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文档简介
2电磁环境敏感保护目标一览表编号所属行政区环境敏感目标最近距离(m)相对方位建筑特征性质影响户数/人数导线对地距离电磁环境保护要求a1南宁市青秀区伶俐镇王京村①33拟建线路8#塔杆南侧1层活动板房建筑坡顶结构,高约4.5m居住2户,6人E、B2王京小学20拟建线路10#塔杆南侧1栋教学楼,4层混凝土结构坡顶结构,高约13.5m教育300人E、B3王京村②31拟建线路12~14#塔杆南侧1层活动板房建筑坡顶结构,高约4.5m居住4户,12人E、B4汶水坡34拟建线路18#塔杆南侧1层活动板房建筑坡顶结构,高约4.5m居住1户,3人E、B注:a.电磁环境保护要求E、B分别为《电磁环境控制限值》(GB8702-2014),50Hz频率下,环境中工频电场强度的公众暴露控制限值为4000V/m,工频磁感应强度的公众暴露控制限值为100μT;工程内容工程内容建设规模和主要建设内容:新建一回220kV专用线路,起自220kV卓越变电站,终至220kV宁福变电站,线路全长约4千米,采用单回路架空架设。线路走向:线路起自220kV卓越变电站构架,终至220kV宁福变电站构架。全线均沿伶俐工业园区市政道路走线,线路从220kV卓越变电站220kV构架向南出线,沿45号路(张六公路)南侧绿地向西走线,至45号路(张六公路)与9号路交叉路口转向北沿9号路西侧绿地走线,至9号路与39号路交叉路口转向西沿39号路中间绿化带走线,至39号路与8号路交叉路口东转向南接入220kV宁福变电站构架。详见报告表正文。工程分析交流输电线路运行时,导线上的交变电压会在导线周围空间产生工频电场,其强度主要取决于电压等级、导线架设高度、与导线之间的距离以及导线排列方式等因素。导线上的交变电流同时会在导线周围空间产生工频磁场,其强度主要取决于电流大小、导线架设高度、与导线之间的距离以及导线排列方式等因素。本工程运行期产污示意图
电磁环境现状调查与评价电磁环境现状评价为了解工程所在区域的工频电磁场环境现状,本次评价委托广西壮族自治区分析测试研究中心于2026年5月21日对本工程输电线线路沿线进行工频电磁场的现状监测(见附件7)。监测因子及监测方法、监测仪器气象数据监测期间气象条件日期温度风向风速(m/s)天气2026-5-2127.5S2.5多云(2)监测方法《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013)。(3)监测仪器监测仪器及有关参数信息见表。电磁环境测量仪器一览表监测项目检测方法仪器测定范围仪器设备-名称仪器设备-编号仪器设备-校准有效期工频电场HJ681-2013《交流输变电工程电磁环境监测方法》(试行)0.005(v/m)-100(kv/m)NBM-550宽频电磁辐射分析仪A0276WN20132026.4.28至2027.4.27工频磁场HJ681-2013《交流输变电工程电磁环境监测方法》(试行)0.3(nT)-10(mT)NBM-550宽频电磁辐射分析仪A0276WN20132026.4.28至2027.4.27(4)监测点位电磁环境监测点位布点
序号监测点名称1220kV卓越变电站南侧210#杆塔南侧王京小学313#杆塔南侧王京村419#杆塔南侧汶水屯526#杆塔6220kV宁福变电站北侧监测结果本工程环境现状监测点工频电场、磁感应强度监测结果下表。工频电磁场现状监测结果
序号监测点名称溯源性描述监测结果测点相对于被测物方位及距离(m)高度(m)电场强度(V/m)磁感应强度(μT)123456根据监测数据,220kV卓越变电站南侧的工频电场监测值为813V/m,磁感应强度监测值分别为0.398μT,220kV宁福变电站北侧的工频电场监测值为1.93V/m,磁感应强度监测值分别为0.033μT,线路沿线的工频电场监测值为在1.41~21.5V/m,磁感应强度监测值在0.025~0.030μT之间,均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中4000V/m、100μT的控制限值要求。
电磁环境影响预测与评价架空输电线路电磁环境影响预测交流架空输电线路的电磁环境影响采用模式预测的方法,按照《环境影响评价技术导则输变电》(HJ24-2020)附录C、D推荐的模式进行计算,预测本线路工程带电运行后线路下方空间产生的工频电场、工频磁场。(1)电场强度值的计算公式a.单位长度导线下等效电荷的计算:高压送电线上的等效电荷是线电荷,由于高压送电线半径r远小于架设高度h,因此等效电荷的位置可以认为是在送电导线的几何中心。设送电线路为无限长并且平行于地面,地面可视为良导体,利用镜像法计算送电线上的等效电荷。多导线线路中导线上的等效电荷由矩阵方程计算:式中:U-各导线对地电压的单列矩阵;Q-各导线上等效电荷的单列矩阵;λ-各导线的电位系数组成的n阶方阵(n为导线数目)。