가공 전력선의 환경 영향
고전압(HV) 송전선의 환경 영향 문제는 500-750kV 초고압(EHV) 전력 네트워크 개발 및 초고압(UHV) 1150kV 이상 개발과 관련하여 특히 중요합니다.
항공사가 환경에 미치는 영향은 매우 다양합니다. 좀 더 자세히 살펴보겠습니다.
살아있는 유기체에 대한 전자기장의 영향. 자기장과 전기장의 영향은 일반적으로 별도로 고려됩니다. 살아있는 유기체, 특히 사람에 대한 자기장의 유해한 영향은 많은 경우에만 나타납니다. 가공선의 도체에서 최대 1 ~ 1.5m 거리에서 발생하는 150 ~ 200A / m 정도의 고전압은 전압 하에서 작업할 때 위험합니다.
EHV 및 UHV 라인의 주요 문제는 가공선에 의해 생성된 전기장의 영향과 관련이 있습니다. 이 필드는 주로 위상 전하에 의해 결정됩니다.가공선 전압, 위상의 도체 수 및 등가 분할 도체 반경이 증가함에 따라 위상 전하가 급격히 증가합니다. 따라서 750kV 라인의 위상 전하는 220kV 라인의 한 도체에 대한 전하보다 5-6배 더 크고 1150kV 라인은 10-20배입니다. 이것은 살아있는 유기체에 위험한 가공선 아래에 전기장 응력을 생성합니다.
사람에 대한 EHV 및 UHN 라인의 전자기장의 직접적인(생물학적) 영향은 심혈관, 중추 및 말초 신경계, 근육 조직 및 기타 기관에 대한 영향과 관련이 있습니다. 이 경우 압력 및 맥박의 변화는 가능한. 심계항진, 부정맥, 신경 과민성 및 피로 증가. 사람이 강한 전기장에 머무르는 것의 유해한 결과는 E 필드의 강도와 노출 기간에 따라 다릅니다.
사람에게 노출되는 시간을 고려하지 않고 허용되는 전계 강도는 다음과 같습니다.
- 20kV / m - 도달하기 어려운 지역의 경우,
- 15 kV / m — 무인 지역의 경우,
- 교차로의 경우 10kV / m,
- 인구 밀집 지역의 경우 5kV / m.
주거용 건물 경계에서 0.5kV / m의 전압에서 사람은 평생 동안 하루 24 시간 전기장에 머물 수 있습니다.
변전소 및 CBN 및 UVN 라인의 서비스 직원을 위해 사람의 머리 수준(지면에서 1.8m)의 전압에서 전기장에 주기적으로 장기 체류할 수 있는 허용 기간이 설정됩니다.
- 5kV/m — 체류 시간은 무제한,
- 10kV/m — 180분,
- 15kV/m — 90분,
- 20kV/m — 10분,
- 25kV/m — 5분
이러한 조건을 충족하면 잔류 반응 및 기능적 또는 병리학적 변화 없이 24시간 이내에 신체의 자가 치유가 보장됩니다.
전기장의 영향으로 직원이 보내는 시간을 제한하는 것이 불가능한 경우 작업장 차폐, 도로 위의 케이블 스크린, 제어 캐비닛 위의 차폐 캐노피 및 캐노피, 단계 간 수직 스크린, 수리 작업 중 탈착식 스크린이 사용됩니다. . 실험에서 알 수 있듯이 3-3.5m 높이의 덤불과 공기 라인 아래에서 자라는 6-8m 높이의 과일 나무에 의해 안정적인 보호 효과가 생성됩니다. 덤불과 과수는 전도성이 충분하고 사람 키나 차량 높이를 넘는 높이에서 스크린 역할을 하기 때문이다.
전계의 간접적인 영향은 지면과 접촉이 좋은 사람이 고립된 물체에 닿거나 반대로 지면에서 고립된 사람이 접지된 물체에 닿을 때 전류 또는 단기 방전의 발생에 포함됩니다. 이러한 현상은 기계, 메커니즘 또는 지면에서 분리된 확장된 금속 물체의 전자기장에 의해 발생하는 증가된 전위 및 EMF의 존재로 설명됩니다.
