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文檔簡介

kV超高壓送變電工程電磁輻射環境影響評價技術規范?一、引言500kV超高壓送變電工程在電力系統中起著至關重要的作用,然而其運行過程中產生的電磁輻射可能對周圍環境和公眾健康產生一定影響。為規范此類工程電磁輻射環境影響評價工作,保障環境安全和公眾利益,制定本技術規范。

二、適用范圍本規范適用于500kV超高壓送變電工程新建、改建和擴建項目的電磁輻射環境影響評價。包括變電站、輸電線路等相關設施。

三、評價內容與方法

(一)評價內容1.電磁環境現狀評價對工程擬建區域及周邊一定范圍內的電磁環境背景值進行監測,包括工頻電場強度、工頻磁感應強度等。分析現狀電磁環境質量是否滿足國家相關標準要求。2.電磁環境影響預測評價預測工程建成后不同工況下,變電站和輸電線路周圍的工頻電場強度、工頻磁感應強度分布情況。評估電磁輻射對周圍環境敏感目標(如居民住宅、學校、醫院等)的影響程度。3.電磁環境防護措施評價審查工程設計中采取的電磁環境防護措施的合理性和有效性,如變電站的選址、布局,輸電線路的路徑選擇、桿塔設計等。提出優化防護措施的建議,確保電磁輻射水平符合標準。

(二)評價方法1.理論計算法依據電磁場理論,建立變電站和輸電線路的電磁模型,計算不同位置的電場強度和磁感應強度。例如,對于輸電線路,可采用基于導線幾何參數和電流分布的計算模型,準確預測工頻電磁場分布。2.類比監測法選擇與擬建工程規模、類型、運行工況等相似的已建送變電工程進行類比監測。將類比工程的監測結果與擬建工程進行對比分析,預測擬建工程的電磁環境影響。類比工程應在地理位置、氣候條件、電磁環境背景等方面具有可比性。3.現場監測法在工程擬建區域及周邊設置監測點位,定期進行工頻電場強度、工頻磁感應強度等參數的監測。通過現場實測數據,直觀反映電磁環境現狀和變化情況,為評價提供基礎數據。

四、評價標準1.工頻電場強度標準公眾曝露控制限值為4kV/m。在評價中,應確保工程建成后周圍公眾活動區域的工頻電場強度不超過此標準。2.工頻磁感應強度標準公眾曝露控制限值為100μT。對于變電站和輸電線路周邊的居民住宅、學校、醫院等環境敏感目標,其工頻磁感應強度應滿足該標準要求。

五、評價工作程序

(一)準備階段1.收集資料收集工程相關資料,包括項目可行性研究報告、初步設計文件等。收集工程擬建區域及周邊的地理信息、人口分布、環境敏感目標分布等資料。收集國家和地方有關電磁輻射環境管理的法規、標準和技術規范。2.現場踏勘對工程擬建場地及周邊環境進行實地考察,了解地形地貌、氣象條件、現有電磁環境狀況等。確定監測點位的設置位置,評估工程建設對周邊環境的潛在影響。

(二)現狀調查與評價階段1.監測方案制定根據工程特點和評價要求,制定電磁環境現狀監測方案。明確監測點位、監測項目、監測頻率等。監測點位應包括變電站站址、輸電線路沿線及周邊環境敏感目標處。2.現狀監測按照監測方案進行現場監測,獲取工頻電場強度、工頻磁感應強度等監測數據。監測過程應嚴格按照相關監測技術規范進行操作,確保數據的準確性和可靠性。3.現狀評價對監測數據進行統計分析,繪制電磁環境現狀分布圖。依據評價標準,評價工程擬建區域及周邊電磁環境質量現狀,分析是否存在超標情況及原因。

(三)影響預測與評價階段1.預測模型建立根據工程設計資料,建立變電站和輸電線路的電磁輻射預測模型。模型應考慮工程的電氣參數、幾何尺寸、運行工況等因素,確保預測結果的準確性。2.影響預測利用預測模型,計算工程建成后不同工況下變電站和輸電線路周圍的工頻電場強度和工頻磁感應強度分布。預測不同環境敏感目標處的電磁輻射水平變化情況。3.影響評價將預測結果與評價標準進行對比分析,評估工程電磁輻射對周圍環境和公眾健康的影響程度。分析電磁輻射影響的范圍、程度及可能受影響的環境敏感目標,提出相應的防護建議。

(四)防護措施評價與建議階段1.防護措施審查審查工程設計中采取的電磁環境防護措施,如變電站的圍墻屏蔽、輸電線路的相序排列優化等。評估防護措施的合理性和有效性,是否能夠滿足電磁環境控制要求。2.優化建議根據評價結果,提出進一步優化電磁環境防護措施的建議。如調整變電站的布局、增加屏蔽設施的屏蔽效能、優化輸電線路的路徑等,以降低電磁輻射影響。3.環境管理與監測計劃制定制定工程運行期的電磁環境管理計劃,明確管理責任和要求。提出運行期電磁環境監測計劃,包括監測點位、監測頻率、監測項目等,以便及時掌握工程電磁環境變化情況。

