10kV变电所选址的工频电磁场问题与设计施工常见问题探讨.docx
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1、IOkV变电所作为电力系统重要的终端设施,深入各建筑的负荷中心,但该电力设施产生的工频电磁场及低频噪声也给周边用户造成困扰。而相比低频噪声影响,由于工频电磁场看不到摸不着,更容易让人产生心理恐惧。近年来发布的相关国家及行业标准针对10kV变电所选址提出了一系列的要求,降低其可能带来的影响。但针对防电磁辐射及防电磁干扰,现行标准并未明确规定IOkV变电所与相关敏感房间的量化距离要求,更多是定性提出了要求采取屏蔽措施或要求避免贴临。在具体项目中如何把握,这是电气设计师们关心的问题。工频电磁场由于电力系统的频率特性,电力设施及传输线路产生的稳态电磁场主要是工频电磁场。从电磁辐射的角度出发,频率以及强
2、度大小决定了电磁辐射能量的大小。而IOkV变电所产生的工频电磁场频率只有50/60Hz,并不能形成有效的电磁波辐射源。但1979年,Wertheim-Leeper发现了低水平工频电磁场曝露可能与儿童白血病存在一定的关联。此后,国内外许多学者都对工频电磁场对儿童健康可能产生的影响进行了较多研究,并指出当工频(50/60Hz)磁场曝露强度超过0.3T或0.4T时,儿童白血病的患病风险增加23倍。故工频电磁场对人体健康的影响也是值得关注的方面。另一方面,众所周知电子设备的正常运行可能会受到电磁场影响。GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范要求消防控制室不应设置在电磁场干扰较强的房间附近。I
3、OkV变电所是否属于电磁场干扰较强的房间,其工频电磁场强度是否会影响消防设备等电子设备的正常工作,这是相关规范未明确提及的内容。工频电磁场对人体健康影响国内外相关标准发展历程早期国家针对电磁辐射发布了GB8702-1988电磁辐射防护规定(已废止)、GB9175-1988环境电磁波卫生标准(己废止),作为首批关于电磁辐射防护的国家标准,规定了100kHz300GHz频段的电磁场限制要求,但未包含工频电磁场。1998年ICNIRP(国际非电离辐射防护委员会)发布了ICNIRPguidelinesforlimitingexposuretotime-varyingelectric,magnetica
4、ndelectromagneticfields(upto300GHz)(以下简称“ICNIRP导则”),规定了工频电场强度不超过5kV/m;工频磁场强度不超过100T。另外,美国电气与电子工程师协会(IEEE)制定了IEEEstandardforsafetylevelswithrespecttohumanexposuretoelectromagneticfields,0-3kHz(以下简称“IEEE标准”)。这两本标准是国际上针对电磁辐射最主要的标准。1998年环境行业发布了推荐性标准HJ/T24-199850OkV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范(已废止),推荐50OkV超高压送
5、变电工程周边电磁辐射环境的工频电场强度不超过4kVm;工频磁场强度不超过100UTo该标准在2014年被HJ24-2014环境影响评价技术导则输变电工程替代。2010年【CNIRP根据最新的研究成果,将ICNIRPguidelinesforlimitingexposuretotime-varyingelectricandmagneticfields(1Hz-100kHz)规定的公众工频磁场强度安全限值提高到200PTo2014年国家对GB8702-1988电磁辐射防护规定和GB9175-1988环境电磁波卫生标准进行整合修订,正式发布了GB8702-2014电磁环境控制限值。该标准规定了电磁环
6、境中控制公众曝露的电场、磁场、电磁场(IHZ300GHz)的场量限值。其中工频电场强度不超过4kVm;工频磁场强度不超过100该限值略严于ICNIRP的规定要求。国际电磁场计划从上世纪80年代以来,公众一直关注极低频电磁场可能对人体健康带来的不利影响。世界卫生组织(WOHdHeaIthOrganiZatiOn)组织了名为“国际电磁场计划”的全球性研究计划,调查研究极低频电磁场对人体健康带来的潜在风险。2007年,该研究计划形成了阶段性成果WHO国际电磁场计划”的评估结论与建议。该报告中明确了人体曝露在显著大于100UT的磁场强度下,对人体健康有不利影响,这是ICNIRP导则和IEEE标准两个国
