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  • 電纜價(jià)格:同塔雙回輸電線路序列的優(yōu)化配置

電纜價(jià)格:同塔雙回輸電線路序列的優(yōu)化配置

描述:

根據(jù)同一塔上雙回路高壓輸電線路的相位布置,分別計(jì)算排列在不同電壓電平下的五相序列的高頻電磁場(chǎng)的分布和大小。據(jù)比較和對(duì)比,按照“合理的最低限度(ALARA)”輻射的基本原......

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  根據(jù)同一塔上雙回路高壓輸電線路的相位布置,分別計(jì)算排列在不同電壓電平下的五相序列的高頻電磁場(chǎng)的分布和大小。據(jù)比較和對(duì)比,按照“合理的最低限度(ALARA)”輻射的基本原理提供了使用逆相序列的最佳排列的,從而減少線路的沖擊高壓對(duì)環(huán)境的傳遞,實(shí)現(xiàn)社會(huì),經(jīng)濟(jì)和環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。[關(guān)鍵詞]兩個(gè)反相塔的逆序:隨著現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和電器程度的空前提高,人類(lèi)空間的電磁輻射強(qiáng)度增加指數(shù)地,電磁輻射與人類(lèi)健康之間的關(guān)系越來(lái)越受歡迎。得關(guān)注的??蛰旊娋€路是電磁污染的廣泛來(lái)源。響健康的主要因素是工業(yè)頻率的電磁場(chǎng)。電中心通常與人口區(qū),工業(yè)區(qū)和商業(yè)區(qū)相吻合。了減小線路走廊的寬度,經(jīng)常使用一種雙回路塔架,并且雙平行線路合并到同一基座塔架中,并且線纜垂直布置(包括傘形,a鼓形等)。同一塔的兩個(gè)環(huán)形導(dǎo)體之間布置有五個(gè)不同的相對(duì)相序:布局不同,以及頻率 - 頻率電磁場(chǎng)的強(qiáng)度和分布。行以下五個(gè)計(jì)算和分析。立了不同相序的工頻電磁場(chǎng)強(qiáng)度的計(jì)算方法和參數(shù),由于三相對(duì)稱(chēng),對(duì)于同一塔上的雙回路線,可以假設(shè)下導(dǎo)體,中部和上部的電路的分別相A,B和C.線的所述第一回路包括不同ABC的五個(gè)單獨(dú)的安排“ ACB”,B AC,BCA,CBA自下而上。模式中,相電壓(或相電流)相A和A,B和B,C和C相通常被認(rèn)為是相同的。測(cè)頻率電磁場(chǎng)的基本預(yù)測(cè)計(jì)算方法,計(jì)算公式和預(yù)測(cè)點(diǎn)高度可以在環(huán)境評(píng)估指南[1]的附錄中找到。
  了計(jì)算同一塔上雙回線的頻率 - 頻率電場(chǎng),勢(shì)系數(shù)矩陣[λ]是一個(gè)6階矩陣。同名稱(chēng)的兩個(gè)相導(dǎo)體的相電壓(時(shí)間矢量)相等,即:UA= UA,UB= UB,UC= UC。略架空線的影響。劃點(diǎn)的高度僅為1米,電場(chǎng)強(qiáng)度的最大方向基本垂直于地面,并且僅計(jì)算電場(chǎng)矢量的垂直分量。同一塔的雙回線的磁場(chǎng)頻率的頻率的計(jì)算,可以假定的是,兩個(gè)電路的電流相等,因此,相同名稱(chēng)的導(dǎo)體的電流(時(shí)間矢量)等于知道:IA= IA,IB= IB,IC= IC。于鏡面導(dǎo)線通常在地下達(dá)到幾百米的深度,因此在計(jì)算時(shí)不考慮鏡面導(dǎo)線。測(cè)點(diǎn)的頻率 - 頻率磁感應(yīng)強(qiáng)度是旋轉(zhuǎn)矢量,推導(dǎo)出最大值Bm與其水平分量Bx和垂直分量By之間的關(guān)系:其中α和β是相位角分別為Bx和By。面的計(jì)算使用在表1中所示實(shí)際情況的公共電路的設(shè)計(jì)參數(shù),和導(dǎo)體的由設(shè)計(jì)過(guò)程所允許的居住區(qū)的最小高度[2](以下,稱(chēng)為所允許的最低高度) 。220 kV和500 kV線路的功率因數(shù)為0.9。
  場(chǎng)計(jì)算和分析文獻(xiàn)[3]的結(jié)果比較了布置在塔的同一500kV雙塔線上的不同相序的地電場(chǎng)強(qiáng)度分布,礦用電纜并表明場(chǎng)的強(qiáng)度是對(duì)稱(chēng)組織的(相序ABC)是最大的。相序列(CBA相序)是最小的。外的計(jì)算表明,對(duì)于不同的線高和電壓電平,不同相序的地電場(chǎng)強(qiáng)度順序相同,反向序列地球的最大電場(chǎng)強(qiáng)度明顯小于對(duì)稱(chēng)安裝(見(jiàn)圖1)。圖1所示,低于最小允許高度,對(duì)于500 kV,220 kV和110 kV電壓水平,反向序列地線的最大電場(chǎng)強(qiáng)度為7.72 kV / m,5.50 kV / m和2.15對(duì)稱(chēng)。kV / m降至5.70kV / m,4.68kV / m和1.33kV / m,分別降低了26%,15%和38%。于一般的電纜高度,反相序列將進(jìn)一步降低點(diǎn)的百分比。1當(dāng)同一塔的雙回線對(duì)稱(chēng)和反向排列時(shí),地面電場(chǎng)的最大強(qiáng)度與導(dǎo)體高度之間的關(guān)系如果雙回路線的地面上的最大電場(chǎng)強(qiáng)度在同一塔上小于4kV / m,使用反相序列代替對(duì)稱(chēng)布局。以看出,220kV線路所需的線路高度可以從10米減小到8.1米,減少1.9米,從25米減少到16.8米。

