Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекция.docx
Скачиваний:
446
Добавлен:
01.05.2015
Размер:
8.23 Mб
Скачать

1.4. Электрические и магнитные поля промышленной частоты, создаваемые силовым оборудованием станций и подстанций

Силовое оборудование подстанций и станций (шины, силовые кабели, реакторы, трансформаторы и т.д.), находящееся под напряжением, создает вокруг себя электри­ческие и магнитные поля промышленной частоты.

Напряженности этих полей зависят от класса напряжения и тока в силовом обо­рудовании, а кроме того, и от простран­ственного положения проводников с током (в частности, от высоты проводников над поверхностью земли, междуфазного рас­стояния, последовательности фаз и числа цепей).

Рис. 1.17. Эпюры напряженности электрического и индукции магнитного полей промышленной частоты, создаваемых на уровне поверхности земли под BJI:

а - вертикальная составляющая напряженности электрического пола; б - магнитное поле

В качестве примера на рис. 1.17 приведены результаты расчета электрических и магнитных полей, создаваемых ВЛ высокого напряжения в нормальных эксплуатационных условиях. Даны эпюры напряженности электрического и магнитного полей при поперечном разрезе ВЛ в середине пролета. Вследствие того, что провес проводов в середине пролета наибольший, в. других аналогичных разрезах создаваемые поля будут заметно меньшими.

Полученные эпюры напряженностей электрических и магнитных полей, созда­ваемых линиями электропередачи, обычно хорошо согласуются с результатами изме­рений, так как ВЛ имеют относительно простую конфигурацию.

Расчеты напряженностей электрических и магнитных полей на территории ОРУ электростанций и подстанций затруднены вследствие экранирующего действия многочисленного силового оборудования, рас­положенного в различных местах ОРУ. На рис. 1.18 приведена карта магнитного поля частотой 50 Гц, полученная в результате такого приближенного расчета. Более досто­верные сведения могут быть получены на основе измерений. На рис. 1.19 в качестве примера показаны результаты измерений, выполненных на подстанции напряжением 380/130 кВ.

Магнитные и электрические поля про­мышленной частоты (а также гармонические составляющие низкой частоты) могут оказывать неблагоприятное влияние на авто­матические и автоматизированные системы технологического управления электротех­ническими объектами из-за низкочастотных наводок в цепях сигнализации и управле­ния, измерительных цепях, воздействуя непосредственно на терминалы микропро­цессорных устройств и на мониторы ком­пьютеров. На рис. 1.20 приведена картина магнитного поля токоограничивающих реак­торов на релейном щите управления под­станции. Близкое расположение реактор­ного помещения и щита управления явля­ется примером неучета обеспечения ЭМС автоматической и автоматизированной сис­тем технологического управления электро­техническими объектами на стадии проек­тирования объекта.

В табл. 1.9 приведены некоторые дан­ные по напряженностям магнитных полей промышленной частоты на электрических станциях и подстанциях.

Рис. 1.19. Электрические и магнитные поля промышленной частоты на территории подстанции напряже­нием 380/130 кВ по результатам измерений:

а - план подстанции; б - эпюры напряженности электрического поля; в - эпюры магнитной индукции по некоторым направлениям

Таблица 1.9. Напряженности магнитного поля промышленной частоты на промышленных предприятиях

Предприятие,

устройство

Место измерения

Напряженность, А/м

Электростанция

На расстоянии 0,3; 0,5; 1,0; 1,5 м от генераторных сборных шин с током 2,2 кА

36; 22; 12; 6,5

Вблизи трансформатора мощностью 190 MB∙А, связываю­щего генератор с сетью ВН

6,4

На расстоянии 0,3; 0,5; 1,0; 1,5 м от ячейки РУ 6 кВ

13; 9; 4,3; 2,4

На расстоянии 0,3; 0,5; 1,0 м от трансформатора мощностью 0,6 MB∙A CH

14; 9,6; 4,4

На расстоянии 0,3; 0,5; 1 м от двигателя насоса мощностью 6 MB∙А с номинальным током 0,65 кА на стороне кабель­ного подвода СН

26; 15; 7

В приборном помещении на расстоянии 0,3 м от много­канального записывающего устройства

10,7

В диспетчерской на расстоянии 0,3 м от записывающего устройства

0,9

Линия электро­передачи 400 кВ

Под проводами в середине пролета при токе 1 кА

10

Подстанция

Под сборными шинами 400 кВ вблизи присоединения линии с током 0,6 кА

9

Под сборными шинами вблизи присоединения линии 200 кВ с током 0,5 кА

14

В помещении с релейным оборудованием на расстоянии 0,1; 0,3 м от трансформаторов

7; 11

Электростанция на буром угле

На пульте управления на расстоянии 20 м от генератора

8

Электротяговая подстанция

В помещении с вычислительной техникой на расстоянии 16 м от РУ 5 кВ

4 - 6

Непосредственно в РУ

До 80

Электролизное хлорно-газовое устройство

В помещениях рядом с электролизным устройством

1600 постоянное поле с наложенным переменным полем

Устройство для плавки алюминия

В помещениях на расстоянии 6 м от шин с током 100 кА

1200 постоянное поле