資料介紹
電力系統(tǒng)中,在電網容量增大、輸電電壓增高的同時,以計算機和微處理器為基礎的繼電保護、電網控制、通信設備得到廣泛采用。因此,電力系統(tǒng)電磁兼容問題也變得十分突出。例如,集繼電保護、通信、SCADA功能于一體的變電站綜合電力設備,通常安裝在變電站高壓設備的附近,該設備能正常工作的先決條件就是它能夠承受變電站中在正常操作或事故情況下產生的極強的電磁干擾。此外,由于現代的高壓開關常常與電子控制和保護設備集成于一體,因此,對這種強電與弱電設備組合的設備不僅需要進行高電壓、大電流的試驗,同時還要通過電磁兼容的試驗。GIS的隔離開關操作時,可以產生頻率高達數兆赫的快速暫態(tài)電壓,這種快速暫態(tài)過電壓不僅會危及變壓器等設備的絕緣,而且會通過接地網向外傳播,干擾變電站繼電保護、控制設備的正常工作。隨著電力系統(tǒng)自動化水平的提高,電磁兼容技術的重要性日益顯現出來。

一、前言
按照國際電工委員會(1EC)定義,電磁兼容(EMC)是指設備或系統(tǒng)在其電磁環(huán)境中能正常工作,且不對該環(huán)境中任何事物構成不能承受的電磁干擾的能力。EMC電磁兼容學是一門新興的跨學科的綜合性應用學科,作為邊緣技術,它以電氣和無線電技術的基本理論為基礎,并涉及許多新的技術領域,如微電子技術、計算機技術、微波技術、通信技術和網絡技術以及新材料應用等等。電磁兼容技術研究的范圍很廣,幾乎涵蓋了所有自動化應用領域,如電力、通信、無線電、交通、航天、軍工、計算機和醫(yī)療等。處于同一電力系統(tǒng)中的各種電氣設備通過電或磁的聯系彼此緊密相連,相互影響,由于運行方式的改變,故障,開關操作等引起的電磁振蕩會波及很多電氣設備,使這些電氣設備的工作性能受到影響,甚至遭到破壞,這些都說明電力系統(tǒng)電磁兼容問題已經成為不容忽視的問題。
電磁干擾主要有以下幾種:
1.諧波的干擾諧波對一次設備的影響和危害主要表現在以下幾方面:增加設備的損耗,提高溫升,降低設備的出力和壽命;增加絕緣中的介質損耗和局部放電量,加速絕緣老化;增加電動機的振動和噪音。諧波對二次設備的主要影響是干擾其正常的工作狀態(tài),諸如測量的準確度,動作的可靠性等。諧波對繼電保護裝置的干擾,在故障情況下,影響較大的是距離保護。阻抗繼電器是按系統(tǒng)的基波阻抗整定的,諧波的出現.特別是3次諧波會引起很大的測量誤差,嚴重時可能導致拒動或誤動。
2.一次回路中的開關操作主要是電力網中斷路器、隔離開關等的操作,引起電容器組、空載變壓器、電抗器、電動機等產生過電壓,弓l起電磁干擾。
3.雷擊干擾當雷電擊中電網中的變電站后,大電流將經接地點泄入地網,使接地點電位大大升高,若二次回路接地點靠近雷擊大電流的入地點,則二次回路接地點電位將隨之升高,會在二次同路中形成共模干擾,引起過電壓,嚴重時會造成二次設備絕緣擊穿。
4.二次回路自身的干擾二次回路自身的干擾主要是通過電磁感應而產生的。變電站或發(fā)電廠的綜合電力設備的數字集成電路裝置,很多是采用單片機系統(tǒng)來實現的。由于該系統(tǒng)中的印刷電路板(PCB)上的器件均是由直流電源供電,而直流回路中有許多大電感線圈,在進行開關操作時,線圈兩端將出現過電壓,它會感應出不利于二次設備正常工作的感應電壓和感應電流,對PCB上的器件造成干擾,從而干擾單片機系統(tǒng)的正常工作。電磁干擾從干擾源傳遞到敏感設備有兩種方式,即傳導和輻射。傳導分為電導性耦合直接耦合、電容性耦臺電場耦合和電感性耦合。輻射主要為電磁耦合。通過磁場產生的干擾,由導體間的互感引起。當二次回路中電流發(fā)生突變時,交鏈到二次回路的磁通也隨之發(fā)生變化,進而感應出干擾電壓。一次回路暫態(tài)電流幅值越大,頻率越高,一次回路與二次回路間的磁聯系越強,則感性耦合造成的干擾就越大。電力系統(tǒng)的干擾主要是通過TA、CVT及傳輸電纜傳至低壓設備,其次是通過高頻輻射耦合,主要耦合形式為電導性和電感性耦合。
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