输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程
DL / T 5033— 2006
1 范 围
本标准规定了交流高压架空输电线路(简称输电线路)对电信线路危险和干扰影响允许值,给出了危险和干扰影响计算方法,提供了必要的参数,提出了防护措施。
本标准适用于,35kV及以上三相交流架空输电线路对符合相关标准要求的电信线路的防护设计。
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2 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
2.0.1高可靠输电线路high trustworthy power transmission fines
中性点直接接地系统的输电线路,故障率低,一相接地短路故障电流持续时间短,大多数情况小于0.2s,不超过0.5s。
2.0.2
中性点不直接接地系统neutral point not direct groundedsystem
变压器的中性点不接地或经消弧线圈、高阻抗接地的系统。
2.0.3
中性点直接接地系统neutral point direct grounded system
变压器的中性点直接或经低阻抗接地的系统。
2.0,4
电信线路 telecommunication lines
架空明线、架空或埋地电缆、架空或埋地光缆等型式的通信线路,铁路信号电线路,有线广播电视(信号、馈电、用户)线路以及遥控遥信线路。
2.0.5
铁路信号电线路railway signal electrical lines
传输铁路信号系统信息的电缆及架空明线,如继电半自动闭塞、自动闭塞方向电路、遥控线路、遥信线路及自动闭塞区间的轨道电路。
2.0.6
自动闭塞方向电路automatic obturate way circuit
自动闭塞区段内,同一铁路上列车双方向运行时,用以确定
列车运行方向的电路。
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2.0.7
有线广播用户线 broadcasting user's lines
有线广播功率传输系统中,匹配变压器输出端与用户设备输入端之间的传输线。
2.0.8
音频传输 voice-frequency transmission
音频信号不经模拟调制或数字编码过程,而直接在金属导线上进行传输。
2.0.9
危险影响 danger effects
电信线路遭受输电线路感应产生的电压和电流,足以危害电信运行维护人员的生命安全;损坏电信线路或设备;引起构筑物火灾以及铁路信号设备误动而危及行车安全。
2.0.10
干扰影响 interference effects
电信线路遭受输电线路电感应和磁感应产生的电压和电流足以影响电信回路的正常运行。
2.0.11
接近 adjacency
电信线路与输电线路的相对位置,使输电线路的电磁影响在电信线路上可能产生危险或干扰时称为接近。
两线路接近距离的变化不超过其算术平均值的5%时,称为平行接近。超过5%时,且两线路接近距离呈线性增加或减少时(输电线路、电信线路均无转折点)称为斜接近。
2.0.12
接近距离 adjacent distance
在电信线中心线上任意一点引伸到输电线路中心线,并与输电线路方向垂直的距离,用口表示,如图2.0.12所示。
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a)地面等高情况
图2.0.12输电线路与电信线路接近示意图
2,0.13
等值距离equivalent distance
斜接近段两端距离的比值为113≤(Aa/aB)≤3时,可用等值距离口来计算,如图2.0.13所示
图2.0.13接近距离和接近长度示意图
Aa b
B—分别为斜接近段两端的接近距离;lr—接近段的电信线路长度;lp—接近段长度
2.0.14
接近段长度 length of adjacent sect
电信线路接近段在输电线路上的投影长度,用符号lp表示,如图2.0.13所示。
2.0.15
交叉跨越cross-over
输电线路从电信线路的一侧跨越至另一侧。
2.0.16
感性耦合影响 inductive coupling effect
由输电线路和大地中的电流通过电感耦合对电信线路产生的影响。
