1.一种变电站内5G基站选址方法,其特征在于,包括:S1、获取变电站物理环境模型;S2、在变电站物理环境模型中确定变电站空间电磁场对5G基站直接耦合干扰的干扰区域S A ,满足5G基站选址的初步区域为 S3、确定雷击变电站物理环境模型内避雷针通过接地网耦合对5G基站电源端口的传导干扰;基于雷击变电站物理环境模型内避雷针通过接地网耦合对5G基站电源端口的传导干扰,在区域 中确定5G基站选址的接地网节点位置;S4、确定变电站物理环境模型空间电磁场通过传导耦合对5G基站电源端口的传导干扰;基于变电站物理环境模型空间电磁场通过传导耦合对5G基站电源端口的传导干扰,在步骤S3中选出的接地网节点位置中确定最终选择的节点位置;步骤S2具体包括以下步骤:S21、利用变电站设计图,使用电磁场分析软件建立变电站内各电压等级地上结构模型,所述地上结构模型包括导线、主变压器、避雷针,以及金属架构和主控室;S22、对地上结构模型中的导线施加工频电压进行电压激励,计算变电站内工频电磁场;S23、对地上结构模型中的导线施加电晕电流激励,计算变电站内0.15MHz以上高频辐射场;S24、对地上结构模型中的避雷针施加雷电流,计算雷电辐射场产生的脉冲电磁场;S25、在地上结构模型中的导线施加开关操作电流激励,计算开关操作辐射场产生的快速瞬变电磁场;S26、根据步骤S22-S25计算获得的工频电磁场、高频辐射场、脉冲电磁场和快速瞬变电磁场分别确定工频电磁场影响范围S 1 、高频辐射场影响范围S 2 、雷电辐射场影响范围S 3 和开关操作辐射场影响范围S 4 ,得出变电站空间电磁场对5G基站直接耦合干扰的干扰区域S A =S 1 ∪S 2 ∪S 3 ∪S 4 ,满足5G基站选址的初步区域为 步骤S3具体包括以下步骤:S31、建立变电站接地网和电源电缆的计算模型;S32、计算雷击变电站避雷针情况下,电源电缆屏蔽层传导电流;S33、基于电缆屏蔽层传导电流和转移阻抗计算电缆端口共模和差模干扰电压;S34、根据步骤S33获得的电缆端口共模和差模干扰电压,在区域 中确定5G基站选址的接地网节点位置;步骤S4具体包括以下步骤:S41、通过变电站内空间电磁场计算结果建立场线耦合模型,计算电源电缆屏蔽层感应电流;S42、建立电源电缆阻抗计算模型,计算电源电缆转移阻抗;S43、基于电源电缆屏蔽层感应电流和电源电缆转移阻抗计算电缆端口共模和差模干扰电压;S44、根据步骤S43获得的电缆端口共模和差模干扰电压,在步骤S3中选出的接地网节点位置中确定最终选择的节点位置。
2.根据权利要求1所述的一种变电站内5G基站选址方法,其特征在于,步骤S1中根据变电站设计图确定变电站中各建筑、设备的几何尺寸以及各设备的电压等级;根据所述各建筑、设备的几何尺寸以及各设备的电压等级,采用计算电磁环境的电磁场分析软件进行建模,获得变电站物理环境模型。
3.根据权利要求1所述的一种变电站内5G基站选址方法,其特征在于,步骤S23中采用激发函数法对输电线路施加电晕电流激励。
4.根据权利要求1所述的一种变电站内5G基站选址方法,其特征在于,步骤26中,参照《YD/T 2583.17-2019蜂窝式移动通信设备电磁兼容性能要求和测量方法标准》,根据步骤S22-S25计算获得的工频电磁场、高频辐射场、脉冲电磁场和快速瞬变电磁场分别确定工频电磁场影响范围S 1 、高频辐射场影响范围S 2 、雷电辐射场影响范围S 3 和开关操作辐射场影响范围S 4 ;步骤S34中,参照《YD/T 2583.17-2019蜂窝式移动通信设备电磁兼容性能要求和测量方法标准》,根据步骤S33获得的电缆端口共模和差模干扰电压,在区域 中确定5G基站选址的接地网节点位置;步骤S44中,参照《YD/T 2583.17-2019蜂窝式移动通信设备电磁兼容性能要求和测量方法标准》,根据步骤S43获得的电缆端口共模和差模干扰电压,在步骤S3中选出的接地网节点位置中确定最终选择的节点位置。
