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原作者:[标签:作者] 添加时间:2007-06-30 原文发表:2007-06-30 人气:6

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摘要:本文分析了电厂中热控系统常见的电磁干扰,以及对热控系统电磁干扰的机理,分析了干扰影响热控系统正常工作的原因,指出在实际生产中需要考虑控制系统的抗干扰性能,并结合现场实际提出了几种有效的抗干扰措施。
关键词:电磁干扰; 屏蔽; 接地
随着计算机及网络等相关技术的不断发展,电站热控控制系统的硬件水平不断提高,现在新建或改造机组普遍使用DCS系统或PLC系统作为热控系统的主要实现方式,其稳定的性能使热控系统的可靠性得到了很大的提高。但是还是有一些外部因素使控制系统出现运算错误,小至指示不准确,大到保护误动作。而外部干扰的问题就是其中的一个主要因素,一方面我们要求设备厂家不断提高设备的抗干扰能力,另一方面我们也要在工程设计、安装和维护中高度重视,多方配合来共同解决问题,以求系统、有效地提高控制系统的抗干扰能力。
1 干扰的分类和基本原理
电站热控系统的现场使用环境十分复杂,被测量的参数一般被转换成微弱的低电压、低电流信号,还要通过长距离的传输才到达控制系统主机进行处理。因此在信号采集中经常出现一些与被测信号无关的电压或电流信号,这种无关的电压或电流信号我们一般统称为干扰。
干扰的类型通常按照干扰产生的原因、干扰模式和干扰波形性质的不同进行划分。按照产生的原因可以分为放电噪声、浪涌噪声、高频振荡噪声等;按照波形性质又可分为持续噪声、偶发噪声等;按照干扰模式可分为共模干扰和差模干扰,这是一种比较常用的分类方法,也是本文讨论的重点。
共模干扰是指信号线上共有的干扰信号,是由信号的接地端对控制系统接地端存在一定的电位差引起的,不同干扰源在信号线上感应的共态电压迭加形成了这种干扰,在两条信号线上形成的干扰信号的周期和幅值基本相等。共模干扰的产生是由于在大地中各个不同点之间往往存在电位差,而热控系统信号线可能存在两个以上的接地点,这样就会将不同接地点的电位差(Ec)引入测量系统(如图1所示);另外通过静电耦合的方式也可能在信号两输入端感应出对地的共同电压。这两种干扰都是以共模干扰的形式出现的。
差模干扰是指作用或叠加于测量信号线两极上的干扰信号,主要由空间电磁场在信号线之间耦合感应及由不平衡电路转换共模干扰所形成的电压,一般是频率较高的交变信号。由于这种干扰信号直接叠加在测量信号上,所以直接影响到测量和控制的精度。DCS系统、信号电缆及测量设备在回路中形成一个闭合的回路,在生产现场这个回路是处于一个由大功率变压器、交流电机、动力电缆等强电设备产生的很强的交变磁场,这个交变磁场就会在闭合的仪表回路中产生一个感应电压,这个感应电压的大小是与闭合回路的面积、磁通密度成正比的。
2 干扰的主要来源
1、控制机柜内部的干扰
机柜内部的干扰主要来源于机柜内部的元器件、不合理走线、系统接线等因素。
DCS模板内部元器件及电路间可能产生电磁辐射,例如逻辑电路相互辐射及其可能对模拟电路产生影响,这些都会对模板带来一定的干扰。
系统机柜内部走线的数量是相当大的,包括电缆和内部二次线,由于空间有限,一般不会考虑在机柜内部将强电和弱电信号分开布置,而是一起捆扎布置在走线槽中。电源线、外回路供电信号线产生的交变磁场就会对一般的模拟量信号线产生干扰。
控制系统长期运行后,接线端子都会出现松动,另外加上环境温度和湿度在一年四季的变化,就会使接线端子和电缆线、二次线这些不同金属结合的部位出现热电势或由金属腐蚀造成的化学电势,这些电势在处于信号回路中时就会成为干扰信号。
2、 接地产生的干扰
良好的接地可以有效抑制电磁干扰的影响,而且能够抑制设备向外系统发出干扰,但是如果系统接地错误或者出现异常,就很可能引入较大的干扰信号,严重时会使整个控制系统无法工作。
控制系统的接地一般包括系统接地、信号接地、电源接地等,接地系统混乱对控制系统的干扰主要是由于各个接地点电位分布不均,不同接地点间存在电位差,引起环路电流,影响系统的正常工作。
 
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