高压交流架空送电线路无线电干扰限值解析

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高压交流架空送电线路无线电干扰限值解析

高压交流架空送电线路无线电干扰限值解析

摘要:随着高压送电线路电压等级的不断提高, 导线表面发生电晕及其他放电的机会越来越多,电晕及其他放电的同时产生的效应之一就是无线电干扰(简称 RI ,是英文 RadioInterference 缩写 ,无线电干扰的实质,就是在电晕和放电的过程中,出现一些有害的电磁波,且频带相当宽,从频率上说,从低频 50Hz 到高频上千兆赫兹的范围。

这些频率会干扰周围无线电通信设施的正常运行。

关键词:高压架空送电线路无线电干扰 1、概述随着高压送电线路电压等级的不断提高, 导线表面发生电晕及其他放电的机会越来越多, 电晕及其他放电的同时产生的效应之一就是无线电干扰(简称 RI ,是英文 RadioInterference 缩写 ,无线电干扰的实质,就是在电晕和放电的过程中, 出现一些有害的电磁波, 且频带相当宽, 从频率上说,从低频 50Hz 到高频上千兆赫兹的范围。

这些频率会干扰周围无线电通信设施的正常运行。

补充:送电线路对无线电通信设施有干扰, 对人类的居住环境也有影响。

国际上对时变电场和磁场对人身健康的研究证明, 对人身健康只定性说明有影响, 但没有定量说明。

国际非离子辐射防护委员会 (ICNIRP 以导则的方式给出了基本限值、电场、磁场、接触电流的指导限值。

在 2001年 6月,国家环境保护总局和信息部、卫生部、广电部、中电联共同编制了国标《电磁辐射曝露限值和测量方法》全民征求意见稿, 里面提出的各项限值很严, 按现在的设计规程有些指标很难达到。

无线电干扰来自多方面:有天电干扰(磁暴、雷电等、宇宙干扰 (太阳黑子、银河系的电磁辐射等、工业干扰(电焊、热处理、电气化铁路、整流装置、医疗器械、高压线路等等为了妥善解决无线电干扰与无线电设施的电磁兼容问题, 国际电工学会(IEC 专设了无线电干扰特别委员会(CISPR ,专门研究各种工业设备所产生的无线电干扰, 其中 CISPR 的 C 分会是专门负责高压线路及电力拖动设备的无线电干扰问题。

输电线路对无线电干扰的实例分析及对策

输电线路对无线电干扰的实例分析及对策

输电线路对无线电干扰的实例分析及对策摘要:文章针对一条输电线路由于市政建设而改道的具体工程实例,分析输电线路接近无线电台的干扰问题,提出输电线路干扰无线电通信的防护措施。

关键词:输电线路;无线电;干扰;场强;防护间距随着国民经济和城市建设的不断发展,征地难度加大,输电线路通道越来越拥挤,设计人员在选线过程中不可避免地要考虑到社会发展、城市规划、工业企业发展前景。

某110 kV输电线路(从220 kV变电站进110 kV变电站,中间T接进另1个110 kV变电站)为双回同塔设计。

由于城市建设的需要,有关部门要求对其中1小段线路改道。

现场勘测后发现,改线路径只能从该市中波无线电台南面通过。

现场测量后,改线路径与电台天线间的距离,略低于国家标准允许值。

由于通道非常拥挤,有关部门要求设计方尽量按前述方案走线,因此需要进一步从无线电干扰的角度进行精密计算并提出应对措施,如仍然不符合要求,则只能调整方案。

1现场情况该110 kV线路导线为LGJ-240/30,避雷线为GJ-50,绝缘子为普通瓷绝缘子,悬垂串8片,耐张双串9片,金具采用国家标准金具,杆塔全线按双回路同塔设计,逐基接地,接地电阻合格。

由于城市建设需要,对线路经过中波无线电台附近的一段改道,改线后的路径需由中波无线电台非主要接收向南面通过,在电力线长456 m的较小范围内,与电台间隔较为接近。

电力线路边线离电台天线最小距离,第一方案为150 m,第二方案为190 m。

此中波无线电台为三级台。

电台设有中波调幅广播收(发)信、电视差转台(VHFI为电视甚高频I段,频率在48.5~92 MHz;VHF Ⅱ为电视调频甚高频Ⅱ段,频率在87~108 MHz;VHFⅢ为电视甚高频Ⅲ段,频率在167~223 MHz),其天线位于山顶上。

