我国特高压输电线路的相导线布置和工频电磁环境(精)
高压输电线路的电场、磁场及其环境影响

距线 路中心距 离/ m 3 20 k 2 V不同导线布 置方式 时地面上 15m 高处 . 工频 电场强度分 布曲线
地面上 15m高处工频磁感 应强度 分布曲线 .
为 了更加 直观 地 反映 出相 序排列 对 工频 电场 强 度 及工 频磁 感应 强 度 的影 响 ,现将 以上 6种排 列方
和磁 场 水平 。
塔 型结 构是 影 响工频 电场 和磁 场水平 的综 合 因 素 ,不 同的塔 型结构 产生 的工 频 电场强度 和工 频磁
感应 强度 的大小 和分 布不 同 。对于不 同的相 间距离
及 相序 排列 ,其 工频 电场 强度 和工频 磁感 应强 度 的 影 响程 度也 不相 同 ,而且 会 产 生 相 反 的影 响 结 果 ; 当 同相 序排列 时 ,相 间距 离越 大 ,线 路下 的工 频 电
的工频磁感 应强度分布曲线
地 面上 1 . m高处工频 电场强度分 布曲线 5
O 4 6 l 2 l 6 l O2 42 8 3 2 8 O l 4 l 8 2 2 2 6 2 O
距 线路 中心距离/ m
图 6 2 0k 同塔 双 回线 路 不 同相 序 排 列 方 式 时 2 V
布 置方式 的关 系
1 输电线路周 围电磁场的产 生机理
静 止 电 荷 在 其 周 围 空 间 产 生 电 场 ,运 动 电 荷
( 电流)在其周围空间同时产生磁场 。当频率很低
时 ,电场 和 磁场 是相 互独 立 的 ,彼 此没 有联 系 。当
频率很高时,变化的电场与磁场可 以相互转换且存 在 定量 的波 阻抗关 系 ,而 且可 以脱 离 电荷或 电流 以 波 的形式 向空 间传 播 电磁 能量 。我 国电力 系统 的电
浅谈高压输电线路工频电场和 工频磁场对环境的影响及其预防

浅谈高压输电线路工频电场和工频磁场对环境的影响及其预防摘要:在社会经济水平和人们生活水平显著提升的背景下,人们对电力需求也日益增长。
高压输电线路作为电网系统的重要组成部分和联系电力资源与用户的纽带,在提高供电质量、供电可靠性和供电能力方面,起到了重要的作用。
但是随着公众环境意识不断增强,高压输电线路的工频电磁场问题也越来越受到广大人民群众和监管部门的重视。
因此在促进经济和社会发展的同时,尽量减少高压输电线路的环境影响,保障公众的身体健康,是环境保护研究的重要课题。
关键词:高压输电线路;工频电磁场;影响;对策建议引言随着经济发展和人们环保意识提高,遍布城市和乡村的高压输电线路电磁环境影响问题日益引起人们的高度关注。
为从源头上控制高压输电线路的电磁环境影响,本文通过对高压输电线路电磁环境影响因素进行分析,研究输电线路电磁环境影响随各种因素的变化规律,提出降低输电线路电磁环境影响的措施。
1电磁环境(1)工频电场。
我国电力系统所加电压为工频交变电压,所以导线就带有低频的交变电荷,同时在导线与大地之间形成低频电场,即工频电场。
电场强度用沿某方向单位距离内的电位差(“电压”)度量,计量单位为每米的伏特数(V/m)。
(2)工频磁场。
当输电线路流有工频电流,则在载流导体周围感应出工频磁场,表征磁场能力的物理量为磁场强度,而同样大小的磁场强度在周围空间中产生的相应感应强度取决于周围空间介质的磁导率。
在做磁场环境影响分析时,一般采用磁感应强度作为评价指标,计量单位为特斯拉(T)。
(3)评价标准。
根据我国有关单位的研究成果,送电线路设计规定和参考各国限值,《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998)推荐以4kV/m作为居民区工频电场评价标准,推荐应用国际辐射保护协会关于对公众全天辐射式的工频限值0.1mT(100μT)作为磁感应强度的评价标准。
2输电线路周围电磁场的产生机理静止电荷在其周围空间产生电场,运动电荷(电流)在其周围空间同时产生磁场。
高压输电线路工频电磁环境

中图分 类号 : X1 3 TM8 文献标 识码 : A 2; 1
Ab ta t Aco dn oice sn l o iebeee — sr c : c r igt raigy n t a l lc n c to g ei e vrme tpo lmso o rta s s rma n t n i c o n rbe fp we r n mi—
