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变电站无线感知设备的射频电磁场辐射抗扰度评估方法技术

技术编号:37963738 阅读:22 留言:0更新日期:2023-06-30 09:39
本发明专利技术公开了一种变电站无线感知设备的射频电磁场辐射抗扰度评估方法。其中,方法包括:根据统计的变电站内无线设备发射功率,计算变电站内无线感知设备的最大接收功率;根据统计的变电站内无线设备的调制方式、频率特性以及最大接收功率,确定无线感知设备的接收电场强度;根据接收电场强度对无线感知设备的线缆产生的感应电压以及在无线感知设备内部产生的电磁能量密度,评估无线感知设备的射频电磁场辐射抗扰能力。为无线网络覆盖的变电站内无线感知设备的可靠运行提供技术依据。无线感知设备的可靠运行提供技术依据。无线感知设备的可靠运行提供技术依据。

【技术实现步骤摘要】
变电站无线感知设备的射频电磁场辐射抗扰度评估方法


[0001]本专利技术涉及输变电工程
,并且更具体地,涉及一种变电站无线感知设备的射频电磁场辐射抗扰度评估方法。

技术介绍

[0002]智能电网利用信息、通信、控制等技术与传统电力系统相融合,提高电力系统安全、稳定、高效的运行能力。变电站是电网的核心部分,而变电设备及其他电力设备的在线实时监测、调度、视频监控现场作业、户外设施状态等全自动化控制和管理,及时响应可能发生的非正常扰动并快速处理依赖于变电站内广泛分布的智能感知设备。智能感知设备通信主要有光纤网络和无线网络两种,光纤网络虽然具有高带宽、低时延、高可靠等优势,但其无法满足灵活、移动接入需求。5G网络无线智能感知设备则通过电力无线专网通信,大部分无线感知设备需要实时的通信。变电站属于设备密集、高电磁场场所,其中智能化的采集终端、智能感知设备极易受到外部的电磁干扰,当在变电站部署5G网络时,由于5G基站天线具有较强的发射功率,加上站内金属散射体对5G中频信号的遮挡和散射作用,使得变电站的电磁环境更为复杂,可能导致无线感知设备受到电磁干扰本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种变电站无线感知设备的射频电磁场辐射抗扰度评估方法,其特征在于,包括:根据统计的变电站内无线设备发射功率,计算所述变电站内无线感知设备的最大接收功率;根据统计的所述变电站内无线设备的调制方式、频率特性以及所述最大接收功率,确定所述无线感知设备的接收电场强度;根据所述接收电场强度对所述无线感知设备的线缆产生的感应电压以及在所述无线感知设备内部产生的电磁能量密度,评估所述无线感知设备的射频电磁场辐射抗扰能力。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据统计的变电站内无线设备发射功率,计算所述变电站内无线感知设备的最大接收功率的操作,包括:将所述无线设备发射功率的预定百分比作为所述无线感知设备的所述最大接收功率。3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据统计的所述变电站内无线设备的调制方式、频率特性以及所述最大接收功率,确定所述无线感知设备的接收电场强度的操作,包括:根据统计的所述变电站内无线设备的所述调制方式以及所述频率特性,将所述最大接收功率转换为所述无线感知设备的最大接收频域功率;将所述无线感知设备的所述最大接收频域功率按照频率分布进行傅里叶变换,转换为所述无线感知设备的最大接收时域功率;将所述无线感知设备的所述最大接收时域功率转换为所述接收电场强度。4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述接收电场强度对所述无线感知设备的线缆产生的感应电压以及在所述无线感知设备内部产生的电磁能量密度,评估所述无线感知设备的射频电磁场辐射抗扰能力的操作,包括:根据所述无线感知设备内的线缆长度,确定所述接收电场强度的最大感应电压;根据所述无线感知设备的外壳屏蔽效能,确定所述接收电场强度产生的所述电磁能量密度;根据所述最大感应电压和线路类型以及所述电磁能量密度,评估所述无线感知设备的射频电磁场辐射抗扰能力。5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,根据所述最大感应电压和线路类型以及所述电磁能量密度,评估所述无线感知设备的射频电磁场辐射抗扰能力的操作,包括:在所述最大感应电压低于所述线路类型预设电压的情况下,确定所述无线感知设备的射频电磁场辐射抗扰能力合格;在所述电磁能量密度低于预先设置的阈值的情况下,确定所述无线感知设备的射频电磁场辐射抗扰能力合格。6.一种变电站无线感知设备的射频电磁场辐射抗扰度评估装置,其特征在于,包括:计算模块,用于根据统计的变电...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘兴发郭新菊李逸峰张建功干喆渊尹婷杨丹路遥齐道坤唐波贺伟赵军王延召谢辉春张业茂李妮梨园周兵胡静竹
申请(专利权)人:国网河南省电力公司经济技术研究院国网宁夏电力有限公司电力科学研究院国网河南省电力公司国网宁夏电力有限公司三峡大学国家电网有限公司
类型:发明
国别省市:

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