电视差转台使用的最小信号场强为110~120 dB(μV/m)。

2分析计算电力线与电台间隔距输电线路导线表面存在电晕现象,在电晕过程中会出现一些有害的、频带很宽的电磁波,干扰无线电通信。

500千伏超高压输电线路的无线电干扰

500千伏超高压输电线路的无线电干扰

CHENGSHIZHOUKAN 2019/9城市周刊66500千伏超高压输电线路的无线电干扰王晨曦 国网山西省电力公司输电检修分公司摘要:随着电能需求的迅速增长,电力系统正向着大容量、大电流、大电网、高电压、远距离输电方向发展。

电力电网发展至今,500kV 交流输电线路已经成为我国电网的主要网架。

基于此,文章就500千伏超高压输电线路中的无线电干扰展开了详细分析,希望能对当前的输电线路建设带来一定帮助。

关键词:超高压;输电线路;无线电干扰架空输电线路无线电干扰是线路导线和连接金具发生电晕时产生的副作用。

电晕放电产生高频电流、电压脉冲,频带宽在3kHz-30MHz 之间,覆盖了无线电频带的大部分,可对正常无线电通信信号产生干扰。

随着超、特高压输电线路的发展,一些超高压输电线路通常需要跨越城镇居民区,线路走廊附近的无线电干扰已成为线路设计和运营中的限制条件,引起附近居民和环境保护部门的关注。

一、超高压输电线路所产生的无线电干扰(1)500kV 超高压输电线路电压等级高,在正常情况下,它就是一个很强的电磁场干扰源,电网运行不正常或遭雷击都会对周围的电磁环境形成一个频谱更宽的强干扰。

况且我国人口众多,城市人口和负荷都比较集中,高压甚至超高压线路进入城市人口密集地区不可避免,因此输电线路对环境的影响就会更大。

路径选择避让城镇和乡村等人口密集地区、导线对地面安全距离、导线对交叉跨越物的安全距离、导线对邻近电力线路(包括低压配电线路)静电感应危险影响、杆塔整体强度等构成了高压输电线路公害问题的主要内容[1]。

(2)无线电干扰的影响:与工频电场相比,无线电干扰对周围环境的影响相对较小。

架空输电线路的无线电干扰分为有源干扰和无源干扰。

有源干扰主要是由导线及金具表面电晕放电和绝缘子因局部场强过高引起火花放电而产生,频率基本上小于30MHz。

无源干扰是无线电信号遇到线路的导线和铁塔后因电磁感应而形成的散射和屏蔽作用形成的,其频率大于 30MHz。

高压输电线路无线电干扰的计算策略分析

高压输电线路无线电干扰的计算策略分析

高压输电线路无线电干扰的计算策略分析摘要:在高压输电线路之中,随着电压等级的逐渐增高,给社会带来了极其严重的电磁环境问题,无线电干扰是电晕放电产生的效应之一,引发了社会广泛的关注和重视,为此,要分析高压交流和直流输电线路的电晕产生机理,注重对高压输电线路无线电干扰的预测和计算,采用一定的策略指导电网的设计和运行。

关键词:高压输电线路;无线电干扰;电晕;计算在我国的电力需求日益增加的趋势下,高压输变电工程得到快速的拉动,随着远距离、大容量的电能输送,人们日益关注高压输电线路的电磁环境问题,由于高压的影响,会使输电线路的周围产生极强的电场,会导致输电线周围的空气发生电离,产生电晕现象,极大地影响无线电台及导航等电磁设备的正常电磁环境。

为此,为了最大程度上减少和规避电晕现象,要采用有效的无线电干扰预测和计算策略,以更好地实现对电网运行的指导。

一、高压输电线路电晕产生的机理分析在110kV以上的变电所和输电线路之中,人们的肉眼可以看到淡蓝色的光环,并同时听到“陛哩”的放电声,这是输电线路的导线或电极表面的电场强度超出碰撞游离阈值时发生的气体局部自持放电现象,也即电晕现象。