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20 0 7年 第 2 2卷 第 1期 ( 总第 7 8期 )
文章编号 : 1 0 —6 4 ( 0 7 0 —0 0 —0 0 5 5 82 0 ) 1 0 9 6
电
力 学
报
Vo. 2 No 12 0 12 . 0 7
J oURNAL E( C P OF EL m I OW ER
e c o i poet l t nc rjc. er
Ke o d : yW rs o p we rn mi in l e ; p e r— rta s s o i s o wrfe s n
q e c ;lc r il m a n tcf l u n e ee ti f d; g ei i d c e e
保 问题 的对 策 。
关键 词 : 输 电线路 ; 工频 电场 ; 频磁 场 ; 电磁 环 境
1 备受关注的输 电线路 电磁环境 问题
近 年来 , 由输 变 电工 程 电磁 环境 引发 的 问题 越
来越 突出, 在全国各地不断有居民上访 、 阻挠施工 、 到供 电部门静坐等情况 出现。究其原 因主要有 以
表1为某500kv同杆双回线路附近工频电场水平uj10152025303540距线路中心距离图1水平排列单回500kv线路距地面15m场强分布表1某500kv同杆双回线路附近工频电场水平线路中心下边导线下边导线外2rfl边导线外5m边导线外10in电场强度kv42249051045531924影响输电线下工频电场强度分布的主要因素由镜像法原理可知在输电线附近的空间电场强度的大小除和所加电压有关外还和导线的布置形式几何位置及其尺寸等有关通过计算分析可知主要体现在以下几方面
交流特高压输电线路无线电干扰特性

k/ ; Vc d m 为子导线直径, m n c ; 为分裂导线数。
当A相电晕时可得T= F O , 激 函 I f 由 发 A O
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试验线段或电晕笼测量而得的, 主要用来计算大雨 条件下产生的电晕电流。其计算公式为
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交流输电线路无线电干扰的计算, 现在广泛采用的
主 要有经 式4和 验公 11激发函 [1 方 但 - 6 数- 72种 法, 二 9
者都没有考虑电晕电 流注入后的传播过程。 本文采 用模态转换方法来研究电晕电流注入后的传播过 程, 计算了交流特高压输电线路沿线某点的无线电 千扰情况,并对无线电干扰特性进行了分析。
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ipcn t r iiee ne ntad r rr c m ai h a o rr c iesy t iiee ne tg d n fe n i n h n fe e t t e t
高压输变电工程的电磁辐射及环境保护

高压输变电工程的电磁辐射及环境保护摘要:辐射是指的能量的传递,并且是以波的形式传递能量,辐射也可以是指一些粒子(中子电子阿耳法粒子等)移动传递能量。
电磁和磁场交互作用就产生了电磁波,电磁波是一种能量,其向空中发射或泄露的现象就是电磁辐射。
高压输变电工程就存在着这样的电磁场,处于其中所有电磁现象的综合即是高压输变电工程的电磁环境。
电磁辐射环境有两种类型,一类是较大区域各种设备发射的电池波的总和,其构成的是电磁辐射环境本底,如地震后的福岛核电站。
一类是一些电磁辐射设备引起的电磁辐射环境,如发电站、高压输电站周围等。
本文主要对高压输变电工程的电磁辐射及环境保护作具体论述,希望通过本文的分析研究,给行业内人士以借鉴和启发。
关键词:高压输变电工程;电磁辐射;环境保护引言电离可以使得原子由不带电转成带电的离子,电磁辐射是一种电磁波,通过电场和磁场的变化达到能量传递的目的。
由于人体的生命活动对电磁波较为敏感,故电磁辐射对人体会产生一定的损害。
相比起来,电离辐射对人体造成的影响和损害就要大得多。
1电离电磁辐射高能量的电磁波在穿过物质的时候有将物质电离的能力,具有这种能力的电磁波我们称它为电离辐射;高能量的中子电子阿耳法粒子束也具有这种能力,也可以被称为电离辐射。
电磁辐射包括的内容较广,本文主要探讨电离电磁辐射。
