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光伏電站通訊抗干擾問題的探討

所屬欄目:通信論文 發布日期:2013-01-19 09:22 熱度:

  內容提要:總結了光伏電站綜合自動化通訊系統中電磁干擾的主要來源,指出在光伏電站工程應用時必須考慮綜合自動化系統通訊的抗干擾性能,并提出了幾種有效的抗干擾措施和方案。

  關鍵詞: 光伏,抗干擾,措施

  1.概述

  隨著能源危機越來越嚴重,太陽能的利用越來越廣泛,光伏電站在我國呈現迅猛發展的趨勢。通訊系統的可靠性直接影響到整個光伏電站的運行穩定,通訊系統的抗干擾能力是整個綜合自動化系統可靠運行的重要因素之一。

  2.干擾源及干擾的一般分類

  影響系統通訊的干擾源大多產生在電流或電壓劇烈變化的部位,或電磁場強度較大的部位。干擾類型按干擾模式不同,可分為共模干擾和差模干擾。共模干擾是信號對地的電位差,主要由電網串入、地電位差及空間電磁輻射在信號線上感應的電壓疊加所形成。差模干擾主要由空間電磁場在信號間耦合感應及由不平衡電路轉換共模干擾所形成的電壓,這種干擾直接疊加在信號上,直接影響測控與控制精度,嚴重情況造成信號失真,甚至損壞通訊模塊。 (2王渝錦, 2008)

  3光伏電站電磁干擾的主要來源 (3張存禮, 2006)

  3.1輻射干擾

  空間的輻射電磁場(EMI)主要是由電力網絡、電氣設備的暫態過程、諧波等產生,通常稱為輻射干擾。在光伏電站中,由于逆變器等設備在運行過程中產生大量的諧波分量,綜合自動化系統的智能通訊設備會受到大量的輻射干擾。

  3.2電源的干擾

  因電源引入的干擾造成通訊系統故障的情況很多。智能通訊設備電源多采用隔離電源,其結構及制造工藝等因素也使其隔離性能并不理想,因此,電源的選用也顯得非常重要。

  3.3傳導干擾

  與智能通訊設備連接的是各類信號傳輸線,通過信號線引入的干擾,通常稱為傳導干擾。傳導干擾會引起信號工作異常,在通訊協議的報文反饋中將會產生大量的亂碼,造成信息數據變化、死機甚至模塊損壞等。

  3.4接地引起的干擾 (3張存禮, 2006)

  接地是提高電子設備電磁兼容性(EMC)的有效手段之一。接地系統混亂對通訊的干擾主要是各個接地點電位分布不均,不同接地點間存在地電位差,引起地環路電流,影響通訊系統正常工作。

  4.光伏電站通訊的主要抗干擾措施

  4.1選擇性能優良的產品

  建議在光伏設計選型和招標時,通訊設備需選擇性能可靠產品,符合EMC電磁兼容試驗要求,并在軟硬件上均做抗干擾處理,提高設備通訊性能。

  4.2采用直流或UPS電源 (1利曉敏, 2009)

  通訊系統供電的電源,對于安裝在配電房的重要設備可直接采用直流電源,而對于分布在場地內部的需通訊的設備(如逆變器、變送器、通訊管理機)的供電電源,為保證通訊電源不中斷,建議可采用不間斷電源(UPS)。并且UPS還具有較強的干擾隔離性能,可在每一個通訊子系統中配備,這樣能有效的避免電源產生的干擾。

  4.3嚴格按照規程進行設計和施工,加強監督

  通訊電纜與動力電纜的間距必須滿足電力規程的規定,嚴禁用同一電纜的不同導線同時傳送動力電源和通訊信號,避免通訊線與動力電纜近距離敷設。

  4.4采用理想的通訊介質

  由于光纖通訊的原理為光信號傳輸,電磁輻射以及傳導輻射對光信號的影響幾乎可以不予考慮。因此,在光伏電站的設計中,建議主通訊線路采用光纖通訊的方式,可有效抑制干擾。在短距離傳輸中,可采用高性能的屏蔽雙絞線。

  4.5對通訊線進行正確的接地和配置匹配電阻

  完善的接地系統是通訊系統抗電磁干擾的重要措施之一。光伏電站現場智能裝置通訊一般均采用總線制方式為主,通訊線路較長,其感應的分布電容較大。因此,應按照要求對通訊設備和通訊線路進行正確的接地。 (3張存禮, 2006)另外,由于通訊線路較長,線路上有可能存在回波干擾,建議在總線的首末端配置合適大小的匹配電阻。

  主要參考文獻:

  1、利曉敏:變電站自動化的通信系統及抗干擾措施 《民營科技》 2009年12期 P42

  2、王渝錦 火電廠熱控系統抗干擾技術 《四川電力技術》 2008年2月第31卷第1期 P91-95

  3、張存禮 PLC控制系統的干擾源分析及抑制干擾對策 《電力自動化設備》 2006年8月 第28卷第8期 P8-11

文章標題:光伏電站通訊抗干擾問題的探討

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