正极输电线电晕机理与负极输电线电晕机理各不相同。

其中:正极输电线电晕机理是在导线周边较小的范围内,游离电子跟中性分子发生碰撞,导致分子表面的电子脱离出原来的分子,产生电离现象。

通常来说,正极输电线是使导线周围的氧气和氮气电离。

而负极输电线电晕机理是在导线周边较小且电场强度极高的电离层范围内,电子向远离导线的方向移动并与中性分子产生碰撞,使分子表面的电子脱离出原来的分子而产生电离现象。

在这个过程中,负极导线电离的是氧气和水蒸气。

二、高压输电线路无线电干扰计算策略高压输电线路无线电干扰可以由电晕机理的分析可知,在放电的过程中由于电离、复合及附着而使导线周围存在空间电荷,它会对电场产生影响而使导线表面的电晕放电呈现出一种脉冲放电状态,并由导线向注入点的两边流动,形成脉冲重复率较高的“稳态”无线电干扰场,这是随机而无规则的,通常出现在工频的正、负峰附近,大约可以持续2~3ms的时间,这种在导线上的不规则脉冲放电,具有极其广泛的频率范围,通常为几百赫兹~几百兆赫兹。

特高压交流输电线路的无线电干扰研究

特高压交流输电线路的无线电干扰研究

特高压交流输电线路的无线电干扰研究1. 引言1.1 研究背景特高压交流输电线路的无线电干扰研究背景:特高压交流输电线路的无线电干扰问题困扰着行业和学术界,尤其是在无线电通信设备频繁使用的城市地区,这一问题更为突出。

对特高压交流输电线路的无线电干扰问题进行深入研究,找出问题的根源,并提出有效的解决方案,对于保障无线电通信设备的正常运行,促进特高压交流输电线路的可持续发展具有重要意义。

【200字】1.2 研究目的研究目的是为了深入了解特高压交流输电线路对无线电干扰的影响机制,找出其产生干扰的具体原因,为进一步有效解决特高压交流输电线路对无线电通信系统的干扰问题提供科学依据。

通过研究无线电干扰的检测方法和解决方案,探索如何减轻干扰对通信系统的影响,提高特高压交流输电线路的安全稳定性和可靠性,促进输电系统的可持续发展。

通过对特高压交流输电线路的无线电干扰进行深入研究,可以为相关领域的学术研究提供新的思路和方法,为相关技术的发展和改进提供参考,推动特高压交流输电线路领域的发展与进步。

1.3 研究意义随着科技的不断发展,无线电干扰对于各种无线通信设备的影响也日益凸显。

特高压交流输电线路所产生的无线电干扰可能会对周围的通信设备造成干扰,影响通信质量甚至造成通信中断。

研究特高压交流输电线路的无线电干扰问题,可以为通信领域提供一定的参考和借鉴,有助于提高通信系统的稳定性和抗干扰能力。

特高压交流输电线路的无线电干扰研究在能源供应和通信领域具有重要的意义,对于保障能源供应的稳定性和提升通信系统的性能具有积极的促进作用。

2. 正文2.1 特高压交流输电线路概述特高压交流输电线路是指在电压等级达到1000千伏及以上的交流输电线路,是一种输电效率高、输电损耗低的输电方式。

特高压交流输电线路的建设与发展对于提高能源传输效率,促进经济发展,改善能源结构具有重要意义。

特高压交流输电线路通常采用大断面导线、高强度绝缘材料和先进的电气设备,能够大幅度降低输电损耗和线路阻抗,具有输电容量大、输送能力强等优点。

(2006)交流同塔双回特高压输电线路无线电干扰研究

(2006)交流同塔双回特高压输电线路无线电干扰研究

交流同塔双回特高压输电线路无线电干扰研究万保权,邬 雄,路 遥,张小武(国网武汉高压研究院,武汉430074)摘 要:电磁环境问题是建设特高压输电的关键技术问题,导线电晕产生的无线电干扰将直接影响着线路导线的选取和排列方式及导线对地高度和塔型的确定,为此计算分析了交流同塔双回特高压输电线路无线电干扰,得出如下结论:1000kV同塔双回线路采用2种塔型时,8×L G J2630及以上截面导线线路的无线电干扰完全满足好天气55dB的要求;若要满足58dB的限值,导线逆相序排列时需大范围提高导线对地高度;导线同相序排列对控制无线电干扰有利,但会大大提高地面电场强度;从控制无线电干扰角度出发,塔型1优于塔型2。

