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特高压电网是指由1000kV交流输变电系统和±800kV直流输变电系统组成的“强交、强直”输电网络,具有输送容量大、输送距离远、电能损耗小的显著优点。根据规划到2015年,国家电网架将形成以特高压网架为核心,覆盖全国的坚强结构。与此同时我国无线和有线通信网络的建设也在飞速发展。在无线通信领域,各行业更加频繁的利用无线电进行通信、导航、定位等业务,并已构建了世界上最大的民用移动和3G无线网络,这些无线电通信系统对周边的干扰源和金属障碍物都有严格的限制。在有线通信领域,我国也已建成世界上最先进、规模最大的通信网,互联网宽带接入用户数量跃居世界第一。特高压输电线路由高达100多米的铁塔与直径1米多的多分裂导线组成,将在全国范围内形成一个特大型金属网状构架,与此同时,由于特高压输电线路运行电压高,输送电流大,将在沿线形成由电场、磁场和无线电干扰组成的较为复杂的电磁环境,对邻近的有线与无线通信网络有可能形成潜在的干扰,应用于特高压电网的计算机设备也将承受更为严峻的干扰考验。因此如何保证未来的特高压电网不对我国通信网络的信息安全构成影响,是非常关键的技术问题。国家电网公司为此于2006年特设专项研究课题,并被国家科技部列为“十一五科技支撑计划”重点项目(编号:2006BAA02A09)。本文基于这一背景开展研究,本文主要内容如下:(1)针对目前国内外尚无高压输电线路对无线电通信无源干扰有效算法的难题,建立了基于矩量法(MOM)和快速多极子(MLFMA)的无源干扰三维仿真模型,实现了在小型计算机上开展特高压输电线路无源干扰的高效计算,并通过试验验证了模型准确性,为开展特高压电网对无线通信的无源干扰研究提供了基础计算手段。(2)针对目前国内外尚无特高压输电线路无线电干扰实测数据的研究空白,通过分析特高压输电线路无线电干扰的形成机理,结合理论计算和特高压试验线段的实测结果,掌握了特高压输电线路的实际无线电干扰水平和传播特性,为开展特高压电网对无线通信系统的有源干扰研究提供了技术依据。(3)在理论研究基础上,重点了分析特高压电网对典型无线通信系统的信息安全影响,包括短波测向与收信台(站)、中波航空导航系统、民用移动通信网络,计算了特高压输电线路对以上无线通信系统的无源和有源干扰水平,最后提出了特高压输电线路与以上无线通信设备间的合理防护间距,可作为未来特高压工程和无线电通讯设施的防护设计参考依据。(4)针对有线通信和计算机网络的信息安全影响进行了研究,阐述了特高压电网对有线通信网络的干扰形成机理,并对我国目前有线电信网的物理结构和主流网络接入技术进行了深入分析,提出了当前需重点考虑的特高压电网干扰对象为音频电话和ADSL互联网接入方式,通过试验掌握了其对高压输电线干扰的可承受水平。在以上研究基础上,对我国目前电信设备和缆路的技术水平以及抗干扰能力进行了全面的考察,建立了符合我国电信网络技术条件水平的概率评估模型,通过计算提出了合理且经济的特高压电网对有线通信干扰限值,并介绍了有线通信线路可采取的附加干扰防护措施。(5)针对应用于特高压变电站的计算机和网络设备的特殊抗干扰要求与防护设计开展研究,首先分析了特高压变电站的电磁骚扰水平与特性,提出了应用于特高压变电站的计算机和网络设备的电磁兼容性能要求,然后以对安全计算机所进行电磁兼容设计实例为基础,总结了计算机和网络设备的电磁兼容加固设计和信息电磁泄漏防护原则,并通过试验证明了这些措施的有效性,可满足特高压变电站的特殊信息安全保障能力要求。