2.0.17
阻性耦合影响resistive coupling effect
流过输电线路杆塔接地装置的短路电流,在流入、流出大地的区域与远方大地之间产生电位差,使大地电位升高,通过大地电阻耦合对电信局(站)接地装置、埋地电缆、埋地光缆产生的影响。
2.0.18
容性耦合影响capacitive coupling effect
由输电线路的电压通过电容耦合对电信线路产生的影响。
2.0,19
磁感应纵电动势 magnetic induction endlong electromotance
输电线路和大地中的电流由感性耦合在电信线路上任意两点间感应的电位差。
2.0.20
磁感应对地电压 magnetic induction ground voltage
输电线路和大地中的电流由感性耦合在电信线路上任意一点所感应的对地电位。
2.0.21
电感应人体电流 electro-induction body current
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当人体触及位于输电线路高压电场内对地绝缘的电信线路时,由容性耦合引起的流经人体的电流。
2.0.22
加权(衡重)weight
为了使测量与主观评定一致而对不同频率分量相对于某一参考频率进行衰减或提升的结果。
2.0.23
加权网络(衡重网络)weighted net
用来实现加权各种频率音响效果的网络。
2,0.24
噪声计(杂音计)noise.meter
由加权网络和电压表组成的测量仪器。
2.0.25
噪声计电压 noise-meter voltage
在音频电话回路的远端接入一个与该回路特性阻抗相等的纯电阻,在近端连接一个600纯电阻(如果回路特性阻抗不是600时,利用变量器进行匹配),这时在600纯电阻上用噪声计测得的电压,即为噪声计电压。
2.0.26
噪声计电动势 noise-meter electromotance
音频电话回路两端的噪声计电压绝对值之和。
2.0.27
等效干扰电流 equivalent interference current
在输电线路中流过800Hz的电流,使在邻近的电话回路中所引起的噪声计电动势与该线路内实际存在的各次谐波电流所引起的噪声计电动势相等,该电流称为等效干扰电流。
2.0.28
等效干扰电压 equivalent interference voltage
在输电线路上加以800Hz的电压,使在邻近的电话回路中所
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引起的噪声计电动势与该线路内实际存在的各次谐波电压所引起的噪声计电动势相等,该电压称为等效干扰电压。
2.0.29
敏感系数 sensitivity coefficient
用来表征电信线路对干扰影响的敏感性。在客观上反映电信线路两导线的阻抗平衡度称为磁敏感系数;反映电信线路两导线的导纳平衡度称为电敏感系数。
在音频范围内,两者在数值上较接近,统称为敏感系数。
2.0.30
屏蔽系数screen factor
当有屏蔽体和没有屏蔽体时,输电线路在电信线路上感应的电压或电流之比。
2.0.31
电学上的短线路electrical short line
当电信线路长度少于信号波长的10%时,该电信线路可看作是“电学上的短线路”。
2.0.32
传播效应的衰减系数attenuation factor of transmission effect
表征噪声计电压在计算长度累积过程中传播效应的衰减特性的系数。
2.0.33
环路影晌ring effect
电信回路a、b两导线与输电线路A、B、C j相导线几何位置不对称引起的磁感应和电感应干扰影响。
2.0.34
不平衡影响 unbalance effect
电信回路两导线的导纳、阻抗的不平衡所引起的磁感应和电感应干扰影响。DL / T 5033 -- 2006
3 输电线路故障状态和电信回路工作状态
3.0.1 输电线路对邻近电信线路可能产生危险影响的故障状态,
应考虑下列几种情况。
1 三相对称中性点直接接地系统的输电线路一相接地短路。
2三相对称中性点不直接接地系统的输电线路两相在不同地点同时接地短路。
3三相对称中性点不直接接地系统的输电线路一相接地短路。
3.0.2输电线路对邻近电信线路进行危险影响计算时,宜根据电信线路工作状态,选择下列不同的电信回路工作方式。
