13.5 Электромагнитные поля промышленной частоты
Основными источниками, создающими электромагнитные поля, являются открытые распределительные устройства и воздушные линии электропередачи 110кВ.
В соответствии с СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях» установлены допустимые уровни напряженности электрического и магнитного полей.
Предельно допустимые уровни напряженности электрического поля:
-при напряженности до 5 кВ/м допускается пребывание в течение рабочего дня (8 час);
-при напряженности 5-20 кВ/м допустимое время пребывания определяется по выражению (13.4);
-при напряженности 20-25 кВ/м время пребывания не должно превышать 10 минут;
-при напряженности более 25 кВ/м допускается пребывание только в средствах защиты.
(13.4)
где Т - допустимое время, час;
Е - электрическая напряженность, кВ/м.
Это допустимое время может быть реализовано одноразово или дробно в течение дня. В остальное время напряженность не должна превышать 5 кВ/м.
Предельно допустимые уровни напряженности магнитного поля приведены в таблице 13.6.
Таблица 13.6 - Предельно допустимые уровни напряженности магнитного поля
Время пребывания (час) | Допустимые уровни напряженности магнитного поля, Н [А/м] при воздействии | |
общем | локальном | |
1и менее | 1600 | 6400 |
2 | 800 | 3200 |
4 | 400 | 1600 |
8 | 80 | 800 |
В таблице 13.7 приведены допустимые значения электрической напряженности для различных видов местности.
Таблица 13.7 - Допустимые значения электрической напряженности для различных видов местности
Вид местности | Допустимая напряженность электрического поля, кВ/м: |
Ненаселенная местность | 15 |
Населенная местность | 5 |
Жилая застройка | 1,5 |
Размер санитарно-защитной зоны для напряжения 110 кВ указан в таблице 13.8.
Таблица 13.8 - Размер санитарно-зашитной зоны (расстояние от крайних проводов ЛЭП до ближайших зданий)
Напряжение, кВ | Размер санитарно-защитной зоны, м |
110 | 10 |
Напряженность электрического поля (Е, кВ/м), создаваемого ЛЭП на поверхности земли, при горизонтальном расположении фаз определяется по формуле:
(13.5) |
где С - емкость единицы длины линии, Ф/м
U - номинальное напряжение, кВ (U = 110 кВ);
ε0=кл/н∙м, диэлектрическая постоянная;
Н - высота подвеса провода, м (Н = 10 м);
D0- расстояние между фазами, м (D0= 2 м);
X - расстояние до расчетной точки, м
(X = 10 + D0= 10 + 2= 12 м),
где 10 м - размер санитарно-защитной зоны.
Емкость единицы линии определяется по формуле:
(13.6) |
где d - диаметр провода, м, определяется по формуле:
(13.7) |
где S-сечение ЛЭП, мм2 (S=240мм2).
Полученная величина электрической напряженности Е = 0,3 кВ/м меньше допустимой Едоп=5 кВ/м.
