吳 昊,趙建文,劉 勇
(1.四川電力設(shè)計咨詢有限公司,成都 610041;2.國網(wǎng)山東省電力公司棗莊供電公司,山東 棗莊 277000)
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特高壓直流輸電線路電磁環(huán)境及對地距離探討
吳昊1,趙建文2,劉勇1
(1.四川電力設(shè)計咨詢有限公司,成都610041;2.國網(wǎng)山東省電力公司棗莊供電公司,山東棗莊277000)
摘要:±800 kV上海廟—山東及±800 kV錫盟—江蘇特高壓直流線路工程采用8×1 250 mm2導(dǎo)線,這在特高壓直流線路工程中尚屬首次。通過計算±800 kV直流線路在不同分裂根數(shù)和導(dǎo)線截面下的無線電干擾、可聽噪聲、地面合成及標(biāo)稱電場強度、離子流密度等電磁環(huán)境效應(yīng),并對比分析電磁環(huán)境效應(yīng)隨導(dǎo)線截面及分裂數(shù)的變化規(guī)律;依據(jù)電磁環(huán)境限值要求和計算結(jié)果,結(jié)合以往工程由電磁環(huán)境決定的導(dǎo)線對地距離取值,推薦±800 kV特高壓直流線路在采用8×1 250 mm2導(dǎo)線下的對地距離取值,為工程設(shè)計提供依據(jù)。
關(guān)鍵詞:直流輸電線路;電磁環(huán)境;對地距離
特高壓直流輸電線路的電磁環(huán)境,主要包括電場效應(yīng)、可聽噪聲、無線電干擾等。隨著全球經(jīng)濟的不斷發(fā)展和民眾環(huán)境意識的增強,輸電工程的電磁環(huán)境影響越來越受到人們的廣泛關(guān)注,輸電工程也受到環(huán)保的嚴格制約。在對特高壓輸電線路極間距離、交叉跨越距離和走廊寬度的確定上,輸電線路周圍的電磁環(huán)境成為重要的決定因素。
確定導(dǎo)線對地距離,是輸電線路設(shè)計是最基本的設(shè)計原則之一,對工程的設(shè)計和降低造價有著十分重要的意義。對于特高壓直流線路而言,導(dǎo)線對地距離的確定原則主要可分為兩大類:一是根據(jù)地面電磁環(huán)境允許限值要求確定;二是根據(jù)電氣絕緣強度要求確定,按空氣間隙放電特性并計及一定的偶然因素確定線路對交叉跨越物的距離。
近十年間,中國相繼建成了以向上線、錦蘇線、云廣線、哈鄭線、溪浙線等為代表的±800 kV特高壓直流線路。隨著輸送容量的不斷增大,建成線路的導(dǎo)線截面由最開始的6分裂720 mm2,不斷增大到6分裂1 000 mm2,目前開工建設(shè)的幾條特高壓直流線路導(dǎo)線截面已達到6分裂1 250 mm2,而上海廟—山東、錫盟—江蘇等兩條待建線路的導(dǎo)線則第一次采用了8分裂1 250 mm2。導(dǎo)線分裂數(shù)的增多,截面的增大會使線路電磁環(huán)境發(fā)生較大變化,而由電磁環(huán)境決定的對地距離也可能會發(fā)生變化,因此,有必要對采用8分裂1 250 mm2導(dǎo)線下的電磁環(huán)境和對地距離進行研究探討。
根據(jù)設(shè)計規(guī)范[1]的相關(guān)規(guī)定,直流特高壓線路電磁環(huán)境限值要求如表1所示。
表1 直流特高壓線路電磁環(huán)境限值
2.1計算方法
無線電干擾預(yù)估采用國際無線電干擾特別委員會CISPR的公式,可聽噪聲預(yù)估采用EPRI推薦計算公式,導(dǎo)線表面場強、地面標(biāo)稱靜電場強及地線表面場強采用逐次鏡像法,地面合成場強和離子流密度的計算采用EPRI研究報告推薦的半經(jīng)驗公式方法。
2.2計算結(jié)果
1)導(dǎo)線表面場強計算結(jié)果見表2。
表2 導(dǎo)線表面場強計算結(jié)果
2)地線表面場強計算結(jié)果見表3。
表3 地線表面場強計算結(jié)果
3)各種極導(dǎo)線組合方案的無線電干擾計算結(jié)果見表4。
4)各種極導(dǎo)線組合方案的無線電干擾計算結(jié)果見表5。
表4 導(dǎo)線無線電干擾計算結(jié)果
表5 導(dǎo)線可聽噪聲計算結(jié)果
5)考慮不同導(dǎo)線分裂數(shù)及導(dǎo)線截面,導(dǎo)線對地高度為15~24 m,對±800 kV直流線路的電磁環(huán)境參數(shù)進行了計算,表6~9給出了地面最大離子電流密度、地面最大合成電場強度隨極導(dǎo)線高度變化的數(shù)值,表中結(jié)果對應(yīng)極導(dǎo)線間距為20 m。
