浅析电气工程中自动化设备的抗干扰措施
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摘要:电气设备的自动化运行能力和水平是影响国家經济发展前景的重要因素之一。同时,现阶段电气设备的自动化运行也有效提升了电气工程进度的推进,并在电气工程中肩负着关键作用。而一旦在电气工程中出现了自动化设备故障则无疑会影响工程开展和系统运行。尤其是在诸多的干扰因素下极容易导致自动化设备自身可靠性的降低。因此,有必要从抗干扰的角度入手,分析讨论电气自动化设备自身运行过程中的干扰因素以及抗干扰措施。本文主要针对电气工程中自动化设备的抗干扰措施进行简要分析。
关键词:电气工程;自动化设备;抗干扰;措施
1电气工程中自动化设备的主要干扰类型
1.1电磁类型
电磁干扰是自动化设备工作中最常见的干扰,按照干扰模式主要可以划分为内部干扰和外部干扰两种。内部干扰是指内部系统结构、元件精准度、元件布局等因素导致设备出现一定的工作误差,对自动化设备的精确度会造成较大的影响,直接影响到自动化设备的整体性能;外部干扰则主要包括高电压、电磁波对设备运行造成的干扰,外部干扰主要体现在自动化设备系统中各组成部分之间的相互干扰,同样会影响到整个系统的工作效率。只有最大限度地降低电磁干扰的影响,自动化设备才能完成高效精准的工作。
1.2二次回路类型
二次回路产生的干扰电压,直接影响了电气工程自动化设备的正常运行。相关工作人员在对电气工程自动化设备中存在的干扰因素进行分析的过程中,要重视二次回路过程中自身产生的电压对整个电气工程运行的影响,以提高对干扰因素的检测效率,保证电气工程自动化设备的质量和运行效率。
1.3信号类型
在电气工程中自动化设备运行期间会出现信号模式干扰这一故障问题,并且整个电气工程系统都会因为信号模式干扰的出现而出现不同程度的影响,提升电气工程中各项自动化设备出现故障的概率。根据对信號模式进行分离,可以划分为差模干扰及共模干扰两个模式,其中差模干扰产生主要是由于长路线传输的互感耦合。差模信号是以串联的方式出现在信号源回路之中的。共模干扰模式则是由于电气工程网络在运行过程中,受到地电位发生变化而产生的一系列干扰,则共模干扰又被称为对地干扰,而该种干扰模式是导致电气工程自动化设备无法正常运转的主要因素。
1.4电位差类型
在自动化设备工作系统中,接地系统是一个极其重要的部分,当接地系统出现故障时,变电站会产生一个妨碍电流,通过接地元件后会产生一个电位差,这个电位差会干扰所有用电设备的工作。电位差干扰会对自动化设备产生不同程度的影响,严重的电位差干扰甚至会损坏电路中的电缆,这对自动化设备来说是一个极大的隐患。
2电气自动化设备运行过程中干扰因素讨论
得益于我国电气领域技术水平和能力的提升,在电气工程领域已经完全实现了自动化运行、自动化控制以及自动化检测。这种自动化技术在电气工程领域的全面应用不但极大的提高了自身运行效率、降低了人工运行成本,更全面增加了电气工程在运行过程当中的可靠性和稳定性。但也需要认识到,由于在运行过程当中因诸多因素导致存在各类影响电气设备自动运行的干扰因素。一是在自动化运行中存在着电磁干扰。电磁干扰是自动化运行过程中经常出现、存在的干扰因素。这一种干扰主要表现为外部存在的高电压、各类电磁波以及电气设备自身构造不合理而导致的。同时,当在自动化设备运行的外部出现高电压以及电磁波干扰源时,也会伴随有各类辐射和传导干扰的发生。这是由于电磁波和电压事实上是可以相互转换的,进而给自动化设备的运行造成影响。二是在自动化运行中存在着信号干扰。一旦在自动化设备的运行过程中发生了信号干扰,就会使得正在运行的一整套自动化设备出现一定的问题并使得设备运行过程中出现故障的概率大幅上升。
3电气工程中自动化设备抗干扰有效措施
随着科学技术的发展和电气工程在人们日常生活和生产中的普遍应用,相关部门越来越重视对电气工程自动化设备中抗干扰的研究。无论是工程师还是相关电力人员都要认识到电气工程自动化设备运行过程中抗干扰的重要性,加大研究力度,从根本上提高中国电气工程自动化设备的运行水平,采取相应的抗干扰措施来降低电气工程自动化设备运行中各种故障的出现,保证电气工程自动化设备的运行效率,提高我国电气工程的总体发展水平。
3.1合理布局印刷版与电路
在印制板布线过程中,科学地设计自动化设备的抗干扰措施,能够有效地提高自动化设备的抗干扰能力。相关专业人员要重视设备之间的布线工作,通过合理的线路分配来降低和避免各种干扰因素的发生。在进行自动化设备设计时,应该尽可能的缩短器件串扰的距离以及走线距离,把相关的电子器件放在仪器内。在电源和地之间必须设置相应的陶瓷电容,这样能够有效地消除集成电路对自动化设备造成的电偶作用。
3.2开关电源
电源的工作关系到所有用电设备的正常使用,电源在工作过程中通断瞬间会导致自动化设备内部产生若干效应,对用电设备及其周围会产生一定程度的干扰,因此可以在电源的周围设置屏蔽层,将电源通断瞬间产生的不良影响降到最低。同时在选择电源时要根据设备的需求选择功率合适的电源,尽量减少因电源质量较差、电源功率不匹配给设备带来的负面影响。
3.3对信号传输进行严格管理
线缆性能、长度等一系列因素,均会对信号传输带来不同程度的影响,倘若无法借助可靠的手段对其予以消除,必然会对信号传输带来极为不利的影响,特别是对于正电平信号而言,可受到线缆长度、绝缘性能等极大程度的干扰,要想增强信号传输的抗干扰水平,则应当开展好下述几项工作。在信号传输过程中,应当避开对正电平信号的应用,而尽量推行负电平传输模式,进而有效缩减信号传输所受外界干扰因素的制约。针对较为容易遭受干扰的信号,应当推行分开传输模式,进而有效增强信号传输的抗干扰水平。针对信号传输期间遭受干扰引发的毛刺现象,应当引入电容滤波对信号予以调整,进一步有效缩减信号所受的干扰。尽量使信号线与其他电源线保持安全距离,推行双绞线模式开展信号传输,进而有效增强信号传输抵抗电磁干扰的水平。信号传输过程中,应当引入附带屏蔽层的电缆,进而有效缩减信号传输所受线缆绝缘性能等影响。
3.4加强工作人员综合素养
尽管自动化设备在工作过程中不需要过多的人为操作,但是偶尔一些不当的人为操作还是会对设备的工作和性能造成较大干扰。在发展自动化技术的同时还要做好对操作人员的素质培训工作,工作人员应当具备较强的责任意识,从自动化设备的安装、使用到维护都应该养成良好的操作习惯。只有操作人员的工作能力得到提升,对自动化设备的抗干扰能力的研究成果才能得到正确的应用。
4结束语
综上所述,可干扰电气工程自动化设备的因素较多,这些因素的存在对其使用带来了消极影响,因此相关人员从设备的设计到使用,都要注意避免干扰情况的产生,保证自动化设备在电气工程中有效运用,使电气工程发展的更加便捷可靠。
参考文献
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