10kV配电站对环境影响的测量与分析(上海电力公司)
浅谈高压变电站在运行期中环境的影响

浅谈高压变电站在运行期中环境的影响【摘要】随着城市工业化的不断发展,用电量也在不断提高,城市周边兴建了很多变电站,给工业生产提供了电力保障。
这些变电站的兴建,一方面促进了工业生产的有序进行,提高单位经济效益,另一方面也带来了许多环境问题,如水污染、漏油、噪声污染、无线电干扰等问题,这些问题都是与周围居民生活息息相关,可以通过屏蔽磁场、隔音处理、科学合理的排放废水等措施,最大程度的减少对环境的影响,尽量不对周边居民的生活造成困扰。
相关政府部门也应予以重视。
【关键词】高压变电站;运行期;环境因素,影响前言在我国经济建设的大力发展下,工业的发展也蒸蒸日上,各种工业园区也纷纷涌现,加之各种电器设备技术的不断革新及大型工业设备的应用,不仅仅在很大程度上提高了用电量,也刺激了大型变电站的建设,使得大型变电站变得越来越普遍[1]。
这给工业发展提供了动力源泉,提高了生产效率,给企业带来了很高的经济价值,解决许多人口就业问题,对保持社会稳定起到间接的作用。
但因高压变电站的日常工作内容及方式的特殊性质,同时也带来了很多看得见或者和看不见的环境问题,对高压变电站周围的居民生活、生态平衡等,均存在一定影响,相关部门应予以重视,且需制定相关解决或改善措施,以降低变电站的运行是对环境损害,保障居民身体健康。
1.高压变电站环境的影响1.1无线电干扰高压变电站的工作内容是将电力高压流通过变压装置将其转化成可用电。
基于该工作程序,站内的各种转换仪器,如变压器,高压电气机械设备,如高压绝缘子、金具、互感器等工作部件都可以产生一种电晕放电现象,由电晕组成的电流产生脉冲,通过导线传入配电网络,并顺着导线的方向发出强大的磁场,部分磁场具有分散传播的功能,形成围绕在导线周围的宽频段的干扰电波[2]。
其干扰的对象包括居民手机信号、无线电话通话质量、广播信号、电视天线信号等各类无线电电子通信设备,且距离越近,干扰越大。
1.2噪声污染一般变电站在运行期内都会产生一定的噪音污染,其主要是来源于主体变压器及其他设备的机械动力产生的噪音。
分析10kV配电运维风险及检修措施

分析10kV配电运维风险及检修措施10kV配电系统是电力系统中重要的一环,它的正常运行对于保障电力系统的稳定供电具有至关重要的作用。
由于各种原因,10kV配电系统在运行过程中存在一定的风险,需要进行细致的分析并采取相应的检修措施,以确保其安全可靠的运行。
本文将对10kV配电运维风险进行分析,并提出相应的检修措施,以期为广大电力工作者提供一些参考和借鉴。
1.环境影响风险10kV配电系统通常布设在户外,受到环境影响较大。
恶劣的天气条件、如雷电、冰雪等可能造成设备损坏或线路故障,影响供电可靠性。
2.设备老化风险随着使用时间的增长,10kV配电设备会逐渐老化,导致设备的绝缘性能下降,故障发生的可能性增大,需要加强检修和维护工作。
3.人为操作风险由于操作人员的疏忽或不当操作,可能导致设备损坏或线路短路故障,影响供电质量。
4.负荷波动风险配电系统的负荷波动会对设备和线路产生一定的影响,尤其是在高负荷时期,设备容易过载或温度升高,增加了故障的发生概率。
5.维护保养不及时风险如果对10kV配电设备的维护保养不及时,设备老化、腐蚀等问题将逐渐积累,增加了设备的故障风险,影响供电可靠性。
二、10kV配电检修措施1.加强设备维护保养对10kV配电设备进行定期的检查、测量和维护保养,确保设备的完好性和正常运行,及时处理设备中存在的隐患。
2.强化环境保护在设备布设的环境中,加强对环境的保护,防止外界因素对设备的影响,及时进行防雷、防冰、防污等工作,提高设备的抗灾能力。