計算結(jié)果標(biāo)明,導(dǎo)線表面場強、地面合成場強、地面離子流密度、無線電干擾、可聽噪聲等隨導(dǎo)線截面及分裂數(shù)的增大而減??;地線表面場強隨導(dǎo)線截面及分裂數(shù)的增大而增大;上述所有特高壓直流線路工程所選用的導(dǎo)線型式均滿足現(xiàn)行規(guī)程規(guī)定的電磁環(huán)境限值要求,導(dǎo)線截面及分裂數(shù)越大,主要電磁環(huán)境控制指標(biāo)越優(yōu)。
表6 6×JL/G3A-900/40濕導(dǎo)線不同對地距離電磁環(huán)境參數(shù)(分裂間距500 mm)
表7 6×JL/G3A-1000/45濕導(dǎo)線不同對地距離電磁環(huán)境參數(shù)(分裂間距500 mm)
表8 6×JL1/G2A-1250/70濕導(dǎo)線不同對地距離電磁環(huán)境參數(shù)(分裂間距500 mm)
表9 8×JL1/G2A-1250/70濕導(dǎo)線不同對地距離電磁環(huán)境參數(shù)(分裂間距550 mm)
3.1對地距離的決定因素
直流輸電線路導(dǎo)線對地面的距離除要考慮正常的絕緣水平外,還要考慮靜電場強、合成場強、離子流密度等因素的影響。一般而言,此類距離主要由電場效應(yīng)決定[2]。根據(jù)國內(nèi)外直流超高壓、特高壓輸電線路下電場限制值的研究成果,確定直流特高壓架空輸電線下地面處電場強度、離子流密度控制值取值如表10所示。
此外,目前設(shè)計規(guī)程未對特高壓直流線路地面靜電場強做出相應(yīng)限值規(guī)定,依據(jù)以往工程的相關(guān)設(shè)計參考及研究成果,在居民區(qū),靜電場強限制在12 kV/m;在非居民區(qū),靜電場強限制在15.5 kV/m;在人煙稀少的非農(nóng)業(yè)耕作區(qū),靜電場強限制在18 kV/m。
設(shè)計規(guī)范規(guī)定的導(dǎo)線最小對地距離如表11所示。
表10 合成電場強度和離子流密度限值
表11 導(dǎo)線與地面最小距離 m
需要指出的是,設(shè)計規(guī)范對線路對地距離取值做了明確規(guī)定,但在實際工程設(shè)計時,由于極間距、導(dǎo)線截面及分裂數(shù)、海拔高度和氣候環(huán)境等因素也會對對地距離的取值造成影響,設(shè)計規(guī)范取值僅作為最低要求。極間距離、導(dǎo)線截面及分裂數(shù)取值的不同會使導(dǎo)線表面場強發(fā)生變化,進而影響地面合成場強和離子流密度;中國北方與南方空氣質(zhì)量和濕度存在較大差別,將對直流線路的地面合成電場產(chǎn)生明顯影響,對于北方直流線路,冬季干燥,在灰塵較多的時候,地面合成電場較大[3]。根據(jù)中國電科院的試驗與計算結(jié)果對比分析看,地面合成電場計算結(jié)果與空氣質(zhì)量較好且中等濕度下的試驗結(jié)果比較吻合;在空氣質(zhì)量差且濕度較小時,受空中顆粒物荷電影響,地面合成電場將會增大。重點分析比較采用8×1 250 mm2導(dǎo)線時的對地距離取值與以往特高壓直流工程采用不同導(dǎo)線截面和分裂數(shù)時的差異,不再贅述各類環(huán)境條件對其取值的差異。
3.2對地距離的取值比較
電磁環(huán)境計算結(jié)果如圖1~3所示。
圖1 不同導(dǎo)線對地距離下的地面最大合成場強
圖2 不同導(dǎo)線對地距離下的地面最大離子流密度
圖3 不同導(dǎo)線對地距離下的地面標(biāo)稱場強
從圖中可以看出,設(shè)計規(guī)范規(guī)定的在不同條件下的對地距離取值滿足各項電磁環(huán)境限值要求。地面合成場強及離子流密度隨導(dǎo)線截面和分裂數(shù)的增大而減??;地面標(biāo)稱場強隨導(dǎo)線截面和分裂數(shù)的增大而變大,導(dǎo)線分裂根數(shù)對其的影響更大。表12分別給出了在理論計算條件下不同導(dǎo)線型式滿足電磁環(huán)境限值要求下的最小對地距離取值和各工程結(jié)合實際環(huán)境條件選取的對地距離值。
