王 楠,柏曉路,張 龍,來 瑞,夏永濤
(1.中國電建集團(tuán)貴州電力設(shè)計(jì)研究院有限公司,貴州 貴陽 550000;2.中國電力工程顧問集團(tuán)中南電力設(shè)計(jì)院有限公司,湖北 武漢 430071)
堅(jiān)持節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境,加快建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì),推進(jìn)綠色低碳循環(huán)發(fā)展。探索電力行業(yè)和通信行業(yè)之間的資源整合共享,將成為落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)的具體體現(xiàn)和重要途徑[1]。
繼2018年4月底,國家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司分別和中國鐵塔公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議后,部分公司在電力塔桿上將通信基站、光纜、移動(dòng)天線等通信設(shè)施加裝在輸電線路桿塔上,形成“共享鐵塔”,使得電力廊道資源獲得綜合利用,一塔多用可以極大節(jié)約土地資源,避免重復(fù)建設(shè)和投資,充分體現(xiàn)了節(jié)能理念。
超高壓輸電線路的高電場對共享鐵塔技術(shù)方案影響較大,而國內(nèi)的相關(guān)研究較少,因此有必要開展共享鐵塔電磁效應(yīng)對天線設(shè)備影響研究[2-6]。
GB 8702——2014《電磁環(huán)境控制限值》規(guī)定了公眾暴露控制限值,限定了不同頻率范圍內(nèi)的電場強(qiáng)度限值。
根據(jù)《輻射環(huán)境保護(hù)管理導(dǎo)則—電磁輻射環(huán)境影響評價(jià)方法與標(biāo)準(zhǔn)》,公眾受到的輻射是多種來源的輻射,因此要求各個(gè)工程的輻射程度不能超過總限值的幾分之一[7]。對于無線通信工作頻率,國家環(huán)保局審批的工程輻射限值可以取到限值的即8.5 V/m,其他項(xiàng)目可取,即5.4 V/m。
表1 公眾暴露控制限值
國際上大多機(jī)構(gòu)采用ICNIRP《電磁場安全限值導(dǎo)則》作為限值標(biāo)準(zhǔn),也有部分國家制定了本國的輻射標(biāo)準(zhǔn),如表2所示。
表2 ICNIRP電磁場安全限值
根據(jù)場強(qiáng)—功率密度換算公式[7]:
計(jì)算可知,ICNIRP在1.8 GHz頻段的輻射限值是58.25 V/m,相比而言,我國的輻射標(biāo)準(zhǔn)要比國際上嚴(yán)格得多。
對于電場強(qiáng)度,地面可視為良導(dǎo)體。設(shè)輸電線可視為平行于地面的無限長直導(dǎo)線,根據(jù)輸電線路對地的電位,來計(jì)算單位長度導(dǎo)線上的等效電荷,由于導(dǎo)線半徑r遠(yuǎn)小于架空線的高度h,因此等效電荷的位置可認(rèn)為在導(dǎo)線幾何中心。采用等效電荷法對輸電線路場強(qiáng)進(jìn)行計(jì)算分析。
輸電線路電場計(jì)算一般采用等效電荷法,該方法適用于不同布置方式的單、雙回輸電線路。對輸電線路導(dǎo)線和處于地電位的地線,都予以考慮,在計(jì)算中將分裂導(dǎo)線等效為等值單導(dǎo)線考慮。
根據(jù)鏡像法,計(jì)算輸電線路的等效電荷。為了計(jì)算多導(dǎo)線的等效電荷,列出矩陣方程如下:
式中:U為導(dǎo)線對地電壓的單位列陣;Q為導(dǎo)線上等效電荷的單位列陣:λ為導(dǎo)線的電位系數(shù)組成的m階方陣。
Eρvi,EρHi—分別為垂直和水平地面的分量;
Qi,-Qi—分別為i導(dǎo)線及鏡像上單位長度的電荷;
x,y—ρ點(diǎn)的平面目標(biāo);
xi—i導(dǎo)線的x坐標(biāo)值,m;
Hi—i導(dǎo)線的對地高度,m。
對于n相導(dǎo)線在空間ρ點(diǎn)產(chǎn)生的場強(qiáng),采用疊加原理則得:
求解出Qi值后即可計(jì)算ρ點(diǎn)場強(qiáng)Eρ。
分別對單、雙回路500 kV輸電線路上不同位置處的電場強(qiáng)度進(jìn)行計(jì)算,鐵塔尺寸選取標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)5D1X2和5D2X2的2型直線塔和1型耐張塔。