電纜價(jià)格:同塔雙回輸電線路序列的優(yōu)化配置_no.149

  以顯著降低塔的成本。實(shí)上,500kV線路導(dǎo)體也常用于反相序列。
  場(chǎng)計(jì)算的結(jié)果和分析由于工頻磁場(chǎng)很容易穿透到大多數(shù)物體,如建筑物,一般不需要考慮地球的鏡像電流,結(jié)果以下地面磁場(chǎng)強(qiáng)度計(jì)算可用于建筑物的每個(gè)樓層。要預(yù)測(cè)點(diǎn)和導(dǎo)線的相對(duì)位置相同,預(yù)測(cè)點(diǎn)的磁場(chǎng)強(qiáng)度就與預(yù)測(cè)點(diǎn)的高度無(wú)關(guān)。
  圖2所示,為了將磁場(chǎng)強(qiáng)度降低到最小允許高度以下,在220kV線的中心線附近使用反相序列布置是非常不利的。且在金屬絲直接通道的寬度范圍之外是特別有利的。稱(chēng)性恰恰相反。相序中的地的最大磁感應(yīng)略大于對(duì)稱(chēng)布置。而,對(duì)于高于10.2米的導(dǎo)線高度,圖3顯示當(dāng)對(duì)稱(chēng)布置時(shí),地球的最大磁感應(yīng)大于反相序列。于500 kV和110 kV線路,轉(zhuǎn)彎高度分別為14.7 m和6.4 m,接近或小于最小允許高度。220千伏的同塔線的相的各種順序布置圖2中的接地的磁感應(yīng)強(qiáng)度的分布如以上針對(duì)在地面上的磁場(chǎng)強(qiáng)度,的缺點(diǎn)指示當(dāng)導(dǎo)體的高度低時(shí),反相的順序限于線的軸附近的區(qū)域。是,由于以下三個(gè)因素,不利情況非常重要:(1)直接穿過(guò)住宅樓的電線很少見(jiàn),(2)電線一般高于傳輸線允許的最小高度; (3)比較線程時(shí)。低時(shí),除了線軸附近的相對(duì)小的寬度范圍之外,反相序的體相的磁場(chǎng)強(qiáng)度小于對(duì)稱(chēng)布置。此,對(duì)于220kV,500kV,110kV和任何可允許的線高度的電壓電平,反相序列布置顯然有利于減少駐留在頻率 - 頻率磁場(chǎng)中的駐留。他計(jì)算表明,在空間的任何一點(diǎn),隨著距離r的增加,對(duì)稱(chēng)排列的磁場(chǎng)強(qiáng)度接近于r-2的規(guī)律性和相位的序列。inverse接近于r-3的規(guī)律性(r是線中心的預(yù)測(cè)點(diǎn))。的高度與中心導(dǎo)體之間的距離,當(dāng)布置反相序時(shí),線的頻率 - 頻率磁場(chǎng)的影響范圍遠(yuǎn)小于對(duì)稱(chēng)布置。果您參考美國(guó),瑞典和其他國(guó)家/地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn),則在“沖擊”范圍內(nèi)磁感應(yīng)強(qiáng)度大于0.2μT。圖3的情況下,對(duì)稱(chēng)和反相序列的“影響”范圍的寬度分別為2×151m和2×64m。一個(gè)是最后一次的2.36倍。他計(jì)算還表明,當(dāng)線靠近城市建筑時(shí),對(duì)于任何水平距離,內(nèi)部磁場(chǎng)強(qiáng)度的反相序列的最大和整體影響也是最小的。3當(dāng)兩個(gè)塔對(duì)稱(chēng)并按相序反轉(zhuǎn)時(shí),最大磁場(chǎng)感應(yīng)與導(dǎo)體高度之間的關(guān)系。述計(jì)算結(jié)果低于頻率的100μT磁場(chǎng)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)前的權(quán)力[1]。用反相序列布置的適用性分析總之,從頻域電磁場(chǎng)的環(huán)境影響的觀點(diǎn)來(lái)看,使用反向序列相位布置是非常有利的。