1 电信回路一端是低阻抗接地,而另一端是高阻抗接地(开路)。
2 电信回路两终端经低阻抗接地。
3电信回路两终端的导线与大地间都是高阻抗(开路)。DL / T 5033 -- 2006
4危险和干扰影响允许值
4.1 危险影响允许值
4.1.1 中性点不直接接地系统的输电线路一相接地短路,而人体碰触邻近电信导线时,由容性耦合引起的流经人体的电流允许值为15mA。
4.1.2在输电线路故障状态下,电信明线上的磁感应电压(包含磁感应纵电动势和磁感应对地电压)应符合下列规定。
l基本电压允许值见表4.1.2-1。
表4.1.2-1基本电压允许值
输电线路
|
允许电压
V |
高可靠输电线路 |
650 |
其他输电线路 |
430 |
2 考虑输电线路故障持续时间的人身安全电压允许值见表
4.1.2-2,
表4.1.2-2人身安全电压允许值
故障持续时间f
|
允许电压 V |
0.35<t≤0,5 |
650 |
0.2<t≤0.35 |
laD0 |
O.l<t≤0.2 |
1500 |
f≤0.1 |
2000 |
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4.1.3在输电线路故障状态下,电信电缆芯线上的磁感应电压(包含磁感应纵电动势和磁感应对地电压)应符合下列规定。
1 电信电缆芯线两端有绝缘变压器,或一端为绝缘变压器而另一端通过低阻抗接地或与带有接地的金属护套或屏蔽层连接,或所有电缆芯线在两终端都装有避雷器时,电信电缆芯线上的磁感应电压允许值见表4.1.3。
表4.1.3电信电缆芯线上的磁感应电压允许值
电信电缆远距离供电方式
|
允许电压
V |
无远距离供电 |
0.6 0.85 |
“导线一大地”制远距离供电 |
0.6- 0.85- |
“导线一导线”制远距离供电 |
0.6- 0.85- |
注:—电缆芯线与接地护套司的直流试验电压,V; 广龟缆芯线与接地护套间的交流试验电压,V; “广影响计算区段远供电压,V。 |
2当电信电缆芯线不符合4.1.3条l款规定的条件时,电信电缆芯线上的磁感应电压允许值应符合4.1.2条的规定。
4.1.4 考虑输电线路故障持续时间的设备安全电压允许值见表
4.1.4。
表4.1.4设备安全电压允许值
故障持续时间t |
允许电压 V |
0.35<t≤0.5 |
650 |
0.2<t≤0.35 |
780 |
t≤0.2 |
1030 |
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4,1.当输电线路发生接地短路故障时,因地电流影响对邻近埋地电信电缆芯线和大地间引起的电位差,以及电信局(站)接地装置上的地电位升的允许值应符合4.1.3条的规定。
4,1.6输电线路对埋地电信电缆线路同时产生感性耦合和阻性耦合两种影响时,合成后的数值应符合4.1.3条的规定。
4.1.7在输电线路故障状态下,光缆线路上的磁感应电压(包含磁感应纵电动势和磁感应对地电压)影响允许值见表4.1.7。当同时存在感性耦合和阻性耦合两种影响时,合成后的数值应符合表
4.1.7的要求。
表4.1,7光缆金属构件上的磁感应电压允许值
光缆型式
|
允许电压
V |
有金属线对、无远距离供电 |
0.6 |
有金属线对、有“导线一大地”制远距离供电 |
0.6- |
有金属线对、有“导线一导线”制远距离供电 |
0.6- |
无金属线对、有金属构件 |
0.6 |
注1:.--光缆绝缘外护套的直流试验电压,V。 注2无金属光缆线路不考虑危险影响。 |
4.1.8在输电线路故障状态下,非电气化铁道的半自动、自动闭塞方向电路及遥控、遥信线路的磁感应电压(包含磁感应纵电动势和磁感应对地电压)允许值应按4.1.2条和4.1.3条的规定确定。
4.1.9 当电信线路磁感应纵电动势超过允许值时,必须按3.0.2条电信回路工作状态进一步计算电信线路的导线与大地间产生的磁感应对地电压。只有在磁感应对地电压超过4.1.2条--4.1.7条允许值时,电信线路才存在危险影响。DL / T 5033 -- 2006
4.2干扰影响允许值
4.2.1音频双线电话回路噪声计电动势允许值应符合下列规定:
1 县电话局至县及以上电话局的电话回路为4.5mV。
2县电话局至县以下电话局的电话回路为lOmV。
3业务电话回路为7mV。
4.2.2兼作电话用有线广播双线回路噪声计电动势允许值为lOmV.
