Смекни!
smekni.com

Расчет электрического поля создаваемого высоковольтными линиями электропередачи ОАО Костромаэнерго (стр. 3 из 9)

Таблица 1.4 - Зарубежные и международные нормативы электрических полей промышленной частоты (кВ/м) [10]

Страна, организация Для населения Производственное воздействие Характер документа Основание
Австралия Как IRPA Как IRPA Руководство или рекомендации Ограничение наведенной плотности тока
Австрия 5;10 - до нескольких. ч/дн и может быть превышено на несколько минут (до 20 кВ/м на 5 мин) 10; до 30 (в зависимости от продолжительности (t. за рабочий день) t<80/E для Е между 10 – 30 кВ./м, хотя точная интерпретация этой формулы представлена в 3 стандартах, ее использующих) Престандарт Ограничение наведенной плотности тока
Болгария 5; до 25 (при кратковременном воздействии) Стандарт Восприятие разрядов и эффекты на здоровье
Чехословакия 15 Стандарт Восприятие разрядов и эффекты на здоровье
Швейцария 5 12.3 Руководство или рекомендации, Контроль и исследование уровней; могут иногда превышаться Ограничение наведенной плотности тока
Продолжение таблицы 1.4
Страна, организация Для населения Производственное воздействие Характер документа Основание
Италия 5 (для зон, где население может проводить значительную часть дня) 10 (для случаев ограничения воздействия несколькими часами в день и для установления минимального расстояния от ВЛ) Порядок, правила, нормы чаще утвержденные Возможное влияние на здоровье
Польша 1 (в домах, больницах, школах и т. п.), 10 15.20 (до 2 ч) Порядок, правила, нормы, чаще утвержденные Восприятие разрядов и эффекты на здоровье
Германия ВРЕ Зона воздействия 1 (контролируемые зоны кратковременного воздействия) Зона воздействия 2 (более длительные воздействия или зоны, где поля не контролируются) 21,32,30 (8.2 и 1 ч/дн, соответственно) 6.67 Порядок, правила, нормы, чаще утвержденные Контроль и исследование уровней; могут иногда превышаться Ограничение наведенной плотности тока
США - ACGIH (общество врачей - гигиенистов США) (60 Гц) 25 Руководство или рекомендации; Контроль и исследование уровней, Ограничение наведенной плотности тока
Продолжение таблицы 1.4
Страна, организация Для населения Производственное воздействие Характер документа Основание
Великобритания - NRPB 12 12 Руководство или рекомендации, Контроль и исследование уровней; могут иногда превышаться Ограничение наведенной плотности тока
CENELEC (Европейский комитет по электротехнической совместимости) 10 10; до 30 (в зависимости от продолжительности (t, за рабочий день) t< 80/Е для Е между 10-30 кВ./м, хотя точная интерпретация этой формулы представлена в 3 стандартах, ее использующих) Престандарт; контроль и исследование уровней; могут иногда превышаться Ограничение наведенной плотности тока; Восприятие разрядов
CEU (Совет Европы) 6.1; 12.3; 19.6 (во избежание превышения каждого из этих уровней должны проводиться различные мероприятия) Директивные указания по воздействию на работающих Ограничение наведенной плотности тока
IRPA (Международная ассоциация по защите от излучений) (50/60 Гц) 5 (до 24 ч/дн - ограничение, распространяющиеся на территории, где население может находиться существенную часть дня; 10 - до нескольких. ч/дн. и может быть превышено на несколько минут (до 20 кВ/м на 5 мин.) 10; до 30 (в зависимости от продолжительности (t, за рабочий день) t< 80/Е для Е между 10 – 30 кВ/м, хотя точная интерпретация этой формулы представлена в 3 стандартах ее использующих) Руководство или рекомендации Ограничение наведенной плотности тока

2. ТЕОРИЯ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ

Алгоритм расчета разработан с учетом [11, 12, 13, 14, 15].

Напряженность в точке М пространства

, кВ/м от заряда i - го проводника
, Кл равна:

где

– расстояние, м от точки М в пространстве до i - ого заряда
;

–диэлектрическая проницаемость вакуума,
Ф/м.

Чтобы получить формулы для расчета мгновенных, максимальных и действующих значений напряженности электрического поля в пространстве, окружающем линию электропередачи, сначала совмещаем комплексную плоскость с плоскостью поперечного сечения линии.


Рисунок 2.1 - Расположение проводников линии электропередачи в комплексной плоскости

Затем для данной точки М плоскости записываем уравнения для горизонтальной

и вертикальной
составляющих, создаваемых линейными зарядами ( k ) проводников линии

; (2.1)

,

где

– единичный вектор в направлении оси х;

– единичный вектор в направлении оси y;

– координата точки М, в которой вычисляется напряженность;

– координаты i - ого проводника линии электропередачи;

– координаты зеркально отраженного заряда i - ого проводника линии;

- комплексные заряды на i - ых проводниках ЛЭП, которые вычисляется по уравнениям Максвелла в матричной форме:

, откуда

где

– столбцовая матрица комплексных напряжений, В;

– столбцовая матрица потенциальных коэффициентов;

– столбцовая матрица комплексных зарядов, проводников, Кл.

переходя к мгновенным значениям

, (2.2)

;

где

– потенциальные коэффициенты;

– радиус i - го проводника, м;

и
– соответственно амплитудное значение и фаза заряда на i - ом проводнике;

и
– соответственно амплитуда и фаза напряжения на i - ом проводнике.

Амплитудное значение фазного напряжения на проводниках линии определяется через действующее значение номинального линейного напряжения как