3.加强人员培训对配电系统的操作人员进行技术培训,提高其对设备操作的熟练程度和操作规范性,防止因疏忽或操作不当引发线路故障。
4.定期检测设备状态利用现代化的设备监测技术,对10kV配电系统的设备状态进行实时监测和分析,及时发现设备潜在问题,提前预警并采取相应措施。
5.合理分配负载根据实际的负荷情况,合理分配各个设备的负载,避免设备过载运行,降低设备的故障概率。
浦东新区10千伏配电网可靠性研究

浦东新区10千伏配电网可靠性研究发表时间:2018-01-10T10:36:38.140Z 来源:《电力设备》2017年第27期作者:赵自勤[导读] 摘要:10千伏配电网的运行可靠性进行研究,分析影响配电网运行可靠性的各种制约因素、统计指标和评价指标,提出提高配电网运行可靠性的管理措施和技术措施。
(国网上海浦东供电公司上海 200122)摘要:10千伏配电网的运行可靠性进行研究,分析影响配电网运行可靠性的各种制约因素、统计指标和评价指标,提出提高配电网运行可靠性的管理措施和技术措施。
通过分析配电网结构,研究网络结构对可靠性的影响,对中压配电网按“配电网-变电站-馈线-分段-设备”的层次建立数据结构进行分析,利用“馈线”这个10千伏配电网最基本单元网络作为研究的切入点,结合馈线自动化技术、故障定位技术、快速复电技术等,研究分析提高供电可靠性的各种措施。
关健字:配电网可靠性;配电网快速复电;配电网自动化;配电网自愈控制。
第一章浦东新区10KV配电网可靠性薄弱环节分析1.浦东新区10KV配电网可靠性管理状况1.1可靠性基础数据管理薄弱在2015年浦东新区10KV配电网供电可靠性系统数据的检查中,还末完全杜绝临时停电、延时停送电、重复停电的情况发生;停电计划的申请、执行管理和考核管理机制仍有待加强和完善。
1.210KV配电网运行管理水平有待提高升2015年浦东新区10KV配电网,由于设备原因、外力破坏和自然灾害对客户停电时间的综合影响仍占较大比例,10KV配电网运行管理有待进一步加强。
建议深化开展生产规范化建设,加强对配电网故障案例的综合分析力度,对现有防范措施进行提升,减少设备、外力破坏、自然灾害对配电网运行的影响。
1.3故障停电时间比重较大2015年,故障停电时间占全口径用户停电时间的比例约为87.3%,其中城网用户的故障停电时间占比尤其严重,故障停电时间占停电时间的比例高达12.63%。
因此,必须加强配网运行管理,缩短配网故障停电时间。
10kV配电线路状态检测与检修技术分析

10kV配电线路状态检测与检修技术分析10kV配电线路是城市和乡村电网中常见的一种电力配送方式。
它承担着将主干电网输送的电能分配给用户的重要任务。
由于长期的使用和环境因素的影响,10kV配电线路存在着一定的故障隐患,因此对其状态的检测与检修技术显得尤为重要。
本文将针对10kV配电线路的状态检测与检修技术进行分析,探讨其在电力系统中的作用和意义。
1.红外热像技术红外热像技术是一种常用于电力设备状态检测的无损检测技术。
通过红外热像仪可以对10kV配电线路的各个部件进行热像测量,快速发现异常温度,及时排除潜在故障隐患。
这种技术能够在不停电的情况下进行检测,极大地提高了检测的效率和安全性。
2.超声波检测技术超声波检测技术主要用于检测10kV配电线路中的局部放电和设备的绝缘状态。
通过超声波仪器可以实时监测线路设备的声音变化,及时发现线路设备的异常声波,帮助工作人员对线路设备进行维修和保养。
3.局部放电检测技术局部放电是导致10kV配电线路设备绝缘损坏的重要原因之一。
采用局部放电检测技术可以对设备进行在线监测,特别是在高压设备上更为常用。
通过对局部放电信号的采集和分析,可以准确地评估设备的绝缘状态,为设备的维护提供重要的依据。
4.多参数综合检测技术多参数综合检测技术是指综合运用红外热像技术、超声波检测技术、局部放电检测技术等多种检测手段进行线路设备状态的综合评估。
