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数字式功夫继电器抗滋扰步骤的钻研

提要:通过对数字式功夫继电器在电磁滋扰情

浏览次数:1267颁布日期:2020-09-23

提要:通过对数字式功夫继电器在电磁滋扰情况下的误动原因的分析,初步论说了数字式功夫继电器在这种滋扰前提下的抗滋扰措施,为进一步提高数字式功夫继电器抗滋扰机能和靠得住性提出参考凭据。

关键词:数字式功夫继电器 抗滋扰 滤波 
 

0 引 言
随着数字技术和有关专业的不休发展,继电;ぜ际跻灿辛撕艽蠓⒄,如静态继电器在电力系统中的利用,其中数字式功夫继电器作为基础元件,已宽泛利用于各类继电;ぜ白远谠旎芈分,使被节造设备或电路的作为获得所需延时,并用以实现主;び牒蟊副;さ难≡裥怨餐。
数字式功夫继电器用于继电;,首吓酌于代替电磁型和晶体管型功夫继电器。它可缩短过流;さ募恫,削减守护量,提高;さ淖魑仿。;ち酥飨低臣爸魃璞傅陌踩槐湓诵。由于它拥有精度高、不变性好、整定方便、直观、扭转定值无需进行校验、整定领域宽等特点,深受用户的欢迎。由此数字式功夫继电器在电力系统中得到宽泛利用。
但近几年,数字式功夫继电器在电力系统中屡次出现误动,给用户造成很大的损失。误动的原因如系统环境差、使用守护问题、产品质量问题、器件败坏、抗滋扰机能差等等原因,但*难处置的问题是数字式功夫继电器抗滋扰机能差,本文在此针对数字式功夫继电器抗滋扰机能方面,提出了自己的见解,供参考。

1 提高抗滋扰能力步骤
1.1 滋扰的重要起源
在电力系统运行中的继电器受到滋扰重要是电磁滋扰,起源有以下几种
(1)直流低压回路断开电感性负载(如接触器、中央继电器等)或电磁型电流、电压继电器触点抖动时,;岵本缢脖渎龀遄榈绮;
(2)高压变电所邻近高压电器设备操作时产生的感应滋扰;
(3)携带式步话机和相邻或左近设备产生的调频电磁波及电弧放电时产生的高频电磁辐射;
(4)设备中脉冲电路、时钟回路、开关电源、收发讯机等通过空间传布的电磁能量;
(5)带电荷的操作人员触及到设备的导电部件时产生放电。
1.2 电磁滋扰的传布方式
电磁滋扰的传布方式重要有两种大局,即传导和辐射。传导是通过导线以电流或电压的大局作用在继电器上。辐射是通过空间以电磁场的大局作用于继电器上。对于数字式功夫继电器重要的传导蹊径为电源线。因而抑造传导滋扰的重要部门在数字式功夫继电器的电源部门。
1.3 提高抗滋扰的措施
凭据电磁滋扰的起源和滋扰方式及数字式功夫继电器的工作特点,对数字式功夫继电器提高抗滋扰能力选取的措施重要从以下方面进行解决。
(1) 电源输入端增长EMI 滤波器。EMI 滤波器是一种低通滤波器,由无源元件组成的多端口网络。它不仅能衰减由传导传布滋扰方式引起的滋扰,同时也对辐射滋扰方式的滋扰有显著的抑造作用。这样的滤波器对于低频(20—100kHz)出格有效。再通过选用相宜的铁氧体资料铁芯,它的抑造频率领域可增大到400MHz。
由于数字式功夫继电器的体积幼,受结构的限度,成型的EMI 滤波器通常体积较大,不合用。而继电器工作频率不高,设计及工艺相对要求不高,同时也可降低成本,因而在电路里直接设计出EMI滤波器长短?尚械。
配件经严格筛选,可选到靠近梦想状态,但现实上存在误差。
滤波器中介质电容、电感均可扭转,适当变动期间的耦合,对于线路开关、接触器、执行机构,触点抖动产生的瞬变滋扰能起到充分的抑造作用。
(2) 数字电路抗滋扰通常措施
①时钟频率应在工作允许的前提下选用*低的;② 必须对电源线,节造线去耦以预防表部滋扰进入;③ 每个集成电路的电源与地之间要加去耦电容。要求电容的高频机能好;④ 在速度不快的信号线上加去耦电容。
(3) 合理设计印刷电路板 ① 印刷板上的电源与地线要呈“井”字形布线,以平衡电流,降低线路电阻;②布线时高、低压线分隔,交、直流分隔;③输入、输出线不要紧靠时钟产生器、电源线等电磁专线,不要紧靠复位线、节造线等脆弱信号线;④ 相邻板间交叉布线;⑤ 尽量削减电源线走线的有效包抄面积,这样能够削减电磁耦合;⑥相邻层布线应相互垂直;⑦走线不要有分支,以防导致反射和产生谐波;⑧正确接入旁路电容。数字电路在工作时,电流突变较大,会产生很强噪声信号,应按图4 在电源线上正确接入旁路电容;⑨ 接地址集中。

(4) 合理配线 ① 输入电源线与地线应尽量短;② 板与板间的连线或接插件连线应尽量短。且线与线间分隔;③ 配线时,电源线与触点引出线应分隔;④ 正、负电源线应相互绞合,以降低共模滋扰。
(5) 选取新工艺 ① 选取贴装技术选取表表贴装装封技术,能够显著削减由于器件的引线较长而产生的杂散寄生电容、电感,简化了屏蔽的设计,所以在很大水平上削减了电磁滋扰和射频滋扰。②选取多层线路板从2 层印造电路板改为4 层印造电路板,可大大改善发射和抗扰度机能。

2 结 语
以上分析了数字式功夫继电器抗滋扰的问题。经现实利用,解决了以前数字式功夫继电器所存在的滋扰问题,作为靠得住性有很大提高,在某项电力系统中现场利用,也得到了证实。

 

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