數字化繼電保護裝置電磁兼容研究提綱
繼電保護裝置的可靠程度關系到電網的穩定運行和系統一次設備的安全,無論發生拒動或誤動都會造成重大事故和經濟損失。數字化繼電保護裝置靈敏度高,能接收到微弱的電磁干擾信號。同時,隨著變電站繼電保護單元下放現場,分層分布式安裝,其工作環境中的電磁干擾進一步加劇。因此,數字化繼電保護裝置的電磁兼容(EMC)性能已越來越引起繼電保護裝置生產廠家和運行維護部門的重視。 數字化繼電保護裝置EMC設計通常采用的方法有測試修改法和系統流程法兩種。測試修改法只在產品研發后期針對樣機測試過程中發現的問題進行修改,直到滿足電磁兼容性要求,其操作方便、針對性強,但遇到問題時處理難度大、周期長、成本高。系統流程法在產品研發初始階段就導入正確的EMC設計策略,抑制手段在各個階段得以相應的實施,后期電磁兼容問題較少且容易解決,從而縮短了研發周期,降低了研發成本。但系統流程法無法區分EMC設計各階段的相對重要程度,確保投入產出比的最大化。為此,本文將決策理論中的層次分析法引進過來,在采用系統流程法進行數字化繼電保護裝置的EMC設計中,對其過程進行優化,確定了數字化繼電保護裝置EMC設計流程中幾個階段的優先權重,為整個設計過程提供指導。 本文詳盡分析了對數字化繼電保護裝置影響較大的電磁干擾信號特性,并對電磁兼容設計方法進行了深入研究,利用層次分析法對數字化繼電保護裝置電磁兼容設計流程各階段進行了權重確定,明確了各階段在整體設計中的重要程度。在此基礎上,將電磁兼容控制技術和設計方法用于西安西瑞保護控制設備有限公司XR-200系列數字化繼電保護裝置硬件平臺的開發。該系列數字化繼電保護裝置順利通過了國家電磁兼容試驗,已投放市場,圓滿地實現了電磁兼容要求并取得了良好的經濟效益。
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