
- •Кравцов ю.В., доцент, канд. Техн. Наук
- •Конспект лекций
- •Электромагнитная совместимость в электроэнергетических системах
- •Содержание
- •Электромагнитной совместимости
- •Общие понятия
- •Обеспечение электромагнитной совместимости
- •Характеристики и параметры технических средств,
- •Электромагнитные помехи
- •Измерительное оборудование и аппаратура
- •2 Электромагнитная обстановка на объектах электроэнергетики
- •2.1 Источники электромагнитных воздействий
- •2.1 Источники электромагнитных воздействий
- •2.2. Статический преобразователь как источник гармоник и другие источники гармоник
- •2.3 Влияние гармоник на системы электроснабжения
- •2.4 Вращающиеся машины
- •2.5 Статическое оборудование
- •2.6 Устройства релейной защиты в энергосистемах
- •2.7 Оборудование потребителей
- •2.8 Влияние гармоник на измерение мощности и энергии
- •3. Влияние электромагнитного воздействия
- •4.2 Влияния линий электропередачи на линии связи и рекомендации по электромагнитной совместимости
- •4.2.2 Мешающие влияния
- •5 Источники помех. Чувствительные к помехам элементы.
- •5.1 Классификация источников помех
- •5.2 Источники узкополосных помех
- •5.2.1 Передатчики связи
- •5.2.2 Генераторы высокой частоты
- •5.2.3 Радиоприемники. Приборы с кинескопами. Вычислительные системы. Коммутационные устройства
- •5.2.4 Влияние на сеть
- •5.2.5 Влияние линий электроснабжения
- •5.3. Источники широкополосных импульсных помех
- •5.3.1 Исходный уровень помех в городах
- •5.3.2 Автомобильные устройства зажигания
- •5.3.3 Газоразрядные лампы
- •5.3.4 Коллекторные двигатели
- •5.3.5 Воздушные линии высокого напряжения
- •5.4 Источники широкополосных переходных помех
- •5.4.1 Разряды статического электричества
- •5.4.2 Коммутация тока в индуктивных цепях
- •5.4.3 Переходные процессы в сетях низкого напряжения
- •5.4.4 Переходные процессы в сетях высокого напряжения
- •5.4.5 Переходные процессы в испытательных устройствах высокого напряжения и электрофизической аппаратуре
- •5.4.6 Электромагнитный импульс молнии
- •5.4.7 Электромагнитный импульс ядерного взрыва
- •6.1 Логарифмические относительные характеристики. Уровни помех
- •6.2 Степень передачи. Помехоподавление
- •6.3 Основные типы и возможные диапазоны значений электромагнитных помех
- •6.3.1 Узкополосные и широкополосные процессы
- •6.3.2 Противофазные и синфазные помехи
- •6.4 Земля и масса
- •6.5 Способы описания и основные параметры помех
- •6.5.1 Описание электромагнитых влияний в частотной и временной областях
- •6.5.2 Представление периодических функций времени в частотной области. Ряд Фурье
- •6.5.3. Представление непериодических функций времени в частотной области. Интеграл Фурье.
- •6.5.4. Возможные диапазоны значений электромагнитных помех
- •6.5.5. Спектры некоторых периодических и импульсных процессов
- •6.5.6. Учет путей передачи и приемников электромагнитных помех
- •7 Фильтры
- •7.1 Ограничение уровней гармоник напряжений и токов
- •7.1 Ограничение уровней гармоник напряжений и токов
- •7.2 Схемы и параметры фильтров
- •8.2. Защитные элементы
- •10.2. Материалы для изготовления экранов
- •10.3 Экранирование приборов и помещений
- •10.4 Экраны кабелей
- •11 Разделительные элементы
- •12.1 Общие сведения об измерении электромагнитного воздействия
- •12.2 Электромагнитные поля радиочастотного диапазона
- •12.3. Разряды статического электричества
- •12.4 Магнитные поля промышленной частоты
- •12.5 Помехи, связанные с возмущениями в цепях питания низкого напряжения
- •13.1.1 Электромагнитная обстановка на рабочих местах и в быту
- •13.1.2 Механизмы воздействия электрических и магнитных полей на живые организмы
- •13.2 Нормирование безопасных для человека напряженностей электрических и магнитных полей
- •13.2.1. Нормативная база за рубежом и в рф
- •13.2.2. Нормирование условий работы персонала и проживания людей в зоне влияния пс и вл свн
- •13.3 Экологическое влияние коронного разряда
- •13.3.1 Радиопомехи
- •13.3.2. Акустический шум
- •14 Закон рф об электромагнитной совместимости
- •14.1 Общие сведения о Федеральном законе
- •14.2 Основные направления государственного регулирования в области обеспечения электромагнитной совместимости технических средств
- •14.3 Общие требования в области обеспечения электромагнитной совместимости технических средств
- •14.4 Обязательная сертификация технических средств
- •14.5 Обучение и переподготовка кадров
- •14.6 Обязанности физических и юридических лиц, использующих технические средства и потребляющих электрическую энергию
- •15 Качество электроэнергии
- •15.1 Область применения гост 13109-97
- •15.2 Показатели качества электрической энергии
- •15.3 Нормы качества электроэнергии
- •15.3.1 Отклонение напряжения
- •15.3.2 Колебания напряжения
- •15.3.3 Несинусоидальность напряжения
- •15.3.4 Несимметрия напряжений
- •15.3.5 Отклонение частоты
- •15.3.6 Провал напряжения
- •15.3.7 Импульс напряжения
- •15.4 Требования к погрешности измерений показателей
- •15.5 Требования к интервалам усреднения результатов измерений показателей качества электроэнергии
- •Список литературы
6.5.3. Представление непериодических функций времени в частотной области. Интеграл Фурье.
