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電氣工程中自控設備電磁干擾對工作的影響

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摘 要: 電磁干擾是干擾電纜信號并降低信號完好性的電子噪音,EMI通常由電磁輻射發生源如馬達和機器產生。電磁干擾是人們早就發現的電磁現象,它幾乎和電磁效應的現象同時被發現,使干擾問題的研究開始走向工程化和產業化。這是一篇高級職稱論文:電氣工程中自控設備

  電磁干擾是干擾電纜信號并降低信號完好性的電子噪音,EMI通常由電磁輻射發生源如馬達和機器產生。電磁干擾是人們早就發現的電磁現象,它幾乎和電磁效應的現象同時被發現,使干擾問題的研究開始走向工程化和產業化。這是一篇高級職稱論文:電氣工程中自控設備電磁干擾對工作的影響,以供參考。

電氣工程

  電氣自動化在電氣工程中的應用集中反映出了我國的電氣工程水平以及我國的經濟發展狀況。隨著經濟水平的不斷提升,對于電氣自控設備抗電磁干擾性要求也越來越高。電氣自動化設備應用于電氣工程,將極大提升我國的電氣工程發展水平,然而在電氣自控設備的使用過程中依然存在許多干擾因素,因而針對眾多干擾因素加大研究的力度對于我國電氣工程水平的提高是十分有必要的。

  一、電氣工程中自控設備存在的干擾因素

  我國的電氣工程技術取得卓越的發展,電氣工程自動化技術在不斷的推廣,對于相應的設備進行革新和監控才能保證我國電力系統的運行質量,滿足人們日益增長的電力需求。電氣自動化的運用實現了全方位實時檢測,然而由于我國相關的技術還處于未成熟的狀態,在實際運行過程中會依然存在著較多的問題。自控設備在運行中存在著眾多的干擾因素,給人們的日常生活帶來諸多困擾。

  1.1 交變磁場

  不同的傳播載體產生不同的干擾,按照載體的劃分可將干擾分為傳導干擾和輻射干擾。傳導干擾指的是依靠某個載體,通過公共阻抗進行傳播,輻射干擾不同,則是依靠電磁波作為載體進行傳播,這兩種傳播方式有著形式上的不同,但是在特定條件之下,它們可以通過特定的方式進行雙方相互轉換,轉換的過程之后就形成了交變磁場。

  1.2 內外干擾

  電磁干擾模式依據形式的不同可以分為內部干擾以及外部干擾兩大類。內部干擾的產生主要由系統的生產工藝、元件的布置以及系統內部結構決定的。而外部干擾的產生主要是各種設備對于周圍的輻射,包括高電壓、高電流的設備和電纜向周圍發射的電磁波,對于自控設備都有極大地干擾能力。

  1.3 地電位差

  所謂的地電位差就是由于電流接地系統在運行的過程中出現某些故障就比如線路短路,這時整個系統內部就會產生妨礙電流,妨礙電流一定的條件之下瞬間轉化為一定的電壓降,這樣就是的整個變電站內部形成較大的電位差,這樣將對自控設備產生極大的負面影響。回路在經過不同的接地點時就會產生不同強度的電流,進而會在自控設備中產生一定的干擾電壓,進而影響自控設備的真正運行。

  1.4 信號模式

  信號模式可以分為兩大類:共模干擾和差模干擾。共模干擾主要是在電氣工程網絡運行中由于地電位的變化所產生的一系列干擾,因此在業界也被成為對地干擾;而差模干擾主要是由于長線路傳輸下互感耦合時所產生的,這也是導致自控設備無法正常運行的最主要的因素之一。

  1.5 二次回路

  二次回路在經過連接相關的電感元件時,就會形成一定的干擾電壓,而這電壓通常較強。當電感元件斷開時,在那一瞬間就會產生十分強的干擾電壓,而這些電壓因為強度較大將直接影響回路,進而對自控設備產生重大的影響。因而,對于二次回路產生的干擾電壓電力工程相關人員應該取得足夠的重視,盡量降低其對自控設備的危害。

