电磁干扰及其主要抑制措施

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1、2009年第3期《安徽电力科技信息》将近似正弦波的电压加在高压绕组上,低压侧的绕组短接。这样就会在高压绕组和低压绕组中产生电流,试验电流下的阻抗电压可按公式(1)换算成额定电流下的阻抗电压UK=UKL/1(1)式中一试验电流;ux一在电流I下测得的阻抗电压值;将上(1)式代入下面(2)式UK=UK/U(2)即得UK=UK/zU(3)5新差动试验回路测试实例以沙特拉比格工程项目的测试为实例,了解这种新测试方法的全过程。试验接线如图3所示:(1)变压器参数如下,容量3X15000kVA,高压侧电压34.5kV,低压侧电压4.16kV;高压侧电图3新测试方法实例接线流251A,低

2、压侧电流2082A;高压侧TA变比400/按照图3所示进行实际接线,实际所得电流1,低压侧变比3000/1;接线方式Dn一11,短路阻大小和相位,以及和流、差流的大小与计算值完全抗是10.46。吻合,为了进一步验证差动回路的正确性,可以在(2)首先从理论上算出试验电流,根据公式综合保护继电器侧用双钳相位伏安表测量高低压(3)计算高压侧一次短路电流电流的六角图。测试结果证明采用此方法验证差1O.46一460×251.o/(×34500)动回路理论数值和实际测量数值都是相符的。I一32A6结语计算低压侧一次短路电流这种新通电试验方法相比传统方法更具有实IL一32×34.5/4.

3、16—265.4A际性,能够从一次直接检查整个差动电流回路的(3)然后确定所使用电缆的大小,当时采用的正确性,虽然在工作前期需要一定时间的准备工是16mm。的护套线,用的是40A的空气开关。作,但是通电以后只需要观察保护装置的电流,不(4)折算到二次电流为需要任何表计的测量,整个测量过程既快捷又方高压侧二次短路电流Ihd2—32/400=0.08A便,还能够保证100%的正确性。实践证明这是一低压侧二次短路电流uz一265.4/3000--0.种很适合在现场做试验的好方法。088A中国石化集团第四建设公司卞洪磊电磁干扰及其主要抑制措施在实际环境中,由于存在着因自然因素或人装

4、置、设备或系统性能降低或者对有生命或无生为因素而产生的电磁能量,如果电子设备在该环命物质产生损害作用的电磁现象。境中工作,这些能量就会通过一定的途径进入电随着电力工业的不断发展和人民生活水平的路,产生电子设备正常工作所不需要的信号;同不断提高,对电能质量的要求也逐渐提高。加之近时,电子设备内部也会产生影响自身正常工作的些年来计算机技术的飞速发展,电力系统自动化信号,这类信号统称为电噪声(简称噪声),这些影水平的不断提高,测量技术的逐步精细,对电网造响电子电路正常工作的噪声即为电磁干扰,简称成影响的因素也越来越被重视。现在,电磁干扰与干扰。简单地说,所谓电磁干扰是指任何可能引

5、起谐波、功率因数降低已并列为电力系统的三大公322009年第3期《安徽电力科技信息》害,这就要求我们能了解它产生的原因及主要抑式。制措旋。一点接地是将各个电路的地线接在一点上的1干扰接地方式。如图2所示,每一个电路单元都有单独一般情况下,形成电磁干扰的要素有3个:的接地线,各个电路单元在接地线的电阻分量中(1)向外发送干扰的源一噪声源;(2)传播电磁干产生的干扰电压不会干扰其它单元的工作状态。扰的途径一噪声的耦合和辐射;(3)承受电磁干扰这种方式不适用于高频电路系统,因为工作在高的客体一受扰设备。它们的关系如图1。频时高频信号会通过分布电感和分布电容相互间产生干扰。图1电磁

6、干扰要素及其关系在电网中,高压断路器和隔离开关拉合闸产图2一点接地方式生的电弧、空载母线或线路的投入,并联电容器串联接地是将各电路的地线按顺序接在一条组、串补电容器和并联电抗器的操作,直流回路的公共地线上的接地方式,如图3所示。串联接地操作,雷击、短路故障、电晕、绝缘子的闪络,控制时,各段地线的地电位相差是很大的,因此,电路装置、保护装置动作等都将产生干扰,它们均是干相互间容易产生干扰。为减小电路间的相互耦合,扰源。除此之外,一些自然现象譬如雷电、宇宙线、在使用串联接地时应注意尽量缩短各电路的接地太阳黑子等也会带来电磁干扰。地线,以降低过长的接地线产生的地线干扰,并尽电磁干

7、扰有频率高、幅度大、前沿陡的特点,可能加粗地线的直径。这种接地方式虽然不怎么所以电磁干扰可以顺利通过各种分布电容或分布合理,但简便易行,在工业控制装置中使用较多。电感耦合到变电站综合自动化系统中。按照电磁源干扰的传播可以分为辐射干扰和传导干扰;辐射干扰是通过电磁波进行传播,传导干扰是通过干扰源和被干扰设备之间的公共阻抗进行的传播。两者间可以相互转换,电磁辐射干扰经过导线可转换成传导干扰,传导干扰又可通过导线形成图3串联接地方式辐射干扰。一点接地和串联接地统称为单点接地,单点干扰是客观存在的,很难完全消除,但它对电接

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