7、际曝露限值标准制定的基础。同时,报告也指出目前没有充分证据证明长期低水平(磁场强度低于100UT)的极低频场曝露对健康有影响。关于长期低水平曝露对儿童期白血病有关的证据并不足以认定其存在因果关系,但该问题值得研究者继续保持关注。“国际电磁场计划”研究对各成员国的工频电磁场限值控制政策提出建议:工频电磁场长期低水平曝露的健康风险较低,在保证电力带来的社会及经济效益的前提下,采取低成本的预防措施也是合理的;但不建议以预防的名义降低电磁环境控制量化限值到任意水平。工频电磁场对电子设备的影响电磁兼容性形成电磁干扰必须同时具备3个要素:干扰源、传输路径、敏感设备。消除任何一个要素,电磁干扰问题就不存在。
8、具体哪些设备属于敏感设备,首先需了解各种设备的电磁兼容性。IECTR61000-1-1:1992M 5.5102O4 B980e000 4.2857。*0003.735*000 3.0612” 24490.000 1367000 1.2245*XX) 6.1224-001 OoOoO”000图I典型母线槽周边磁场变化曲线Fig. 1 Curvesofmagneticfieldaroundtypicalbusslots上述变压器运行工况统一为负载率80%,功率因数0.95。该仿真模拟得到了4组低压密集型母线槽周边磁场强度随距离变化的分布情况,详见图2。图2低压进线母线槽在设定工况下周边磁场强度分
9、布情况Fig. 2 Distributionofperipheralmagneticfieldintensityunderthesettingconditionsoflow-voltageincomingbusslots从图2可以看出,母线槽周边的磁场随距离衰减较大,距离3m左右,己基本降为环境背景值。典型变压器周边电磁场分布数据为了解变压器周边电磁场强度随距离的变化情况,中样本分别选用了裸露变压器以及非裸露变压器(铁皮全封闭),周边电磁场强度实测数据如图3、图4所示。测试点距离/m裸露变压器 T-非裸露变压器Ooooooo 5 4 3 2 1 1图3变压器周边电场强度分布情况Fig.3Dis
10、tributionofelectricfieldintensityaroundthetransformer13、虺s植测试点距离/mT-裸露变压器-非裸露变压器图4变压器周边磁场强度分布情况Fig.4Distril)utionofmagneticfieldintensityaroundthetransformer从上述数据可以看到,工频电场、工频磁场随着距离均衰减很快,磁场比电场衰减更快。远离干扰源是最经济有效的减少工频电磁场干扰的措施之一,同样,距离变压器约5m以外的工频电场、磁场己基本降至环境背景值。典型IOkV变电所周边电磁场分布数据市电力公司、市辐射环境监理所联合对己投入使用的100余
11、座IOkV变电所进行重点监测和调研,变电所包括了具有代表性的四大类型:独立变电所、建筑物内的变电所、预装式变电站和杆上式变电站。室外变电所测试点为其周边5m范围内,室内变电所测试点为临近的房间或走道区域内。实测数据如表3表6所示。表3独立变电所周边电磁场实测值Tab.3Measuredvaluesofelectromagneticfieldsaroundtheindependentsubstation变电所类型电场强度/(Vm-)磁感应强度ZT水平分量垂宜分量I型(1台变压器)1.31.40.017-1.590.0332.6HI型(2台变压器)1.35-1.450.016-0.540.018-
12、1.8大型(4台变压器以上)1.4-1.450.012-0.380.0284.35表4置于建筑物内的变电所电磁场实测值Tab.4Measuredvaluesofelectromagneticfieldsofsubstationsinbuildings变电所类型电场强度/(Vm,)磁感应强度/从T水平分量垂直分量地上建筑内1.28-1.440.018-4.360.04210.34地下建筑内1.3416.110.03971.540.05011.69表5预装式变电站电磁场实测值Tab.5Measuredvaluesofelectromagneticfieldsintheprefabricatedsu
13、bstation变电所类型电场强度/(Vm,)磁感应强度/T水平分牍垂直分最顼装式变电站1.38-1.450.0181.360.022.12表6杆上式变电站电磁场实测值Tab.6Measuredvaluesofelectromagneticfieldsintheon-polesubstation变电所类型电场强度/(Vm,)磁感应强度/T水平分量垂直分量杆上式变电站1520.015-9.320.0237.49此外,笔者也随机实测了部分本地的IokV变电所周边数据,当紧贴IOkV变电所外墙测得磁感应强度基本为23T;当距离35m以外,磁感应强度基本已降为环境背景值。从上述数据可以发现10kV变电
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