在新型電力系統(tǒng)構(gòu)建中,電力電子器件將得到更大范圍應(yīng)用,電力裝備之間、電力裝備與系統(tǒng)之間的互動將進一步加強,電力裝備智能化水平將進一步提升,設(shè)備一二次融合趨勢將更加明顯,電網(wǎng)調(diào)度運行對整個系統(tǒng)可觀、可測和可控的要求更高,對二次設(shè)備、傳感器件、通訊系統(tǒng)和數(shù)字化裝置等弱電系統(tǒng)的依賴性也更強。同時,發(fā)電設(shè)備分布將由集中式向分布式轉(zhuǎn)變,點多面廣,且直接暴露在外,缺少構(gòu)筑物的有效保護……未來電力系統(tǒng)特點決定了其在面對外部強電磁脈沖沖擊時的脆弱性遠比傳統(tǒng)電力系統(tǒng)嚴重,因此,有效應(yīng)對強電磁脈沖威脅是新型電力系統(tǒng)構(gòu)建及其安全穩(wěn)定運行的重要內(nèi)容。
高空電磁脈沖威脅最大
強電磁脈沖主要指電場強度大于1kV/m的瞬態(tài)電磁輻射,自然雷電放電、高功率微波及核武器爆炸都會產(chǎn)生各具特征的強電磁脈沖,其中以高空電磁脈沖(HEMP)威脅最大。HEMP幅值陡度高,瞬態(tài)電場幅值在10 kV/m量級,上升沿為ns(納秒)級,遠超目前行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對相同頻段范圍內(nèi)電氣設(shè)備電磁兼容限值10V/m的要求;持續(xù)時間長,可達上百秒;能量分布頻段寬,頻率分布在0.01Hz-300MHz;影響半徑大,達上千公里;空間衰減小等。因此,傳統(tǒng)浪涌保護器件對其防護作用有限。
HEMP兼具多種電磁環(huán)境特點,一個完整HEMP過程包含早期環(huán)境、中期環(huán)境和晚期環(huán)境三個連續(xù)階段,三個階段存在協(xié)同效應(yīng)且順序傳遞,每一個階段都足以引起擾動,并使大量元器件功能失效和設(shè)備損壞。
在早期環(huán)境階段,HEMP主要通過孔縫/線纜耦合、天線耦合、介質(zhì)材料穿透等方式將電磁能量傳遞到電力電子器件、電子器件內(nèi)部,造成設(shè)備損壞,引發(fā)系統(tǒng)故障或癱瘓。未來新型電力系統(tǒng)中的電源將以風(fēng)電和光伏為主,早期環(huán)境階段HEMP主要通過耦合方式對新型電力系統(tǒng)中的風(fēng)電整流系統(tǒng)、光伏逆變系統(tǒng)和電池儲能系統(tǒng)產(chǎn)生損壞,同時對電網(wǎng)調(diào)度控制中心、樞紐變電站二次保護控制設(shè)備、智能化配電網(wǎng)和配電網(wǎng)電力設(shè)備等造成不可逆轉(zhuǎn)的損傷甚至燒毀。
在中期環(huán)境階段,HEMP頻譜與雷電電磁脈沖頻譜范圍類似,當(dāng)風(fēng)電和光伏經(jīng)過HEMP早期環(huán)境階段破壞后,即使峰值強度比雷電小很多的中期環(huán)境階段,仍會對風(fēng)電和光伏產(chǎn)生嚴重威脅。
在晚期環(huán)境階段,HEMP作用機理與地磁暴類似,但電場強度比特大及以上等級的地磁暴大一個數(shù)量級,其主要是與長度100 km 量級的接地導(dǎo)體回路耦合,如高壓輸電線路,在電力系統(tǒng)內(nèi)部產(chǎn)生高達1000 A近似直流的地磁感應(yīng)電流,頻率在0.001-0.1 Hz,威脅大型變壓器、斷路器及互感器等關(guān)鍵設(shè)備運行。以變壓器為例,當(dāng)變壓器流過地磁感應(yīng)電流時,將使電力系統(tǒng)中大量分布式風(fēng)光發(fā)電并網(wǎng)用升壓變壓器發(fā)生直流偏磁,造成變壓器局部過熱、振動、噪聲加劇,其機械性能及抗短路性能下降甚至故障,進一步引發(fā)更大的電網(wǎng)事故。
需進一步明確技術(shù)路線
