Таблица 1.4 - Зарубежные и международные нормативы электрических полей промышленной частоты (кВ/м) [10]
Страна, организация | Для населения | Производственное воздействие | Характер документа | Основание | ||||
Австралия | Как IRPA | Как IRPA | Руководство или рекомендации | Ограничение наведенной плотности тока | ||||
Австрия | 5;10 - до нескольких. ч/дн и может быть превышено на несколько минут (до 20 кВ/м на 5 мин) | 10; до 30 (в зависимости от продолжительности (t. за рабочий день) t<80/E для Е между 10 – 30 кВ./м, хотя точная интерпретация этой формулы представлена в 3 стандартах, ее использующих) | Престандарт | Ограничение наведенной плотности тока | ||||
Болгария | 5; до 25 (при кратковременном воздействии) | Стандарт | Восприятие разрядов и эффекты на здоровье | |||||
Чехословакия | 15 | Стандарт | Восприятие разрядов и эффекты на здоровье | |||||
Швейцария | 5 | 12.3 | Руководство или рекомендации, Контроль и исследование уровней; могут иногда превышаться | Ограничение наведенной плотности тока | ||||
Продолжение таблицы 1.4 | ||||||||
Страна, организация | Для населения | Производственное воздействие | Характер документа | Основание | ||||
Италия | 5 (для зон, где население может проводить значительную часть дня) 10 (для случаев ограничения воздействия несколькими часами в день и для установления минимального расстояния от ВЛ) | Порядок, правила, нормы чаще утвержденные | Возможное влияние на здоровье | |||||
Польша | 1 (в домах, больницах, школах и т. п.), 10 | 15.20 (до 2 ч) | Порядок, правила, нормы, чаще утвержденные | Восприятие разрядов и эффекты на здоровье | ||||
Германия ВРЕ Зона воздействия 1 (контролируемые зоны кратковременного воздействия) Зона воздействия 2 (более длительные воздействия или зоны, где поля не контролируются) | 21,32,30 (8.2 и 1 ч/дн, соответственно) 6.67 | Порядок, правила, нормы, чаще утвержденные Контроль и исследование уровней; могут иногда превышаться | Ограничение наведенной плотности тока | |||||
США - ACGIH (общество врачей - гигиенистов США) (60 Гц) | 25 | Руководство или рекомендации; Контроль и исследование уровней, | Ограничение наведенной плотности тока | |||||
Продолжение таблицы 1.4 | ||||||||
Страна, организация | Для населения | Производственное воздействие | Характер документа | Основание | ||||
Великобритания - NRPB | 12 | 12 | Руководство или рекомендации, Контроль и исследование уровней; могут иногда превышаться | Ограничение наведенной плотности тока | ||||
CENELEC (Европейский комитет по электротехнической совместимости) | 10 | 10; до 30 (в зависимости от продолжительности (t, за рабочий день) t< 80/Е для Е между 10-30 кВ./м, хотя точная интерпретация этой формулы представлена в 3 стандартах, ее использующих) | Престандарт; контроль и исследование уровней; могут иногда превышаться | Ограничение наведенной плотности тока; Восприятие разрядов | ||||
CEU (Совет Европы) | 6.1; 12.3; 19.6 (во избежание превышения каждого из этих уровней должны проводиться различные мероприятия) | Директивные указания по воздействию на работающих | Ограничение наведенной плотности тока | |||||
IRPA (Международная ассоциация по защите от излучений) (50/60 Гц) | 5 (до 24 ч/дн - ограничение, распространяющиеся на территории, где население может находиться существенную часть дня; 10 - до нескольких. ч/дн. и может быть превышено на несколько минут (до 20 кВ/м на 5 мин.) | 10; до 30 (в зависимости от продолжительности (t, за рабочий день) t< 80/Е для Е между 10 – 30 кВ/м, хотя точная интерпретация этой формулы представлена в 3 стандартах ее использующих) | Руководство или рекомендации | Ограничение наведенной плотности тока |
2. ТЕОРИЯ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ
Алгоритм расчета разработан с учетом [11, 12, 13, 14, 15].
Напряженность в точке М пространства
, кВ/м от заряда i - го проводника , Кл равна:где
– расстояние, м от точки М в пространстве до i - ого заряда ; –диэлектрическая проницаемость вакуума, Ф/м.Чтобы получить формулы для расчета мгновенных, максимальных и действующих значений напряженности электрического поля в пространстве, окружающем линию электропередачи, сначала совмещаем комплексную плоскость с плоскостью поперечного сечения линии.
Рисунок 2.1 - Расположение проводников линии электропередачи в комплексной плоскости |
Затем для данной точки М плоскости записываем уравнения для горизонтальной
и вертикальной составляющих, создаваемых линейными зарядами ( k ) проводников линии ; (2.1) ,где
– единичный вектор в направлении оси х; – единичный вектор в направлении оси y; – координата точки М, в которой вычисляется напряженность; – координаты i - ого проводника линии электропередачи; – координаты зеркально отраженного заряда i - ого проводника линии; - комплексные заряды на i - ых проводниках ЛЭП, которые вычисляется по уравнениям Максвелла в матричной форме: , откудагде
– столбцовая матрица комплексных напряжений, В; – столбцовая матрица потенциальных коэффициентов; – столбцовая матрица комплексных зарядов, проводников, Кл.переходя к мгновенным значениям
, (2.2) ;где
– потенциальные коэффициенты; – радиус i - го проводника, м; и – соответственно амплитудное значение и фаза заряда на i - ом проводнике; и – соответственно амплитуда и фаза напряжения на i - ом проводнике.Амплитудное значение фазного напряжения на проводниках линии определяется через действующее значение номинального линейного напряжения как