电快速瞬变脉冲群耦合机理的研究.doc
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1、电快速瞬变脉冲群耦合机理的研究摘 要 我国微机保护装置抗电快速瞬变脉冲群的研究工作刚刚起步。为了避免电力系统中微机保护失灵事故的发生,本文主要研究如何EFT从电力系统一次回路耦合到微机保护装置途径。在电快速瞬变脉冲群耦合机理方面分析了一次回路中形成的电快速瞬变脉冲群耦合到微机保护装置的主要途径,电快速瞬变脉冲群制定的隔离措施:1)在仿真软件ANSOFT中建立开关柜模型,通过仿真研究如何减弱电快速瞬变脉冲群引起的瞬态电磁场在微机保护装置的外壳上感应出的干扰电压和干扰电流。2)提出应选择转移阻抗小的二次电缆与微机保护装置相连,并且采取多层屏蔽,用增大屏蔽层阻抗的方法减小耦合到屏蔽层的电流。3)EM
2、PT-ATP中建立电力互感器的电磁单元模型,仿真研究抑制电快速瞬变脉冲群通过电磁式电力互感器从一次回路耦合到二次侧微机保护装置的措施。目前电磁干扰源的量化分析和耦合途径的建模分析研究还不够成熟,本文提出用数据挖掘技术预测与分析微机保护装置所处的电磁环境关键词:一次回路耦合到微机保护途径;电快速瞬变脉冲群;微机保护装置;电磁兼容;耦合方式Electricity fast transient pulse coupling mechanism research AbstractOur microprocessor-based protection fight eft measurement rese
3、arch work is just beginning. To avoid electric power system microcomputer protection failure accident, this paper mainly studies how to EFT from power system a loop coupled to the microcomputer protection dev- ice way. In eft measurement coupling mechanism analysis a loop of the formation of eft me-
4、 asurement is coupled to the main ways of microcomputer protection device, eft measurement of quarantine measures enacted: 1) establish switchgear model in ANSOFT through simulati- on research how to abate, eft measurement of transient electromagnetic field caused micropr- ocessor-based protection o
5、n the shell out of interfering voltage induction and disturbance cu- rrent. 2) put forward should choose the second cable transfer impedance small connected wit the microcomputer protection device, and take multi-layer shielding, by increasing the shield impedance method to reduce the current coupli
6、ng shield. 3) - EMPT of establishing power tr- ansformer in ATP electromagnetic unit model simulation research, inhibit eft measurementor through from a loop of voltage transformer assolenoid style coupled to secondary side protec protecprotectimicroprocessor-based measures. At present the electroma
7、gnetic interferenceion source of quantitative analysis and coupling channels mature enough modeling analysis, this paper proposes the use of data mining technology forecasting and analysis in microcomputer protection device electromagnetic environment Keywords:loop coupled to the microcomputer prote
