法的应用是抗干扰性技术的要点之一,它能够让干扰源的信号与其输出的导线信号处于一致性状态之中,从根本上将干扰源予以消除处理,让其在系统内部实现抵消,以保障电厂内部热工控制系统持续稳定的运行。

3.3 注重物理隔离性措施的应用

物理的隔离性,也是抗干扰性的技术要点,它主要是把弱电的信号与强电的系统回路线予以分离,将电气与控制系统、防雷性装置予以分离,让它们都保持着一定标准的范围之内。同时,保证多芯的电缆在其同类型的传递性测量信号当中发挥其应有的功能作用。最终,实现对影响电厂内部热工控制系统的干扰性信号予以隔离,以实现电厂内部热工控制系统可在无干扰的范围内正常运行。

3.4 处理系统的干扰性故障

对于系统干扰性故障的处理,主要包含着对不良接地所导致计算机控制系统出现故障问题、母联倒闸所导致保护性动作出现失误情况、热工系统出现跳闸及停止运行等干扰性故障的系统处理。在一定程度上,通过处理系统的干扰性故障,就能够从根本上抵消电厂内部热工控制系统实际运行周边所有的信号干扰源,为其营造一个最佳的热工控制系统运行环境。

4、结语

综上所述,为了能够更好地保障电厂内部热工控制系统实现安全稳定的运行,消除所有的干扰性信号,就需要相关的技术维护人员积累更多的实践经验,有效把握抗干扰性技术的相关要点,依据电厂内部热工控制系统实际运行需求,合理的运用抗干扰性技术消除一切影响电厂内部热工控制系统运行的干扰信号,以保证电厂内部热工控制系统能够在无干扰的环境下实现高效运行。

参考文献

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论文作者:武军

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第9期

论文发表时间:2018/8/30

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