從表12可以看出,對于南方氣候區(qū),線路實際設(shè)計取值與計算值差別不大,而北方地區(qū)差別較大。主要是因為北方地區(qū)空氣濕度較南方小,粉塵較大,經(jīng)中國電科院的多次實地測試,北方地區(qū)合成場強較計算值大,因而增加了對地距離。當(dāng)采用8×JL1/ G2A-1250/70導(dǎo)線后,合成場強及離子流密度較以往工程更小,因而北方區(qū)域的對地距離取值相應(yīng)有所減??;地面標(biāo)稱場強變大,因而對地距離最小值按滿足標(biāo)稱場強要求確定。
表12 電磁環(huán)境要求的最小對地距離 m
±800 kV上海廟—山東、錫盟—江蘇特高壓直流輸電線路采用8分裂1 250 mm2截面導(dǎo)線后,其各項電磁環(huán)境計算值滿足設(shè)計規(guī)范規(guī)定的限值要求。與以往工程采用分裂數(shù)更少,截面更小的導(dǎo)線型式相比,其無線電干擾、可聽噪聲、地面合成場強和離子流密度更小,地線表面場強和地面標(biāo)稱場強更大。
導(dǎo)線最小對地距離主要由地面合成場強、離子流密度及地面標(biāo)稱場強等電場效應(yīng)決定。采用8分裂1 250 mm2截面導(dǎo)線地面合成場強及離子流密度在規(guī)范規(guī)定的最小對地距離下遠小于相應(yīng)限值條件要求,且比分裂數(shù)更少,截面更小的導(dǎo)線型式小,因而其最小對地距離可較以往工程減小。8分裂1 250 mm2截面導(dǎo)線的地面標(biāo)稱場強有所增大,最小對地距離按滿足標(biāo)稱場強要求確定。
由于目前尚無8分裂1 250 mm2截面導(dǎo)線電磁環(huán)境實測數(shù)據(jù),工程投運后,建議科研單位對線路的電磁環(huán)境水平進行長時間,全面的測量,找出實測數(shù)據(jù)與計算值的差異,為進一步優(yōu)化對地距離取值創(chuàng)造條件。
參考文獻
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Electromagnetic Environment and Line-to-ground Distance for UHV DC Transmission Lines
WU Hao1,ZHAO Jianwen2,LIU Yong1
(1. Sicuan Electric Power Design and Consult Company Ltd.,Chengdu 610041,China;2. State Grid Zaozhuang Power Supply Company,Zaozhuang 277000,China)
Abstract:The line conductor which has 8 sub-conductors with the cross-section of 1 250 mm2is first applied in±800 kV UHV DC Transmission Lines of the Shanghaimiao-Shandong and Ximeng-Jiangsu UHV DC projects. The radio interference,noise,electric field and ion current produced by the transmission line are calculated,and their change rules are analyzed. According to requirement of the electromagnetic environment limit and the calculated result and considering line-to-ground distance decided by electromagnetic environment in the past project,the line-to-ground distance of±800 kV UHV DC transmission line,which adopted 8×1 250 mm2conductor,is reco mmended.
Key words:UHV DC transmission line;electromagnetic environment;line-to-ground distance
中圖分類號:TM723
文獻標(biāo)志碼:A
文章編號:1007-9904(2016)05-0061-05
收稿日期:2016-03-05
作者簡介:
吳昊(1982),男,高級工程師,從事輸電線路設(shè)計工作。