电离辐射也可以称之为核辐射,这种射线具有明显的特征,如波长一般较短,这样也就导致该射线的频率较高,能量也较高,其包括的类型也较多,如种高速带电粒子,这种类型的粒子主要有α粒子、β粒子等。
当电离辐射线进入人体之后,会对人体的组织细胞产生破坏,导致细胞的分子键断裂,这在一定程度上也增加了人体致癌的风险,故对于电离辐射应引起重视。
电离电磁辐射主要可以引起放射病,导致人体的组织机构出现病理改变,其中受电离电磁辐射影响最大的人体系统包括神经系统和消化系统等。
其次,对于评判电离辐射的危害程度,可以通过相关的评估指标,主要的指标包括辐射的剂量和剂量率强度。
特高压交流输电技术电磁环境篇-PPT精选文档

12 18 18
电磁环境
线路电磁环境
变电站电磁环境
无线电台站研究成果
地面的电场分布
VVV塔水平排列
双回路I串逆相序排列
电磁环境
线路电磁环境
变电站电磁环境
无线电台站研究成果
线路下最大场强与导线高度的关系曲线
单回路不同塔型
同塔双回不同塔型
电磁环境
线路电磁环境
变电站电磁环境
无线电台站研究成果
1000kV线路的工频磁场
电磁环境
线路电磁环境
变电站电磁环境
无线电台站研究成果
特高压双回路相序对电磁环境的影响
不同相序电场强度比 较 不同相序输电走廊宽度 不同相序可听噪声比较 不同相序无线电干扰比
10 kV/m
71.7±4.0
74.3±4.8
73.7±4.2
72.7±4.0
结论:试验电场4kV/m时,电击前后瞬间,按统计学处理差异显 著,其它各时间与电击前相比无显著差异。试验场强为8kV/m和 10kV/m在不同时间时脉搏变化无显著差异。
电磁环境
表4 不同试验场强、不同时间收缩压(mmHg)的变化
电磁环境
(一)工频电场和磁场
(二)电晕引起的可听噪声和无线电干扰
(三)特高压试验示范工程电磁环境研究
电磁环境
国网武汉高压研究院和同济医科大学于1988年在500kV 凤凰山变电站进行了两次电击的生理效应试验。试验人员 40名,男女各半,年龄23~53岁。试验多数是从事高压 试验的工作人员,既往健康情况良好。 试验模拟雨天在线路下方撑伞引起电击的现象。试验布置 如图1。试验分三个电场等级4kV/m、8kV/m和 10kV/m,先进行4kV/m试验,再进行8kV/m试验,然 后进行10kV/m试验。试验了电击前后的心率、脉搏、血 压的变化。
基于面电荷密度法的高压输电线路电场计算
关键词
输电线路,电场,面电荷密度,电位,电场强度
1. 引言
随着电力系统的不断发展,输电线路的电压等级越来越高,高压输电线路对周围环境的电磁污染越 来越大[1] [2]。为了评估高压输电线路对环境的影响,需要对其周围的电场分布进行精确计算。 目前,输电线路周围电场的计算主要有两种方法:1) 有限元法[3]-[6],该方法比较成熟,而且有比 较通用的计算程序,使用方便,但是有限元法本身不适合计算无穷大的区域,其次,为了得到更为精确 的计算结果,需要对导线的周围细分,以及扩大计算区域,这使得剖分单元数大增,影响计算时间,最 后有限元法是以电位作为求解变量,而电场强度、导体表面电荷等物理量需要对电位进行梯度运算,这 会降低这些物理量的计算精度;2) 基于线电荷的积分方程法[7]-[9],该方法将电荷的分布集中在导线中 心,这样也会导致较大的误差,同时无法得到导体表面的电荷分布。 本文基于电荷连续分布于导线的表面这个物理现象,将每个子导线及地线的表面进行剖分,以各个 节点的面电荷密度作为求解变量,用线性插值来表示导线表面的面电荷密度,根据电磁场理论建立线性 方程组来求解各个节点的面电荷密度,然后计算输电线路周围电位、电场强度的分布。
Electromagnetic Analysis and Applications 电磁分析与应用, 2015, 4, 1-5 Published Online January 2015 in Hans. /journal/eaa /10.12677/eaa.2015.41001
i
rσ (θ ) dθ
(5)
将六根子导线的电荷加起来,就得到每一相导线单位长度的电荷。
3. 算例