- Содержание
- Введение
- 1 Описание существующей схемы подстанции, ее недостатков
- Описание существующей схемы подстанции
- Описание недостатков существующей подстанции
- 2 Расчет нагрузок на всех шинах подстанции «Городская» 110/35/10 кВ
- 3 Выбор числа и мощности трансформаторов
- 3.1 Предварительный выбор мощности трансформатора
- 3.2 Уточненный расчет мощности трансформатора
- 3.2.1 Факторы, влияющие на срок службы трансформатора
- 3.2.2 Опасность длительных воздействий
- 3.2.3 Опасность кратковременных воздействий
- 3.2.4 Ограничения тока и температуры
- 3.2.5 Расчет температуры обмотки трансформатора
- 3.2.6 Относительный износ витковой изоляции
- 3.2.7 Температура охлаждающей среды
- 3.2.8 Выполнение расчета
- 4 Расчет токов короткого замыкания
- 4.1 Расчет сверхпереходного тока кз
- 4.2 Расчет ударного тока кз
- 4.3 Расчет апериодической составляющей тока кз
- 4.4 Расчет теплового импульса тока
- 5 Выбор электрических аппаратов и проводников
- 5.1 Расчет токов продолжительного режима работы
- 5.2 Выбор аппаратов ру вн, сн
- 5.3 Выбор электрических аппаратов ру 10 кВ
- 5.4 Выбор проводников на стороне вн 110кВ
- 5.4.1 Выбор питающих линий (цепь вводного выключателя 110 кВ)
- 5.4.2 Выбор ошиновки ру 110 кВ
- 5.4.3 Выбор отходящих линий 110 кВ
- 5.5 Выбор проводников на стороне сн 35 кВ
- 5.5.1 Выбор токоведущих частей от выводов 35 кВ трансформатора до сборных шин 35 кВ
- 5.5.2 Выбор сборных шин 35 кВ
- 5.5.3 Выбор отходящих линий 35 кВ
- 5.6 Выбор проводников на стороне нн 10 кВ
- 5.6.1 Выбор отходящих линий на 10 кВ
- 5.6.2 Выбор ошиновки от выводов нн трансформатора до кру
- 5.6.3 Выбор изоляторов
- 5.6.3.1 Выбор опорных изоляторов
- 5.6.3.2 Выбор проходных изоляторов
- 6 Выбор систем и источников оперативного тока
- 7 Выбор трансформаторов собственных нужд
- 8 Расчет заземления подстанции
- 9 Расчёт молниезащиты подстанции
- 10 Расчет и выбор релейной защиты
- 10.1 Защита силовых трёхобмоточных трансформаторов
- 10.2. Защита отходящих линий
- 10.3 Устройства автоматики
- 10.4 Расчёт параметров срабатывания дифференциальной токовой защиты трансформатора тдтн-25000/110 на основе микропроцессорного устройства типа «Сириус-т»
- 11 Учет и измерение электроэнергии
- 11.1 Организация коммерческого и технического учёта электроэнергии на реконструированной подстанции 110/35/10 кВ «Городская»
- 11.2 Принципы организации аскуэ на подстанции «Городская»
- 11.3 Выбор системы учета и измерения электроэнергии на пс
- 11.4 Проверка измерительных трансформаторов
- 11.4.1 Проверка трансформаторов тока по вторичной нагрузке
- 11.4.2 Проверка трансформаторов напряжения по вторичной нагрузке
- 12 Финансовый анализ проекта
- 12.1 Составление календарного плана-графика выполнения работ
- 12.2 Сметный расчёт на реконструкцию подстанции
- 12.2.1 Составление сметы
- 12.2.2 Расчёт годовых амортизационных отчислений
- 12.2.3 Расчёт численности ремонтного и обслуживающего персонала
- 12.2.4 Расчёт заработной платы ремонтного и обслуживающего персонала
- 12.2.5 Расчёт затрат на материалы и запасные части
- 12.2.6 Расчёт годовых эксплуатационных приведённых затрат
- 12.3 Определение выгод от реализации электроэнергии потребителям
- 12.4 Расчет основных показателей достоинства проекта реконструкции подстанции «Городская»
- 13 Безопасность и экологичность проекта
- 13.1Анализ опасных и вредных факторов
- 13.2 Микроклимат
- 13.3 Производственное освещение
- 13.4 Шум и вибрация
- 13.5 Электромагнитные поля промышленной частоты
- 13.6 Электробезопасность
- 13.7 Пожарная безопасность
- 13.8 Мероприятия по охране окружающей среды
- Заключение
- Список использованных источников
- Приложение а
- Приложение б
- Приложение в
- Руководство по проектированию систем оперативного постоянного тока (сопт) пс енэс Типовые проектные решения
- 1 Введение
- 2 Нормативные ссылки
- 3 Термины и определения
- 4 Обозначения и сокращения
- 5 Структура сопт
- 6 Режимы работы сопт
- 7 Обоснование применения централизованных и децентрализованных сопт на пс енэс
- 8 Типовые решения построения сопт
- 9 Описание решений сопт для аб с концевыми элементами
- 10 Конструктивное исполнение щитов постоянного тока и шкафов распределения оперативного тока