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文档简介
(m)式中:ρ——大地电阻率,Ω·m;f——频率,Hz。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。如下图,不考虑导线i的镜像时,可计算在A点其产生的磁场强度:(A/m)式中:I—导线i中的电流值,A;h—计算A点距导线的垂直高度,m;L—计算A点距导线的水平距离,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间的相角,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。图4工频磁感应强度预测示意图4、预测参数的选择本次选择典型情况进行预测,本工程110kV单回架空线路采用的规划塔型较多,根据《环境影响评价技术导则输变电》(HJ24-2020)款,结合本工程架空线路环境条件,本次主要考虑线路经过居民区、电磁环境影响较大的塔型代表进行预测。经与设计单位核实,在最大计算弧垂情况下,本工程110kV架空线路导线最大弧垂处对地垂直距离不小于15m,预测塔型的典型参数详见表11。表11110kV架空输电线路计算参数参数110kV单回架空线路典型塔型110-DD21D-ZM3塔头尺寸边导线距中相导线3.5m,中相与边相垂距3.0m导线型号及尺寸结构JL3/G1A-300/40,直径23.94mm额定电压110kV额定输送电流676A导线最大弧垂处对地垂直距离(m)15m排列方式三角排列塔头设计示意5、预测结果及评价本工程110kV单回架空线路理论计算结果见表12。表12110kV单回架空线路工频电磁场预测计算结果距离中相导线地面投影距离(m)工频电场强度(V/m)工频磁感应强度(T)0280.54.37881287.44.36042306.04.30603330.94.21784356.54.09955378.63.95556394.73.79127403.63.61218405.23.42369400.33.230710389.83.037815295.52.168320200.61.539625134.31.11903091.90.83813565.10.64614047.70.51094536.10.41295028.00.3400图3本工程110kV单回架空线路工频电场强度预测趋势图图4本工程110kV单回架空线路工频磁感应强度预测趋势图根据理论计算,当本工程110kV单回架空线路导线对地最小垂直距离为15m时,单回线路下距地面1.5m处工频电场强度最大值为405.2V/m(距单回架空线路中相导线投影8m处),工频磁感应强度最大值为4.3788μT(距单回架空线路中相导线投影0m处);均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)规定的工频电场强度公众曝露控制限值4000V/m、工频磁感应强度公众曝露控制限值100μT的标准要求。也满足架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所,其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m的标准要求。根据理论预测结果,预计本工程110kV架空输电线路建成后线路周围的工频电场强度和工频磁感应强度能够满足标准限值要求。6、线路周围环境保护目标处的电磁环境预测本工程110kV输电线路周围环境保护目标处的电磁环境预测结果见下表。表13本工程110kV输电线路周围主要环保目标处的电磁环境预测表主要环境保护目标方位距离工频电场强度(V/m)工频磁感应强度(μT)大棚看护房1405.24.3788大棚看护房291.90.8381大棚看护房3357.22.4899冯李村西侧养殖房74.40.7146田间看护房4235.41.7623注:1.以上所列距离均为建筑物与边导线的最近距离,110kV单回架空线路边导线与中相导线的距离为3.5m,预测时按照建筑物与中心线的最近距离且取整进行计算。2.本次预测考虑跨越环境保护目标处建筑物宽度,保守取线路边导线与中相导之间最大值作为跨越处环境保护目标的预测值。根据上表预测结果,本工程110kV架空输电线路运行后评价范围内的各环境保护目标处的工频电场强度为74.4V/m~405.2V/m,工频磁感应强度为0.7146μT~4.3788μT,均小于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)规定的工频电场强度公众曝露控制限值4000V/m、工频磁感应强度公众曝露控制限值100μT的要求;结合环境现状检测结果,线路拟建路径周围各环境保护目标处工频电场强度0.14V/m~11.87m,工频磁感应强度为0.0090μT~0.0203μT。综合考虑,本工程运行后对各环境保护目标处产生的电磁影响能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)规定的限值要求。