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大功率廣播發射臺電力系統自動化抗干擾分析

2019-07-13 09:40:56李宏偉
科技創新導報 2019年11期
關鍵詞:電力系統自動化分析

李宏偉

摘 要:本文綜合分析了廣播大功率發射臺的自動化系統實際運行情況,并對廣播大功率發射臺的自動化系統相關抗干擾性強化對策,開展了深度的分析及研究,以能夠從根本上了解與掌握廣播大功率發射臺的自動化系統實際運行狀況,采用最具科學性、合理性的抗干擾性技術措施,以提升廣播大功率發射臺的自動化系統自身抗干擾性,保證廣播大功率發射臺的自動化系統一直處理可靠性運行狀態當中。

關鍵詞:大功率 廣播 發射臺 電力系統 自動化 抗干擾 分析

中圖分類號:TN931 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2019)04(c)-0005-02

伴隨著我國社會經濟的持續性發展,電力事業逐漸展露頭角猶如雨后春筍一般呈現著良好的發展態勢。變電站內綜合性自動化的系統實現了規模性的應用。基于這種發展背景之下,逐步完善綜合性自動化的設備實際應用客觀重要。在一定程度上,在廣播大功率的發射臺當中,自動化的電力系統起著至關重要的作用,直接影響著廣播電視業信號傳輸與接收的穩定性、可靠性。而這種不利情況若持續存在,不僅會影響著整個電力系統的持續性發展,也會影響著廣播事業的進一步發展。那么,針對這一方面問題,就需相關部門提高重視程度,相關技術人員及專業人士需結合實際的工作經驗,對廣播大功率發射臺的自動化系統實際運行狀態進行有效性地研究,以擇取強有力的廣播大功率發射臺的自動化系統自身抗干擾性提升的技術手段,全面提升廣播大功率發射臺的自動化系統自身的抗干擾性,以確保廣播大功率發射臺的自動化系統可不受任何信號干擾的環境下持續穩定性地運行。

1 運行現狀分析

無線局,它主要擔負著廣電的安全傳輸及發射等重任。伴隨著無線局的傳輸任務不斷地進步發展,電力系統實際應用的規模也呈現著日益擴大化的發展趨勢。發射臺,在實際應用期間對于電力系統持續穩定運用有著較高要求。據相關數據統計,國內停播事故的出現,電力系統這一方面的影響因素可達70%以上。故在實際運用期間,無線局可增加其對于電力系統技術的引導及優化,讓其實際運行期間電力系統可安全性與穩定性得以保障。自動化電力系統,是電力技術優化期間形成的一種現代化發展狀態,其微型的計算機為其發展及可靠性運行的基礎。在此基礎上改變常規性運行期間與外界無法通信的缺陷問題。針對于傳統變電站的控制方法、測量手段、管理及通信模式等實現全面性升級。在較低功率廣播的發射臺實際運行期間通常存在著強烈電磁干擾情況,致使影響著電子設備正常運行。故需針對廣電內部發射臺中自動化電力系統實施微機系統化保護,以提高抗干擾性能,保證廣電信號正常地傳輸。

2 抗干擾技術措施研究

伴隨著信息化網絡持續性發展,電子設備的系統化數量及規模均呈現著良好的發展態勢,它在網絡設備實際應用期間,自身工作電壓極地。當過電壓情況出現時,自身運行會因遭到一定的干擾性影響而出現被破壞情況,甚至會影響到整個系統運行的持續性與穩定性。而因該系統長期處于癱瘓狀態,還會造成較為嚴重的經濟損失。在一定程度上,對于較大功率的廣播內部發射臺來說,其電磁場內部環境極具復雜性,實際運行期間電力系統通常會受其干擾致使其變得更為復雜化。而一旦進入到了變電站綜合系統當中,就會導致電力系統內部相關部件及元器件遭到損壞,導致整個電力系統無法持續運行。對此,需采用相應的解決對策,以不斷提高整個系統自身抗干擾性,以賦予大功率的廣播內部發射臺當中自動化電力系統強大的抗干擾性能。

