7.2.2. Нормирование условий работы персонала и проживания людей в зоне влияния пс и вл свн
Исследования показали, что для персонала подстанций и линий СВН, длительно и регулярно находящегося под воздействием электрического поля, допустимые напряженности поля и длительности их воздействия не должны превышать значений, приведенных в табл. 7.3.
При выполнении этих условий обеспечивается самовосстановление физиологического состояния организма в течение суток без остаточных реакций и функциональных или патологических изменений.
Нормативные данные табл. 7.3 действительны, если остальное время рабочего дня человек находится в местах, где напряженность электрического поля меньше 5 кВ/м и исключена возможность воздействия на него электрических разрядов. При этом напряженность определяется на уровне головы человека (1,8 м над уровнем земли).
Следует отметить, что данные табл. 7.3 получены для периодического и длительного пребывания человека в электрическом поле, когда у него через 1 - 2 месяца выработался динамический стереотип восприятия поля. Единовременно допускаются и большие кратковременные воздействия электрического поля.
При проектировании подстанций СВН определяются маршруты обхода, виды оперативных переключений при производстве ремонтов и других работ; на моделях или по программе на ЭВМ рассчитывается напряженность электрического поля в этих местах и возможная длительность работ, что сравнивается с данными табл. 7.3.
Таблица 7.3.
Допустимая продолжительность работы персонала в электрическом
поле промышленной частоты
Напряженность электрического поля кВ/м | Допустимая продолжительность пребывания персонала в течение суток, мин. |
5 10 15 20-25 | Без ограничения (в течение рабочего дня) 180 80 10 |
При невыполнении условий табл. 7.3 применяются меры по экранированию рабочих мест, тросовые экраны над дорогами, экранирующие козырьки и навесы над шкафами управления, вертикальные экраны между фазами и др.
Для ОРУ подстанции СВН наряду с расчетами, после ее пуска в эксплуатацию проводят измерения напряженности поля в различных точках, после чего при необходимости экранная защита усиливается. При ремонтных работах применяют съемные экраны. Предъявляются определенные требования к компоновке ОРУ, например не допускается расположение ошиновки над выключателями, чтобы обеспечить возможность их безопасного ремонта и др.
Для линий СВН, вблизи которых возможно нахождение персонала посторонних организаций и местного населения, на основании специально проведенных исследований установлены следующие нормативы по допустимой напряженности под линией без определения допустимой длительности пребывания: 20 кВ/м - для труднодоступной местности (болота, горные склоны и т. п.); 15 кВ/м - для ненаселенной местности; 10 кВ/м - для пересечений с дорогами; 5 кВ/м - для населенной местности.
Кроме того, нормируется допустимая напряженность на границах жилых застроек - 0,5 кВ/м, что допускает пребывание человека в электрическом поле неограниченное время в течение всей жизни.
Если, согласно расчетам, при расстоянии проводов до земли, определяемом перенапряжениями, напряженности под линиями 330 кВ не превышают 8,5 кВ/м, а под линиями 500 кВ - 14 кВ/м и не возникают затруднения при их сооружении в ненаселенной местности, то для линий более высокого класса напряжений расстояние до земли в той же местности определяется допустимой напряженностью - 5 кВ/м.
Напряженность поля имеет наибольшее значение под линией и по мере удаления от нее быстро уменьшается. Соответственно зона наибольшего влияния поля из-за провисания проводов находится в середине пролета, а наименьшего - у опор, где высота подвеса проводов наибольшая и, кроме того, сказывается экранирующее действие самих опор. Поэтому дороги, трассы прогона скота, пешеходные дорожки, линии связи и линии более низкого напряжения рекомендуется размещать вблизи опор.
В охранной зоне линии (ее границы параллельны линии и внутри нее напряженность поля превышает 1 кВ/м, для линий 500 кВ - это 25 м, а 750 кВ - 40 м от крайних фаз) не разрешается размещение постоянных и временных жилых и производственных сооружений, регламентируется режим работы ремонтного персонала.
Если при пересечении линией дороги необходимо снизить напряженность, линия экранируется тросовыми экранами, выполненными из одного или двух тросов под каждой фазой, натянутых на железобетонных стойках и заземленных по концам.
Тросовые экраны могут применяться и для снижения напряженности электрического поля на границах жилых застроек (у стен жилых зданий).
Напряженности поля под линией при принимаемых обычно расстояниях проводов до земли для всех линий СВН значительно превышают допустимое для населенной местности значение - 5 кВ/м. Ввиду того, что этот норматив распространяется только на вновь строящиеся линии, в перспективе станет затруднительным вывод таких линий от крупных ТЭС и АЭС, которые расположены в городах или поселках, так как при этом расстояния от проводов линии до земли должны быть не менее 12 м для ЛЭП 330 кВ; 16,5 м для ЛЭП 500 кВ; 22 м для ЛЭП 750 кВ. Учитывая наличие на шинах станций и выводах линий более низких напряжений, в ряде случаев может оказаться экономичным осуществление таких выводов в виде комбинированных линий, у которых под цепью более высокого напряжения расположена цепь более низкого напряжения со сдвигом систем напряжений цепей на 120° за счет изменения фазировки нижней цепи (например, 330/110, 500/220, 750/330). Возможно также использование линий с сильным сближением фаз, экранировка линий и др.