500 kV 紧凑型输电线路采用倒三角形布置,相中心间距 6.7 m,六分裂子导线的中心等间距地排列 在直径为 0.6 m 的圆上,子导线 LGJ-240/300,直径为 0.0216 m。 当初相角 β = 0 ,各相电压如式(3)所表示时,A 相各个子导线上的面电荷密度如图 3 所示。A 相的 1 号和 6 号子导线的电荷密度最大,其次是 2 号和 5 号,3 号和 4 号子导线的电荷密度最小。A 相的电荷密 度为正。 很明显,每一相中与其他两相距离越近的子导线的电荷密度越大。其次,对任意相的每一个子导线 来说,靠近相中心的弧面的电荷密度最低。 由于导线表面上的电荷密度和电场强度之间是一个正比例的关系,电场强度等于电荷密度除以空气 的介电常数,图 3 同时也显示了导线表面的电场强度。图 4 为初相角 β = 0 时线路周围的等位线分布。 本方法以面电荷密度为求解变量,而导线表面上的电场强度正比于电荷密度,因此直接得到导线表 面上的电场强度,相比于有限元法通过电位的微分求到电场强度,计算精度要高;以弧线段作为单元, 更能符合圆形导线的表面, 而以三角形为单元的有限元法是用直线段划分导线的表面, 因此拟合得更好; 计算变量个数比有限元法要少很多,前面变量的求解计算较快,但在后处理阶段计算场域的电位和电场 强度时,需要进行大量的积分运算,速度比有限元法要慢。
特高压输电线路电磁环境研究及预测
特高压输电线路电磁环境研究及预测近年来,随着社会的快速发展,能源的需求和开发越来越受到重视。
为满足能源的需求,特高压输电线路逐步成为电力行业的重要组成部分。
特高压输电线路的建设,不仅是电力行业技术水平和制度创新的体现,还是面向未来的明智决策,直接关系到我国能源发展和国家安全。
但是,特高压输电线路的电磁环境也引起了广泛的关注。
本文将从特高压输电线路电磁环境的形成、影响和预测方面进行讨论。
一、特高压输电线路电磁环境的形成特高压输电线路的电磁环境主要来自四个方面,即输电线路本身、线路周围地物、输电过程中的电磁波辐射和输电过程中产生的电磁干扰。
首先,输电线路本身可以产生电磁场。
输电线路中通常采用交流输电,由于电流的不断变化,就会产生电磁场。
特高压输电线路直径较大,导线之间和大地之间的电容较大,联合产生的电磁场也比较强。
其次,Line周围地物也对产生电磁环境有影响。
在输电线路周围有不少地物,例如高架桥、楼房、电视塔等,它们是输电线路场的一种环境。
地物对输电线路周围的电磁场产生反射和折射作用,使得电磁环境呈现出复杂的变化。
第三,输电过程中的电磁波辐射是特高压输电线路电磁环境的重要组成部分。
输电过程中,导线上的电流产生的电磁波在输电过程中传递,会发散向四面八方。
最后,由于电力系统中大量使用电器和电子设备,电磁干扰也对输电过程产生一定影响。
当输电线路附近使用电器和电子设备时,它们会放射出电磁波,产生电磁干扰,对特高压输电线路的正常运行产生影响。
二、特高压输电线路电磁环境的影响特高压输电线路电磁环境造成的影响主要包括对人体健康的影响、对环境影响的影响以及设备工作受到的干扰。
首先,特高压输电线路电磁环境对人体健康的影响是公众关注的重点问题。
从已经进行的国内外多项研究数据可以看出,高压输电线路的电磁场相对于人体来说是较弱的。
其对人体的影响主要是潜在的长期健康风险,可能会增加儿童白血病的发病率,但具体的发病机理还需要进一步的实验验证。
1000KV特高压输电线路的电磁环境研究要点
1000KV特高压输电线路的电磁环境研究摘要:随着我国经济的快速发展,输电线路电压已经发展到特高压等级,输电线路的电磁环境影响也越来越突出。
特高压输电线路的电磁环境已经成为影响输电线路的结构和建设费用的重要因素。
本文对特高压输电线路的主要电磁环境参数:工频电磁场、无线电干扰以及可听噪声三个方面的进行了分析研究。
关键词:特高压;输电线;电磁环境引言:特高压输电线路的电磁环境影响主要体现在线路的结构,对周围居民生活的造成的影响以及对生态环境的影响等几个方面。
因为特高压输电线路具有电压很高,导线分裂多等特点。
这一定会造成线路表面的电场强度和输电线路附属设备周围的电场强度很高。
而且由特高压输电线路引起的电晕现象以及强电磁场效应是否会对人体以及生态环境带来危害,也是人们一直非十分关心的问题。
因此对特高压输电线路其电磁环境的研究对合理的设计线路参数、降低特高压线路工程的建设成本、保证线路的安全运行、符合环境保护的要求等具有十分重要的意义。
1、特高压输电线路的工频电磁场1.1工频电磁场造成的影响工频电磁场对生态环境的影响近些年来成为人们关注的热点。
近几年来国内外对工频电磁场的研究调查包括工频电磁场对人体的免疫力的影响、工频电磁场与肿瘤间的关系、工频电磁场对工作人员的注意力和记忆力的影响、工频磁场和白血病、胸癌发病率的关联等。
