沿海地区大量变电站的投入使用导致电磁环境问题日益突出,提高变电站附近居民和职工生活质量已成为普遍认识和需求。而沿海地区气候环境明显不同于其他地区,为了系统了解高压变电站产生的电磁环境情况和空间分布规律,对变电站附近居民和运行职工健康和准确认识电磁环境提供指导和依据。论文开展了沿海地区变电站电磁环境测量工作,通过分析不同电压等级变电站工频电磁场分布规律,得到了不同电压等级变电站内工频电磁环境空间分布特性和超标区域。结果表明对于500 kV变电站内电场强度最高,变压器前工作走廊电场强度主要为2~10 kV/m,而沿海地区变电站大部分测量区域电场强度满足国际电磁标准规定的职业暴露标准。同时沿海地区变电站磁场环境较为良好,均小于国家标准推荐值,100 μT<br/>With the widely use of substation in coastal area, the electric-magnetics environment problem has become more and more serious. Improving the life quality of nearby residents and staff is more and more important. However, due to the different climate environment of coastal area, in order to systematically understand the electric-magnetics environment and its spatial distribution caused by high voltage substation, so that we can provide guidance and evidence for nearby residents and staff. In the paper, the electric-magnetic environment measurement work of coastal area is done. Through analyzing the distribution rule of different voltage levels of substation, the spatial distribution of power frequency electric field and magnetic field, and the excessive area are obtained. Results indicate that the maximum electric field occurs in 500 kV substation. The electric field density mainly concentrates about 2~10 kV/m for corridor before transformer, while most of the measured domain satisfies the international professional standard. Meantime, the magnetic field environment for coastal region substation is relatively good, which is less than the recommended national standard, 100 μT.
余鹏1,田杰1,李强2,米彦2,杨帆2,汤凯荻2
1深圳供电局有限公司,深圳
2重庆大学电气工程学院输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室,重庆
收稿日期:2016年7月26日;录用日期:2016年8月15日;发布日期:2016年8月18日
沿海地区大量变电站的投入使用导致电磁环境问题日益突出,提高变电站附近居民和职工生活质量已成为普遍认识和需求。而沿海地区气候环境明显不同于其他地区,为了系统了解高压变电站产生的电磁环境情况和空间分布规律,对变电站附近居民和运行职工健康和准确认识电磁环境提供指导和依据。论文开展了沿海地区变电站电磁环境测量工作,通过分析不同电压等级变电站工频电磁场分布规律,得到了不同电压等级变电站内工频电磁环境空间分布特性和超标区域。结果表明对于500 kV变电站内电场强度最高,变压器前工作走廊电场强度主要为2~10 kV/m,而沿海地区变电站大部分测量区域电场强度满足国际电磁标准规定的职业暴露标准。同时沿海地区变电站磁场环境较为良好,均小于国家标准推荐值,100 μT。
关键词 :变电站,电磁环境,工频电场,工频磁场
高压输电线路、变电站等电气设备周围都存在着电磁场,尤其随着经济的发展,大量变电站投入使用,其产生的电磁环境使得公众和供电部门职业工作人员受暴露的可能性和受暴露水平不断增高。而随着居民对生活质量要求的提高,变电站产生的电磁环境问题日益突出 [
考虑到工作人员在变电站内设备区的活动范围,测量区域主要集中于变电站工作走廊,重点研究串抗区、开关场区、变压器周围等区域 [
