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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">EPTSM</journal-id><journal-title-group><journal-title>Electric Power Technology and Safety Management</journal-title></journal-title-group><issn>2997-3473</issn><eissn>2997-3503</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/EPTSM.2026020021</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>火电厂仪表控制系统抗干扰优化路径研究</title><url>https://artdesignp.com/journal/EPTSM/3/2/10.61369/EPTSM.2026020021</url><author>程刚</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2026</year></pub-date><volume>3</volume><issue>2</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2026-02-20</published-time></date></history><abstract>火电厂的仪表控制系统属于保障机组安全且稳定运行的最为关键部分，其运行时候的状态能够直接决定发电的效率以及生产的安全。不过电厂现场存在着强电磁、机械振动、信号耦合等多种干扰情况，容易造成仪表信号出现失真现象、系统发生错误动作，甚至还会引发机组出现非计划停机的状况。本文结合火电厂生产的实际情况，首先对仪表控制系统的主要干扰源以及传播途径进行分析，然后从硬件配置、软件优化、施工运维这三个方面，提出针对性比较强、能够落地实施的抗干扰优化途径，为火电厂提升仪表控制系统的稳定性提供实际的参考依据。</abstract><keywords>火电厂,仪表控制系统,干扰源,抗干扰技术,优化途径</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 郭玮. 热控设备常见故障及处理研究[J]. 造纸装备及材料, 2024, 53 (01): 30-32.[2] 闫鹏. 火电厂自动化仪表应用现状及发展前景探讨[J]. 机械管理开发, 2022, 37 (03): 309-310+315.[3] 上艳粉. 火力发电厂热控专业施工工艺探析[J]. 价值工程, 2016, 35 (35): 124-127.[4] 林琳, 韦家鑫. 火电厂热工仪表取样管电伴热系统的设计及实现[J]. 电子技术与软件工程, 2015, (10): 125-126.[5] 韦家鑫, 林琳. 火电厂在线化学仪表测量误差的控制措施[J]. 电子技术与软件工程, 2015, (10): 131-132.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