通过对设备多种参数的综合分析,可以全面地评估设备的健康状况,及时发现设备故障隐患,提高设备的可靠性和安全性。
二、10kV配电线路的检修技术1.故障定位技术针对已经发生故障的10kV配电线路,故障定位技术是非常重要的。
通过综合运用高压探测仪、故障录波器、故障指示器等设备,对故障点进行快速准确定位,缩短故障处理时间,减少对用户的影响。
2.在线监测与维护技术随着物联网技术和大数据分析技术的发展,10kV配电线路的在线监测与维护技术得到了很大的提升。
通过在线监测设备状态和运行参数,可以实现对线路设备的远程监测和维护,实时发现设备的异常情况,及时采取措施进行维修保养。
高压电力设备的工作环境与安全评估

高压电力设备的工作环境与安全评估在现代社会中,高压电力设备被广泛应用于各种工业、商业和日常生活中,其安全性备受关注。
高压电力设备的工作环境与安全评估是确保设备正常运行和人身安全的重要环节。
本文将从工作环境及安全评估两方面探讨高压电力设备的相关问题。
工作环境分析首先,高压电力设备的工作环境应保持干净、整洁。
设备周围不应堆放杂物,以免影响设备的正常运行或造成安全隐患。
其次,设备应该设置在通风良好、温度适宜的场所。
高温、潮湿等极端环境会对设备造成损坏或发生故障,因此必须保证设备工作环境的舒适度。
另外,工作环境应远离易燃易爆物品,以防火灾事故的发生。
高压电力设备本身就具有一定的危险性,加之周围环境不安全更容易引发事故。
安全评估内容安全评估是高压电力设备运行前和运行过程中必须进行的重要事项。
首先,应对设备进行全面的安全检查。
检查内容包括设备的接地情况、绝缘性能、电缆连接等,确保设备处于良好的工作状态。
其次,进行设备的电气安全检测。
通过对设备的电气参数、电流电压等指标进行测量和检查,排除潜在的安全隐患。
另外,还需对设备的运行环境进行评估,包括周围的电磁环境、湿度温度等因素,以确保设备能够稳定运行,不受外界环境的影响。
安全评估的重要性高压电力设备的工作环境与安全评估是确保设备正常运行和人身安全的重要环节。
只有保证设备的工作环境良好、安全评估到位,才能有效减少事故发生的可能性,确保高压电力设备的安全稳定运行。
同时,定期的安全评估也能及时发现设备存在的问题,提前进行处理和维护,延长设备的使用寿命,保证设备的可靠性和安全性。
结语高压电力设备的工作环境与安全评估是确保设备正常运行和人身安全的关键环节。
通过保持设备周围环境的干净整洁、安全评估的全面检查,可以有效减少安全事故的发生,保证设备的正常运行。
只有不断加强对高压电力设备的工作环境和安全评估,才能更好地保障设备的安全稳定运行。
10kV配电线路状态检测与检修技术分析

10kV配电线路状态检测与检修技术分析10kV配电线路是城市电网中的重要组成部分,对于保障电网的安全运行起着关键的作用。
由于线路长时间运行、外界环境影响以及设备老化等原因,线路存在着各种潜在故障隐患。
对线路的状态进行定期检测与检修是非常重要的。
一、状态检测技术分析:1.红外热像技术:通过测量线路设备的表面温度,可以精确判断其是否存在异常,如缺相、设备过载等问题。
该技术具有非接触性、高效率、高精度等优点。
2.超声波检测技术:可以用于检测线路绝缘状况,如绝缘子、电缆等是否存在击穿、损伤等问题。
该技术利用超声波的传播和反射特性,能够准确判断绝缘件的状态。
3.高频局放检测技术:通过检测线路设备中的局部放电信号,可以判断是否存在绝缘击穿、部分放电等问题。
该技术具有高灵敏度、高分辨率的特点,可以及早发现潜在故障。
4.电力质量分析技术:通过检测线路中的电压、电流波形,可以判断是否存在谐波、电压波动等问题。
该技术可以提供线路的电力质量指标,为故障排除提供帮助。