天線設(shè)備安裝在500 kV單回路鐵塔的塔頭段或塔身時(shí),鐵塔上天線設(shè)備處場強(qiáng)見圖1、圖2所示。
圖1 5D1X2-ZM2鐵塔上天線設(shè)備處場強(qiáng)
圖2 5D1X2-J1鐵塔上天線設(shè)備處場強(qiáng)
由上圖可知,場強(qiáng)與輸電線路電壓有很大關(guān)系,電壓越高場強(qiáng)越大;同時(shí),場強(qiáng)還與天線設(shè)備和輸電線路導(dǎo)線之間的垂直距離有關(guān),場強(qiáng)隨著垂直距離的增大而減小、且減小速率逐漸減?。粓鰪?qiáng)還與天線設(shè)備和輸電線路導(dǎo)線之間的水平距離有關(guān),兩者之間水平距離越大則場強(qiáng)越小。
天線設(shè)備安裝在500 kV雙回路鐵塔的塔頭段或塔身時(shí),鐵塔上天線設(shè)備處場強(qiáng)見圖3、圖4所示。
圖3 5D2X2-Z2鐵塔上天線設(shè)備處場強(qiáng)
圖4 5D2X2-J1鐵塔上天線設(shè)備處場強(qiáng)
由上圖可知,場強(qiáng)與輸電線路電壓有很大關(guān)系,電壓越高場強(qiáng)越大;同時(shí),場強(qiáng)還與天線設(shè)備和輸電線路導(dǎo)線之間的垂直距離有關(guān),場強(qiáng)隨著垂直距離的增大而減小、且減小速率逐漸減小;場強(qiáng)還與天線設(shè)備和輸電線路導(dǎo)線之間的水平距離有關(guān),隨著兩者間水平距離的增大,場強(qiáng)呈現(xiàn)先增后減的變化趨勢,最大值大約出現(xiàn)在邊導(dǎo)線正下方。
天線設(shè)備安裝在500 kV單回路鐵塔的塔頂時(shí),鐵塔上天線設(shè)備處場強(qiáng)見圖5、圖6所示。
圖5 5D1X2-ZM2鐵塔上天線設(shè)備處場強(qiáng)
圖6 5D1X2-J1鐵塔上天線設(shè)備處場強(qiáng)
由圖5、圖6圖可知,場強(qiáng)與輸電線路電壓有很大關(guān)系,電壓越高場強(qiáng)越大;同時(shí),場強(qiáng)還與天線設(shè)備和輸電線路導(dǎo)線之間的垂直距離有關(guān),場強(qiáng)隨著垂直距離的增大而減小、且減小速率逐漸減??;場強(qiáng)還與天線設(shè)備和輸電線路導(dǎo)線之間的水平距離有關(guān),兩者之間水平距離越大則場強(qiáng)越小。
天線設(shè)備安裝在500 kV雙回路鐵塔的塔頂時(shí),鐵塔上天線設(shè)備處場強(qiáng)見圖7、圖8所示。
圖7 5D2X2-Z2鐵塔上天線設(shè)備處場強(qiáng)
圖8 5D2X2-J1鐵塔上天線設(shè)備處場強(qiáng)
由上圖可知,場強(qiáng)與輸電線路電壓有很大關(guān)系,電壓越高場強(qiáng)越大;同時(shí),場強(qiáng)還與天線設(shè)備和輸電線路導(dǎo)線之間的垂直距離有關(guān),場強(qiáng)隨著垂直距離的增大而減小、且減小速率逐漸減小;場強(qiáng)還與天線設(shè)備和輸電線路導(dǎo)線之間的水平距離有關(guān),隨著兩者間水平距離的增大,場強(qiáng)呈現(xiàn)先增后減的變化趨勢,最大值大約出現(xiàn)在邊導(dǎo)線正下方。
超高壓輸電線路的電場頻段遠(yuǎn)離了GSM通信的工作頻段,不會(huì)對GSM基站造成影響。
天線設(shè)備安裝在500 kV單、雙回路鐵塔的塔頭段、塔身或塔頂時(shí),場強(qiáng)與天線設(shè)備和輸電線路導(dǎo)線間垂直距離有關(guān),場強(qiáng)隨著垂直距離增大而減小、且減小速率逐漸減?。粓鰪?qiáng)與天線設(shè)備和輸電線路導(dǎo)線之間的水平距離有關(guān),設(shè)備安裝在單回路上時(shí),水平距離越大則場強(qiáng)越小,設(shè)備安裝在雙回路上時(shí),隨水平距離的增大,場強(qiáng)呈現(xiàn)先增后減的變化趨勢,最大值大約出現(xiàn)在邊導(dǎo)線正下方。
天線設(shè)備安裝在500 kV單、雙回路鐵塔的塔頭段、塔身或塔頂時(shí),場強(qiáng)與鐵塔呼高之間的關(guān)系不大。
通信設(shè)備及天線安裝在輸電線路塔頭段或塔身時(shí),設(shè)備及天線與500 kV輸電線路導(dǎo)線之間的垂直距離建議不小于13 m;通信設(shè)備及天線安裝在輸電線路塔頂時(shí),設(shè)備及天線與500 kV輸電線路導(dǎo)線之間的垂直距離建議不小于6 m。