特高压输电线路产生的工频电磁场对人以及动物的影响是否具有长期的不利影响,虽然还存在一些争议,但是工频电磁场产生的暂态电击会给人带来疼痛与不安,严重的时候会对人造成一定的伤害已经是被承认的事实。
所以,我国在建设特高压输电线路的时候,都对工频电磁场采取了相应的限制措施。
1.2工频电磁场的限值从生态环境的保护出发,我国对特高压输电线路的工频电场的限值和500kv输电线路的要求完全一样,同样要求处在线路以下地面以上1.5m之处的工频电场强度要满足以下的标准:在一般的地区,如人们容易接近的区域以及线路跨越公路处,电场强度限值取7kV/m;跨越农田的地方,场强限值取10kV/m;线路邻近民房的时候,房屋所在的位置距地lm处的最大电场强度取4kV/m。
浅谈高压输变电线路工频电场和工频磁场对环境的影响及其预防
浅谈高压输变电线路工频电场和工频磁场对环境的影响及其预防1. 引言1.1 高压输变电线路工频电场和工频磁场的定义高压输变电线路工频电场和工频磁场是指在输电过程中产生的工频电场和磁场。
工频电场是由输电线路上的电荷分布导致的,其方向垂直于输电线路的导线,其强度随着离导线距离的增加而逐渐减小。
工频磁场则是由输电线路中的电流流动产生的,其方向则是环绕着导线的方向,其强度随着距离导线的距离增加而迅速减小。
高压输变电线路工频电场和工频磁场对环境有一定的影响,包括可能对人体健康、动植物生长、土壤环境等方面造成一定影响。
对高压输变电线路工频电场和工频磁场的影响进行认真研究和有效预防是非常重要的。
1.2 高压输变电线路工频电场和工频磁场对环境的影响高压输变电线路工频电场和工频磁场对环境的影响是一个备受关注的问题,这些电场和磁场在人类社会发展中起着至关重要的作用,但也带来了一定程度的负面影响。
在现代社会,高压输变电线路已成为城市和乡村电力供应的主要方式,但其电场和磁场对环境的影响不可忽视。
高压输变电线路工频电场和工频磁场对周围自然环境产生了一定程度的影响。
这些电场和磁场会干扰周围生态系统的平衡,影响生物的生长和繁殖,甚至对生态环境造成破坏。
电场和磁场也会对周围的动植物产生一定的影响,影响它们的正常生活和行为。
高压输变电线路工频电场和工频磁场还可能对人类健康产生一定的影响。
长期暴露在电场和磁场中可能引发一些健康问题,如头痛、失眠、神经系统疾病等。
我们需要重视高压输变电线路工频电场和工频磁场对环境和人类健康的潜在影响,并采取有效的预防措施来减少这些影响。
2. 正文2.1 高压输变电线路工频电场和工频磁场的形成及传播高压输变电线路工频电场和工频磁场是在输电过程中形成的。
当电流通过输电线路时,会产生工频电场和磁场。
工频电场是由电荷的静电场引起的,而工频磁场是由电流引起的。
电场和磁场在输电线路周围形成闭合的环绕区域,其强度和分布方式取决于电流大小、电压等因素。
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前苏联的特高压输电线路中相导线为水平排列,每相最初采用8×AC 330/43分裂导线,分裂间距为0.4m,分裂导线的外接圆直径为1.02m。为减轻中相导线穿过铁塔时局部线段导线表面电场强度的增加,将长约22m一小段的中相悬挂点分裂导线由8分裂改为10分裂。杆塔采用拉V塔,两边相和中间相分别采用悬垂和V型绝缘子串,相间距为24.2m,杆塔的外型和主要尺寸如图1(a所示。长期运行情况表明,电晕损失较大,特别是天气较差时。在后建的输电线路中相导线采用8×AC 400/53分裂导线,分裂间距不变[3]。
关键词:电力系统;高电压技术;特高压输电线路;紧凑型线路;电磁环境;工频电场;工频磁场
1引言
我国国民经济的持续高速增长对电力的需求
量在不断增加,根据国网建设有限公司的规划,近几年内将建设1000kV特高压输电线路。美国、前苏联、日本和意大利等国已于20世纪70年代初先后开展了特高压输电工程建设的研究工作,由于各国的国情不同,各国研制开发适用于本国的特高压输电线路的相导线布置及塔型相差较大。我囯的特高压输电线路应采用哪一种相导线布置和塔型是一个值得研讨的问题。在环境保护方面,针对如何解决工频电场和磁场环境问题,各国的做法差别也很大。特高压输电线路的电磁环境问题主要涉及工频电场和磁场、无线电干扰和可听噪声等方面,在满足可听噪声和无线电干扰的限值方面,各国的一致做法是增加相导线分裂根数和减小导线表面场强。本文结合我国国情,从改善输电线下工频电磁环境的角度考虑,建议我国的特高压输电工程采用相导线倒三角布置紧凑型输电线路,还对国外已开发和研制的三种相导线布置方式和本文建议采用的紧凑型相导线布置方式的线下工频电场和磁场分布进行了计算比较,为最终确定特高压输电线路的相导线布置方式和塔型提供参考依据。