二、状态检修技术分析:1.在线态势感知技术:通过对线路运行数据的实时采集和分析,可以预测线路的故障风险,及时采取相应的修复措施。
该技术可以大大提高线路检修的效率和准确性。
2.无人机巡检技术:利用无人机对线路进行巡检,可以快速获取线路的全景图像和视频,检测设备和杆塔是否存在损坏、变形等问题。
该技术具有高效率、低成本等优点。
3.智能测装技术:通过使用智能测装设备,可以实时检测线路设备的工作状态和参数,如电流、电压、温度等,及时发现设备的异常情况。
该技术可以提高线路的可靠性和安全性。
4.远程诊断与维护技术:利用通信网络和远程监控系统,实现线路状态的远程诊断和维护。
通过远程操作和数据传输,可以快速定位和解决线路故障,提高线路的恢复速度。
对于10kV配电线路的状态检测与检修,需要应用一系列的技术手段,包括红外热像、超声波、高频局放、电力质量分析等技术进行状态检测;利用在线态势感知、无人机巡检、智能测装、远程诊断与维护等技术进行状态检修。
10kv高压配电站的辐射范围

10kv高压配电站的辐射范围
【原创实用版】
目录
1.10kv 高压配电站的辐射范围概述
2.辐射来源
3.辐射影响
4.安全措施
5.结论
正文
一、10kv 高压配电站的辐射范围概述
10kv 高压配电站作为电力系统的重要组成部分,其辐射范围主要涉及到周边环境以及设备运行场所。
在正常运行情况下,高压配电站产生的辐射主要包括电磁辐射和电离辐射。
二、辐射来源
1.电磁辐射:高压配电站中的输电线路、变压器等设备在运行过程中会产生交变电磁场,从而产生电磁辐射。
2.电离辐射:高压配电站内的设备在运行时可能产生 X 光射线等电离辐射。
三、辐射影响
1.对周边环境的影响:根据相关标准,10kv 高压配电站的辐射范围应控制在一定范围内,以确保周边环境的安全。
通常情况下,辐射量相当于手机的辐射量,但比石材装修的房子的辐射要小得多。
2.对值班人员的影响:在高压配电站工作的值班人员可能会受到一定程度的辐射影响。
然而,现在的高压配电室都有专门值班室,值班人员在
正常工作情况下不会受到较大的辐射影响。
四、安全措施
为了确保高压配电站周边环境和值班人员的安全,应采取以下措施:
1.合理布局高压配电站,确保周边居民和环境不受辐射影响。
2.对高压配电站内的设备进行定期检修,确保设备运行正常,减少辐射产生。
3.加强值班人员的安全培训,提高安全意识,避免因误操作导致辐射泄漏。
4.对值班室进行辐射监测,确保值班人员工作环境安全。
五、结论
综上所述,10kv 高压配电站的辐射范围在正常运行情况下可以得到有效控制,对周边环境和值班人员的影响较小。
10kV配电站房的运维及管理分析.docx

10kV配电站房的运维及管理分析.docx
10kV配电站是城市发电、提供高压电能的关键设备,运维及管理一般分为常规管理检查,巡检、检修、培训以及应急处理等几个方面内容。
一、常规管理检查:
1、每日检查配电房内部用电安全情况。
2、按操作规程及规定时间严格检查开关柜内部电源、控制柜内各部分运行状况、保
护设备的可靠性。
3、检查配电房设施设备的运行状况,比如柜体有无损坏、空调设备的温度调节程度、相关电缆有无损坏、照明设备是否正常等。
二、巡检:
1、每天定时巡检配电房设施及设备,及时发现并解决设施及设备存在的问题,确保
配电房设施及设备的正常安全运行。
2、及时检查出现故障的设备,如鉴别故障类型、写好检查内容及处理意见,确保安
全可靠的运行。
三、检修:
1、在发现设施及设备存在安全隐患时,及时进行检修和维修处理,以确保配电站安
全可靠运行。
2、系统在每年确定的检查范围内,定期检修设备,确保系统设备的安全可靠性。
四、培训:
1、力争每年为技术人员,操作工进行定期培训,使其在岗上及时跟上科技发展变化。
