一、引言
配电网作为电力系统末端环节,其供电可靠性直接关乎用户侧电能质量。随着配网自动化水平提升,基于电压行波原理的故障预警与定位装置因响应速度快、测距精度高而被广泛应用。此类装置通过高频采样暂态行波信号实现故障判别,其传感单元通常工作于千赫兹至兆赫兹频段,对空间电磁环境较为敏感。变电站与线路走廊内存在隔离开关操作、电晕放电、电力电子设备开关动作等复杂电磁干扰源,容易耦合至测量回路,引起装置误触发或测距偏差。因此,系统辨识配网行波装置面临的电磁干扰类型与耦合路径,并制定针对性防护措施,是保障装置可靠运行的关键技术问题。

打开网易新闻 查看精彩图片

二、配网行波装置工作机理与敏感特性
(一)行波测距基本原理
行波法故障定位利用故障点产生的电压或电流行波在输电线路两端母线处折反射的时间差计算故障距离。其核心架构包括非接触式电容耦合传感器、高速数据采集单元与行波波头识别算法。传感器将线路一次侧电压行波变换为二次侧低压信号,经同轴电缆传输至采集卡,模数转换器以不低于10 MS/s的采样率对信号进行数字化,再由小波变换模极大值法或相关分析法提取波头到达时刻。单端测距利用故障点反射波与初始波的时间差,双端测距利用行波到达两端母线的绝对时间差。由于行波信号幅值通常仅为额定电压的百分之几至十几,且衰减较快,装置前端需具备高输入阻抗与宽频带特性,这使其在电气上对耦合干扰较为敏感。
(二)装置电磁敏感环节分析
从电磁兼容视角审视,配网行波装置存在三个主要敏感环节。第一,电容分压器与信号电缆构成的传感器回路,其等效接收天线在数十兆赫兹以下频段具有较高耦合效率,容易将空间辐射场转化为传导干扰。第二,采集卡模拟前端包含的抗混叠低通滤波器与程控增益放大器,其输入级金属氧化物半导体器件在高频干扰下可能进入饱和或非线性区,造成信号失真甚至器件损伤。第三,GPS或北斗时间同步模块的天线端口,其接收灵敏度约为-130 dBm,邻近频段的窄带辐射可能阻塞接收机前端,导致时钟失锁与双端数据同步失效。明确上述敏感环节的频响特性与干扰容限,是后续干扰辨识的前提。
三、电磁干扰源分类与特征辨识
(一)一次侧操作与故障暂态干扰
变电站内隔离开关分合空载母线时,触头间多次重燃弧过程产生陡波前过电压,其上升沿可短至数十纳秒,频谱能量覆盖数百千赫兹至数十兆赫兹,与行波装置工作频带高度重叠。电容器组投切操作引起的合闸涌流与分闸重燃过电压,同样具有振荡频率高、幅值大的特点。单相接地故障电弧的间歇性燃熄会在配网中激发丰富的暂态行波,其波过程虽然属于装置待检测目标信号,但弧光非线性特性导致的波形畸变与谐波,可能干扰波头时刻的准确辨识。上述干扰的共同特征为:与一次系统操作或故障强相关,出现时刻可预测,波形呈现衰减振荡形态,持续时间通常不超过数个工频周期。
(二)电力电子设备传导与辐射干扰
配网中分布式光伏逆变器、静止无功发生器、有源电力滤波器等电力电子装置,其绝缘栅双极型晶体管或碳化硅器件以千赫兹至数十千赫兹频率高频开关,在交流侧产生共模与差模传导干扰。共模电流通过接地回路与寄生电容流入传感器电缆屏蔽层,经转移阻抗耦合至芯线形成噪声电压。同时,逆变器至并网点的交流电缆若未采取屏蔽措施,可成为效率较高的辐射天线,在装置安装位置产生场强可观的近场辐射。此类干扰的时频特征表现为:频谱以开关频率及其整数倍谐波为中心,呈离散谱线分布;时域上为连续周期性脉冲串,与逆变器输出功率呈正相关。
(三)电晕放电与空间背景噪声
户外配电线路在潮湿、污秽或导线表面场强过高时,会产生电晕放电。电晕脉冲电流的上升时间约为数纳秒,频谱可延伸至数百兆赫兹,在较宽频带内表现为随机脉冲序列。当配网行波装置的传感器装设于线路侧时,电晕放电产生的空间电磁辐射可直接被传感器接收,形成背景噪声基底抬升。此外,邻近的无线通信基站、广播发射塔在特定频段可能产生场强较高的窄带干扰,若其频率落入传感器通带或时间同步模块接收频段,将引发干扰问题。此类干扰不具备事件相关性,统计特征近似平稳随机过程。
四、干扰耦合路径建模与防护设计
(一)传导耦合路径及抑制
传导耦合主要通过信号电缆、接地回路与公用电源网络三条路径进入装置。信号电缆屏蔽层与芯线之间的转移阻抗是衡量电缆抗干扰能力的关键参数,在10 MHz以下频段,转移阻抗随频率升高而增大,导致高频屏蔽效能下降。抑制措施包括:传感器至采集单元的信号传输采用双层屏蔽同轴电缆,外层屏蔽两端接地,内层屏蔽单端接地以切断地环路;在模拟信号输入端口设置共模扼流圈与瞬态电压抑制二极管,前者对共模干扰呈现高阻抗,后者将差模浪涌电压限制在安全阈值内。
(二)辐射耦合路径及屏蔽
辐射耦合路径包括传感器本体对空间电场的直接感应,以及采集单元机箱孔缝与电缆的“后门”耦合。传感器高压臂电容分压器采用金属封闭式结构,外壳可靠接地后可提供不低于20 dB的电场屏蔽效能。对于采集单元机箱,通风孔与接缝处的缝隙尺寸应控制在干扰信号最高频率对应波长的二十分之一以下,缝隙处填充导电橡胶或采用波导窗结构,可以有效抑制电磁泄漏与侵入。信号电缆在强辐射区段穿入金属管或采用金属编织网套管,并保证两端360度环接接地,可显著降低辐射耦合效率。
(三)软硬件协同抗干扰策略
在硬件防护基础上,嵌入软件算法的协同抗干扰设计不可或缺。采集单元可在触发判断前引入数字带通滤波器,滤除稳态谐波与开关频率干扰,仅保留故障行波特征频段内的信号分量。小波变换阈值去噪算法可依据背景噪声水平自适应调整阈值,在保留行波波头陡度信息的同时抑制电晕放电随机脉冲。双端行波定位可引入波形相似度校验,仅当两端记录的波形匹配度高于设定门槛时才判定为有效事件,从而剔除单端耦合干扰导致的误触发。时钟同步模块可配置干扰检测与频点切换机制,在发现当前工作频点受干扰后自动切换至备用频点,保障授时连续性。