2.1 消除干擾的信號源

高頻的感應信號,它在電源的導線作用之下可直接地耦合于電路,進而形成干擾。在一定程度上,這屬于一種常見性干擾狀態,通??刹捎脼V波法來控制該干擾。在自動化電力系統微機的保護性裝置當中,所應用的所有電源供電微均為直流的形式,在對系統進行自動化處理期間,可在該直流的供電回路當中,安裝交流濾波性裝置,以有效過濾掉其實際運行期間可能會存在的一些信號干擾源,為該保護性裝置提供最為干凈的流通直流性電源環境。同時,可在對該微機的保護性裝置實施內部軟件控制期間,應用數字化濾波,確保該裝置對于計算機內芯片供應電源的精準度。此外,進一步加強對信號的回路所起到的屏蔽性功能作用,如針對微機的保護性裝置當中進出信號線,使用屏蔽性光纜,對一切干擾性因素進入予以絕緣,屏蔽該電纜雙端以實現有效性接地保護,盡最大可能地提高抗干擾的處理效果,將保護性裝置共用效能發揮至最大化,確保大功率的廣播內部發射臺當中自動化電力系統可持續性運行。

2.2 強化轉制結構自身抗干擾性

為了能夠確保該微機保護性裝置保持著正常的運行狀,需從其電源及回路的抗干擾性處理方面入手,屏蔽該保護性裝置內部的結構,如開關柜其內部儀表柜等。針對它內部插件的方式,可采用背插式結構,以一體整合化其外露的開關柜與外部的機箱,高效屏蔽周邊磁場。那么,在整個運行期間,均需以整體鑄鋁結構來密封處理該金屬的機箱結構。如此,整個運行環境可確保其自身散熱性超出基本組合式的機箱,可高效地應用于高磁場環境當中,避免進入干擾信號。在內部裝置具體完成之后,需確定好裝置外殼可有效性地接地,讓它形成可靠性的整體等電位狀態,提高其整體的抗干擾性。

2.3 提高元件自身抗干擾性

電力系統的正常運行,關鍵在于其系統內部三個CPU的有效性運行,以形成良好的抗干擾性系統。該自動化電力系統實際運行期間,需確保管理、采樣及保護等功能在該CPU并行運行基礎的模式之下,實施嵌入式獨立化運行,將CPU運行期間的負載有效降低,確保自身設備自實際運行期間具備較強的抗干擾性能力。故需進一步強化該系統自身自檢及互檢能力,對一切可能會存在的信號干擾性因素,予以綜合性的、系統化的分析,進一步提高設備自身運行期間的抗干擾性。此外,可利用表面貼的工藝及芯片,以強化設備實際運行期間自身抗干擾性及抗震性,確保設備可靠性及穩定性的運行。

2.4 完善接地保護方案

合理地完善接地保護設施方案,一直以來都是最為有效的一種抗干擾手段。那么,對于廣播大功率發射臺內部自動化電力系統來說,若想切實地保障接地保護可提高其自身系統運用期間的抗干擾性,就需結合廣電實際情況及各項要求,來進行該接地保護方案的完善及優化工作。廣播大功率發射臺內部自動化電力系統接地性保護方案如下:在高頻的接地與該設備、配線之間放置應用的設備接地;把安全保護接地、屏蔽接地、直流接地(邏輯接地、信號接地)、交流接地(功率接地)、防雷保護接地等,進行聯合性的接地保護。可采用一點式連接方法,接地的電阻可設定為1Ω以內范圍。以建筑物為總體等電位的連接,局部為輔助性等電位的連接;其三,低電平的電路與高電平的電路、電源電路與信號電路等,相互之間不可使用共地性回路;其四,靈敏性電路接地,需各自屏蔽與格力,避免地線電流的回流與靜電感應導致干擾信號出現,切實發揮接地性保護功能性作用,提高廣播大功率發射臺自動化電力系統自身的抗干擾性能力。

3 結語

綜上所述,為了能夠避免廣播大功率發射臺的自動化系統受信號干擾影響,無法持續性運行,就需相關技術人員積極投身于實踐研究中去,以積累更多的實踐經驗,結合目前廣播大功率發射臺的自動化系統運行狀況,擇取最佳的抗干擾性強化措施,以提升廣播大功率發射臺的自動化系統自身抗干擾性。

參考文獻

[1] 王玲.關于大功率廣播發射臺電力系統自動化抗干擾的探析[J].黑龍江科技信息,2016(15):747-745.

[2] 周海清.廣播發射臺變電站自動化系統的抗干擾研究[J].數字技術與應用,2016,14(11):110-111.

[3] 苗濤,丁武,高占福.大功率廣播發射臺電力系統自動化抗干擾探討[J].廣播電視信息,2015,28(11):801-802.

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