4.2.3输电线路在“线一地”电报回路中感应产生流过电报机的干扰电流允许值为电报机工作电流的10%。DL / T 5033 -- 2006
电信线路相同。对电气化铁道的铁路信号电线路可不考虑危险影响。
5.2感性耦合危险影响计算
5.2.1 电信线路上磁感应纵电动势应按式(5.2.1)计算
E= (5.2.1)
式中:
E一电信线路上磁感应纵电动势,V;
—一输电线路电流的角频率,rad/s,国=2nf,f=50Hz;
M--50Hz时输电线路与电信线路间第f段互感系数,H/KM;
——输电线路第i段接近段长度,km;
——输电线路一相接地或两相在不同地点同时接地的短路
电流,A:
k50--50Hz时接近段内各种接地导体的电磁综合屏蔽系数。
5.2.2无人增音站采用了防护滤波器时,考虑防护滤波器对磁感应影响的抑制衰减作用,电信电缆线路上的磁感应纵电动势应以无人增音段分段长度按式(5.2.2)计算
5.2.3两无限长平行接近线路间的互感系数可按附录A的A.1计算。
5.2.4两无限长线路斜接近或交叉(如图5.2.4所示)的互感系数可按附录A的A.2计算。
5.2.5在大地电导率小的地区可考虑互感有限长校正系数。有限长平行接近线路的互感系数可按附录B计算。
5.2.6电信电缆线路、光缆线路遭受输电线路感性耦合危险影响的计算长度应按
l 电信电缆线路装设有隔离变压器时,应按隔离变压器分隔段长度单独确定。
2 电信电缆线路在无人增音站采用了防护滤波器时,宜按无人增音段长度确定。
3 电信电缆线路在无人增音站无防护滤波器时,应按远供电源段长度计算。
4光缆线路按光缆金属线对或金属构件各段的实际长度计算。
5.2.7 对非电气化铁道的铁路信号电线路感性耦合危险影响可按式(5.2.1)计算,其计算长度应按下列情况确定:
1 继电半自动的闭塞线路或自动闭塞的方向及报警电路,按相邻两车站间的闭塞线路长度计算。
2遥控、遥信线路应按实回线长度计算。
5,2,8 当不考虑输电线路的地线返回电流作用时,地线屏蔽系数应按式(C.1)或式(C.2)计算。
5.2.9有接地金属护套的电缆,应考虑电缆护套的屏蔽作用。屏蔽系数可通过实测求得,如无实测资料时,可按下列方法取值:
1 电信电缆线路固有屏蔽系数k.,可根据电信电缆结构特性分别从图C.I"-图C.IO中查得。
2 电信电缆线路实效屏蔽系数,可按工程具体条件选用式
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(C.4)、式(C.6)、式(C.19)或式(C.20)计算。
5.2.10当输电线路或电信线路与铁道相距较近时,应考虑轨道的屏蔽作用。无实测资料时可参照表C.1选用。
5.2.11 当输电线路或电信线路经过城市、工矿企业地区时,可考虑该地区环境屏蔽效应。
5.2.12当输电线路与电信线路侧都存在接地屏蔽体时,总的屏蔽系数为两者屏蔽系数的乘积。但对于同一线路侧有多条屏蔽体存在时,应考虑屏蔽体间的相互影响,其综合屏蔽系数可参照式
(C.3)计算。
5.2,13电信线路上的磁感应对地电压,根据电信电路类型、终端特性,应区别下列三种情况进行计算。
1 电信线路两端绝缘,如图5.2.13所示单向供电时,可分为以下两种情况进行计算。
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图5.2.13输电线路与电信线路间相对位置示意图
1)输电线路k点故障,电信线路首端0点处的磁感应对地电
压可按式(5.2.13-1)计算
=(+2)/
_一电信线路首端0点磁感应对地电压,V;
一电信线路第i段的长度,km;
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一电信线路第f段末端到终端局(B局)的距离,km;
-A、B两电信局间电信线路总长,km:
输电线路在k点发生一相接地短路故障时,电信线
第i段的磁感应纵电动势,V。
当i段存在重复感应区或反向感应区时,凤应是在各种情况下感应的代数和,凤可按式(5.2.13-2)计算
式中:
Is——是一个代数值。
2)电信线路沿线各点磁感应对地电压可按式(5.2.13-3)计算
(5.2.13-3)
式中:
——电信线路沿线各点磁感应对地电压,V:
——电信线路上第i-1点的磁感应对地电压,V;
——电信线路上第i段的磁感应纵电动势,V。双向供电时,分别按单向供电计算,然后代数相加。
2 电信线路一端接地,一端绝缘。
1)电信线路绝缘端磁感应对地电压可按式(5.2.13-4)计算
= (5.2.13-4)
式中:
一电信线路绝缘端磁感应对地电压,V。
2)电信线路接地端磁感应对地电压可按式(5.2.13-5)计算
Ug =0 (5.2.13-5)
式中:
Ug一电信线路接地端磁感应对地电压,V。
3 电信线路两端接地,即两侧电信终端局避雷器动作,对应输电线路事故点k的电信线对地电压可按式(5.2.13-6)计算
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+
式中:
Uk——对应输电线路事故点k的电信线路磁感应对地
电压,V:
--电信线路与输电线路事故点的对应点到两终端
局的距离,km;
--两线段上的磁感应纵电动势,V;
——电信线两终端局避雷器接地电阻压降,V。
当El>E2时,UA取负值:当El<E2时,魄取负值。
5.2.14对有线广播线路的信号线和用户线应分别计算危险影响。考虑维修人员安全,对有线广播馈电线可作危险影响验算。
5.2.15对装有放电器的电信线路,应考虑和计算放电器动作时,电信线路导线的对地电压。对地电压可按附录D计算。
5.3容性耦合危险影响计算
5.3.1 在中性点不直接接地系统中,发生一相接地短路故障时,对邻近的架空电信明线,由容性耦合引起的流经人体的电流应按式(5.3.1)计算
式中:
Ib——流经人体的电流,mA;
m’——人体碰触对地绝缘的电信回路导线数,如双线
回路m’=2,双幻回路m’=4;
M——电信线路接地导线数(系指单线电话、单线电DL / T 5033 -- 2006
报和单幻电报等);
f——输电线路电压频率,Hz;
UN——输电线路额定电压,V;
n(a)——平行段耦合系数的函数,应按表5.3.1选用;
——电信线路长度,km;
——地线屏蔽系数,有地线时取=0.75;
——树木屏蔽系数,靠近输电线路3m以内有连续 树木时取=0.7;
——树木屏蔽系数,靠近电信线3m以内有连续树木时取=O.7;
N(a)——斜接近或交叉跨越段耦合系数的函数,应按表
5.3.1选用;
aA,aB——输电线路与电信线路间斜接近段或交叉跨越段两端的距离,m,见图5.2.4。
式(5.3.1)第二项中的“±”号:斜接近段取“一”号,
交叉跨越段取“+”号。
表5.3.1 n(a)、M(口)函数表达式
|
| |||||
n(a)
|
| |||||
|
|
A{1.571 | ||||
N(a)
| ||||||
注;a—输电线路与电信线路阃任意点接近距离,m; b一输电线路导线对地平均高度,m: c—电信线路导线对地平均高度,m。 |
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5.3.2在输电线路与电信线路的全部接近长度Ip中,若接近距离口全部大于式(5.3.2)计算值时(频率为50Hz),容性耦合危险影响可忽略不计
A=
式中:
lp-一接近长度,km。
6 干扰影响计算
6.1计算规定
6.1.1 中性点直接接地系统的输电线路的计算应符合下列规定:
1 对音频双线电话的干扰影响应按输电线路正常运行状态计算;应考虑输电线路基波和谐波电流、电压的感应影响。
2对线一地电报回路的干扰影响应按输电线路正常运行状态计算;应考虑输电线路基波电流、电压的感应影响。
3对受多条输电线路干扰影响的电信线路,应按平方和的平方根计算多条输电线路的合成干扰影响。
6.1.2 中性点不直接接地系统的输电线路的计算应符合下列规
定:
l 对音频双线电话的干扰影响应按输电线路单相接地短路故障状态计算,应考虑输电线路基波和谐波电压的感应影响。
2对线一地电报回路的干扰影响应按输电线路单相接地短路故障状态计算,应考虑基波电压的感应影响。
3不考虑多条输电线路的合成干扰影响。
6.1.3对传输音频信号的中继线或用户线应计算干扰影响,而对传输频分复用(FDM)或时分复用(TDM)的电信线路不考虑干扰影响。
6.1.4对有金属外皮或埋设地下的无金属外皮电信电缆,应考虑磁干扰影响,而不应考虑静电干扰影响。
6.1.5双线电话回路的干扰影响有环路影响和不平衡影响,但一般情况,环路影响可忽略不计。
6.1.6在进行干扰影响计算时,应计入电信线传播效应的衰减系数。
6.1.7当有屏蔽体时,应计入屏蔽体800Hz的屏蔽系数。
2l
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6.1.8对兼作电话用的有线广播双线回路宜按音频双线电话回路计算干扰影响。
6.1.9无金属线对的光缆线路不考虑干扰影响。
6.2音频双线电话回路计算
6.2.1 一般情况下,中性点直接接地系统的输电线路对音频双线电话回路干扰影响,可利用简化公式只计算不平衡影响的噪声计电动势分量ebv、ebi和erI。总噪声计电动势e可按式(6.2.1)计算
e= (6.2.1)
式中:
e——音频双线电话回路总噪声计电动势,mV:
——输电线路电压平衡分量感应引起的不平衡影响噪声
计电动势分量,mV.
