电磁兼容实验报告学院:信息科学与工程学院班级:姓名:学号:实验三电感耦合对电路性能的影响电力系统中,在电网容量增大、输电电压增高的同时,以计算机和微处理器为基础的继电保护、电网控制、通信设备得到广泛采用
因此,电力系统电磁兼容问题也变得十分突出
例如,集继电保护、通信、SCADA功能于一体的变电站综合自动化设备,通常安装在变电站高压设备的附近,该设备能正常工作的先决条件就是它能够承受变电站中在正常操作或事故情况下产生的极强的电磁干扰
此外,由于现代的高压开关常常与电子控制和保护设备集成于一体,因此,对这种强电与弱电设备组合的设备不仅需要进行高电压、大电流的试验,同时还要通过电磁兼容的试验
GIS的隔离开关操作时,可以产生频率高达数兆赫的快速暂态电压
这种快速暂态过电压不仅会危及变压器等设备的绝缘,而且会通过接地网向外传播,干扰变电站继电保护、控制设备的正常工作
随着电力系统自动化水平的提高,电磁兼容技术的重要性日益显现出来
一、实验目的通过运用Multisim仿真软件,了解此软件使用方法,熟悉电路中因电感耦合造成的电磁兼容性能影响
二、实验环境:Multisim仿真软件三、实验原理:1
耦合(1)耦合元件:除二端元件外,电路中还有一种元件,它们有不止一条支路,其中一条支路的带压或电流与另一条支路的电压或电流相关联,该类元件称为偶合元件
(2)磁耦合:如果两个线圈的磁场村相互作用,就称这两个线圈具有磁耦合
(3)耦合线圈:具有磁耦合的两个或两个以上的线圈,称为耦合线圈
(4)耦合电感:如果假定各线圈的位置是固定的,并且忽略线圈本身所具有的电阻和匝间分布电容,得到的耦合线圈的理想模型就称为耦合电感
自感磁链:11=1N1122=2N22互感磁链:21=2N2112=1N122
伏安关系耦合线圈中的总磁链:1=1112=1L1iM2i2=2221=2L2iM1i根据法拉第电磁感定