2、安排人员进行技能培训,提高其应对紧急故障的修复水平。
五、应急处理:
1、在紧急情况下,保护人员安全,保护居民房屋不受破坏,及时启动应急处理预案,尽快处理任务,有效减少事故损失。
2、组织应急维修队伍,依法维修现场,确保其正常、顺畅运行。
10kV配电站的安全运行,除了上述五个方面的工作外,还需要建立安全声明、安全报警制度,进行局部或全面的演习,确保配电站安全稳定,规范化运行为企业提供服务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
上海电力2003第4期各类10 kV配电站对环境影响的测量与分析蓝毓俊 1,戴继伟 2(1 上海市电力公司,上海 200002;2 上海市辐射环境监理所,上海 200065)摘要: 10 kV中压配电站与配电网络是向工矿企业和居民供电必不可少的重要设施,为了掌握10 kV配电站周围电场、磁场环境及噪声实际水平,上海市政府环保部门立项,委托上海市辐射环境监理所开展了对《10 kV变电站建设项目环保规范化管理研究》的课题研究,并在上海市电力公司配合下,分别对具有独立建筑物的、设置于大楼建筑物内的、预装式变电站以及杆式变压器4种10 kV配电站周围电场强度、磁感应强度以及噪声水平进行了实际测量。
测量结果可供公众了解10 kV配电设备的实际环境影响水平,消除不必要的误解与疑虑。
关键词: 10 kV配电站;环境影响;电场强度;磁感应强度中图分类号: TM715;X820 3 文献标识码: A0 引言在城市配电网中,根据我国的标准,将110、63、35 kV定为高压配电网;10 kV定为中压配电网;380、220 V定为低压配电网。
其中10 kV中压配电网所处的地位十分重要,因为10 kV中压配电网必须延伸至用电负荷中心或居民小区内,起着承上启下确保用户供电的作用,它直接面对工矿企业和居民等广大用户的供电需要,如果万一故障,影响停电不仅是一家一户,而会有一定的范围。
因此,为了满足日益增长的用电负荷,以及不断提高城市电网用户供电可靠性的要求,必须要加强10 kV中压配电网的建设,通过 "手拉手"环网、"三分段三连续"、"四分段四连续"等手段,确保向用户供电的连续性。
在10 kV中压配电网络建设的过程中,尤其是各类10 kV配电站,对周围环境有何影响,会产生什么样的环境保护问题还缺乏可供公众了解的实测数据。
部分居民由于对实际情况不了解或只看到一些报刊杂志上的片面宣传资料,而对配电设备的环境影响产生一些误解或恐惧心理,进而引发一些"要用电,但拒绝供电设备"的矛盾和争执。
为此,1999年上海市政府环保局立项,委托上海市辐射环境监理所,开展对《10 kV变电站建设项目环保规范化管理研究》课题的研究,上海市电力公司也积极配合并参与了这项工作,前后经历了2年多的调查研究、收集资料、现场实测、项目评审,先后对上海市内100余座配电站进行实测,现汇总分析如下:1 研究的对象和内容根据对上海全市不同类型的已投运的10 kV配电站进行调研,选择在配电变压器容量与类型、各种高、低压开关柜与电气设备的布置、站本体建筑结构、配电站周围环境状况等方面,具有代表性的四大类型,100余座配电站作为重点测量和调研对象。
1 1 具有独立建筑物的10 kV配电站该类配电站具有独立的配电站建筑物,一般在负荷中心或居民小区内,所以也称街坊站、小区配电站等。
包括有Ⅰ型配电站、Ⅲ型配电站和大型配电站等,其平面布置图如图1~3所示。
Ⅰ型站为1层建筑,Ⅲ型站为1层建筑,少量有2层建筑,大型站为3层建筑。
通常Ⅰ型站有1台配变,Ⅲ型站有2台配变,大型站有4台及以上配变。
图 1 10 kV Ⅰ型站室内平面布置图图 2 10 kV Ⅲ型站平面布置图图 3 10 kV大型站室内平面布置图配电变压器的容量为630~1 600 kV A,分别为油浸自冷式和干式风冷变压器。
