【摘 要】
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电子式电流互感器随着智能电网的发展和推进得到了越来越多的应用。应用中,将电子式电流互感器就地、就近布置在高压设备附近或外壳上,实现实时的监测高压设备运行状态,提升电网智能化运行水平。但是,由于电网复杂的电磁环境,会对布置于其中的电子设备产生电磁干扰,从而导致电子设备的误报警、误动作,甚至使得电子设备发生不可恢复的损坏,危及电网安全,制约智能电网的建设。本文围绕电子式电流互感器的采集卡,分析电网开关
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电子式电流互感器随着智能电网的发展和推进得到了越来越多的应用。应用中,将电子式电流互感器就地、就近布置在高压设备附近或外壳上,实现实时的监测高压设备运行状态,提升电网智能化运行水平。但是,由于电网复杂的电磁环境,会对布置于其中的电子设备产生电磁干扰,从而导致电子设备的误报警、误动作,甚至使得电子设备发生不可恢复的损坏,危及电网安全,制约智能电网的建设。本文围绕电子式电流互感器的采集卡,分析电网开关分、合操作对采集卡产生的干扰影响,并采用阻尼振荡波来模拟电网开关操作产生的这一暂态过程。本文对采集卡进行实际阻尼振荡波干扰的大量测试,并结合计算机仿真工具,在计算机软件中建立采集卡、阻尼振荡波发生器的模型,并仿真采集卡在阻尼振荡波干扰下的各点波形。最后依据电磁干扰的常用解决措施,提出通过两个方面的措施来改善电子式电流互感器采集卡的电磁抗扰度性能。一方面通过分析采集卡主要积分回路中运算放大器的性能,分析在阻尼振荡波干扰下的运算放大器的失效机制;以及通过对采集卡印制电路板的场耦合分析,推导阻尼振荡波在采集卡上的耦合机制。提出对叠加干扰噪声的信号进行滤波,并通过高压低通滤波器的设计,提升了采集卡的电磁抗扰度水平,减少电子式电流互感器在电网开关分、合操作时的失效。另一方面对采集卡的供电电源进行了共模噪声干扰的优化设计。通过提出一种反激变换器屏蔽绕组的定量设计方法,在反激变压器中插入一屏蔽绕组,改变了反激变换器中的共模噪声传导耦合路径,改善了反激变换器输出侧的共模噪声水平。提升了芯片电源的质量,有利于芯片的正常工作。
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