Ряд Фурье допускает представление в частотной области только периодических функций времени. Однако часто имеют дело с непериодическими функциями, характерными, например, для коммутационных процессов, молнии или разрядов статического электричества и т. д.
При определении спектра непериодической импульсной функции выполним предельный переход, воспользовавшись комплексной формой записи ряда Фурье для периодических функций (пределы интегрирования –Т/2 и +Т/2):
Так как в линейчатом спектре ряда Фурье расстояние между спектральными линиями соответствует
Можно также записать
Далее
выполняется предельный переход при
и
.
При этом конечное расстояние между
спектральными линиями
за знаком суммы переходит в бесконечно
малое расстояние
,
дискретная
переменная
в непрерывную переменную
,
а сумма – в интеграл. Таким образом,
получают интеграл Фурье для непериодической
функции:
где
-
представляет собой преобразование
Фурье функции
называемое спектральной плотностью
носит название плотности распределения
амплитуд. Для непериодической функции
обратное преобразование Фурье имеет
вид:
Следовательно,
преобразование Фурье и его обращение
взаимообратны с точностью до множителя
.
Название
«спектральная плотность» происходит
от того, что
спектральная
функция
идентична
линейчатому спектру
,
отнесенному
к расстоянию между соседними частотами.
Так как
,
получаем
Если
отнести амплитуды
к
и образовать предельное значение для
(соответственно
), получим
,
иначе говоря, спектральную плотность.
Если, например, линейчатый спектр измеряется в вольтах, то спектральная плотность сравнимого однократного процесса имеет размерность В/Гц.
Очевидно,
непериодические процессы тоже могут
быть представлены как наложение
синусоидальных или косинусоидальных
колебаний. Однако в отличие от периодических
процессов здесь участвуют все частоты
от
до
с амплитудами
.Так
как при однократных процессах содержащаяся
в одном импульсе конечная энергия
распределяется на бесконечное множество
частот, то амплитуда отдельной спектральной
составляющей должна быть бесконечно
малой. Чтобы избежать этой неопределенности,
относят энергию импульса к частоте и
получают, таким образом, спектральную
плотность, предельное значение которой
при
остается конечным и как раз соответствует
преобразованию Фурье.
6.5.4. Возможные диапазоны значений электромагнитных помех
Параметры помех, в зависимости от электромагнитной обстановки на энергообъекте могут изменяться в очень широком диапазоне. Возможные диапазоны значений параметров электромагнитных помех приведены в таблице 6.2.
Таблица 6.2 - Возможные диапазоны значений параметров помех
Параметр |
Обозначение |
Значение |
Частота, Гц |
f |
0-1010 |
Максимальное значение напряжения, В |
Umax |
10-6-106 |
Скорость изменения напряжения, В/с |
du/dt |
0-1012 |
Напряженность электрического поля, В/м |
E |
0-105 |
Максимальное значение тока, А |
Imax |
10-9-105 |
Скорость изменения тока, А/с |
di/dt |
0-1011 |
Напряженность магнитного поля, А/м |
H |
10-6-108 |
Время нарастания импульса, с |
Tr |
10-9-10-2 |
Длительность импульса, с |
τ |
10-8-10 |
Энергия импульса, Дж |
W |
10-9-107 |