[发明专利]一种减小高压输电线路在低频段无源干扰的方法有效
申请号: | 201410086710.0 | 申请日: | 2014-03-11 |
公开(公告)号: | CN104917127B | 公开(公告)日: | 2017-06-23 |
发明(设计)人: | 干喆渊;邬雄;张建功;李妮;倪园;周兵;陈豫朝;张斌 | 申请(专利权)人: | 国家电网公司;中国电力科学研究院 |
主分类号: | H02G7/00 | 分类号: | H02G7/00 |
代理公司: | 北京安博达知识产权代理有限公司11271 | 代理人: | 徐国文 |
地址: | 100031 *** | 国省代码: | 北京;11 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 减小 高压 输电 线路 频段 无源 干扰 方法 | ||
技术领域
本发明涉及高压输变电工程电磁兼容领域,具体涉及一种减小高压输电线路在低频段无源干扰的方法。
背景技术
高压架空输电线路对无线电台站形成的无源干扰,主要来自高压架空导线和铁塔受无线电信号的电磁场激励产生的感应电流,此感应电流通过金属构架向空间辐射电磁波,辐射电磁波与源信号产生同频干扰,将会改变原无线电信号的幅值和相位。
目前关于减小输电线路无源干扰的方法,国内外并没有相关的研究。目前关于高压输电线路无源干扰的解决方法都是采取防护间距的方式,通过拉开高压输电线路与需要保护的无线台站之间的间距,利用电磁波的自然衰减,来规避高压输电线路无源干扰对无线台站的影响。这种防护间距具有较大的安全裕度,在土地资源稀缺的地区通常很难满足防护间距的要求。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明的目的是提供一种减小高压输电线路在低频段无源干扰的方法,该方法从分析高压架空线路谐振频率出发,通过改变输电线路接地方式,从而减小高压架空输电线路在无线电工作频段的感应电流,从源头上减小输电线路产生的无源干扰。
本发明的目的是采用下述技术方案实现的:
本发明提供一种减小高压输电线路在低频段无源干扰的方法,其改进之处在于,所述方法从分析高压架空线路谐振频率出发,通过改变输电线路接地方式,减小高压架空输电线路在无线台站工作频段的感应电流,从源头上减小输电线路产生的无源干扰,所述方法包括下述步骤:
(1)确定输电线路杆塔与架空地线构成的环形天线的谐振频率;
(2)根据实际输电线路的布局确定不同档距的谐振频率;
(3)根据需要规避的无线电干扰频率,通过改变接地点的方式,为高压输电线路解谐。
进一步地,所述步骤(1)中,由两个杆塔、架空线以及大地构成的回路作为环形天线,如果构成闭合环形天线的某一条边长度为无线台站工作频率波长的整数倍N时,整个环形天线发生谐振,且在该条边上出现幅值较大的驻波电流;环形天线的谐振频率表达式如下:
其中:h1、h2分别是构成环形天线两个垂直杆塔的高度,单位为m;
s1为两个垂直杆塔接地体的地面投影距离,单位为m;
c为真空中光速;
N为正整数,N=1,2,3,…;
分母中的2倍的关系是考虑导体对地的镜像。
进一步地,当单个档距为1λ、2λ、3λ时,环形天线由架空线构成的谐振边上电流分布,激励源为水平极化方式,打开闭环的一个杆塔,即把该杆塔的架空地线与杆塔绝缘,使得两个档距构成一个环形天线时,环形天线的谐振频率计算表达式如下:
其中:λ表示中波发射台的波长;s2为第二个相邻杆塔的档距,单位为m。
进一步地,两个档距为3λ、4λ、5λ时架空线上谐振电流,该谐振电流为驻波电流,驻波电流最小处有驻波电压最大值,当驻波电压最大值出现在两个档距中央时,由于环形天线中央的绝缘杆塔底部电位为零,电位差将在绝缘杆塔本身产生大的感应电流,使得该绝缘杆塔成为一个发射源;打开闭环的两个杆塔,即把邻近两个杆塔的架空地线与杆塔绝缘,使得三个档距构成一个环形天线时,环形天线的谐振频率计算表达式如下:
其中:s3表示第三个相邻杆塔的档距,单位为m。
进一步地,所述步骤(2)中,根据输电线路杆塔号、杆塔相对于无线台站中中波发射台的坐标和杆塔高度,确定任意两个杆塔之间的档距及每两个杆塔构成的闭合环形天线的谐振频率及断开点位置,并以列表方式显示出来;采用±60kHz作为谐振带宽。
进一步地,所述方法中的谐振频率均在中短波段,该方法适应于低频段的无源干扰。
与现有技术比,本发明达到的有益效果是:
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于国家电网公司;中国电力科学研究院,未经国家电网公司;中国电力科学研究院许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201410086710.0/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:电池管理系统
- 下一篇:全固体电池及其制造方法