8、ction way; Eft measurement; Microcomputer protection device; Emc; Coupling way目录摘 要IABSTRACTII1.绪论11.1 变电站微机保护电磁兼容研究状况11.1.1 微机保护的发展11.1.2微机保护装置的电源结构21.1.3 微机保护的电磁兼容问题31.1.4 微机保护电磁兼容的研究51.2电快速瞬变脉冲群及其耦合方式71.2.1 电快速瞬变脉冲群的时域和频域特71.2.2 电快速瞬变脉冲群的耦合方式81.3本文主要研究内容102电快速瞬变脉冲群的耦合机理及途径122.1电快速瞬变脉冲群的耦合机理122.2电
9、快速瞬变脉冲群耦合到微机保护设备的途径122.2.1 电快速瞬变脉冲群耦合到微机保护装置外壳的途径122.2.2 电快速瞬变脉冲群耦合到二次电缆的途径152.2.3 电快速瞬变脉冲群通过电压、电流互感器耦合183 电快速瞬变脉冲群的电磁隔离193.1 电快速瞬变脉冲群耦合到微机保护装置外壳的电磁隔离措施193.2 电快速瞬变脉冲群耦合到二次电缆的电磁隔离措施233.3 电快速瞬变脉冲群通过电压、电流互感器耦合的电磁隔离措施254 应用数据挖掘技术预测与微机保护装置所处的电磁环境284.1数据挖掘284.2 预测与分析变电站中电磁环境的数据挖掘模型284.3数据挖掘技术在EMC 预测与分析中的应
10、用294.4预测与分析变电站中电磁环境的数据挖掘算法314.5 应用数据挖掘技术预测与分析变电站中电磁环境的设计试验33结论38致谢39参考文献40附录411.绪论1.1 变电站微机保护电磁兼容研究状况1.1.1 微机保护的发展利用计算机实现继电保护的设想早在20世纪60年代就已经提出来,但是,由于我国由于受当时的技术和经济条件的限制仅作了理论探索。20世纪60年代之前,我国的变电站继电保护设备主要是由传统的机电型继电器构成。60年代末以后,随着半导体制造技术和集成电路技术的发展,相继出现了晶体管式继电保护装置、集成电路型继电保护装置和目前以计算机与微电子技术为基础的数字式微机保护装置。典型微
11、机型继电保护装置如图1.1所示。图1.1 微机型继电保护装置微机保护装置的中央处理器由8位机、16位机,发展到目前的32位机,有些还采用了具有快速计算功能的DSP芯片。微机保护可用相同的硬件实现不同原理的保护,使生产标准化、批量化、硬件可靠性高。微机保护装置具有强大的存储、记忆和运算能力、可以实现复杂原理的保护功能,为新保护原理的发展提供了实现条件。除了实现保护的功能外,微机保护还具有故障录波、故障测距、事件顺序记录和与调度自动化系统通信等功能,能够为保护的运行管理、电网事故分析以及事故后的处理提供依据。目前,微机保护已经是我国继电保护的主要形式1.1.2微机保护装置的电源结构微机保护装置的电
12、源一般采用直流220 V 供电,输出供微处理器等数字电路使用的5 V 电源、供交流回路数据采集系统使用的15 V 电源和驱动出口继电器的24 V 电源。目前,微机保护装置电源主要采用集中式和分布式两种供电方式11,见图1.2。图1.2微机保护装置电源微机保护装置驱动出口继电器的DC 24 V 工作电源容易受到二次回路中继电器操作引起的EFT的干扰, 而传统的分布式电源直接采用驱动出口继电器的24 V 工作电源作为5 V 和15 V 电源模块的输入,导致5 V 和15 V 工作电源易受EFT 的干扰。笔者提出一种改进的分布式电源供电模式,见图1.2。与传统的分布式电源相比,改进的分布式电源增加一
13、个DC 24 V/DC 24 V 的开关电源模块,使输入到5 V 和15 V 电源模块的24 V 电源与驱动出口继电器的24 V 工作电源隔离。图1.3 微机保护装置电源端口进行三级EFT抗扰度试验在驱动出口继电器的工作电源上施加三级EFT时,微机保护装置内5 V 工作电源受干扰的波形见图1.3。其中,图1.3(a)是采用传统的分布式电源,图1.3(b)是采用改进的分布式电源。比较可知,改进的分布式电源使微机保护装置的工作电源受出口继电器操作引起的EFT 的影响明显减弱12。1.1.3 微机保护的电磁兼容问题电力系统中,在电网容量增大、输电电压增高的同时,以计算机和微处理器为基础的继电保护、电
14、网控制、通信设备得到广泛采用。电力输送和通信网络各自发展,互相交叉机会增加。城市地下网线的限制,必须形成错综复杂的相互干扰的系统;人生活水平提高,对环境的关注更为迫切,电磁场的生态效应,电磁场对人类生活必需的通信、广播、电视、“信息高速公路”等的影响,都已成为应该优先考虑的制约条件。电磁兼容,简单的说就是一个装置在电磁干扰环境中的正常工作的适应能力。电磁干扰在变电站微机保护测控装置中无处不在,对变电站综合自动化系统造成不良后果。1.)电源回路受干扰;2.)模拟量输入通道受干扰;3.)开关量输入,输出通道受干扰;4.)cpu和数字电路受干扰。随着电子技术的发展与应用,微机保护装置在电力系统中得到
15、广泛应用,他是保证电网安全运行;保护电器设备的主要装置。与传统模拟式的继电保护相比,具有无可比拟的优越性并逐步取代其他形式的保护装置,日益成为电力系统保护的主要措施。变电站在电力系统中是一次设备和二次设备最集中的场所,一次回路中的开关操作主要是电力网中断路器,隔离开关等的操作,引起电容器组,空载变压器,电抗器,电动机等生产过电压,引起的电磁干扰。二次回路自身干扰主要是通过电磁感应而产生的。电磁干扰从干扰源传递到敏感设备有两种方式,即川岛和辐射。传导分为电导性耦合直接耦合,电容性耦合,电场耦合和电感性耦合。通过磁场产生的干扰,由导体间的互感引起。当二次回路中电流发生突变时,铰链到二次回路的磁通也