进出线大部分是电缆,个别为绝缘架空线。
通常室内采用自然通风方式,在墙上装有百叶窗与室外保持通风。
1 2 置于大楼等建筑物内的10 kV配电站该类配电站设在大楼的裙房内,或在大楼的底层或在地下室内如图4所示。
根据消防要求,通常设有1~3台容量为630~1 600 kV A的干式配电变压器,而不用油浸变压器。
进出线主要是电缆或直接送到楼内的母线槽内。
通常室内采用自然通风方式,并在地面的外墙上设有百叶窗,与室外保持通风。
图 4 变电站建在住宅楼底层1 3 10 kV预装式变电站该变电站俗称箱式变电站。
主要包括配电变压器、高压开关、低压开关、控制装置、电缆接插座及辅助装置等,安装于一个公用或一组外壳封闭起来的成套设备中。
该型式还包含组合式变压器在内,都统称为箱变。
箱变由于占地面积小,可放置在户外居民小区或绿化地带内。
箱变只有一台配电变压器,通常容量为400~800 kV A。
1 4 杆式变压器杆式变压器(杆变)是直接安装在市区道路一侧10 kV架空线路的电杆上,相隔一定的供电半径设一台配电变压器,离地面约为4 5 m。
其10 kV电源可直接从上面架空线上引下,低压可经过低压开关箱送出,送到附近的居民和小型商业用户。
整个设备结构简单、紧凑、实用。
由于安装在户外,大多采用油浸自冷式变压器,容量为63~50 0 kV A。
2 主要研究内容根据大量的调查研究和分析,选择配电站周围的工频电场、磁场和噪声作为本次研究的主要10 kV配电站的环境影响因子。
所有安排测量的配电站均在投运状态,对每个测量点,分别测量电场强度、垂直磁感应强度和水平磁感应强度。
分别对配电变压器噪声和配变与冷却风扇叠加噪声分别进行测量。
同时对每种类型的配电站做相应的平行样本测量,以取得同类型平行样本测量数据进行汇总处理和分析,以得到该类配电站具有代表性的测量统计数据,能够比较全面、客观地反映该类配电站运行时,对周围环境产生电场、磁场和噪声的影响水平。
3 测量标准和测量仪器3 1 测量标准由于10 kV工频电场与磁场测量目前尚无明确的国家标准,因此本次测量工作暂以中华人民共和国环境行业标准《500 kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》HJ/T 24-1998中的有关规定,即电场强度4 kV/m、磁感应强度100 μT作为居民区电场与磁场标准的参考限值。
噪声测量标准采用《中华人民共和国工业企业厂界噪声标准》(GB 12348-90)。
3 2 测量仪器(1) 美国HI3604工频仪频率:50 Hz量程范围:电场强度1 V/m ~199 kV/m 磁感应强度:0 01~2 000 μT (2) AWA5610声统计测量范围:35~130 dB ,在测量范围内误差为-0 5~+0 2 dB 。
所用测量仪器均经过上海计量测试所强制计量校核;电场与磁场测量方法严格按中华人民共 和国环境保护行业标准《辐射环境保护管理导则电磁辐射监测仪器和方法》(HJ/T 10 2-1 996)和《500 kV 超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》HJ/T 24-1998中有关 规定进行;噪声测量严格按《工业企业厂界噪声测量方法》(GB 12349)有关规定进行。
4 电场与磁场实测数据的分析 4 1 具有独立建筑物的10 kV 配电站电场与磁场测量的布置主要在变电站设备门外方向,一般在5 m 内,条件许可时可适当延长,高度为1 5 m 。
其他三面均原则上以墙外边界为限,作为参 考点。
