王懷俊
(吳忠供電局,寧夏 吳忠751100)
在電力系統(tǒng)中, 電快速瞬變脈沖群具有上升時間和持續(xù)時間短、幅值和重復(fù)頻率高等特點,其對微機(jī)保護(hù)裝置的干擾長期以來難以克服。 我國微機(jī)保護(hù)裝置抗電快速瞬變脈沖群的研究工作剛剛起步,主要集中在如何進(jìn)行抑制的工程實踐上, 對電快速瞬變脈沖群的形成、耦合和作用機(jī)理缺乏深入的研究。
筆者通過對液晶顯示器內(nèi)部結(jié)構(gòu)及其工作原理的分析,得出造成微機(jī)保護(hù)裝置顯示不正常的原因如下:
1.1 微處理器向液晶顯示器發(fā)送指令的過程中受到電快速瞬變脈沖群的干擾,液晶顯示器接收到錯誤的指令,行、列驅(qū)動器的地址指針設(shè)置錯誤, 使輸入數(shù)據(jù)的顯示位置錯位或與原有數(shù)據(jù)顯示位置重疊,導(dǎo)致液晶屏幕上出現(xiàn)亂碼或花屏現(xiàn)象。
1.2 微處理器向液晶顯示器發(fā)送數(shù)據(jù)的過程中受到電快速瞬變脈沖群的干擾,導(dǎo)致輸入到液晶顯示器的顯示數(shù)據(jù)鎖存器中的數(shù)據(jù)為錯誤信息,則液晶屏幕上會出現(xiàn)亂碼。
1.3 顯示數(shù)據(jù)鎖存器受到電快速瞬變脈沖群的干擾, 內(nèi)部鎖存的信息丟失或部分丟失,導(dǎo)致液晶屏幕花屏或黑屏。
1.4 顯示起始行寄存器受到電快速瞬變脈沖群的干擾, 液晶屏幕上顯示信息的上下位置發(fā)生改動,嚴(yán)重可出現(xiàn)亂碼。
1.5 顯示開/關(guān)觸發(fā)器受到電快速瞬變脈沖群的干擾, 液晶顯示屏呈不顯示狀態(tài),導(dǎo)致微機(jī)保護(hù)裝置黑屏。
1.6 液晶顯示器的復(fù)位端受到電快速瞬變脈沖群的干擾, 它的控制器、RAM 和ROM 中的信息全部清零,液晶屏幕黑屏。
微機(jī)保護(hù)裝置通過它的出口繼電器控制中間繼電器、接觸器來完成各種保護(hù)的跳閘、信號報警及外部接點輸入等功能。 微機(jī)保護(hù)裝置正常工作時出口繼電器動作有以下三種情況:1)根據(jù)開關(guān)量輸入的信號,微機(jī)保護(hù)裝置發(fā)出保護(hù)出口繼電器動作指令。 2)微機(jī)保護(hù)裝置檢測到電力系統(tǒng)運(yùn)行狀況異常,發(fā)出報警信號,實施保護(hù)。3)根據(jù)電力系統(tǒng)運(yùn)行的需要,微機(jī)保護(hù)裝置執(zhí)行按鍵指令,出口繼電器動作。 但是,當(dāng)微機(jī)保護(hù)裝置受到電快速瞬變脈沖群的干擾時,可導(dǎo)致保護(hù)出口繼電器誤動的事故。 誤動作的原因如下:
微機(jī)保護(hù)裝置的開關(guān)量輸入回路包括斷路器和隔離開關(guān)的輔助觸點輸入、跳合閘位置繼電器接點輸入,重合閘接點輸入等,如圖1 所示。 圖中,開關(guān)量輸入信號通過光電藕合器件產(chǎn)生一個微處理器能夠識別的信號S,微處理器通過檢測S 的狀態(tài)來判斷是否發(fā)出使保護(hù)出口繼電器動作的指令。

圖1 開關(guān)量輸入回路
當(dāng)開關(guān)量輸入回路受到電快速瞬變脈沖群的干擾時,由于光禍器件的/瞬態(tài)飽和效應(yīng),雖然它的原邊無開關(guān)量輸入信號,但光藕也可能誤導(dǎo)通,微機(jī)保護(hù)裝置誤判,保護(hù)出口繼電器誤動。
微機(jī)保護(hù)裝置通過它的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)把被監(jiān)測信號轉(zhuǎn)化為所需的數(shù)字量送入微處理器, 微處理器內(nèi)的程序?qū)Σ杉降臄?shù)據(jù)進(jìn)行計算,與整定值進(jìn)行比較,然后做出相應(yīng)的判斷。數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)包括電壓形成、模擬濾波,采樣保持,多路開關(guān)切換和模/數(shù)轉(zhuǎn)換等模塊。
電快速瞬變脈沖群能從模擬電路和數(shù)字電路兩個方面干擾數(shù)據(jù)采集系統(tǒng):1) 一次回路開關(guān)操作形成的電快速瞬變脈沖群經(jīng)過電壓/電流互感器疊加到二次側(cè)電壓或電流上,使數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)采集到錯誤的模擬電壓信號;2)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)將采集到的模擬電壓信號轉(zhuǎn)化為微處理器能夠識別的數(shù)字量信號,在傳輸過程中受到電快速瞬變脈沖群的干擾,使微處理器讀取到錯誤數(shù)據(jù)。因此,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)受到電快速瞬變脈沖群的干擾能使微機(jī)保護(hù)裝置誤判, 導(dǎo)致保護(hù)出口繼電器誤動。