16、随之发生变化,进而感应出干扰电压。近年来,为了节约电缆,减小变电站占地,减少工程量,微机保护装置被安装在电磁环境恶劣的高压开关场内或靠近高压电气设备的地方,更容易受到各种电磁干扰。同时,随着微机保护装置的数字化水平的提高,其工作电压由几十伏降低到几伏,信号电压也变得更小,这使得微机保护装置对外界的干扰变得更加敏感。投入电力系统中运行的微机保护装置一旦由于受到电磁干扰而误动或拒动,轻则造成小面积停电,重则瓦解整个电力系统,给国家和人民的生命财产造成严重损失。因此,微机保护装置的电磁兼容问题不容忽视。国际电工技术委员会(IEC)对电磁兼容的定义是“设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任
17、何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。”,该定义包含以下两个方面的含义:1)设备对外界的电磁干扰要有一定的承受能力而不致失效;2)设备本身在工作中对周围环境所产生的电磁干扰不应超出一定的量值,以免对该环境中的其他设备造成不良影响。由此可见,电磁兼容就是研究设备或系统的干扰和抗干扰问题的一门学科,包含电磁干扰和电磁敏感度两方面的内容。目前,为了保证电力系统正常、稳定的运行,主要考核微机保护装置抗电磁骚扰的能力,所做的电磁兼容试验主要为电磁敏感度试验。电磁敏感度试验是通过模拟各类生产设备运行时所产生的电磁干扰,检验连接到供电网络、控制和通信网络中的电气、电子设备对传导骚扰和辐射骚扰的耐受能力。我国电
18、力部标准中规定,微机保护装置必须通过的电磁敏感度试验包括:电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌抗扰度试验、静电放电抗扰度试验、射频场抗扰度试验、工频磁场抗扰度试验和阻尼振荡波抗扰度试验等。目前,微机保护装置抗高压、抗浪涌、防静电等设计技术已经比较成熟,而电快速瞬变脉冲群由于具有上升时间短、持续时间短、幅值高、重复频率高等特点,其对微机保护装置的干扰长期以来难以克服。1.1.4 微机保护电磁兼容的研究1)电磁干扰 电磁干扰则是指任何能中断、阻碍、降低或限制通信电子设备有效性能的电磁能量。严格地说,噪声和干扰的含义是不同的,干扰指的范围更宽了,但仍含有噪声的原来含义9。 2)电磁兼容性 电磁兼容性是指
19、电气、电子设备或系统在预期的电磁环境中,按设计要求正常工作的能力。它是电气、电子设备或系统的一种重要的技术性能。按上述定义,电磁兼容性包含以下两方面的含义: 1)设备或系统应具有抵抗给定电磁干扰的能力,并且有一定的安全余量; 2)设备或系统不产生超过规定限度的电磁干扰9。 国外从20世纪60年代开始了变电站电磁环境和电磁干扰问题的研究,特别是70年代以后由定性研究转为定量研究。其中,最具代表性的是美国电力研究院自1978年起,历时10余年分两个阶段完成了变电站中瞬态电磁干扰的测量和分析工作。第一阶段电磁干扰源的研究工作完成于1983年,并提交了阶段性研究报告17。该报告介绍了变电站中电磁环境的
20、测量、数据分析方法以及初步研究结果。第二阶段从1986年至1993年,测量了7个空气绝缘变电站和2个气体绝缘变电站,共测得800多次事件的3000多个电磁干扰波形。国外在提高微机保护设备抗瞬态电磁干扰的研究方面也做了大量工作,硬件抗干扰措施。为了检验微机保护设备抗电磁干扰的能力,IEC制定了的电磁抗扰度标准IEC61000-4-4和“量度继电器和保护装置”系列产品标准IEC60255,投入电力系统中使用的微机保护设备必须通过相应的电磁敏感度试验。我国变电站电磁兼容问题的研究起步较晚,20世纪80年代,随着基于微电子技术的继电保护装置的应用与推广,变电站的电磁兼容问题才开始在电力部门得到关注。由
21、于我国的变电站在电压等级和主接线结构等方面的技术特点与国外不同,国外的测量和分析结果仅能作为参考,必须对我国变电站的瞬态电磁环境的实际情况进行独立的测量和分析。在此背景下,中国电力科学研究院、南京自动化研究院、武汉高压研究所和华北电力大学等单位,以及四方公司、清华大学和武汉大学等单位相继做了有关的研究工作。华北电力大学还在变电站中瞬态电磁环境预测和瞬态电磁干扰在气体绝缘变电站中的干扰耦合途径建模的方面做了大量的研究工作。南京自动化研究院和四方公司的研究工作则主要侧重在微机保护设备抗电磁干扰问题的研究方面,已经积累了一定的工程实践经验。基于电快速瞬变脉冲群的耦合机理研究,可以有针对性的采取屏蔽、
22、接地和滤波等电磁隔离措施切断干扰耦合途径,使耦合到微机保护装置中敏感元件的电快速瞬变脉冲群的能量最低,并有助于在硬件电路和软件程序的设计上采取相应措施提高微机保护装置抗电快速瞬变脉冲群的能力。图1.4微机保护装置电磁兼容设计在各阶段的成本和可行性微机保护装置在各阶段采取电磁兼容设计所需花费的成本及其可行性见图1.4。从图中可以看出,若微机保护装置在设计阶段就采取电磁兼容设计,其难度较低,较容易实现,并且所需花费的成本也较少。而微机保护装置若在安装阶段发现问题了才采取电磁兼容措施,往往只能凭借经验采取试探性的手段对设备进行反复修改。这样做不仅在经济上造成很大的浪费,而且费时费力,甚至根本不能解决
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