3.2.2电缆线路电磁环境影响评价本工程电缆线路类型为110kV单回电缆线路,电磁环境评价工作等级为三级评价,根据《环境影响评价技术导则输变电》(HJ24-2020):4.10.3三级评价的基本要求,对于输电线路,电磁环境影响预测一般采用模式预测的方式。输电线路为地下电缆时,可采用定性分析的方式。本次评价采用定性分析方式分析电缆线路运行时对周围电磁环境的影响。本工程电缆线路导线采用ZC-YJLW03-64/110-1×630mm2交联聚乙烯铜芯电缆。电力电缆中的电荷分布在芯线和金属护套层之间,封闭的屏蔽层和金属锴装层接地,工频电场近似为静电场。由静电屏蔽原理可知,电缆外部的电场不受电缆内部电荷的影响,即电场屏蔽。因此,在电缆的外部,周围的工频电场很低。电缆中的电流是产生工频磁场的磁场源。电缆的金属护套在不接地或一端接地的情况下对工频磁场没有屏蔽作用,仅可以使金属管外的磁场变得均匀;但在两端接地或构成外部回路的情况下对工频磁场是有屏蔽作用的。本工程地下电缆覆土埋深不小于1m,电缆线路受电缆通道墙体及土层屏蔽的影响,电磁场强度随横向距离的增加衰减较快,经衰减后对周围电磁环境影响较为有限。较架空线路相比,减少了电磁对周围电磁环境影响。且本工程地下电缆线路路径短,影响范围小,综合省内同类型的电缆运行时类比数据和现状检测数据经验,预计本工程110kV地下电缆线路后,其周围的工频电场强度、工频磁感应强度可满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的工频电场强度公众曝露控制限值4000V/m、工频磁感应强度公众曝露控制限值100μT要求。4电磁环境保护措施本工程110kV黄口站、110kV输电线路在运行过程中会对周围环境产生一定的电磁污染,为降低对周围环境的电磁污染水平,本工程应采取以下防护措施:1、在110kV黄口站选址、110kV输电线路选线时,已充分考虑周边环境要求,尽量避开医院、学校、居民聚集区等环境保护目标;2、在110kV黄口站110kV配电装置采取户内GIS布置,有效利用墙壁隔挡及距离衰减,减小对110kV黄口站外的工频电场、工频磁场影响;3、根据《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)中相关要求,110kV输电线路导线至被跨越(钻越)物的最小垂直距离见表14。表14110kV输电线路至被跨越(钻越)物的最小垂直距离被跨越(钻越)物110kV输电线路至被跨越(钻越)物的最小垂直距离居民区7.0m非居民区6.0m电力线路3.0m铁路标准轨铁路:7.5m;电气铁路(轨顶):11.5m等级公路、高速公路7.0m河流不通航河流:至百年一遇洪水位3.0m,冬季至冰面6.0m35kV及以下线路、通讯线3.0m500kV电力线路6.0m果树3.0m杨树林3.5m建筑物5.0m根据本工程110kV架空线路路径选择,线路涉及跨越济南都市圈环线高速、309国道等重要交通设施,经与设计单位核实,在最大计算弧垂情况下,本工程110kV架空线路导线与地面的最小距离均不小于15m,跨越高速公路等时的距离设计可满足《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)中最小垂直距离要求。4、本工程110kV输电线路在实际架设中因地制宜选择线路型式、杆塔塔型等,通过在环境保护目标附近处架设时采取进一步增加导线对地高度等措施,减少电磁环境影响。通过采取以上措施,可将本工程的电磁辐射影响降到最低水平,最大限度地保护公众身体健康。5环境管理与监测计划本工程正式投运后,竣工环保验收期间对110kV黄口站、110kV输电线路产生的工频电场、工频磁场进行验收调查监测,验证项目是否满足相应的评价标准,并提出改进措施。运行期做好环境保护管理工作,加强巡查和检查,定期开展环境监测,确保电磁排放符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)等国家标准要求,并及时解决公众合理的环境保护诉求。6电磁专项评价结论综上所述,本工程所在区域电磁环境现状良好,在采取有效的电磁污染预防措施后,本工程运行期110kV黄口站站址、110kV输电线路路径周围及各环境保护目标处工频电场强度、工频磁感应强度可满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)规定的工频电场强度公众曝露控制限值4000V/m、工频磁感应强度公众曝露控制限值100μT的标准要求。也满足架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所,其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m的标准要求。因此,从满足电磁环境质量标准角度分析,本工程的建设可行。附件1委托书附件2核准批复附件3选址意见
附件4与生态保护红线情况的说明附件5取水意见附件6220kV马坊站环保手续附件7环境检测资质及环境检测报告附图6本工程110kV输电线路路径现场情况1、马坊~黄口110kV线路工程跨越35kV坊贾Ⅱ线、坊贾线,钻越220kV齐坊Ⅰ线/齐晏线跨越110kV焦庙线跨越G309国道钻越500kV齐德Ⅰ、Ⅱ线
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