——输电线路电流平衡分量感应引起的不平衡影响噪声
计电动势分量,mv:
——输电线路电流剩余分量感应引起的不平衡影响噪声
计电动势分量,mV。
6.2.2ebv可按式(6.2.2-1)计算
式中: Upb——输电线路电压平衡分量的等值干扰电压,V;
Kp——输电线路电压平衡分量等效干扰电压系数,在缺乏实测数据时,可按表6.2.2-1取值:
g。——输电线路结构系数,可按表6.2.2-2取值。
——电信线路敏感系数,在缺乏实测数据时,可按表
6.2.2-3取值;
——平行接近段耦合系数,可按表6.2.2-4计算:
lT——电信线路接近段长度,km;
——交叉段耦合系数,可按表6.2.2-5计算:
——计入电信线路计算全长传播效应的衰减系数;
l_计入电信线路传播效应后的电信线路等效总长度,
km:
ke——静电屏蔽系数;
——双线电信线传播衰耗常数(1/kM),无工程具体资
料时,可按表6.2.2-6计算:
lTA——电信线路左侧延长段长度,M;
ITB-电信线路右侧延长段长度,km;
——单线大地电信线传播衰耗常数(1/km),对相同条
2 件的电信线路可取=2/3
--交叉段两端接近距离,按口同一基准决定其正、负
符号,可见图5.2.4(b)。
表6.2.2-1 电压平衡分量等值干扰电压系数
|
输电线路额定电压 kV | |
负荷性质
|
<l I0 |
≥110 |
主要供照明及动力负荷 |
O.Ol |
O.004 |
主要供整流负荷 |
0.04 |
0.02 |
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表6.2.2-2输电线路结构系数
电压等级
kV |
220及以下
|
330
|
500
|
750
|
输电线路
结构系数 |
116.5
|
1/5
|
1/415
|
1/4.25
|
表6.2.2-3电信线路敏癌系数(,f=-SOOe,z)
线路类型
|
条 件
|
敏感系数
mV/V | ||
|
|
横担 |
3 | |
铜线
|
弯钩 |
5 | ||
架空明线
|
|
横担 |
4 | |
铁线
|
弯钩 |
6 | ||
|
|
不加感 |
0.6 | |
长途 |
加感施以对地电容补偿 |
0.5 | ||
加感 |
1 | |||
电缆
|
|
|
6km及以下 |
l |
市话 |
HQ型
|
7km及以上 |
2 | |
HYA型 |
|
0.8 |
表6.2.2-4平行接近段耦合系数简化式
输电线路导线排列方式 |
电信线任意排列 |
水平排列
|
- |
垂直排列
|
|
表6.2.2-4(续)
DL / T 5033 -- 2006
输电线路导线捧列方式 |
电信线任意排列 |
正三角形排列
|
|
拱形、上字形排列 |
|
注:一输电线路各相导线间的几何均距,m; 成一拱形、上字形捧列时,中相与边相导线的水平距离,m: h一拱形、上字形捧列对,中相与边相导线的垂直距离,m; a_一输电线路与电信线路间的接近距离,m,当假设电信线路在输电线路一侧 为正值时,则在另一侧为负值; b一输电线路导线对地平均高度.ml c一电信线导线对地平均高度,m。 |
表6.2.2-5交叉段耦合系数珐简化式
输电线路导线排列方式 |
电信线任意排列 |
水平排列
|
|
垂直排列
|
|
正三角形排列
|
|
拱形、上字形排列
|
|
25
表6,2.2-6双线电信线传播衰耗常数 1/km
|
|
| |
-线路类型
|
条 件
|
横担 |
弯钩d=600mm |
|
4.Omm线径铁线 |
0.0167 |
0.0147 |
3.0mm线径铁线 |
0.0196 |
0.0175 | |
架空明线
|
4.Omm线径铜线 |
0.0028 . |
0.0021 |
3.Omm线径铜线 |
0.0042 |
0.0035 | |
|
0.9Mm芯径星绞 |
0.067 (0.02) | |
1.2mm芯径星绞 |
0.050 | ||
电缆
|
0.5mm芯径对绞 |
0.153 | |
0.7ram芯径对绞 |
0.096 | ||