筆者通過對微處理器芯片復(fù)位功能的分析,得出微機(jī)保護(hù)裝置不斷自動復(fù)位可能由以下幾個方面的原因造成:
3.1 微處理器芯片電源工作電壓受到電快速瞬變脈沖群的干擾,復(fù)位電路不斷發(fā)出復(fù)位信號,導(dǎo)致微機(jī)保護(hù)裝置不斷自動復(fù)位。
3.2 軟件程序設(shè)計出現(xiàn)邏輯錯誤,不能及時“喂狗”,“看門狗”電路不斷發(fā)出復(fù)位信號,導(dǎo)致系統(tǒng)不斷自動復(fù)位。
3.3 由于集成復(fù)位芯片出現(xiàn)“地彈”或“電源反彈”現(xiàn)象,復(fù)位芯片不斷發(fā)出復(fù)位信號,導(dǎo)致系統(tǒng)不斷自動復(fù)位。
3.4 微處理器芯片受電快速瞬變脈沖群的影響嚴(yán)重, 內(nèi)部程序經(jīng)常跑飛或陷入死循環(huán),導(dǎo)致微機(jī)保護(hù)裝置無法正常工作,系統(tǒng)不斷自動復(fù)位。
微處理器在繼電保護(hù)裝置中的應(yīng)用,使繼電保護(hù)裝置具有許多優(yōu)越性能。與機(jī)電型、靜態(tài)型繼電保護(hù)裝置相比,微機(jī)保護(hù)裝置具有精度和可靠性高,靈活性大,調(diào)試和維護(hù)方便,易于實現(xiàn)綜合自動化等優(yōu)點。 但是,微處理器在繼電保護(hù)裝置中的應(yīng)用也帶來一系列電磁兼容問題,當(dāng)微機(jī)保護(hù)裝置進(jìn)行3 級或4 級電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗時,有時微處理器會出現(xiàn)死機(jī)的現(xiàn)象,導(dǎo)致微機(jī)保護(hù)裝置拒動,這樣的微機(jī)保護(hù)設(shè)備若投入使用將嚴(yán)重威脅電力系統(tǒng)安全。 因此,微處理器的電磁兼容問題必須得到妥善解決,使微處理器具有抗電快速瞬變脈沖群的能力。
4.1 電快速瞬變脈沖群干擾微處理器芯片的電源電壓電快速瞬變脈沖群能夠通過微機(jī)保護(hù)裝置端口藕合到微處理器芯片的供電電源引腳,雖然電快速瞬變脈沖群的單個脈沖能量低,但由于脈沖群中每個脈沖時間間隔很短,芯片的寄生電容沒有足夠的時間放電,就開始重新充電,經(jīng)過累積效應(yīng),芯片的電源電壓最終超過微處理器芯片的抗擾度電平,導(dǎo)致微機(jī)保護(hù)裝置系統(tǒng)死機(jī)。
4.2 電快速瞬變脈沖群干擾微處理器芯片的振蕩器引腳
微處理器的振蕩器為芯片內(nèi)運(yùn)行的程序提供一個系統(tǒng)時鐘,當(dāng)微處理器芯片的振蕩器引腳受到電快速瞬變脈沖群的干擾時,將出現(xiàn)短時鐘周期信號,使指令或數(shù)據(jù)地址錯誤,程序計數(shù)器和數(shù)據(jù)存儲器出錯,導(dǎo)致芯片內(nèi)的程序跑飛。
4.3 電快速瞬變脈沖群干擾微處理器芯片的復(fù)位引腳微處理器芯片的復(fù)位引腳對電快速瞬變脈沖群十分敏感, 當(dāng)微處理器芯片的復(fù)位引腳出現(xiàn)幾個時鐘周期的復(fù)位信號,微處理器芯片將自動復(fù)位。但是,如果復(fù)位信號出現(xiàn)的時間短于正常復(fù)位所需的時間,將發(fā)生“不完全復(fù)位”現(xiàn)象,出現(xiàn)意想不到的后果。4.4 電快速瞬變脈沖群干擾微處理器芯片的外部中斷引腳
一般情況下,微處理器芯片有一個最高優(yōu)先級的不可屏蔽中斷的外部中斷引腳來執(zhí)行一些重要功能。 但是,這個引腳對電快速瞬變脈沖群十分敏感,容易導(dǎo)致系統(tǒng)死機(jī)。 在電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗中,相鄰2 個脈沖的間隔時間是200μs,當(dāng)不可屏蔽中斷的外部中斷引腳受到電快速瞬變脈沖群的干擾時, 每200μs 產(chǎn)生一個外部中斷。如果外部中斷在200μs 內(nèi)沒有結(jié)束,下一次外部中斷將把上一次中斷的內(nèi)容堆棧,依次類推,堆棧不斷加深,直至用盡所有的存儲器空間,堆棧溢出。
總之,通過研究電快速瞬變脈沖群的形成、耦合和作用機(jī)理,對于改善微機(jī)保護(hù)裝置所處的電磁環(huán)境, 增強(qiáng)微機(jī)保護(hù)裝置的抗擾度性能,有效抑制電快速瞬變脈沖群對微機(jī)保護(hù)裝置的干擾,保證微機(jī)保護(hù)裝置可靠工作,保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行有重要意義。
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