关键词:交流;特高压;同塔双回;输电线路;无线电干扰中图分类号:TM867文献标识码:A文章编号:100326520(2006)1220059203Study on R adio Interference of AC UHV Double CircuitT ransmission Lines on the Same Tow erWAN Baoquan,WU Xiong,L U Yao,ZHAN G Xiaowu(Wuhan High Voltage Research Instit ute of SGCC,Wuhan430074,China)Abstract:AC U HV power transmission has become the strategy and program of building strong electric power grids in our country for it can transmit high voltage and long way and realize electric resource optimizing collocation in a wide pared with single2line,same tower double2line has the advantage of reducing the line corridor and saving the land resource,optimizes the arrange way of conductor at the same time,and reduces electric and magnetic field on the ground,so it could become a important way of developing AC U HV power transmission in our country. The problem of electro2magnetic environment is the key technique problem in building U HV power transmission. Radio interference as the characteristic of conductor corona will directly influence the choice and arrange way of the line conductor and the settlement of the height the conductor to the earth and the tower type.This study carried out the calculation and analysis on the radio interference of AC same tower double U HV power transmission and pro2 posed the line parameter satisfied with the request of radio interference.We can draw the conclusion as follows:1) 1000kV double circuit on one tower,the two kind of tower,the cross2section is larger than8×L G J2630,mentioned above.The value of radio interference below55dB(μV/m).To satisfy the limit of58dBμV/m,the height of con2 ductor should be increase in a large range when it is arranged in inverse array of phase.2)The same array of phase can reduce the value of radio interference,but will increase the electric intensity on the ground.As a result,when we choose the array of the conductor,we should consider the two factors.3)The tower1is recommended as a re2 sult of considering of reducing the radio interference.K ey w ords:AC;U HV;same tower double circuit;power transmission line;radio interference0 引 言交流特高压输电已是我国建设坚强电网的战略规划,由于输送电压高,距离长,能实现电力资源在较大范围的优化配置。

交流同塔双回特高压输电线路无线电干扰分析

交流同塔双回特高压输电线路无线电干扰分析

交流同塔双回特高压输电线路无线电干扰分析摘要:在特高压输电线路建设的过程中,电磁环境问题是首先应当解决的技术难题,在实际的使用过程中,如果不能够对电磁环境问题进行解决,其由于电晕从而产生的无线电干扰将会对线路的选取进行一定的干扰,为了能够在实际的设计中避免此类问题的影响,本文将会对交流同塔双回特高压输电线路无线电干扰进行分析,分析在不同的塔型状态下所产生无线电干扰。

关键词:特高压;输电线路;无线电干扰电力资源在日常的生产生活中占据了越来越重要的地位,为了能够保证城市电力资源的正常使用,加强城市电网的规划布局和建设是目前的当务之急。

为了能够满足不同地区的电力资源使用,现如今,交流特高压输电已经成为我们国家电网建设计划中的重要战略布局,其之所以能够在电网的建设计划过程中占据如此重要的作用,是因为同过去的输电手段相比,交流特高压输电方式则显得更为的高效,无论是在输电电压还是在输电距离上都有了大幅度的提升,使得电力资源能够实现合理的优化。

并且,通过采取同塔双回路的方式能够起到节约土地资源的目的,可以有效的减小地磁场,具备着十足的市场发展潜力。

作为建设交流特高压输电问题的关键所在,如何能够解决电磁环境问题是如今的重中之重,本文将通过设计交流同塔双回路的方式来研究满足无线电干扰的方式。

一、交流线路无线电干扰特性及限值输电线路中无线电的产生是由于电晕放电所导致的,在实际的使用过程中,输电线路中的导线和绝缘子等由于产生电晕现象进行产生无线电。

在这一过程中,电流脉冲注入至导线,使得在导线内部形成磁场进而产生干扰和影响。

而在高压输电的过程中,需要综合考虑到电晕放电以及电流注入两方面的影响,在二者的共同影响作用下,最终使得导线内部形成电流,产生无线电干扰。

对于目前所存在的输电线路无线电干扰,如今国际上对其并没有一个统一的干扰限制值,一般来说,根据各国的基本国情以及交流特高压输电发展程度不同来进行不同的界定,其数值往往也包含了不同的意义。

