高电压技术精选文档.ppt
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1、高电压技术本讲稿第一页,共五十二页什么是电磁干扰?电磁干扰是指由于电磁环境引起的设备、传输通道或系统性能电磁干扰是指由于电磁环境引起的设备、传输通道或系统性能的下降。电磁干扰的频谱很宽,可以覆盖的下降。电磁干扰的频谱很宽,可以覆盖040GHz频率范围,电频率范围,电磁污染已和水源、大气受到的污染一样,正引起世界范围的关注。磁污染已和水源、大气受到的污染一样,正引起世界范围的关注。从测量的角度,干扰和信号是相对的。从测量的角度,干扰和信号是相对的。本讲稿第二页,共五十二页电磁干扰的危害n 造成测量仪器性能下降造成测量仪器性能下降n 导致机电设备和控制装置误动作导致机电设备和控制装置误动作n 导致
2、元器件烧毁或击穿导致元器件烧毁或击穿n 电爆装置、易燃材料等意外触发或点燃。电爆装置、易燃材料等意外触发或点燃。n 能量型干扰能量型干扰n 信号型干扰信号型干扰电磁干扰电磁干扰本讲稿第三页,共五十二页1.强电磁干扰下的微弱信号检测强电磁干扰下的微弱信号检测2.高电压下的测量设备的安全(运行电压高、故障冲击电流高电压下的测量设备的安全(运行电压高、故障冲击电流大)大)3.信号传输距离长信号传输距离长4.灵敏度与抗干扰能力之间的矛盾。灵敏度与抗干扰能力之间的矛盾。在线监测中抗干扰的重要性本讲稿第四页,共五十二页电磁干扰的基本要素干扰源干扰源耦合途径耦合途径测量系统测量系统本讲稿第五页,共五十二页
3、5.1 电磁干扰源 确定电磁环境是实施电磁兼容的前提。电磁环境是各种确定电磁环境是实施电磁兼容的前提。电磁环境是各种电磁干扰源的总和。电磁干扰源的总和。50Hz2kHz150kHz50MHz300MHz1GHz16Hz1250Hz20 kHz音频噪声音频噪声传导射频干扰传导射频干扰分谐波分谐波谐波谐波音频与射频音频与射频间的干扰间的干扰辐射干扰辐射干扰本讲稿第六页,共五十二页现现场场电电磁磁干干扰扰连续的周期型干扰连续的周期型干扰(窄带干扰)(窄带干扰)脉冲型干扰脉冲型干扰(宽带干扰)(宽带干扰)白噪白噪(宽带干扰)(宽带干扰)系统高次谐波系统高次谐波载波通讯载波通讯无线电通讯干扰无线电通讯干
4、扰高频保护高频保护周期性周期性脉冲干扰脉冲干扰随机性随机性脉冲干扰脉冲干扰电力电子器件动作产生的高频涌流电力电子器件动作产生的高频涌流(可控硅整流、静止无功补偿器等)(可控硅整流、静止无功补偿器等)高压线路上的电晕放电高压线路上的电晕放电 其它电气设备的内部放电其它电气设备的内部放电 分接开关动作产生的放电分接开关动作产生的放电 电机启动产生的电弧放电电机启动产生的电弧放电 接触不良或悬浮电极放电接触不良或悬浮电极放电 各种冲击波产生的高频电流脉冲各种冲击波产生的高频电流脉冲 设备热噪声设备热噪声 地网中的噪声地网中的噪声设备动力电源线、继电保护线路以及各设备动力电源线、继电保护线路以及各种信
5、号线路耦合进入的随机噪声种信号线路耦合进入的随机噪声电力现场电磁干扰分类表电力现场电磁干扰分类表本讲稿第七页,共五十二页主要主要 瞬态干扰源瞬态干扰源 1)开关动作)开关动作 当开关动作时回路电流迅速变化,当开关动作时回路电流迅速变化,di/dt非常大,在带有电感线圈的开关设备中会非常大,在带有电感线圈的开关设备中会产生幅值很高的电压脉冲。如电焊机、电动机启动过程和高压开关动作等。频率范围产生幅值很高的电压脉冲。如电焊机、电动机启动过程和高压开关动作等。频率范围0.15150MHz,通常由电源线传播。,通常由电源线传播。2)整流装置)整流装置 与开关过程类似,整流过程将产生瞬态短路电流,干扰频