为保证测量数据的准确性,采用经过校准检验的德国Narda公司生产NBM-550电磁辐射检测仪,该测量仪是全频段的电磁辐射检测仪,覆盖从5 Hz~60 GHz的三维全向探头,探头采用EHP50D,可测高压输变电设施,配电室、电车等工频作业场所的工频电磁场大小。
测量工频电、磁场数据时,待测量数据稳定后,记录所测工频电场、工频磁场的X、Y、Z三个分量值以及合成值。此外,记录设备间距、母线高度,工作走廊宽度以及测量环境条件。每半小时记录环境条件一次,当早晚温湿度变化较大时,每十分钟记录一次。同时为防止测量人员引起的电磁场畸变,在测量过程中,测量人员要距测量仪器探头至少2.5 m远,探头应保持距设备外壳1 m远位置,将固定物体对测量值的影响降低到可接受的范围之内。
分析了沿海地区不同电压等级变电站电磁环境,主要包括500 kV、220 kV以及110 kV。通过测量沿海某城市管辖的不同电压等级变电站电磁环境,分析了该地区条件下的电磁环境和影响。首先分析了500 kV变电站电磁环境。
图2给出了该变电站的站内结构和测量示意图,测量区域选取为工作走廊中心线,测量间距为1.5 m,共188个测量点。测量环境参数为:室外温度:27℃,相对湿度:68% RH,大气压力:1007.5 kPa;风速:1.3 m/s。
图3给出了该变电站内3个工作走廊的工频电场与工频磁场分布。从中可以看出,500 kV变电站内最大磁场强度为32 μT,根据国家工频电场强度测量标准 [
图1. 变电站工作走廊测量线路及方法
图2. 500 kV变电站站内结构及测量线路示意图
图3. 500 kV变电站工频磁场分布
图4重点给出了500 kV变电站变压器前工作走廊的工频电、磁场强度分布,可以发现电场强度强度波动较大,位于2~10 kV/m之间,平均值为5.9 kV/m,主要原因是电场强度与变电站布局,母线高度等有关。同时在测量时间为下午五点左右,此时空气湿度较大,约80% RH,导致该区域的电场强度升高;在该区域电场强度偏大的原因除线路电压等级较高外,站内存在的多处母线引下线,使得部分测量点距离线路比较近,从而导致测量工频电场偏大。而根据图4(b)可以看出该区域的磁场强度波动性同样较大,但是幅值均在10 μT以内,小于国家规定的磁场限值,因此在该变电站内磁场环境较为友好。
根据测量数据可以总结得出,该电压等级变电站工作走廊电场强度最大值超过11 kV/m,然而变电站内磁场环境较为友好,全站区域磁场均小于国家限值的100 μT。而对比内陆地区,如重庆、四川等相同电压等级变电站工频电场环境 [
同样按照上述给出的测量方案,分析了220 kV GIS变电站4个工作走廊区域的工频电、磁场分布规律,测量间距选取为1 m,共测量了89个点 [
同样分析了220 kV室内敞开变电站的电磁场分布规律,对变电站内8个工作走廊进行了测量分析,每个测量点间距为1.5 m,共测量了160个点。图6是该220 kV室内敞开变电站工频电、磁场分布。从图中可以发现,在该室内敞开变电站内工频电场较大区域位于220 kV区域,尤其是在2楼的220 kV工作走廊区域,最大电场强度超过7 kV/m,主要原因是该工作走廊距离母线较近,造成测量的工频电场强度偏高,超过79%测量点电场强度小于4 kV/m。然而同样可以发现该变电站内磁场分布较为均匀,主要集中在B ≤ 20 μT,并且较大值出现在110 kV区域工作走廊,然而均小于国家电磁标准限值100 mT。
针对110 kV变电站,同样分析了工作人员主要工作走廊区域内的电磁环境 [
图4. 不同测量区域的电场强度分布规律
图5. 220 kV GIS变电站工频电、磁场分布规律
图6. 220 kV室内敞开变电站工频电、磁场分布规律
图8给出了不同测量区域的电场分布规律,可以发现在该变电站内,开关场区电场强度明显小于国家规定的居民区场强限值4 kV/m,更是远小于职业暴露标准限值10 kV/m,且其值约为变压器前工作走廊的4倍,但是仍然处于正常范围之内。
论文通过测量沿海地区变电站电磁环境,分析了不同电压等级变电站内不同测量区域的电磁环境。得到了以下规律:
1) 沿海地区变电站内工频电、磁场环境均全部满足相关国家环境保护标准要求,尤其是220 kV GIS变电站和110 kV变电站,其中GIS变电站由于屏蔽措施,电磁场影响远小于敞开变电站。在500 kV变电站内超过70%测量点电场强度在4~8 kV/m。
图7. 110 kV室外站工频电、磁场分布
图8. 110 kV室外变电站变压器前工作走廊电场二维曲线图
2) 沿海地区磁场环境均较为良好,>90%测量区域的合成磁感应强度小于30 μT。
余 鹏,田 杰,李 强,米 彦,杨 帆,汤凯荻. 沿海地区不同电压等级变电站电磁环境参数测量与分析Measurement and Analysis of the Electric-Magnetic Environment for Different Substation in Coastal Area[J]. 智能电网, 2016, 06(04): 191-198. http://dx.doi.org/10.12677/SG.2016.64022