電纜價(jià)格:同塔雙回輸電線路序列的優(yōu)化配置_no.285

  雙回路同線的兒子。于同一塔上的雙回路線經(jīng)常出現(xiàn)在人口密集的區(qū)域,因此使用反相序列對(duì)于減少公共曝光劑量具有實(shí)際重要性。同一塔上使用雙回路線的反相序列(相對(duì)于最低對(duì)稱(chēng)布置)的缺點(diǎn)是線表面的電場(chǎng)強(qiáng)度略微增加,這增加了電暈損失和無(wú)線電干擾的程度。著負(fù)載的增加,電流傳輸線電纜的直徑變大,越來(lái)越多的220kV線路使用雙分裂電纜,這大大降低了磁場(chǎng)強(qiáng)度。纜表面,大大減少了電暈損耗和無(wú)線電干擾。

電纜價(jià)格:同塔雙回輸電線路序列的優(yōu)化配置_no.15

  這些條件下,在同一塔上使用雙回路線路的反相序列的成本也大大降低。
  用表1中的線參數(shù)作為示例,首先使用場(chǎng)計(jì)算公式計(jì)算線路電阻損耗,然后計(jì)算線表面上的負(fù)載和最大電場(chǎng)強(qiáng)度。頻電動(dòng),然后使用公式和文獻(xiàn)表[3]忽略雪和霧。過(guò)以天為單位取空氣的相對(duì)密度δ= 1,簡(jiǎn)化了電暈損失的計(jì)算。果如表2所示。表2所示,所有E / E0值都遠(yuǎn)低于該程序的推薦值。[2]與線路電阻的損失相比,反相序列增加的年平均電暈損耗并不大,除了500 kV,這幾乎可以忽略不計(jì)。這種線使用反相序列可能是合理的。而,單線220kV線和小直徑線的電暈損失是重要的,采用(或轉(zhuǎn)換)反向序列布局的合理性需要更多的分析。度?;嘈蛄械拇胧?duì)于現(xiàn)有線路,從變電站的龍門(mén)架到第一個(gè)雙塔的通道可用于修改階段的順序,這增加了很少或沒(méi)有投資。
  于導(dǎo)線總是水平地布置在臺(tái)架上,因此在轉(zhuǎn)換到雙回轉(zhuǎn)器的垂直對(duì)準(zhǔn)期間可以有兩個(gè)相反的旋轉(zhuǎn)方向,并且可以通過(guò)改變旋轉(zhuǎn)方向來(lái)改變相序。方法不能任意改變相位布置,因?yàn)橹行木€位置不能改變。方法可用于將對(duì)稱(chēng)排列轉(zhuǎn)換為最佳排列 - 逆序,但相序BAC和ACB只能轉(zhuǎn)換為CAB(基本上像BCA)和BCA。2和文獻(xiàn)[3]表明,在各種順序排列中,BCA排列的調(diào)頻電磁場(chǎng)的強(qiáng)度是第二小的,這也導(dǎo)致了一些減少的效果。紹了電磁場(chǎng)和表冠損失。對(duì)稱(chēng)和反相序列之間。果允許相位之間的距離,則可以任意且不受限制地修改相序。變相序也將略微改變相導(dǎo)體的電容,從而影響電力系統(tǒng)的不對(duì)稱(chēng)電流和電壓。實(shí)踐中,通??梢酝ㄟ^(guò)部分轉(zhuǎn)換并在允許的限度內(nèi)控制它們來(lái)平衡變電站的多回路輸出之間的協(xié)調(diào)。了實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì),影響評(píng)估和輸電線路監(jiān)測(cè)所帶來(lái)的社會(huì),經(jīng)濟(jì)和環(huán)境效益的統(tǒng)一,輻射防護(hù)的基本原則(ALARA)必須是完全實(shí)施,但不僅滿意。超過(guò)適用的標(biāo)準(zhǔn)限值。

電纜價(jià)格:同塔雙回輸電線路序列的優(yōu)化配置_no.296

  ALARA原則基于輻射生物效應(yīng)的不確定性,在明確定義效應(yīng)研究之前必須采取謹(jǐn)慎的避免措施。
  一塔上雙回路高壓輸電線路的倒序布置,可有效降低高壓輸電線路對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的高頻電磁場(chǎng)的影響,從而達(dá)到現(xiàn)場(chǎng)水平高頻電磁環(huán)境可以盡可能低,公眾可以避免暴露于社會(huì),經(jīng)濟(jì)和環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。考文獻(xiàn)[1]國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局 - 500 kV THER,HJ / T24-輸電和加工工程中電磁輻射環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范1998年。[2]國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)(110-500)技術(shù)法規(guī),DL / T 5092-1999,[3]能源部東北電能設(shè)計(jì)研究所,手冊(cè)大功率輸電線路設(shè)計(jì)理念[M]北京:中國(guó)電力出版社,1991。4]趙亞敏,張林昌,蔣忠勇,電磁輻射會(huì)議[M],系國(guó)家環(huán)境保護(hù)局監(jiān)督管理,1996。
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