6、率范围较宽。与开关过程类似,整流过程将产生瞬态短路电流,干扰频率范围较宽。3)点火装置)点火装置 机动车辆都装有火花点火装置机动车辆都装有火花点火装置,放电电流峰值约放电电流峰值约200A,放电时间通常,放电时间通常在在 s内,峰值电压高达内,峰值电压高达10kV。所产生的干扰前沿极陡,在。所产生的干扰前沿极陡,在10100MHZ范围内范围内是最强的瞬态干扰源之一。是最强的瞬态干扰源之一。4)高压输电线)高压输电线 主要为电晕放电,主要为随机干扰,频谱在兆赫兹以下。主要为电晕放电,主要为随机干扰,频谱在兆赫兹以下。5)照明装置)照明装置 荧光灯或弧光灯是基于放电原理发光的,其工作时阳极和阴极之
7、间会产荧光灯或弧光灯是基于放电原理发光的,其工作时阳极和阴极之间会产生高频振荡,频率一般在几千赫兹左右。生高频振荡,频率一般在几千赫兹左右。本讲稿第八页,共五十二页 5.2 电磁干扰的耦合路径干扰源与测量设备间的干扰源与测量设备间的耦合途径耦合途径传导耦合传导耦合辐射耦合辐射耦合本讲稿第九页,共五十二页5.2.1.传导耦合传导耦合 传导耦合是导体之间及元件之间的主要干扰耦合方式,分为传导耦合是导体之间及元件之间的主要干扰耦合方式,分为共阻抗耦合共阻抗耦合、电感应耦合电感应耦合和和磁感应耦合磁感应耦合。传导耦合可以通过电源线、信号线、接地导体进行耦合。传导耦合可以通过电源线、信号线、接地导体进行
8、耦合。1.电阻传导耦合(共阻抗耦合)电阻传导耦合(共阻抗耦合)通常干扰都是通过公共回路或公共阻抗,引入到测量回路中的。当两通常干扰都是通过公共回路或公共阻抗,引入到测量回路中的。当两个以上不同电路的电流流过公共阻抗时,就出现共阻抗干扰耦合。个以上不同电路的电流流过公共阻抗时,就出现共阻抗干扰耦合。电路电路1电路电路2电路电路1 地电位地电位电路电路2 地电位地电位共地阻抗共地阻抗地电流地电流1地电流地电流2I1+I2电路电路1电路电路2共线阻抗共线阻抗电电源源I1I2 共地阻抗耦合共地阻抗耦合 电源共线阻抗耦合电源共线阻抗耦合共线阻抗共线阻抗本讲稿第十页,共五十二页USURsRLZgUgIgI
9、1I2UnURLI2UnZg本讲稿第十一页,共五十二页 可见,测量回路中的干扰电压是干扰源电压、公共阻抗和干扰耦合电阻的函可见,测量回路中的干扰电压是干扰源电压、公共阻抗和干扰耦合电阻的函数。数。所有独立电路的地通过串联连接,这对噪声来说是一种最不希望的共地系统。任一所有独立电路的地通过串联连接,这对噪声来说是一种最不希望的共地系统。任一个电路电流的变化都会对其他电路产生影响。个电路电流的变化都会对其他电路产生影响。电路电路1I1U1Z1I2U2Z2I3U3Z3电路电路2电路电路3本讲稿第十二页,共五十二页2.电容性传导耦合(电感应耦合)电容性传导耦合(电感应耦合)RU1C1gC12UnC2g