GBT7349-2002

GBT7349-2002

高空架空输电线、变电站无线电干扰测量方法[GB/T7349-2002]0000-00-00ICS 33.100L 06 高压架空输电线、变电站无线电干扰测量方法Methods of measurement of radio interference from high voltageoverhead power transmission lines and substationsGB/T 7349-2002前言本标准是在GB/T 7349-1987的基础上修订而成的,同时增加了直流送电线、换流站无线电干扰的测量方法。

本标准的附录A和附录B为标准的附录,附录C为提示的附录。

本标准自实施之日起同时代替GB/T 7349-1987。

本标准由中华人民共和国国家电力公司提出。

本标准由全国电力线、高压设备和电力牵引系统的无线电干扰标准化份技术委员会归口。

本标准负责起草单位:国家电力公司武汉高压研究所。

本标准主要起草人:邬雄、万保权、蒋虹、郎维川、张广州、王勤。

1 范围本标准规定了测量高压架空送电线、变电站产生的无线电干扰的方法。

本标准适用于交流电压等级为500kV及以下正常运行的高压架空送电线、变电站,频率范围为(0.15~30)MHz的无线电干扰测量。

2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。

本标准出版时,所示版本均为有效。

所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列最新版本的可能性。

GB/T 6113.1-1995 《无线电骚扰和抗扰度测量设备规范》3 测量仪器3.1 必须使用符合GB/T 6113.1,持有有效计量检定证书的仪表。

3.2 使用准峰值检波器。

3.3 使用具有电屏蔽的环状天线或柱状天线。

3.4 使用记录器时,必须保证不影响测试仪的性能及测量准确度。

4 测量条件4.1 测量要求4.1.1 每次测量前,按仪器使用要求,对仪器进行校准。

4.1.2 由于使用柱状天线测量架空送电线路的无线电干扰场的电场分量容易受到其他因素的影响,所以应优先采用环状天线。

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摘要:随着高压送电线路电压等级的不断提高, 导线表面发生电晕及其他放电的机会越来越多,电晕及其他放电的同时产生的效应之一就是无线电干扰(简称 RI ,是英文 RadioInterference 缩写 ,无线电干扰的实质,就是在电晕和放电的过程中,出现一些有害的电磁波,且频带相当宽,从频率上说,从低频 50Hz 到高频上千兆赫兹的范围。

这些频率会干扰周围无线电通信设施的正常运行。

关键词:高压架空送电线路无线电干扰 1、概述随着高压送电线路电压等级的不断提高, 导线表面发生电晕及其他放电的机会越来越多, 电晕及其他放电的同时产生的效应之一就是无线电干扰(简称 RI ,是英文 RadioInterference 缩写 ,无线电干扰的实质,就是在电晕和放电的过程中, 出现一些有害的电磁波, 且频带相当宽, 从频率上说,从低频 50Hz 到高频上千兆赫兹的范围。

这些频率会干扰周围无线电通信设施的正常运行。

补充:送电线路对无线电通信设施有干扰, 对人类的居住环境也有影响。

国际上对时变电场和磁场对人身健康的研究证明, 对人身健康只定性说明有影响, 但没有定量说明。

国际非离子辐射防护委员会 (ICNIRP 以导则的方式给出了基本限值、电场、磁场、接触电流的指导限值。

在 2001年 6月,国家环境保护总局和信息部、卫生部、广电部、中电联共同编制了国标《电磁辐射曝露限值和测量方法》全民征求意见稿, 里面提出的各项限值很严, 按现在的设计规程有些指标很难达到。

无线电干扰来自多方面:有天电干扰(磁暴、雷电等、宇宙干扰 (太阳黑子、银河系的电磁辐射等、工业干扰(电焊、热处理、电气化铁路、整流装置、医疗器械、高压线路等等为了妥善解决无线电干扰与无线电设施的电磁兼容问题, 国际电工学会(IEC 专设了无线电干扰特别委员会(CISPR ,专门研究各种工业设备所产生的无线电干扰, 其中 CISPR 的 C 分会是专门负责高压线路及电力拖动设备的无线电干扰问题。

我国是 CISPR 会员国,我国 CSIPR/C分会设在武汉高压研究所。

2、送电线路、变电站 RI 的来源送电线路无线电干扰主要来自:导线的电晕放电、绝缘子的表面污秽产生的泄流、缺陷绝缘子间隙放电火花、线夹电晕及火花放电、新架设导线的毛刺放电等等; 变电站发生无线电电干扰的因素很多也很复杂, 在正常运行和故障情况下都会产生, 主要来自变电站的开关操作时产生火花放电、变电站的设备中, 因损坏、污秽等原因, 产生局部放电, 变电站的一次设备, 如母线、设备的电晕放电等等。

