低壓配電線路本身是一個(gè)大電場,電源設(shè)備的容量越大,電能越足,可向固定負(fù)載,移動負(fù)載和電動機(jī)等用電設(shè)備提供的電流也越大。低壓電場(電壓)通過電容耦合(分布電容)會在臨近的其他線路中產(chǎn)生干擾的電壓和電流;配電線路中電流在它的周圍產(chǎn)生磁場,交變磁場可在環(huán)型線路中感應(yīng)電勢;配電線路中的電流也會產(chǎn)生電磁波,產(chǎn)生輻射干擾,以光速傳播干擾距離較遠(yuǎn)的線路。配電線路在周圍產(chǎn)生的磁場其磁通密度達(dá)1μtesla時(shí),可使14/15英寸的lcd屏幕圖像閃爍;而0.5μtesla的磁通密度足以使17/21英寸lcd屏幕(或crt監(jiān)視器屏幕)的圖像閃爍。德國曾把配電線路作為干擾源,lcd顯示屏幕作為電磁干擾的受害者,研究兩者之間的相互關(guān)系,即配電線路的工況與敷線方式對顯示屏幕的干擾距離之間的關(guān)系。圖3是通過試驗(yàn)得出的結(jié)果。其中縱坐標(biāo)為線路在空間產(chǎn)生的磁通密度,橫坐標(biāo)為線路對屏幕的干擾距離。分析該試驗(yàn)例子可說明:
(1) 三相電流不平衡時(shí),干擾距離增大,干擾距離與三相電流的不平衡度有關(guān)。
(2) 三相電流平衡工況下,電流越大,干擾距離越遠(yuǎn)。
(3) 三相電流平衡工況下,三相導(dǎo)線按e方式布線,干擾距離最短。
該試驗(yàn)是基于低壓三相三線制的供電方式,有其一定的局限性。