В густонаселенной местности такие решения могут быть приняты и для всей линии электропередачи СВН, так как они не только снижают напряженность поля, но и повышают пропускную способность.
Вторичным фактором, оказывающим существенное влияние на условия работы в охранной зоне, является ток, стекающий с проводящего, но изолированного объекта при прикосновении к нему. Величина этого тока должна быть безопасна для местного населения, причем необходимо учитывать возможность соприкосновения с этими объектами не только мужчин, но также женщин и детей. В этих случаях используются американские данные, согласно которым безопасным для мужчин является ток 9 мА, для женщин - 6,5 мА, для детей - 4,5 мА (как уже отмечалось, ENV50166 устанавливает более жесткие нормы - 3,5 мА на рабочих местах и 1,5 мА для населения).
Стекающий ток при прикосновении человека определяется напряжением линии, емкостью объекта относительно линии, определяемой объемными параметрами объекта и активным сопротивлением человека. Этот ток эмпирически можно выразить как
Где - коэффициент формы объекта; V - объем объекта; Е - напряженность поля на уровне 1,8 м над землей
Таким образом, стекающий ток пропорционален напряженности поля и объему объекта. Например, при напряженности поля 15 кВ/м комбайн СК-4 с прицепом дает стекающий ток 6—6,5 мА, крупные автобусы – 5 - 6 мА и т. д., т. е. этот ток может быть опасен для женщин и детей.
Вышесказанное регламентирует условия труда и нахождения местного населения в охранной зоне линии 750 кв и выше, в частности, все сельскохозяйственные машины и механизмы должны быть оборудованы двумя заземляющими цепями с утяжеленными грузами на концах для обеспечения постоянного контакта с землей и сбрасываемыми заглубляемыми заземлителями.
Следует отметить, что эффективным средством ограничения напряженности поля под воздушными линиями электропередачи являются растительные массивы. Выполненные измерения показали, что в зоне сплошных растительных массивов высотой 3-4 м напряженность поля под линиями не отличается от напряженности поля земли ясного дня. В зоне фруктовых садов (яблони, вишни) с расстояниями между деревьями 6-8 м напряженность поля под ВЛ в междурядьях снижается в 2-3 раза по сравнению со случаем прохождения линии в полевых условиях. В кронах деревьев напряженность поля не отличается от напряженности поля земли ясного дня.
- «Томский политехнический университет»
- Предисловие
- Основные термины и определения
- 1. Общие понятия
- 2. Обеспечение электромагнитной совместимости
- 3. Характеристики и параметры технических средств, влияющих на эмс
- 4. Электромагнитные помехи
- 5. Измерительное оборудование и аппаратура
- 1. Общие вопросы электромагнитной совместимости
- 1.1. Электромагнитная совместимость. Электромагнитные влияния
- 1.2. Уровень помех. Помехоподавление.
- 1.2.1. Логарифмические относительные характеристики. Уровни помех.
- 1.2.2. Степень передачи. Помехоподавление
- 1.3. Основные типы и возможные диапазоны значений электромагнитных помех
- 1.3.1. Узкополосные и широкополосные процессы
- 1.3.2. Противофазные и синфазные помехи
- 1.4. Земля и масса
- 1.5. Способы описания и основные параметры помех
- 1.5.1. Описание электромагнитых влияний в частотной и временной областях
- 1.5.2. Представление периодических функций временив частотной области. Ряд Фурье.
- 1.5.3. Представление непериодических функций времени в частотной области. Интеграл Фурье.