(五)編制評價報告階段1.報告編制根據上述各階段工作成果,編制500kV超高壓送變電工程電磁輻射環境影響評價報告。報告應包括工程概況、評價依據、現狀調查與評價、影響預測與評價、防護措施評價與建議、環境管理與監測計劃等內容。2.報告審核與修改對編制完成的評價報告進行內部審核,確保報告內容完整、數據準確、結論合理。根據審核意見進行修改完善,形成最終的電磁輻射環境影響評價報告,為工程決策和環境管理提供科學依據。

六、監測技術要求

(一)監測點位布設原則1.代表性監測點位應能代表工程擬建區域及周邊不同環境特征的電磁環境狀況,包括不同地形地貌、土地利用類型等區域。2.全面性涵蓋變電站站址、輸電線路沿線不同位置以及周邊環境敏感目標,確保全面了解電磁環境影響范圍。3.可操作性考慮監測工作的實際可行性,監測點位應易于到達,便于進行監測操作。

(二)監測項目主要監測項目為工頻電場強度和工頻磁感應強度。必要時可增加其他相關電磁參數監測,如無線電干擾等。

(三)監測頻率1.現狀監測連續監測不少于2天,每天監測時間不少于6小時,監測時段應涵蓋不同工況,如白天、夜晚等。對于環境敏感目標,可根據實際情況適當增加監測頻次。2.類比監測類比監測應在與擬建工程相同工況下進行,監測頻率與現狀監測要求一致。

(四)監測方法1.工頻電場強度監測采用場強儀進行測量,測量時儀器探頭應保持水平,距地面高度為1.5m。測量前應對儀器進行校準,確保測量結果準確可靠。2.工頻磁感應強度監測使用電磁感應儀進行測量,測量時儀器應放置在水平面上,記錄測量點的磁感應強度值。測量過程中應避免周圍金屬物體對測量結果的干擾。

七、預測模型與參數

(一)變電站預測模型1.基于有限元法的模型考慮變電站內電氣設備的布局、導體形狀和尺寸等因素,利用有限元軟件建立三維電磁模型。通過求解麥克斯韋方程組,計算變電站周圍空間的工頻電場強度和工頻磁感應強度分布。該模型能夠較為準確地反映變電站內部和周邊復雜電磁環境情況。2.簡化等效模型對于一些簡單結構的變電站,可采用簡化等效模型。將變電站內的電氣設備等效為電流源或電荷源,根據電磁場理論計算周圍空間的電磁場分布。簡化模型計算相對簡便,但精度相對有限,適用于初步分析和估算。

(二)輸電線路預測模型1.多導線模型考慮輸電線路的相導線數量、排列方式、導線半徑、分裂間距等參數,建立多導線電磁模型。通過計算導線之間的互感和自感,預測輸電線路周圍的工頻電場強度和工頻磁感應強度分布。該模型能夠準確反映輸電線路的電磁特性,是常用的預測模型之一。2.鏡像法模型對于單回輸電線路,可采用鏡像法模型。將實際導線等效為無限長直導線,并考慮其鏡像電荷或鏡像電流的影響,計算空間電磁場分布。鏡像法模型計算較為簡單,但對于復雜地形和多回輸電線路情況適用性較差。

(三)預測參數1.電氣參數包括變電站和輸電線路的電壓等級、電流大小、功率因數等。這些參數直接影響電磁輻射的強度,是預測模型的重要輸入參數。2.幾何參數如變電站的尺寸、輸電線路的檔距、導線高度、桿塔高度等。幾何參數決定了電磁場的傳播空間和分布特性,對預測結果有顯著影響。3.環境參數考慮工程擬建區域的地形地貌、土壤電導率、空氣相對濕度等環境參數。這些參數會影響電磁場的傳播損耗,在預測模型中應合理考慮。

八、電磁環境防護措施

(一)變電站防護措施1.選址與布局變電站選址應盡量遠離人口密集區、學校、醫院等環境敏感目標。站內電氣設備應合理布局,采用緊湊式設計,減少占地面積,降低電磁輻射對外環境的影響范圍。2.圍墻屏蔽在變電站周圍設置足夠高度和厚度的圍墻,采用金屬材質或具有屏蔽功能的建筑材料。圍墻能夠有效屏蔽工頻電磁場,減少其向周圍環境的泄漏。定期檢查圍墻的完整性,確保屏蔽效果良好。3.設備屏蔽對一些高電磁輻射源設備,如變壓器等,可采用金屬外殼進行屏蔽。金屬外殼能夠將設備產生的電磁輻射限制在殼內,降低對外輻射水平。優化設備內部的電磁屏蔽結構,提高設備自身的電磁兼容性。

(二)輸電線路防護措施1.路徑選擇輸電線路路徑應盡量避開人口密集區、城鎮中心區等環境敏感區域。合理選擇線路跨越地形,避免在高山、峽谷等復雜地形處設置桿塔,減少電磁輻射的反射和散射,降低對周邊環境的影響。2.桿塔設計采用合理的桿塔結構和高度,優化桿塔的外形設計,減少工頻電磁場的產生和傳播。在桿塔上安裝屏蔽線,屏蔽線能夠對輸電線路產生的電磁輻射起到一定的屏蔽和衰減作用。3.相序排列優化輸電線路的相序排列方式,采用逆相序排列等方法,降低線路周圍的合成電磁場強度。定期檢查線路的相序排列情況,確保其符合電磁環境防護要求。

九、結論500kV超高壓送

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