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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.8333</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>发电厂热控PLC 系统抗干扰策略探讨</title><url>https://artdesignp.com/journal/EPTSM/1/4/10.61369/EPTSM.8333</url><author>唐荣伟</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2024</year></pub-date><volume>1</volume><issue>4</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2024-07-20</published-time></date></history><abstract>随着工业自动化水平的不断提高，发电厂的热控系统在保证发电效率和安全运行方面发挥着至关重要的作用。然而，热控系统中的PLC（可编程逻辑控制器）经常面临各种干扰问题，这些干扰可能来源于电磁干扰、电源波动、接地问题等。本文旨在探讨和分析发电厂热控PLC系统在设计和运行过程中可能遇到的干扰问题，并提出有效的抗干扰策略。通过对比分析不同抗干扰措施的效果，本文为发电厂热控系统的稳定性和可靠性提供理论依据和技术支持。</abstract><keywords>热控PLC 系统,干扰策略,发电厂</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 高桃红．发电厂中的热控PLC 系统抗干扰策略分析［J］．集成电路应用，2023,40(9):284-285.[2] 高世茹．发电厂热控设备PLC 控制系统的干扰问题分析［J］．百科论坛电子杂志，2020,000(007):1372-1373.[3] 庞国斌．陆用燃油( 气) 电站热控系统技术方案［J］．电工技术，2020(18):3.[4] 刘永强．发电厂热控PLC 系统的干扰问题与对策分析［J］．集成电路应用，2023(11):332-334.[5] 张铁强．DCS 热控保护系统可靠性评估［J］．轻松学电脑，2021,000(002):P.1-2.[6] 司诚，郑波．以节能创效为导向的热控班组技术创新实践［J］．企业管理，2022(S2):32-33.[7] 张铁强．DCS 热控保护系统可靠性评估［J］．电子乐园，2021(2):0036-0037.[8] 石林，李德，冯跃．基于PLC 控制器在火电站除灰控制系统中的应用［J］．电站系统工程，2021(037-002).[9] 冯冬雷．PLC 在光伏电站控制系统的应用研究［J］．科学技术创新，2023(24):72-75.[10] 王勃，王月爱．发电厂可靠性电源研究及在PLC 控制系统中的应用［J］．2022(8).[11] 刘文俊．电厂除灰渣及除尘PLC 控制系统的优化分析［J］．智能城市，2021,7(22):2.[12] 宋湘辉，周霖轩．基于HMI及PLC 的抽水蓄能电站自动化值守联动系统设计［J］．自动化技术与应用，2023,42(1):46-50.[13] 姚璋，葛贞笛，赵文悦，等．核电厂仪控系统PLC 的脆弱性分析［J］．自动化仪表，2023,44(S01):272-276.[14] 胡兵，海玲，程丽娟，等．小型风力发电机偏航控制系统实验研究［J］．微电机，2020,53(6):4.[15] 任加维．基于物联网技术的双轴联动跟踪式光伏发电系统［J］．自动化与仪器仪表，2022(6):7.[16] 夏海洵．S7-200PLC 控制器在船舶电站管理系统的应用［J］．舰船科学技术，2023,45(4):109-112.[17] 黄达．垃圾焚烧发电厂自动控制系统的设计与实现［J］．自动化仪表，2020,41(9):5.[18] 徐枪声，和海涛，郭霖涛，等．基于最优桨距计算的风力发电机组控制系统设计［J］．机械设计与制造工程，2022,51(12):62-66.[19] 徐春霞，葛跃田，国洪林．基于PLC 三级传送带控制系统的设计与应用［J］．工业仪表与自动化装置，2020(2):5.DOI: CNKI: SUN: GYZD.0.2020-02-024.[20] 谭智．基于PLC的燃煤电厂输灰系统控制技术&amp;mdash;&amp;mdash; 评《燃煤电厂输灰系统及控制技术》［J］．矿业研究与开发，2020,40(8):1.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