- 1.5.4. Возможные диапазоны значений электромагнитных помех
- 1.5.5. Спектры некоторых периодических и импульсных процессов
- 1.5.6. Учет путей передачи и приемников электромагнитных помех
- Вопросы для самопроверки
- 2. Источники электромагнитных помех
- 2.1. Классификация источников помех
- 2.2. Источники узкополосных помех
- 2.2.1.Передатчики связи
- 2.2.2. Генераторы высокой частоты
- 2.2.3. Радиоприемники. Приборы с кинескопами. Вычислительные системы. Коммутационные устройства
- 2.2.4. Влияние на сеть
- 2.2.5. Влияние линий электроснабжения
- 2.3. Источники широкополосных импульсных помех
- 2.3.1. Исходный уровень помех в городах
- 2.3.2. Автомобильные устройства зажигания
- 2.3.3. Газоразрядные лампы
- 2.3.4. Коллекторные двигатели
- 2.3.5. Воздушные линии высокого напряжения
- 2.4. Источники широкополосных переходных помех
- 2.4.1. Разряды статического электричества
- 2.4.2. Коммутация тока в индуктивных цепях
- 2.4.3. Переходные процессы в сетях низкого напряжения
- 2.4.4. Переходные процессы в сетях высокого напряжения
- 2.4.5. Переходные процессы в испытательных устройствах высокого напряжения и электрофизической аппаратуре
- 2.4.6. Электромагнитный импульс молнии
- 2.4.7. Электромагнитный импульс ядерного взрыва
- 2.5. Классы окружающей среды
- 2.5.1. Классификация окружающей среды по помехам, связанным с проводами
- 2.5.2. Классификация окружающей среды по помехам, вызванным электромагнитным излучением
- Вопросы для самопроверки
- 3. Механизмы появления помех и мероприятия по их снижению
- 3.1. Обзор
- 3.2. Гальваническое влияние
- 3. 2.1. Гальваническое влияние через цепи питания и сигнальные контуры
- 3.2.2. Гальваническое влияние по контурам заземления
- 3.11. Гальваническое влияние через разомкнутую петлю заземлений:
- 3.3. Емкостное влияние
- 3.3.1. Гальванически разделенные контуры
- 3.3.2. Контуры с общим проводом системы опорного потенциала
- 3.3.3. Токовые контуры с большой емкостью относительно земли
- 3.3.4. Емкостное влияние молнии
- 3.4. Индуктивное влияние
- 3.5. Воздействие электромагнитного излучения
- Вопросы для самопроверки
- 4. Пассивные помехоподавляющие и защитные компоненты
- 4.1. Обзор
- 4.2. Фильтры
- 4.2.1. Принцип действия
- 4.2.2. Фильтровые элементы
- 4.2.3. Сетевые фильтры
- 4.3. Ограничители перенапряжений
- 4.3.1. Принцип действия
- 4.3.2. Защитные элементы
- 4.4. Экранирование
- 4.4.1. Принцип действия экранов
- 4.4.2. Материалы для изготовления экранов
- 4.4.3. Экранирование приборов и помещений
- 4.4.4. Экраны кабелей
- 4.5. Разделительные элементы
- Вопросы для самопроверки
- 5. Определение электромагнитной обстановки на объектах электроэнергетики
- 5.1. Общие положения
- 5.2. Основные этапы проведения работ по определению электромагнитной обстановки
- 5.2.1. Исходные данные и состав работ по определению эмо на объекте
- 5.2.2. Воздействие на кабели систем релейной защиты и технологического управления токов и напряжений промышленной частоты
- 5.2.3. Импульсные помехи, обусловленные переходными процессами в цепях высокого напряжения при коммутациях и коротких замыканиях
- 5.2.4. Импульсные помехи при ударах молнии
- 5.2.5. Электромагнитные поля радиочастотного диапазона
- 5.2.6. Разряды статического электричества
- 5.2.7. Магнитные поля промышленной частоты
- 5.2.8. Помехи, связанные с возмущениями в цепях питания низкого напряжения
- 5.2.9. Импульсные магнитные поля
- 5.3. Сравнение полученных значений с допустимыми уровнями
- Протокол № 1
- Вопросы для самопроверки
- 6. Электромагнитная совместимость технических средств в узлах нагрузки электрических сетей
- 6.1. Введение
- 6.2. Статический преобразователь как источник гармоник и другие источники гармоник
- 6.3. Влияние гармоник на системы электроснабжения
- 6.3.1. Элементы систем электроснабжения
- 6.3.2. Вращающиеся машины
- 6.3.3. Статическое оборудование
- 6.3.4. Устройства релейной защиты в энергосистемах
- 6.3.5 Оборудование потребителей
- 6.3.6. Влияние гармоник на измерение мощности и энергии
- 6.4. Ограничение уровней гармоник напряжений и токов
- Вопросы для самопроверки
- 7. Экологическое и техногенное влияние полей
- 7.1. Экологические аспекты электромагнитной совместимости
- 7.1.1. Роль электрических процессов в функционировании живых организмов
- 7.1.2. Электромагнитная обстановка на рабочих местах и в быту
- 7.1.3. Механизмы воздействия электрических и магнитных полей на живые организмы
- 7.2. Нормирование безопасных для человека напряженностей электрических и магнитных полей
- 7.2.1. Нормативная база за рубежом и в рф
- 7.2.2. Нормирование условий работы персонала и проживания людей в зоне влияния пс и вл свн
- 7.3. Экологическое влияние коронного разряда
- 7.3.1. Радиопомехи
- 7.3.2. Акустический шум
- 7.3.3. Нормативная база на радиопомехи и акустические шумы
- 7.4. Влияния линий электропередачи на линии связи
- 7.4.1. Опасные влияния
- 7.4.2. Мешающие влияния
- Вопросы для самопроверки
- Приложение 1
- Российская федерация
- Федеральный закон
- О государственном регулировании в области обеспечения электромагнитной совместимости технических средств
- Глава I. Общие положения
- Глава II. Основы организации государственного регулирования в области обеспечения электромагнитной совместимости технических средств
- Глава III. Система мер государственного регулирования в области обеспечения электромагнитной совместимости технических средств
- Глава IV. Основные права и обязанности физических и юридических лиц в области обеспечения электромагнитной совместимости технических средств
- Глава V. Заключительные положения
- Приложение 2 перечень технических характеристик, определяющих эмс тс
- Приложение 3 Нормативные документы в области электромагнитной совместимости
- Литература