U矩阵可由输电线的电压和相位确定,从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压。λ矩阵由镜像原理求得。b.计算由等效电荷产生的电场为计算地面电场强度的最大值,通常取设计最大弧垂时导线的最小对地高度。当各导线单位长度的等效电荷量求出后,空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出,在(x,y)点的电场强度分量Ex和Ey可表示为:式中:xi,yi—导线i的坐标(i=1、2、…m);m—导线数目;Li,L'i—分别导线i及其镜像至计算点的距离,m。对于三相交流线路,可根据式(C8)和(C9)求得的电荷计算空间任一点电场强度的水平和垂直分量为:式中:ExR—由各导线的实部电荷在该点产生场强的水平分量;ExI—由各导线的虚部电荷在该点产生场强的水平分量;EyR—由各导线的实部电荷在该点产生场强的垂直分量;EyI—由各导线的虚部电荷在该点产生场强的垂直分量。该点的合成场强为:(2)磁感应强度值的计算公式由于工频电磁场具有准静态特性,线路的磁场仅由电流产生。应用安培定律,将计算结果按矢量叠加,可得出导线周围的磁场强度。和电场强度计算不同的是关于镜像导线的考虑,与导线所处高度相比这些镜像导线位于地下很深的距离。在很多情况下,只考虑处于空间的实际导线,忽略它的镜像进行计算,其结果已足够符合实际。不考虑导线i的镜像时,A点处的磁场强度:式中:I-导线i中的电流值,A;h-导线与预测点的高差,m;L-导线与预测点水平距离,m。对于三相线路,由相位不同形成的磁场强度水平和垂直分量都应分别考虑电流的相角,按相位矢量来合成。合成的旋转矢量在空间的轨迹是一个椭圆。磁场向量图合成后的水平和垂直场强分别为:HHH=式中:H1xH1yHxH为计算点处磁场强度合成总量磁场强度(A/m)。为了与环境标准相对应,需要将磁场强度转换为磁感应强度(mT),转换公式如下:B=μ0H式中:B为磁感应强度(mT);H为磁场强度(A/m);μ0为真空的磁导率,μ0=4π×10-4H/m本项目新建220kV线路电磁环境影响预测1、预测参数按照《环境影响评价技术导则输变电》(HJ24-2020)中推荐的计算模式,在其他参数一致的情况下,输电线路的相线间距将影响到线路运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度,根据预测模式,相间距越大,对地面环境影响的范围越大。因直线塔架设时产生的电磁场影响一般比转角塔大,本工程架空线路采用单回路走线,因此本次评价对单回线路进行预测。本次评价选择导线相间距最大的不利塔型2BD-Z-30进行理论预测计算能较好的反映出本线路电磁场影响情况。导线采用2×JL/LB20A-240/30型铝包钢芯铝绞线。本评价预测导线对地垂直距离取6.5m和7.5m分别进行预测,线路极限输送潮流为754MVA,计算点离地面高1.5m线下工频电场强度,本次预测选用的杆塔设计参数见表4.2-1。导线全线相序示意图见图4.2-1、塔杆一览图见图4.2-2。220kV送电线路电磁场预测参数表项目单回直线塔导线类型2×JL/LB20A-240/30导线外径(mm)21.6故障极限热稳定允许电流计算电流(80℃)754塔型2BD-Z-30额定电压220kV计算电压215.5kV排列相序以及相对坐标(以杆塔中心地面投影点为原点)A(-4.5,H)B(4.5,H+6.5)C(4.5,H)架线形式单回路架空线路导线全线相序示意图预测塔杆一览图
2、预测内容根据《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010),在最大计算弧垂情况下,220kV输电线路经过非居民区时导线对地距离不小于6.5m,经过居民区时导线对地距离不小于7.5m,导线与建筑物之间的最小垂直距离不小于6m;经现场踏勘,线路主要经过非居民区、居民区,无跨越房屋情况。本次环评架空输电线路电磁影响预测内容具体如下:①2BD-Z-30型杆塔架线在非居民区走线,导线对地6.5m,地面1.5m处的电磁场分布情况;②2BD-Z-30型杆塔架线在居民区走线,导线对地7.5m,地面1.5m处的电磁场分布情况;3、预测结果①电场强度在6.5m对地高度条件下,本工程220kV单回路直线塔线路中心下方电场强度随着与线路中心距离的增加先下降,之后上升达到最大值,然后逐渐降低,最后衰减为本底值。根据计算本条线路产生的电场强度最大值为6.802kV/m,出现在线路中心外侧5m处(边导线外0.55m处);在距线路中心10m(边导线外5.65m)以外区域的电场强度均低于4000V/m的评价标准限值。在7.5m对地高度条件下,本工程220kV单回路直线塔线路中心下方电场强度随着与线路中心距离的增加先下降,之后上升达到最大值,然后逐渐降低,最后衰减为本底值。根据计算本条线路产生的电场强度最大值为5.358kV/m,出现在线路中心外侧5m处(边导线外0.55m处);在距线路中心9m(边导线外5.05m)以外区域的电场强度均低于4000V/m的评价标准限值。