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变电站周边的工频磁场辐射实测数据
变电站周边的工频磁场辐射实测数据 - [工频、高压电辐射] 在各种不同电压等级的变电站(包括发电厂升压变电站、电网枢纽变电站、电网终端变电站)以及各类配电变电站(包括箱式变电站、杆式变压器等)中,本文转自【辐射污染与健康】,转载请注明出处.与居民生活或工作场所相对较邻近的,多为110kV电压等级以下(10~110kV)的受端变电站。
关于变电站周围的工频电场与工频磁场(在此统称电磁场)水平,美国国家环境卫生科学研究所(NIEHS)在其“电磁场研究与公众资料传播(EMF RAPID)”大型研究计划完成后,发布的结论是:“总的说来,环绕变电站外部的最强的电磁场是由进站与出站的电力线路所产生的。变电站内部设备(例如:变压器、电抗器和电容器组)产生的电磁场强度,随距离的增加而快速下降。在变电站栅栏或围墙之外,变电站设备所产生的电磁场典型水平,通常与背景水平不能区别。
近年来,国内不少单位对变电站周边的工频电场与磁场水平曾进行过系统的实际测量。就磁场研究而言,上海交通大学电气工程系与杭州市电力局共同完成的《110kV变电所环保化设计技术研究》课题,针对目前运行中的三类110kV典型设计变电站(户外布置式变电站、户外设备户内布置式变电站以及全封闭气体绝缘GIS变电站)内、外的总体工频磁场水平进行了详细分析计算及全面实际测量。其研究结果表明:
(1)户外布置式变电站。即使在满负荷运行条件下,围墙周界处的工频磁场水平最大不超过3μT。该类变电站周界处较高的磁场水平是由110kV架空进线产生的,在现场测得的最大磁感应强度值为17.2μT(110kV架空线与另一路110kV电缆的共同影响);对采用110kV电缆进线的户外布置式变电站,在110kV进线电缆沟上方实测得的最大工频磁感应强度均小于5.5μT。
(2)户外设备户内布置式变电站。在主变压器满负荷情况下,墙界处的工频磁场,除进线电缆沟上方(由地下电缆产生的磁场)外,均不超过2μT(110kV进线电缆沟上方产生的最大工频磁场水平不超过21μT)。
(3)气体绝缘(GIS)变电站。研究结果表明,GIS变电站由于大部分母线都有屏蔽,整个变电站总体的磁场水平较低。即使在满负荷运行时,除临近110kV电缆进线部位以外,建筑物外5m距离处的磁场水平不超过1μT(110kV电缆进线沟上方最大不超过10μT)。
上述三种110kV变电站中,空心电抗器(变电站内较高水平的磁场源)距离变电所边界都在5m以上,因此所产生的磁场均低于10μT。该研究报告的结论是:即使在满负荷运行条件下,三种典型设计的110kV变电所周边的磁场水平都远低于曝露限值(国内、外保护公众健康的允许曝露限值均为100μT)。
1999年,上海市辐射环境监理所受环保管理部门委托,在上海市电力公司配合下,历时两年,对上海市内100余座10kV配电站周界外的工频电场、磁场情况进行了实测。调查与实测分别针对:① 具有独立建筑物的10kV配电站;② 位于大楼内的10kV配电站;③ 10kV预装式变电站(箱式变电站);④ 杆式变压器。其实测数据统计分析如下:
(1)具有独立建筑物的10kV配电站。选择了Ⅰ型配电站14座,Ⅲ型配电站26座,大型配电站5座。配电变压器的容量为630~1600kVA,油浸式变压器、干式变压器均有。其围墙周边外的工频磁场实测值如表3-4所示;磁感应强度垂直分量实测值随距离衰减趋势如图3-14(以变电站围墙边界为原点)所示。
表3-4 独立建筑配电站外工频磁场实测值
图3-14 磁感应强度垂直分量实测值随距离衰减趋势
(2)位于大楼内的10kV配电站。选择了14座位于大楼内的配电站。配电变压器容量为800~1250kVA。其中,位于大楼底层地面的10座,测量配电站墙外环境中磁场;位于地下室的4座,测量相邻房间或地下走道内的磁场。实测统计结果如表3-5所示。
表3-5 位于大楼内配电站周边工频磁场实测值
(3)10kV预装式变电站(箱式变电站)。选测了17座预装式变电站,配电变压器容量为500~800kVA,箱体外围磁场实测统计结果如表3-6所示,磁感应强度总体上较小。
表3-6 10kV预装式变电站与杆式变压器周边工频磁场水平
(4)杆式变压器。选测了17台杆式配电变压器,容量为400~500kVA,均为油浸式变压器,其周边磁场实测统计结果如表3-6所示。
通过对不同布置方式、不同站体建筑结构的10kV配电站工频磁场实测结果的统计、分析。报告认为:按照我国现行环境标准推荐的评价限值,10kV配电站周围环境中的工频磁感应强度水平比限值低1个数量级以上。而且在距配电站约4~5m处,电磁场已降至环境背景值。研究结果认为,担心配
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