電力系統(tǒng)作為國家關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施,已成為HEMP沖擊的重要目標(biāo)。HEMP的早期階段、中期階段和晚期階段均會對新型電力系統(tǒng)帶來威脅,影響新型電力系統(tǒng)全域感知網(wǎng)絡(luò)及可觀、可測、可控等功能。同時,風(fēng)電機組和光伏電站大量損壞將影響電力可靠供應(yīng)。此外,HEMP對電網(wǎng)調(diào)度控制中心及電力系統(tǒng)中的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備造成損壞,最終將引發(fā)大面積停電事故。因此,要對HEMP機理和對電力系統(tǒng)的影響有足夠的重視。國外發(fā)達國家高度重視強電磁脈沖對電網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施的影響,自20世紀60年代起就對HEMP的作用機理、裝置、風(fēng)險模擬評估等方面開展了大量研究。
相比之下,國內(nèi)在該領(lǐng)域的認識及研究起步較晚,目前仍處于前期探索階段。2013 年初,西安交通大學(xué)研究團隊開始關(guān)注基礎(chǔ)設(shè)施電磁安全問題,先后在中國工程院重點、重大咨詢項目的支持下,以電力系統(tǒng)為重點,研究關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施面臨的電磁脈沖威脅和應(yīng)對策略,提出將關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的電磁脈沖防御研究列入國家重點研發(fā)計劃,分行業(yè)建設(shè)國家電磁脈沖防護研究中心等建議。此外,相關(guān)高校與研究機構(gòu)也先后分別開展過高空強電磁脈沖敏感性和易損性初步研究工作。
近年來,隨著非傳統(tǒng)領(lǐng)域安全問題凸顯,關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施強電磁脈沖防御方面的研究工作也日益得到政府的高度重視,目前在行業(yè)內(nèi)尚處達成共識階段,需進一步明確技術(shù)路線,盡快開展具體研究工作。
安全防護研究可從設(shè)備、站級、系統(tǒng)層面依次開展
強電磁脈沖環(huán)境下的新型電力系統(tǒng)安全防護是一個系統(tǒng)性工程,需建立一支跨專業(yè)、多學(xué)科融合的研究隊伍,并分階段、分層分級開展相關(guān)研究工作:
第一階段要聚焦設(shè)備層面,重點加強基礎(chǔ)平臺建設(shè)研究,構(gòu)建強電磁脈沖環(huán)境模擬試驗平臺和二次設(shè)備過電壓保護建模仿真平臺,研究開發(fā)能有效應(yīng)對強電磁脈沖威脅的過壓保護材料和保護器件,發(fā)展以效應(yīng)特征為導(dǎo)向的電力設(shè)備試驗和測試方法,研究損傷效應(yīng)機理和耐受閾值,梳理易損關(guān)鍵設(shè)備及其損傷概率和風(fēng)險等級;
第二階段要聚焦站級層面,重點開展變電站/換流站內(nèi)強電磁脈沖傳播路徑、危害機理、風(fēng)險評估與薄弱環(huán)節(jié)識別技術(shù)研究,優(yōu)化強電磁脈沖作用下變電站/換流站二次系統(tǒng)浪涌保護方案,提出能有效應(yīng)對強電磁脈沖威脅的新型電力系統(tǒng)變電站/換流站的設(shè)計規(guī)范、新型電力系統(tǒng)關(guān)鍵節(jié)點變電站的重點加固與恢復(fù)方案,完成示范變電站建設(shè)及現(xiàn)場試驗驗證;
第三階段要聚焦系統(tǒng)層面,開展系統(tǒng)級數(shù)字仿真,強化保底電網(wǎng)規(guī)劃建設(shè),研究新型電力系統(tǒng)面對HEMP沖擊的實時監(jiān)測、在線風(fēng)險評估、精細化預(yù)警技術(shù)原理,提升系統(tǒng)風(fēng)險感知能力,建立HEMP下的新型電力系統(tǒng)評價指標(biāo)體系,指導(dǎo)新型電力系統(tǒng)規(guī)劃及運行。
如前所述,積極推進新型電力系統(tǒng)應(yīng)對強電磁脈沖威脅的防御體系建設(shè),既是堅持底線思維、落實總體國家安全觀的內(nèi)在要求,也是提高我國新型電力系統(tǒng)可靠性、建設(shè)本質(zhì)安全型電網(wǎng)的必然選擇。在新型電力系統(tǒng)建設(shè)伊始,同步開展強電磁脈沖環(huán)境下的安全防護關(guān)鍵技術(shù)研究,適時且必要。
(邱愛慈系中國工程院院士、西安交通大學(xué)教授;蔡漢生系南方電網(wǎng)公司高級技術(shù)專家、南網(wǎng)科研院高電壓技術(shù)研究所研究員;李俊娜系西安交通大學(xué)高級工程師)