在这里重点讲的是送电线路的无线电干扰,有均匀干扰、不均匀干扰、脉冲干扰所构成,理论上讲是对任何频率的无线电设施均有干扰,实际上主要是调幅广播、通信(0.5MHz~12MHz和电视产生干扰。

送电线路对无线电设施的干扰程度,主要取决于:1送电线路与收、发信设备的距离; 2 通信设备的性能、天线方位、制式等; 3送电线路的各种参数,如导线的排列方式、电压的级别、杆塔的高低、弧垂的大小等; 4 气象条件, 如晴天、雨天、雾天等。

3、送电线路 RI 的基本术语 1 无线电干扰场强 (原来称无线电干扰电平是用来衡量送电线路的无线电干扰程度的单位,用 dB 表示, 0dB 相当于 1uV/m。

2横向衰减特性是指在一定的频率下,随垂直于送电线路距离的不同而使无线电干扰的变化规律。

3 频率 (频谱特性是指送电线路的无线电干扰场强, 随其干扰频率的变化的规律。

4 背景干扰是指当送电线路停电或者没有发生无线电干扰时的环境干扰场强。

背景干扰的大小与当地的工业发展水平、地形、气候变化有关。

这在实测无线电干扰时, 是一个很重要的参数。

5标准情况无线电干扰的标准情况,是指无雨、无雾、无雪的天气,风速小于 10m/s,距高压线路边线地面投影 20m 处(档距中央的无线电干扰值。

另外还有气候特性、纵向特性等其他术语,在此不在解释。

《高压交流架空送电线路无线电干扰限值》 (GB15707-1995 1适用范围是指:交流架空送电线路正常情况下的无线电干扰限值。

本标准适用运行半年以上的 110~500KV高压交流架空送电线路产生的频率为 0.15~30MHz的无线电干扰。

2引用的标准 GB7349《高压架空输电线路、变电站无线电干扰测量方法》 GB/T4365-1995《电磁兼容术语》 , 该标准等同采用 IEC60050(161 标准, 现在是推荐国标。

——电磁骚扰“任何可能引起装置、设备或系统性能降低或对有生命或无生命物质产生损害作用的电磁现象“。

注:电磁骚扰可能是电磁噪声、无用信号或传播媒介自身的变化”。

——电磁干扰“电磁骚扰引起的设备、传输通道或系统性能的下降”。

由以上两个术语可见:电磁骚扰仅仅是电磁现象, 即指客观存在的一种物理现象; 它可以引起降级或损害, 但不一定已经形成后果。

而电磁干扰是由电磁骚扰引起的后果。

过去在术语上并未将物理现象与其造成的后果划分明确, 统称为干扰, 为了与过去惯用的干扰一词明确分开,现在术语是电磁骚扰和电磁干扰。

3其他术语:—无线电干扰限值无线电干扰场强在 80的时间,具有 80的置信度不超过的规定值。

——好天气是指无雨、无雪、无雾的天气。

4无线电干扰限值 *** 4.1频率为0.5MHz ,距边导线投影 20m 处高压交流送电线路无线电干扰限值如下:(原来规定的限值是指:1MHz ,边导线透影 20m 处的 RI , 无线电干扰限值(边导线投影 20米处电压等级 110kV220~330kV500kV无线电干扰限值, dB (uV/m 465355 4.2对0.15~30MHz频率段中的其他频率,高压交流送电线路无线电干扰限值要进行修正。

4.3对距边导线投影不为 20m 处测量的无线电干扰场强,要修正到 20m 处。

5限值的测量按照 GB7349规定的方法进行测量;及各种注意事项不在详细说明。

附录 ARI 限值的频率修正 *** 高压架空送电线路 RI 限值的频率修正按下式计算:当修正频率范围在 0.15~4MHz时, 当修正频率范围在其他范围在 4~30MHz时, E`——为相对于 0.5MHz 的干扰场强的增量, dB (uV/m ; f ——频率 MHz 。