10、导线导线 1导线导线 2干扰源与测量电路间通过分布电容产生的干扰耦合方式。干扰源与测量电路间通过分布电容产生的干扰耦合方式。假设干扰源电压为假设干扰源电压为U1,导线,导线2为测量回路。为测量回路。则因干扰源在测量回路中产生的噪声电压则因干扰源在测量回路中产生的噪声电压Un,可用下式表示,可用下式表示 当当 测量线路对地阻抗较小时,即测量线路对地阻抗较小时,即,则有,则有本讲稿第十三页,共五十二页RU1C1gC12UnC2g导线导线 1导线导线 2相当于在线路相当于在线路2中产生了一个幅度为中产生了一个幅度为 的干扰电流源。的干扰电流源。上式是讨论两导线间容性耦合的最重要公式。它表明当测量电路
11、对地电阻较小时,上式是讨论两导线间容性耦合的最重要公式。它表明当测量电路对地电阻较小时,噪声电压正比于干扰源的频率和幅值、测量电路对地电阻以及测量回路与干扰回路间的噪声电压正比于干扰源的频率和幅值、测量电路对地电阻以及测量回路与干扰回路间的耦合电容。耦合电容。RUn导线导线 2In本讲稿第十四页,共五十二页 当当 测量线路对地阻抗较大时,即测量线路对地阻抗较大时,即,则有,则有 在这种情况下,测量电路产生的噪声电压是由电容分压器在这种情况下,测量电路产生的噪声电压是由电容分压器C12和和C2g引起的,引起的,与频率无关。而且与前一种情况相比,此时的噪声电压要大得多。与频率无关。而且与前一种情况
12、相比,此时的噪声电压要大得多。n使测量回路尽可能在较低的电阻值上工作;使测量回路尽可能在较低的电阻值上工作;n尽可能减小回路间耦合电容尽可能减小回路间耦合电容C12,这可以通过导线本身的方向性、屏蔽,这可以通过导线本身的方向性、屏蔽或分隔来实现或分隔来实现 。降低容性耦合干扰的方法降低容性耦合干扰的方法 假定干扰源的强度和频率是不变的,那么降低容性耦合可归结为减小以下两个参数:假定干扰源的强度和频率是不变的,那么降低容性耦合可归结为减小以下两个参数:本讲稿第十五页,共五十二页3.电感性传导耦合(磁感应耦合)电感性传导耦合(磁感应耦合)干扰源与测量回路间通过互感产生的干扰耦合方式。干扰源与测量回
13、路间通过互感产生的干扰耦合方式。假设干扰源电压为假设干扰源电压为U1,导线,导线2为测为测量回路。则因干扰源在测量回路中产生量回路。则因干扰源在测量回路中产生的噪声电压的噪声电压Un,可用下式表示,可用下式表示上式中上式中M12为线路为线路1、2间的互感。间的互感。也可以用由回路也可以用由回路1产生的磁通密度在回路产生的磁通密度在回路2中引起的中引起的感生电势来表示。感生电势来表示。R2U1R1导线导线 1导线导线 2R3I1I2M12本讲稿第十六页,共五十二页 如果磁通也随时间正弦变化,同时测量回路是固定的,则整个环路面积恒定。如果磁通也随时间正弦变化,同时测量回路是固定的,则整个环路面积恒
14、定。则有则有 式中,式中,B 磁通密度(磁通密度(T)A 测量回路等效面积(测量回路等效面积(m2)矢量矢量A和矢量和矢量B的夹角的夹角n可采用电路上物理隔离的方法,减小穿过测量回路的磁通密度可采用电路上物理隔离的方法,减小穿过测量回路的磁通密度B;n可将导线紧贴地平面或采用双绞线,尽可能减小测量回路的等效面积可将导线紧贴地平面或采用双绞线,尽可能减小测量回路的等效面积A。n调整干扰源与测量回路的相对位置。调整干扰源与测量回路的相对位置。降低感性耦合干扰的方法降低感性耦合干扰的方法 由上式可得,为了减小干扰电压,必须减小由上式可得,为了减小干扰电压,必须减小B、A或或COS 。本讲稿第十七页,