选测了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 ~1 600 kV A ,油浸、干式均有。
所得数据汇总于表1。
Ⅰ型配电站电场强度与磁感应强度与 实测距离的衰减关系如图5~7所示。
表 1 独立建筑配电站电磁场实测值图 6 电场强度水平分量实测值随距离衰减趋势图 6 磁感应强度水平分量实测 值随距离衰减趋势图 7 磁感应强度垂直分量实测 值随距离衰减趋势由表1可以看出以下几点:(1) 配电站产生的电场经过实心墙体的屏蔽,得到有效的衰减,基本无法穿出。
在距铁门、 百叶窗等非实心墙体外3~4 m 处,电场强度已衰减为环境背景值的水平。
(2) 磁感应强度对实心墙体的穿透力较强,其垂直分量大于水平分量,随着空间距离的增长,有着明显的衰减。
然而对于不同的配电站,实测值的分散性比较大。
(3) 实际测得的最大电场与磁场强度值远低于我国环境标准规定的居民区电场与磁场参考限值。
4 2 置于大楼内的10 kV配电站选测了14座设于大楼内的10 kV配电站,基本位于大楼底层的有10座,位于地下室的有4座。
配变容量为800~1 250 kV A,油浸、干式均有。
本次测量以配电站站外环境为主,但对地下室的配电站则在相邻的房间或地下走道内测量。
现将所测的数据汇总列于表2。
表 2 置于大楼内配电站电磁场实测值由表2可以看出以下几点:(1) 电磁场在户内所测的数值相对比户外的数值要高。
(2) 不论户内或户外,实际测得的最大电场与磁场强度值均比我国环境标准所规定的参考限值有较大的裕度。
4 3 10 kV预装式变电站选测了17座10 kV预装式变电站。
配变容量为500~800 kV A,油浸式配变。
现将所测的数据列于表3。
表 3 10 kV预装式变电站由表3可以看出以下几点:(1) 10 kV预装式变电站附近的电场强度与上述具有建筑物配电站的情况相当,磁感应强度在总体上偏小。
(2) 电场强度和磁感应强度的个别测量数值较大的原因,是其进出线采用架空线所致。
(3) 电场与磁场实测最大强度均远低于我国环境标准规定的参考限值。
4 4 杆式变压器选测了17台杆变,配变容量为400~500 kV A,均为油浸式配变。
现将所测的数据汇总列于表4。
表 4 10 kV杆变电磁场实测值由表4可以得出以下几点:(1) 杆变附近的电场强度明显高于其他类型,主要原因是受高、低压出线的影响造成的。
(2) 磁感应强度与其他类型相似。
在同一测量点上垂直分量仍大于水平分量。
(3) 电场与磁场强度最大值均远低于我国环境标准规定的参考限值。
4 5 噪声测量共选测了33座配电站,其中23座进行昼间测量,15座进行夜间测量,其中有5座站,昼夜都进行了测量。
配电变压器容量为630~1 600 kV A,每站的台数有1~4台,有油浸和干式两种配变,在室内、室外均进行了噪声测量,重点对产生噪声声源、室外衰减的情况、配变风扇的影响等进行实测。
昼间配电变压器噪声源强测量值和配电站门外1 m处噪声测量值,如图8~9所示。
现将所测的数据汇总分析如下:图8 昼间主变噪声源强测量值分布图图9 昼间门外1 m噪声测量值分布(1) 各类配电变压器噪声源强为49 5~64 7 dB。
其中老式油浸配变的噪声处在中间偏高的位置,大部分配变的噪声在58 dB左右。
(2) 干式配变开启风扇时,噪声源强在原有基础上叠加6~20 dB左右,大部分为叠加13 dB 左右。
(3) 配变与设备噪声通过大门传至室外时,一般被门衰减4~6 dB左右。
配电站的砖墙可衰减噪声10 dB左右。
但百叶窗隔音效果较差。
(4) 从昼、夜同一变电站实测数据看,噪声源强变化不大。
例如:双山站昼间为60 5 dB,夜间为60 7 dB,新村北站昼间为57 0 dB,夜间为56 5 dB,但也发现配变负载对噪声有些影响。