사람을 통해 흐르는 방전 전류는 라인의 전압, 사람의 활성 저항, 라인에 대한 물체의 부피 및 커패시턴스에 따라 달라집니다. 1mA에 도달하는 연속 전류는 대부분의 사람들에게 "인식의 임계값"입니다. 2-3mA의 전류에서 8-9mA("방출 역치")에서 통증과 근육 경련이 발생합니다. 사람을 통해 3초 이상 흐르는 100mA 이상의 전류는 치명적일 수 있습니다.
충분히 큰 진폭 값에서도 사람을 통해 펄스 전류가 흐르는 단기 스파크 방전은 생명에 위험을 초래하지 않습니다.
전자기장의 표시된 영향은 특정 작동 조건과 평행선 형태의 경계가 있는 가공선의 보호 구역에 인구가 남아 있을 가능성을 설정합니다. 보호 영역의 전계 강도는 1kV/m를 초과합니다. 가공선 330 - 750kV의 경우 구역은 최종 단계에서 18 - 40m, 가공선 1150kV - 55m에 있습니다.
음향 잡음은 와이어에 강렬한 코로나가 나타나는 현상 중 하나입니다. 16Hz ~ 20kHz의 주파수 범위에서 사람의 귀에 감지됩니다. 라우드니스는 우천 시나 습한 날씨에 상분리 전선이 많은(5개 이상) 라인에서 특히 높습니다. 폭우 시 코로나의 소음이 빗물의 소음과 합쳐지면 가벼운 강우 시 코로나 소음이 주요 소음원으로 인식됩니다.
계산에 따르면 보안 구역 외부의 EHV 및 UHV 라인의 경우 소음 수준이 허용 수준보다 낮습니다. CIS에서는 최대 허용 음량이 표준화되어 있지 않습니다.
무선 간섭은 전도체의 코로나, 부분 방전 및 절연체 및 피팅의 코로나, 라인 피팅의 접점에서 스파크가 발생할 때 발생합니다. 무선 간섭 수준은 전선 반경, 기상 조건, 전선 표면 상태(오염, 강수량 등)의 영향을 받습니다. 차폐 톤에서 무선 간섭을 제거하기 위해 도체 표면의 허용 전압이 감소합니다.
라인의 미적 영향... 인구 밀도가 높은 지역에서는 전력선 건설 중에 발생하는 경제적 및 기술적 문제 외에도 이러한 라인이 환경에 미치는 미적 영향에 대한 문제가 있습니다. 이 효과는 다음과 관련이 있습니다. 지지대의 치수(높이), 모든 선 요소의 색상과 함께 건축 양식.
더 나은 시각적 및 미적 인식을 위해 다음을 권장합니다. 산업 미학 및 올바른 건축 양식의 요구 사항을 충족하는 지지대 선택, 숲, 언덕 등의 형태로 자연 적용(스크리닝), 마스킹(채색) 이중 체인 지지대 또는 높이가 다른 지지대를 사용하여 광택을 줄이기 위한 선형 요소.
토지 사용에서 토지 철회. 규범에 따르면 지지대 및 기초 아래의 물체는 영구적으로 철회됩니다. 이 장소의 치수는 지지대 바닥에 양쪽에 2m 너비의 땅 조각을 더한 것과 같습니다. 남학생이 지원하는 경우 베이스의 둘레는 베이스에 대한 소년의 부착 지점을 통과합니다.
영구토지취득 외에 공사기간 동안 선로를 따라 임시토지획득이 이루어지며, 이후 가공선 보호구역으로 진입하게 된다.
철수한 토지의 비용은 국가의 각 지역별 기준에 따라 결정되며, 비옥한 토지와 유사한 특성을 가진 토지를 복원하는 비용으로 정의됩니다.
전압이 35kV 이상인 모든 네트워크를 구축하려면 부하가 1MW 증가할 때마다 평균 0.1-0.2헥타르의 변전소 및 가공선 지원을 위한 토지 할당이 필요합니다. 발전소 건설은 최대 0.1 - 0.3 ha / MW 이상의 토지 취득으로 이어집니다.
넓은 지역은 에너지 시설을 위해 할당된 토지의 90% 이상을 결정하는 저수지로 점유됩니다.