柔性直流输电换流站阀厅电磁兼容技术

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  摘 要:柔性直流输电换流站阀厅表面会因一些实际需要而开孔,这是影响电磁屏蔽效能的主要因素。为了保证屏蔽体的屏蔽效能,必须对各种孔缝进行妥善的处理。本文给出了阀厅各部分的电磁屏蔽设计方案,有助于指导柔性直流输电换流站阀厅电磁兼容设计。
  关键词:阀厅 电磁兼容 孔缝 电磁屏蔽1引言
  阀厅电磁屏蔽的主要目的是抑制内部电磁骚扰的外泄。阀厅属于典型的大型屏蔽体,其尺度可达十到数十米。大型屏蔽体电磁屏蔽的主要特点是接缝多,这些接缝是由于大量金属板的搭接形成的。此外,屏蔽体表面还会因一些实际需要而开孔。由于金属板本身对除低频磁场以外的电磁场都具有很高的屏蔽效能,所以开孔和接缝是屏蔽体内外电磁耦合的主要途径,是影响电磁屏蔽效能的主要因素。
  2 阀厅各部位的电磁屏蔽设计
  2.1 阀厅墙壁上金属板的选取
  对于10kHz频率以上的电磁波,包括相对较难屏蔽的磁场波(1米距离),0.5mm厚度的铝板或钢板均可提供45dB以上的屏蔽效能。考虑到10kHz频率以下的电磁骚扰主要以传导形式耦合进出,建议阀厅墙壁上用于电磁屏蔽的金属板可以选择0.5mm以上厚度的铝板或钢板。
  2.2金属板的搭接间距的选取
  阀厅的屏蔽属于大尺度不完整电磁屏蔽问题,需要通过用金属螺钉和螺栓搭接金属板来实现。搭接结构在建造阀厅屏蔽的过程中大量存在,因而搭接技术是影响阀厅屏蔽效能的最主要因素之一。搭接缝隙的长度(L)称为搭接长度,即相邻金属螺钉的间距,是决定阀厅屏蔽效能的关键之一。在相同的屏蔽效能要求下,搭接长度一般与电磁辐射的波长正相关。综合积累的理论、仿真和实验结果,在10kHz-10MHz频率范围,搭接长度L与屏蔽效能的对应关系大致如下:
  (1)L=70cm,电场屏蔽效能40dB,磁场屏蔽效能20dB。
  (2)L=35cm,电场屏蔽效能45dB,磁场屏蔽效能25dB。
  (3)L=20cm,电场屏蔽效能50dB,磁场屏蔽效能30dB。
  对上述结果进行拟合,可以得出相应的估计公式:在10kHz-10MHz频率,阀厅的电场和磁场屏蔽效能可分别按下式进行近似估计:
  SEE=40+20log(70/L) (dB) (1)
  SEH=20+20log(70/L) (dB) (2)
  其中,搭接长度L以cm为单位。
  在对金属屏蔽板进行搭接时应注意:金属表面要紧密接触、光滑、清洗干净并去除非导电物质;在搭接前应使搭接面干燥,搭接后要防潮;避免敲击已固定好的螺钉和反复打入、取出螺钉。
  综合考虑,要想获得40dB的屏蔽效能,建议阀厅的搭接间距取20cm。
  2.3 阀厅穿墙套管的电磁封堵
  穿墙套管瓷套中有很多同心圆筒形管状的金属膜,构成穿墙套管的电容均压系统。穿墙套管中的这些同心圆筒形管状的金属膜对电磁辐射而言,构成了圆形波导管系统,对频率低于其截止频率的电磁辐射形成阻断而实现屏蔽作用,其电场的屏蔽效能可按如下公式进行计算:
  SEE=32l/d (dB) (3)
  式中,d为圆形波导管的内直径,应该远小于被屏蔽频率的电磁波波长的一半。l为波导管的长度。穿墙套管法兰还应与阀厅屏蔽体进行良好的电气连接。为了达到40dB的屏蔽效果,长度l应为直径d的1.25倍以上。
  封堵材料的电磁屏蔽功能主要依靠其金属层来实现。在计算封堵材料的屏蔽效能时,考虑到封堵材料离阀厅内的电磁场源较近,选用了平板屏蔽体在近场情况下对磁场源的屏蔽效能的解析公式。计算时,考虑了碳钢的相对磁导率随频率的变化,假定干扰源距离封堵材料5m,计算了单层0.5mm、单层1mm厚及两层0.5mm厚钢板屏蔽效能的计算结果。计算时忽略了多次反射损耗。
  结果表明,随频率的增加,吸收损耗和反射损耗都增大,总的屏蔽效能增加。当频率高于1kHz时,单层0.5mm厚钢板也能提供50dB以上的屏蔽效能。单层1mm厚钢板和单层0.5mm厚钢板相比较,两者反射损耗相同,但前者吸收损耗大一倍,因此越厚的板屏蔽越好。双层钢板和等厚的单层钢板相比,吸收损耗相同,但前者的反射损耗大一倍,因此把一块钢板分成两块等厚的钢板可以改善屏蔽效能。然而,如果波频率很高,以至于电磁波的趋肤深度远小于钢板厚度时,改善的余地会很小。
  2.4 观察窗
  观察窗应该铺设金属网或使用内含金属网的特制的透明玻璃。
  观察窗的金属网应与阀厅屏蔽体进行良好的电气连接。将主要电磁骚扰源远离金属网放置也可明显减少其对外电磁泄露。
  为了达到40dB以上的屏蔽效能,建议金属网的孔径为2cm。
  2.5 屏蔽门
  阀厅的门应该采用含钢板或铝板等导电材料制作的屏蔽门,钢板或铝板的厚度一般为1mm左右,或双层各厚0.5mm。屏蔽门与阀厅屏蔽体应通过弹簧铜片来做到良好的电气连接。相邻两个连接点的间距应在20cm以下。在相邻电气连接点之间的缝隙处应使用电磁密封衬垫,以进一步改善屏蔽效果。
  2.6通风孔
  可以采用如下两种方法解决通风口的屏蔽问题。
  (1)含孔阵金属板。孔的形状应为圆形,孔的直径应尽可能小,至少2cm以下。在条件许可的情况下,相邻两孔之间的间距应尽量大。
  (2)金属网。在通风孔上安装金属网,金属网与屏蔽体之间要可靠的电气连接,以防止缝隙的电磁辐射泄漏。
  2.7 地面
  阀厅的地面应采用钢筋混凝土建造。地面的钢筋网的网孔尺寸可按15cm×15cm选取。若混凝土中含多层钢筋网,可以适当扩大钢筋网的网孔尺寸。各层钢筋网之间可以不直接进行电气连接,此时各层钢筋网应该直接与换流站接地网多点电气连接。
  2.8 天花板
  阀厅的天花板可采用钢板制作,钢板厚度可以选1mm-2mm。钢板与钢板之间、钢板与阀厅屏蔽墙壁之间应具有良好的电气连接。这种连接可以通过每隔一段距离的螺钉铆接来实现。相邻螺钉的间距应在20cm左右。
  阀厅的天花板也可采用金属网和其他非金属复合结构制作。金属网的网孔的尺寸在2cm以内。
  参考文献:
  [1]EMC Analysis Methods and Computational Models, F. M. tesche, Wiley Publication, 1986.
  [2]Electromagnetic shielding, Salvatore Celozzl, Wiley Publication, 2008.
  [3]Electromagnetic shielding, Kaiser, Taylor & Francis, 2006.
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