②工频磁场在6.5m对地高度条件下,本工程220kV单回路直线塔线路中心下方工频磁场随着与右侧线路中心距离的增加逐渐降低,随着与左侧线路中心距离的增加逐渐增加,最后衰减为本底值。工频磁场最大值为27.132μT,出现在线路中心下方,小于100μT的控制限值。在7.5m对地高度条件下,本工程220kV单回路直线塔线路中心下方工频磁场随着与线路中心距离的增加逐渐降低,最后衰减为本底值。工频磁场最大值为21.831μT,出现在线路中心下方,小于100μT的控制限值。预测的结果见表4.2-2,本工程线路下方产生的电磁场分布曲线见图4.2-3、4.2-4。电磁场预测值与线路中心的距离(m)单回路直线2BD-Z-30杆塔工频电场(kV/m)工频磁场(μT)6.5m7.5m6.5m7.5m-500.0880.0890.6430.640-400.1330.1380.9930.985-300.2460.2641.7291.704-200.6970.7483.7173.598-151.4941.5356.2725.928-141.7761.7977.0816.641-132.1232.1098.0477.476-122.5492.4799.2078.454-113.0672.90910.6049.600-103.6873.39712.28310.931-94.4043.92614.28512.455-85.1864.46216.61314.150-75.9494.93919.19715.951-66.5495.26821.83117.732-56.8025.35824.18019.326-46.5775.15225.89620.575-35.8944.67026.83621.399-24.9444.02527.13221.831-14.0333.40827.06521.97103.5473.06726.87921.92313.7583.17126.68921.74324.4973.62526.45221.41935.3504.17325.98620.88345.9684.59125.04820.05356.1454.75323.49118.89065.8594.63421.40117.44575.2474.29219.04615.83684.4973.82216.70814.20093.7573.31514.56612.641103.1082.83312.69011.218112.5772.41011.0849.954122.1592.0569.7228.848131.8371.7698.5697.887141.5901.5407.5927.054151.3991.3576.7616.331200.8630.8344.0543.896300.4280.4201.8721.838400.2440.2421.0621.051500.1540.1540.6810.676
单回输电线路下工频电场强度分布曲线(距地1.5m高处)单回输电线路下工频磁场强度分布曲线(距地1.5m高处)线路环境敏感目标的电磁影响分析结合《环境影响评价技术导则输变电》(HJ24-2020)中关于输电线路评价等级划分的相关要求,根据理论模型对220kV线路两侧40m范围内的环境保护目标进行预测。由预测结果可知,沿线环境保护目标处的工频电场强度和工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中工频电场强度4000V/m及工频磁感应强度100μT的公众暴露控制限值要求。环境敏感目标处电磁环境影响预测结果环境敏感目标最近距离(m)建筑特征导线对地最低高度(m)预测点高度(m)工频电场强度(kV/m)预测工频磁感应强度(μT)王京村①331层活动板房建筑坡顶结构,高约4.5m7.51.50.2101.422王京小学201栋教学楼,4层混凝土结构坡顶结构,高约13.5m7.51.50.7483.5984.50.7283.7297.50.6893.87213.50.5673.972王京村②311层活动板房建筑坡顶结构,高约4.5m7.51.50.2441.601汶水坡341层活动板房建筑坡顶结构,高约4.5m7.51.50.1961.344电磁环境保护措施及环境管理电磁环境保护措施(1)工程设计中已采取的环境保护措施①线路选择时已尽量避开集中敏感点。在与居民区、电力线路、道路等交叉跨越时应严格按规定要求留有净空距离,距离居民区较近时,抬高导线对地高度,减小电磁环境影响;②项目输电线路经过居民和非居民区时,导线最大弧垂处距离地面的距离均大于《110~750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)中要求。③配套线路采取的措施包括合理选择导线、金具及绝缘子等电气设备。(2)需进一步采取的环境保护措施①在营运期,要求加强环境管理和环境监测工作;②运行期加强巡查并在杆塔处安装警示
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