摘要:介绍了前苏联、日本和美国的特高压输电线路的研发简况、国外解决工频电磁环境问题的不同做法以及我国解决500kV线路工频电磁环境的措施。在相导线对地距离和输送电流相同的条件下,对国外已研发的三种特高压输电线路和作者建议研发的紧凑型特高压输电线路的工频电场和磁场分布进行了计算和比较,所得分析结论可为我国特高压输电线路的相导线布置选型提供参考依据。
(China Electric Power Research Institute,Haidian District,Beijng 100085,China)
ABSTRACT:The strategy and measures for solving the power frequency electromagnetic environment problems in developing their UHV transmission lines in former USSR, Japan and the US are briefly introduced and analyzed. Based on the construction and operation experiences gained from 500kV transmission lines in China a new phase conductor configuration scheme (compact line with verse triangle configuration of phase conductors is proposed. Distributions of power frequency electric field and magnetic field for the above mentioned three types of UHV transmission lines abroad and that of the proposed scheme to be developed are calculated under the same control condition. The obtained results should be helpful in choosing and determining the phase conductor configuration and the type of tower of the first UHV lines in China. KEY WORDS:Power system;High voltage engineering;UHV transmission line;Compact transmission line;Electromagnetic environment;Power frequency electric field;Power frequency magnetic field
2国外特高压输电线路的建设情况
2.1前苏联
前苏联于20世纪70年代开始研究特高压,至1981年共建设了1150kV特高压线路2346km:埃基巴斯图兹-科克切塔夫线段长500km,于1985年建成,并按额定电压投运;科克切塔夫-库斯坦奈线段长390km,于1988年建成并投运,后因苏联解体,负荷需求改变,于1989年全线降压为
第29卷第8期电网技术V ol. 29 No. 8 2005年4月Power System Technology Apr. 2005
文章编号:1000-3673(2005)08-0001-07中图分类号:TM726.1;TM153文献标识码:A学科代码:470·4034
我国特高压输电线路的相导线布置和工频电磁环境
邵方殷
(中国电力科学研究院,北京市海淀区100085)
PHASE CONDUCTOR CONFIGURATION AND POWER FREQUENCY
ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENT OF UHV TRANSMISSION LINES IN CHINA
SHAO Fang-yin