对频率大于30MHz 以上时,我们国家正在准备做这方面的工作,故本标准没有提供相应的计算公式。

工程设计中可采用下式:C —是天线形状变化系数。

例题:频率分别为0.8MHz 时, 对 500kV 交流架空送电线路的无线电干扰限值是多少? (即换算到频率为 0.5MHz ,距边导线投影 20m 处的 RI 限值E’=5* (1-2(lg10*0.82 =5*(1-1.6114=5*(-0.6114=-3.15(dB 则 0.8MHz 的 RI 限值为 55 (-3.15=51.85(dB附录 B 无线电干扰场强的距离修正 *** 高压交流架空送电线路无线电干扰的距离特性(横向衰减特性由下式表示(距边线投影距离小于 100m :式中: Ex —距边导线投影 Xm 处干扰场强, dB (uV/m ; E —距边导线投影 20m 处干扰场强, dB (uV/m ; X —距边导线投影距离, m ;H —边导线在测点处对地高度 (是导线最低点对地高度 , m ; h —测量仪天线架设高度, m ; k —测量仪天线架设高度, m ; 对于 0.15~4MHz频段, k 取 18;对于大于4~30MHz的频率, k 取 16.5。

此公式可以计算出距离边导线投影不为 20m 处的无线电干扰限值, 也可以把距边导线投影不为 20m 处测量的无线电干扰场强修正到20m 处。

附录 C 高压交流架空送电线无线电干扰场强计算在下面的标准(DL/T691-1999介绍。

《高压交流架空送电线路无线电干扰计算方法》—(DL/T691-1999 1适用范围本标准推荐了预测高压架空送电线路无线电干扰及其频谱的计算方法。

本标准推荐的无线电干扰计算方法适用计算 500KV 及以下正常运行的高压交流架空送电线路的无线电干扰场强。

2引用标准 GB/T4365-1995《电磁兼容术语》 GB15707-1995《高压交流架空送电线路无线电干扰限值》3术语略 4交流线路无线电干扰计算 4.1单相导线的无线电干扰场强计算:式中:E —边导线投影 20米,并离地面 2处的无线电干扰场强, kV/cm; g max —子导线最大表面电位梯度有效值, kV/cm, (一般范围为:12~20kV/cm ; r —单导线 (子导线半径, cm 。

4.2三相单回路送电线路的无线电干扰场强计算式中:E i —第 i 相导线距 P 点处(2m 高的无线电干扰场强; g max —第 i 相导表面最大电位梯度; D i —第 i 相导线到参考点 P (2m 高处的直接距离, m ; h i —第 i 相导线的对地高度, m ; (导线弧垂最低点高度 ; r i —第 i 相导线单根导线(子导线半径, cm ; x i —第 i 相导线到参考点 P 处的投影距离, m ; (工程计算可以不考虑 2米的高度三相送电线路的无线电干扰场强按下面的方法计算:如果某相导线的场强比另外两相导线的场强大 3dB ,则后两相的场强可以忽略,三相送电线路的无线电干扰场强可认为等于最大一相的场强。

否则按下式计算:式中:Ea 、 Eb 是假设两相较大的场强值, (dB 。

4.3同塔双回路送电线路的无线电干扰场强计算对同塔双回路上的六根导线, 先计算每相导线在P 点处的场强。

再将同相导线的场强几何相加。

式中:E i , —第一回路的第 i 相导线在参考点处的干扰场强, dB ; E i ” —第二回路的第 i 相导线在参考点处的干扰场强, dB ; E i —两回路第 i 相导线在参考点处的干扰合成场强, dB ; 然后在比较合成后各相导线的场强,确定双回路的无线电干扰场强。

即:某相导线的场强比另外两相导线的场强大 3dB ,则后两相的场强可以忽略, 三相送电线路的无线电干扰场强可认为等于最大一相的场强。

否则按下式计算:Ea 、 Eb 是假设两相较大的场强值, (dB 。

4.4计算结果说明本计算结果代表好天气时 (无雨、无雾、无雪 ,频率为0.5MHz 的无线电干扰场强的平均值,此值再加 6~10dB后可代表双 80的原则值(即80的时间里、 80置信度。

5直流送电线路无线电干扰计算略 6送电线路无线电干扰频谱特性计算见(GB15707-1995干扰限值的附录补充:无线电通信设施的电磁环境要求变电站、送电线路无线电干扰也可分为有源干扰和无源干扰, 有源干扰主要来自电力设施在电晕过程中出现一些有害的、频带很宽的电磁波, 干扰无线电通信。

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