5.一种变电站内5G基站选址装置,其特征在于,包括:环境建模模块,用于获取变电站物理环境模型;第一筛选模块,用于在变电站物理环境模型中确定变电站空间电磁场对5G基站直接耦合干扰的干扰区域S A ,满足5G基站选址的初步区域为 第二筛选模块,用于确定雷击变电站物理环境模型内避雷针通过接地网耦合对5G基站电源端口的传导干扰;基于雷击变电站物理环境模型内避雷针通过接地网耦合对5G基站电源端口的传导干扰,在区域 中确定5G基站选址的接地网节点位置;第三筛选模块,用于确定变电站物理环境模型空间电磁场通过传导耦合对5G基站电源端口的传导干扰;基于变电站物理环境模型空间电磁场通过传导耦合对5G基站电源端口的传导干扰,在第二筛选模块选出的接地网节点位置中确定最终选择的节点位置;第一筛选模块在变电站物理环境模型中确定变电站空间电磁场对5G基站直接耦合干扰的干扰区域S A ,满足5G基站选址的初步区域为 的步骤,具体包括步骤:S21、利用变电站设计图,使用电磁场分析软件建立变电站内各电压等级地上结构模型,所述地上结构模型包括导线、主变压器、避雷针,以及金属架构和主控室;S22、对地上结构模型中的导线施加工频电压进行电压激励,计算变电站内工频电磁场;S23、对地上结构模型中的导线施加电晕电流激励,计算变电站内0.15MHz以上高频辐射场;S24、对地上结构模型中的避雷针施加雷电流,计算雷电辐射场产生的脉冲电磁场;S25、在地上结构模型中的导线施加开关操作电流激励,计算开关操作辐射场产生的快速瞬变电磁场;S26、根据步骤S22-S25计算获得的工频电磁场、高频辐射场、脉冲电磁场和快速瞬变电磁场分别确定工频电磁场影响范围S 1 、高频辐射场影响范围S 2 、雷电辐射场影响范围S 3 和开关操作辐射场影响范围S 4 ,得出变电站空间电磁场对5G基站直接耦合干扰的干扰区域S A =S 1 ∪S 2 ∪S 3 ∪S 4 ,满足5G基站选址的初步区域为 第二筛选模块确定雷击变电站物理环境模型内避雷针通过接地网耦合对5G基站电源端口的传导干扰;基于雷击变电站物理环境模型内避雷针通过接地网耦合对5G基站电源端口的传导干扰,在区域 中确定5G基站选址的接地网节点位置的步骤,具体包括以下步骤:S31、建立变电站接地网和电源电缆的计算模型;S32、计算雷击变电站避雷针情况下,电源电缆屏蔽层传导电流;S33、基于电缆屏蔽层传导电流和转移阻抗计算电缆端口共模和差模干扰电压;S34、根据步骤S33获得的电缆端口共模和差模干扰电压,在区域 中确定5G基站选址的接地网节点位置;第三筛选模块确定变电站物理环境模型空间电磁场通过传导耦合对5G基站电源端口的传导干扰;基于变电站物理环境模型空间电磁场通过传导耦合对5G基站电源端口的传导干扰,在第二筛选模块选出的接地网节点位置中确定最终选择的节点位置的步骤,具体包括以下步骤:S41、通过变电站内空间电磁场计算结果建立场线耦合模型,计算电源电缆屏蔽层感应电流;S42、建立电源电缆阻抗计算模型,计算电源电缆转移阻抗;S43、基于电源电缆屏蔽层感应电流和电源电缆转移阻抗计算电缆端口共模和差模干扰电压;S44、根据步骤S43获得的电缆端口共模和差模干扰电压,在步骤S3中选出的接地网节点位置中确定最终选择的节点位置。
6.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括处理器和存储器,所述处理器用于执行存储器中存储的计算机程序以实现如权利要求1至4中任意一项所述的一种变电站内5G基站选址方法。
7.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有至少一个指令,所述至少一个指令被处理器执行时实现如权利要求1至4中任意一项所述的一种变电站内5G基站选址方法。