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《提高微机保护装置的抗干扰性和可靠性的措施探讨》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、提高微机保护装置的抗干扰性和可靠性的措施探讨第37卷第21期2009年11月1日电力系统保护与控制PowerSystemProtectionandControlV_01.37N0.21Nov.1,2009提高微机保护装置的抗干扰性和可靠性的措施探讨袁文嘉,贺要锋,王来军,李兵(河南许昌供电公司,河南许昌,461000)摘要:微机保护装置的可靠性有多种因素决定,其中微机系统的抗干扰性能力是其可靠性的重要指标;但由于微机系统软,硬件主要受电磁干扰,故通过消除和抑制干扰源,破坏干扰的耦合途径,消弱接收电路对干扰的敏感性可以很好
2、地提高微机保护装置的抗干扰能力,从而提高微机保护装置的可靠性.另外通过软件的故障自检,硬件的过电压保护及冗余配置也可以提高微机保护装置的可靠性.关键词:微机保护装置;接地铜排;软件;硬件;干扰;可靠性Measurestoimprovetheanti-jammingandreliabilityofmicrocomputer-basedrelayprotectivedeviceYUANWenqia,HEYao—feng,WANGLai-jun,LIBing(XuchangPowerSupplyCompany,Xuchang4
3、61000,China)Abstract:Thereliabilityofmicroprocessor-basedprotectiondevicesisinfluencedbyavarietyoffactors,includingcomputersystemanti-jammingperformaceisanimportantindicatorofitsreliability.Butcomputersystemhardwareandsoftwareismainlyaffectedbyelectromagneticinte
4、rference,SOeliminatingsourcesofinterferenceandsuppression,underminingtheinterferencecouplingway,andweakeningthesensitivityofthereceivingcircuittodisturbancecanincreasemicroprocessor-basedpro~iondevicesanti-jammingcapability,therebyenhancingthereliabilityofmicropr
5、ocessor-basedprotectiondevices.Inaddition,failureofself-testsoftwareandhardwareover-voltageprotectionandredundancyCanalsoimprovethereliabilityofmicroprocessor-basedprotectiondevices.Keywords:microcomputer-basedprotectiondevice;groundcopperbars;software;hardware;i
6、nterference;reliability中图分类号:TM774文献标识码:B文章编号:1674.3415(2009)21-0131?03O引言1微机保护装置的干扰来源微机保护装置以其独特的优点,如调试维护方便,灵活性大,可靠性高,逻辑判断清晰准确,易于获得附加功能等而被广泛地投入到电力系统,在,确保电力系统安全运行中发挥着日益显着的作用.但由于软,硬件的原因,微机保护装置运行的可靠性仍受到种种限制.微机保护装置内部为弱电系统,工作电平很低,而其工作环境却有着强烈的电磁干扰,这些干扰信号频率高,幅度大,极易通过电磁耦
7、合等以脉冲的形式进入装置内部,致使微机系统数据或地址传送错误,保护装置运行异常或功能障碍,给电力系统的安全带来巨大的隐患,甚至造成巨大的事故.此外,电力系统日益恶化的电磁环境,对微机保护装置运行的可靠性也提出了越来越高的要求.微机保护装置的可靠性有多种因素决定,其中微机系统的抗干扰性能是其可靠性的重要指标.提高系统的抗干扰性能,进而提高微机保护装置的可靠性是人们普遍关心的问题.干扰的形成必须具备三个要素:干扰源,耦合通道,对干扰信号敏感的接收电路,如图1所示.选用高质量的元器件,从装置设计和制造工艺上抑制干扰源,阻塞耦合
8、通道,提高接收电路的抗干扰能力是从硬件上避免装置故障和异常的基本措施.干扰源卜_——耦合通道卜.一——接收电路图1干扰形成的途径Fig.1Wayofthedisturbanceburned干扰形式主要是电磁干扰.电磁干扰耦合的主要途径有:①静电耦合(电容耦合);②电磁耦合(互感耦合);③共阻抗耦合;④漏电耦合;⑤传导