变电站的断路器和隔离开关操作能够产生暂态地电位升(transient earth voltage rise,TEVR)和强烈的空间电磁辐射,对变电站就地化电子装置造成严重电磁骚扰。就地化电子装置的供电电源是电磁骚扰的主要耦合路径,因此研究了供电电源电磁...变电站的断路器和隔离开关操作能够产生暂态地电位升(transient earth voltage rise,TEVR)和强烈的空间电磁辐射,对变电站就地化电子装置造成严重电磁骚扰。就地化电子装置的供电电源是电磁骚扰的主要耦合路径,因此研究了供电电源电磁骚扰的耦合机理和抑制措施。研究结果表明,现有的就地化电子装置的供电电路大部分包含有连接在屏蔽箱内外之间的电源线,能够显著降低屏蔽箱的效能,将外部的电磁骚扰引入到屏蔽箱内部。提出了一种隔离变压器结构,其原边和副边绕组分别位于屏蔽箱内外,避免了跨屏蔽箱连接的电源线,试验证明其可以有效抑制供电电源引入的电磁骚扰。展开更多
文摘变电站的断路器和隔离开关操作能够产生暂态地电位升(transient earth voltage rise,TEVR)和强烈的空间电磁辐射,对变电站就地化电子装置造成严重电磁骚扰。就地化电子装置的供电电源是电磁骚扰的主要耦合路径,因此研究了供电电源电磁骚扰的耦合机理和抑制措施。研究结果表明,现有的就地化电子装置的供电电路大部分包含有连接在屏蔽箱内外之间的电源线,能够显著降低屏蔽箱的效能,将外部的电磁骚扰引入到屏蔽箱内部。提出了一种隔离变压器结构,其原边和副边绕组分别位于屏蔽箱内外,避免了跨屏蔽箱连接的电源线,试验证明其可以有效抑制供电电源引入的电磁骚扰。