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时间:2019-01-09
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1、火力发电厂热控设备抗干扰与接地系统可靠性探讨 摘要:热控设备作为电力系统的重要组成部分,在其运行过程中发挥着十分重要的作用,因此火力发电厂应当采取一定的措施提高热控设备抗干扰与接地系统的可靠性,为后续的电能生产和输送提供坚实的保障。文章对与火力发电厂热控设备抗干扰与接地系统的可靠性有关的内容进行了探讨,为今后电力系统的安全运行提供参考。 关键词:火力发电厂;热控设备;抗干扰;接地系统;可靠性;电力系统文献标识码:A 中图分类号:TM621文章编号:1009-2374(2016)30-0133-03DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016
2、.30.065 1概述 近年来,随着社会的发展和科技进步,机组向大容量高参数迈进,一些现有的机组为了进一步满足社会发展用电量的需求,部分火力发电厂根据自身的实际情况对电厂的机组容量进行了不同程度的扩容。同时为了进一步提高工作效率,电厂提高了设备的自动化水平,并对热工控制系统和仪表系统进行升级改造,这些系统的改进对提高电厂运行安全、降低企业成本等具有重要的意义。但是在实际的应用过程中,热控系统受到了诸多因素的干扰,导致有时会发生系统硬件损坏等现象,这就在一定程度上为电厂的安全生产埋下了隐患,因此应当对此引起高度的重视,以保障今后电力系统的运行安全,为推动社会进一步发展
3、奠定坚实的基础。4 2火力发电厂热控设备干扰分类及原理 火力发电厂内部结构是比较复杂的,同时构成热控系统的程序和零部件也比较多,这就在一定程度上增加了管理及监控的难度。热控系统在电力系统运行过程中发挥着十分重要的作用,其主要的工作内容是将电力系统发出的指令和就地设备的运行情况以微弱低电压或者是低电流的方式进行传输,但是在信号传输的过程中,它们极易受到其他因素的干扰,例如电磁信号等,这样一来将会在一定程度上降低热控系统的灵敏度,严重时热控系统还会错误地识别无用的电流信号,进而影响系统安全运行。 通过以上分析可知,热控系统在运行过程中会受到一定的干扰,进而影响电力系统
4、的安全运行,因此应当加大对其重视力度。从专业角度分析,电力系统热控设备干扰分类主要有以下三种:第一,以产生干扰方式的差别进行分类,主要分为浪涌噪声、高频振噪声和放电噪声三种;第二,以干扰信号的波形进行分类,主要分为偶发噪声和持续噪声两种;第三,以干扰正常信号方式进行分类,主要分为共模干扰和差模干扰两种。通常情况下,大部分电厂是使用第三种干扰分类方式,而其中共模干扰对热控设备影响最大。究其主要原因是指令信号的发出端与信号接收端的电位差有一定的差异,使得这两端都会不同程度地受到共模干扰信号的影响,共模干扰属于典型的非对称性干扰。 3热控设备干扰的主要来源 火力发电厂热控
5、设备的运行状态对电力系统的安全运行具有一定的影响,而了解其干扰信号的主要来源对制定相应的解决措施具有一定的指导意义,接下来本文将对干扰信号的主要来源进行详细的阐述。4 3.1控制机柜内部干扰分析 火力发电厂的控制机柜的内部结构较为复杂,同时它内部的信号源也比较多,因此在运行过程中极易对热控系统产生一定的影响。从专业角度分析,电力系统机柜干扰可以分为以下种类,即卡件信号干扰、走线干扰和接线端口干扰三种。机柜内部设有大量的电力元件以及各式各样的卡件,而一般情况下不同卡件的使用周期是不同的。第一,一旦长时间未对卡件进行一定的维护或者是更换,可能就会导致卡件之间、元器件之间
6、或者线路之间的绝缘性变差,可能会发生漏电阻回路的现象,继而发出干扰信号对热控设备的工作产生一定的干扰;第二,电厂机柜内部的预留空间是有限的,因此一旦内部的走线布设过多就极易导致电缆与电缆之间发生一定重叠,而其中产生的微弱电信号就会互相干扰,最终使得两者之间的交互磁场产生的干扰信号对热控系统产生干扰;第三,一般情况下,电力系统接线端口的工作量是比较大的,且对其的维护较难,同时接线端口经过长时间的运行极易发生松动现象,这样就容易造成端口结合的位置发生腐蚀现象,进而导致物质结构发生明显的变化,产生一定的电势差,对回路信号造成不同程度的干扰。 3.2接线问题引起的干扰分析4
7、 电力热控系统中接线量比较多,对热控系统运行具有十分重要的作用,但同时该环节出现问题的概率较大,例如技术人员在向控制柜接入信号线时,环境中干扰信号的存在会对控制端接收信号产生一定的干扰。从专业角度分析,电力系统中不同控制系统的电气元件的选择是不同的,如果电气元件的选择出现偏差,就可能导致接触点之间产生一定的电位差,这时共模干扰信号就会对热控系统造成干扰。另外,通常情况下,信号线对电磁场的反应是比较迅速的,一旦信号线铺设位置与电缆铺设存在重叠的部分,那么回传信号就会受到电磁场的干扰,影响热控系统的安全运行。电力系统长时间的运行可能导致外接线
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