15、共五十二页n如果所测噪声电压减小,则为电干扰。如果所测噪声电压减小,则为电干扰。n如果所测噪声电压增大,则为磁干扰。如果所测噪声电压增大,则为磁干扰。鉴别磁耦合和电耦合干扰的方法鉴别磁耦合和电耦合干扰的方法 对于磁耦合,等效于在测量回路中串联一干扰电压源;而对于电耦合,则对于磁耦合,等效于在测量回路中串联一干扰电压源;而对于电耦合,则等效于在测量电路与地之间并入干扰电流源。因此在实际测量中,可采用以下等效于在测量电路与地之间并入干扰电流源。因此在实际测量中,可采用以下方法鉴别两种耦合。方法鉴别两种耦合。R1In=j C12U1UR2R1Un=j M12I1UR2电耦合等效电路电耦合等效电路磁耦
16、合等效电路磁耦合等效电路测量跨接电缆一端阻抗上的噪声电压,并减小电缆另一端上的阻抗。测量跨接电缆一端阻抗上的噪声电压,并减小电缆另一端上的阻抗。本讲稿第十八页,共五十二页5.2.2.辐射耦合辐射耦合 由于现代无线通讯技术的广泛使用,以空间电磁辐射形式出现的干扰由于现代无线通讯技术的广泛使用,以空间电磁辐射形式出现的干扰源已越来越普遍地存在。源已越来越普遍地存在。在工程实际中,短单极天线(在工程实际中,短单极天线(dl 小于小于)是一种最为常见的辐射模式。根)是一种最为常见的辐射模式。根据麦克斯韦方程,短单极天线的辐射场可表示为据麦克斯韦方程,短单极天线的辐射场可表示为上式中,上式中,r,为球坐
17、标;为球坐标;I 为天线电流,为天线电流,dl为短单极天线长度;为天线至场点的距为短单极天线长度;为天线至场点的距离;离;为角频率;为角频率;0为空气介电常数;为空气介电常数;本讲稿第十九页,共五十二页 对于辐射耦合,近场和远场的概念是十分重要的。是对实际情况的有对于辐射耦合,近场和远场的概念是十分重要的。是对实际情况的有效简化,单极天线又称为高电压、小电流高阻抗源。效简化,单极天线又称为高电压、小电流高阻抗源。1.近场辐射近场辐射 当被辐射场点距辐射天线较近时,即当被辐射场点距辐射天线较近时,即r 时时 可见,可见,H 和和E 正比于正比于 ,而波阻抗,而波阻抗本讲稿第二十一页,共五十二页
18、其远场与单极天线完全相同。而当近场时,其远场与单极天线完全相同。而当近场时,E正比于正比于 ,H正比正比于于 ,而波阻抗,而波阻抗 为感性低阻抗,与为感性低阻抗,与r 成正比。小环天线的近场又称低阻抗场,以磁场为主。成正比。小环天线的近场又称低阻抗场,以磁场为主。对于另一类常见的天线类型对于另一类常见的天线类型小环天线小环天线,为低电压、大电流低阻抗,为低电压、大电流低阻抗源。源。小环天线小环天线本讲稿第二十二页,共五十二页两种天线的波阻抗两种天线的波阻抗 Z 与与r 的关系的关系本讲稿第二十三页,共五十二页电磁干扰的抑制方法电磁干扰的抑制方法 电磁干扰的主要电磁干扰的主要抑制方式抑制方式屏蔽
19、屏蔽 抑制辐射干扰抑制辐射干扰滤波滤波 抑制传导干扰抑制传导干扰接地接地 最基本、最有效,也是最廉价的最基本、最有效,也是最廉价的保护保护 抑制能量型干扰抑制能量型干扰本讲稿第二十四页,共五十二页 接地(接地(Earthing 或或Grounding)就是在电气设备和大地之间实现确实)就是在电气设备和大地之间实现确实的电气连接。的电气连接。5.3 接地技术富兰克林的避雷针和世界上最早的接地富兰克林的避雷针和世界上最早的接地发送机发送机接收机接收机大大地地大地归路大地归路电流电流莫尔斯的有线通信电路莫尔斯的有线通信电路本讲稿第二十五页,共五十二页接地接地n 保护地保护地n 信号地信号地为雷电、静
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