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电力系统为什么要采用自动重合闸??

电力系统采用二次重合闸,主要是为了保证供电线路和长期供电的安全。
电力系统中的高压电力线敷设线路长,区域环境复杂,经常会遇到各种外部因素,导致停电事故。电源故障可分为暂时故障和故障。
例如,临时故障中闪电造成的绝缘子表面闪络、高压供电线路对分支的放电、分支和其他物体掉落在电线上造成的短路、强风造成的电线碰撞、输电线路杆塔上的鸟筑巢造成的线路与地面之间的短路、高压线路上的鸟栖息造成的对地短路以及绝缘瓷瓶的表面污染;高压输电线路被保护器断开后,电弧将熄灭,树枝、鸟等外部物体也将被烧掉并消失。
性故障包括:线反极、三相高压线断线、高压绝缘瓷绝缘子被高压击穿而无法恢复。简而言之,供电线路故障后,故障现象仍然存在,即被保护和断开。
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电气自动化工控系统信号干扰
随着科学技术的发展,DCS/PLC等自动化设备在工业控制中的应用越来越广泛。这类控制系统的可靠性直接影响到工业企业的安全生产和经济运行,系统的抗干扰能力是关系到整个系统可靠运行的关键。
自动化系统中所使用的各种类型DCS/PLC等自动化设备,有的是集中安装在控制室,有的是安装在生产现场和各种电机设备上,它们大多处在强电电路和强电设备所形成的恶劣电磁环境中。要提高这类控制系统可靠性,必须消除各种干扰才能有效保证系统可靠运行。
PLC/DCS控制系统中电磁干扰的主要来源
1.来自空间的辐扰空间的辐射电磁场(EMI)主要是由电力网络、电气设备的暂态过程、雷电、无线电广播、电视、雷达、高频感应加热设备等产生的,通常称为辐扰,其分布极为复杂.若PLC/DCS系统置于射频场内,就会收到辐扰,其影响主要通过两条路径;一是直接对DCS/PLC内部的辐射,由电路感应产生干扰;二是对DCS/PLC通信网络的辐射,由通信线路的感应引入干扰.辐扰与现场设备布置及设备所产生的电磁场大小,特别是频率有关,一般通过设置屏蔽电缆和系统局部屏蔽及高压泄放元件进行保护.
2.来自系统外引线的传导干扰
主要通过电源和信号线引入,通常称为传导干扰.这种干扰在我国工业现场较严重.
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变频器的基本控制回路
同外部进行信号交流的基本回路有模拟与数字两种:
①4~20mA电流信号回路(模拟);1~5V/0~5V电压信号回路(模拟)。
②开关信号回路,变频器的开停指令、正反转指令等(数字)。
外部控制指令信号通过上述基本回路导入变频器,同时干扰源也在其回路上产生干扰电势,以控制电缆为媒体。
2)干扰的基本类型及抗干扰措施。
①静电耦合干扰:指控制电缆与周围电气回路的静电容耦合,在电缆中产生的电势。
②静电感应干扰:指周围电气回路产生的磁通变化在电缆中感应出的电势。干扰的大小取决干扰源电缆产生的磁通大小,控制电缆形成的闭环面积和干扰源电缆与控制电缆间的相对角度。
③电波干扰:指控制电缆成为天线,由外来电波在电缆中产生电势。
④接触不良干扰:指变频器控制电缆的电接点及继电器触点接触不良,电阻发生变化在电缆中产生的干扰。
⑤电源线传导干扰:指各种电气设备从同一电源系统获得供电时,由其它设备在电源系统直接产生电势。
⑥接地干扰:指机体接地和信号接地。对于弱电压电流回路及任何不合理的接地均可诱发的各种意想不到的干扰,比如设置两个以上接地点,接地处会产生电位差,产生干扰。
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