  二、電氣工程中自控設備應采取的抗電磁干擾的措施

  2.1 印刷板及電路布局方面

  電力工程相關人員在印刷板及電路布局方面應該取得足夠的重視,采取一系列的抗干擾措施。一方面,電力工程相關人員可以同構疊加多層的印刷板,通過增加其厚度來增加電容量,這樣就給控制眾多干擾性的因素留下足夠的空間,另一方面,電力工程人員不應該只是注重線路的完整,更應該考慮其布局,合理的布局將會極大減輕各種干擾因素的影響,對于部分可不影響整個布局的線路可以適當進行舍棄,從源頭上減少干擾的因素。除此之外,適時電力工程相關人員在線路布局之后應該對電路進行定期檢查,避免布線和自控設備發生直接地接觸,將自控設備的進線和出線進行分開設置,將干擾的因素進行分開處理,降低各種干擾因素的產生。

  2.2 電源使用方面

  電源的使用方法也是十分講究的。在電源的使用過程中,電源的打開和斷開的一瞬間都會產生電磁效應,對于所連接對的電子設備將會直接產生影響,如果周圍有別的設備,對其也會產生或多或少的影響。因而,相關的電力工作人員在電源開關的進線和出線的布局中就應盡可能地規避將電源開關放在設備周圍,盡量減少電源開關的瞬間產生的電磁效應對于設備的影響。科學合理地設計應該包括以下幾方面:(1)從源頭開始,嚴格把關,仔細檢查開關的連線是否符合相應的標準,對于不符合標準的應該選擇舍棄使用,從源頭上避免各種干擾因素的出現;(2)不應該忽略指示燈對設備的影響,在線路布局中,指示燈同樣需要納入線路設計內,保證電路在運行的過程中受到電磁內外部干擾的影響降到最低。(3)考慮屏蔽線的材料,選擇合適的屏蔽線來進行屏蔽層的設計;電源開關雖然在以往電路布局的過程中并沒有取得足夠的重視,往往忽略電源開關的各線路之間存在的眾多干擾因素,因而工作人員在進行電路設計的同時,需要重視開關電源的線路設計布局,使得開關電源時產生的磁場對于自控設備的影響降低。

  2.3 信號傳輸方面

  在電氣工程中,影響信號傳輸的因素就有很多,就比如線路的長短、線的粗細以及絕緣效果對于信號地傳輸都有著重大的影響,因而針對于此應該采取相應的措施,就比如設計合適的線路的長度以及選擇絕緣性較好的線路來應對各種干擾因素的影響,相關人員在進行線路的布局時應該考慮諸多因素,對于那些容易產生信號干擾的線路可進行分開布局,將干擾源進行隔離。此外,線路的選擇也需要十分謹慎,應該考慮各線路的性能和特點,在線路布局時可盡可能選擇那些屏蔽性能較好的線路,將對信號傳輸的影響降到最低。最后,在線路的整體布局中應可以采用屏蔽性能較好的金屬隔板或者其它屏蔽性能較好的材料將干擾屏蔽,減少其對設備的影響。

  三、結束語

  隨著經濟的不斷發展,社會發生了巨大的變革,人們生活水平的提高將直接帶來人們對于電力的需求,而作為電力傳輸的不可缺少的電氣工程自控設備可以極大滿足人們日益增長的用電需求,給經濟發展帶來極大的動力,給人們的生活也帶來極大的便利。但是,我國的經濟發展處于上升期,眾多的電力企業相關的基礎設施還處于落后的階段,各電力部門對于自控設備抗電磁干擾的措施不到位,使得自控設備在運行的過程中出現一系列的問題。因而,電力工程相關部門、人員應該提升對其的重視力度,提高自控設備的運行環境的質量,促進我國電力企業長遠健康發展。

  參考文獻:

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