注1括号内为长途加感电缆数据, 注2适用于f=800Hz,T=20℃. 注3d为弯钩上电信导线间距。 |
6.2.3ebX可按式(6.2.3-1)计算
——输电线路电流平衡分量等值干扰电流,A。
一大地电导率,S/m,采用800Hz的数值;
——输电线路与电信线路间800Hz互感阻抗,且
=,可按表6.2.3-2取值,也可按附录
A计算;
K8oo——800Hz磁屏蔽系数。在缺乏实测数据时,可 按表6.2.3-3~表6.2.3-6取值或从图6.2.3-1、图6.2.3-2查取;
A——输电线路电流平衡分量等值干扰电流系数,在缺乏实测数据时,可按表6.2.3-1取值:
——真空磁导率,H/m,=4xl0.7;
——角频率,rad/s,=2f,f=800Hz。
表6.2.3-1 电流平衡分量等值干扰电流系数
负荷性质 |
输电线路额定电压 kV | |
<110 |
≥110 | |
主要供照明及动力负荷 |
4 |
2 |
主要供整流负荷 |
10 |
5 |
表6.2.3-2函数表(f=800Hz) /km
x |
|
|
O |
∞ |
0 |
0.001 |
7.565 |
0.0086 |
0.01 |
5.280 |
0.0627 |
0.05 |
3.696 |
0.2340 |
0.1 |
3.022 |
0.4000 |
0.2 |
2.359 |
0.6651 |
O.3 |
1.979 |
0.8807 |
0,4 |
1.715 |
1.0647 |
DL / T 5033 -- 2006
表6,2.3-2(续)
x |
|
|
0.5 |
1.515 |
1.2258 |
0.6 |
1.355 |
1.3691 |
0.7 |
1.224 |
1.4979 |
0.8 |
1.112 |
1.6145 |
0.9 |
1,016 |
1.7208 |
1.0 |
0.933 |
1.8181 |
1.2 |
0.793 |
1.990 |
1.4 |
0.682 |
2.137 |
1.6 |
0.591 |
2.264 |
1.8 |
0.515 |
2.375 |
2.0 |
0.451 |
2.471 |
2.2 |
0.396 |
2.555 |
2.4 |
0.350 |
2.630 |
2.6 |
0.309 |
2.696 |
2.8 |
0,275 |
2,754 |
3.0 |
0.244 |
2.806 |
3.2 |
0.218 |
2,852 |
3.4 |
0.195 |
2.893 |
3.6 |
0. 175 |
2.930 |
3.8 |
0.157 |
Z963. |
4.0 |
0.141 |
2.993 |
4.2 |
0,127 |
3,020 |
4.4 |
0.115 |
3.044 |
4.6 |
0.105 |
3.066 |
表6.2.3-2(续)
DE / T 5033 -- 2006
x |
|
|
4.8 |
0.095 |
3.086 |
5.0 |
0.087 |
3.104 |
5,5 |
0.070 |
3.143 |
6.0 ' |
0.057 |
3.175 |
6.5 |
0.048 |
3.201 |
7.0 |
0.041 |
3.223 |
7.5 |
0,035 |
3.242 |
8.0 |
0.031 |
3.259 |
8.5 |
0.027 |
3.2'73 |
9.0 |
0.024 |
3.286 |
9.5 |
0.022 |
3.298 |
10.0 |
0.020 |
3.308 |
注1:为输电线路与电信线路的交叉段在800Hz时互感阻抗,且z=一。 也可按附录A计算。 注2:M(x)含义见附录A。 |
表6.2.3-3常用铅护套长途电信电缆的磁屏蔽系数(f=800Hz)
电缆规格 |
屏蔽系数 | |
|
H EQY2 ]x4xl.2 |
0.14 |
对称电缆 |
HEQ2 4x4x 1.2 |
0.12 |
HEQ2 7×4×1.2 |
0.09 | |
|
HOYQZ 4x 1.2/4.4 |
0.15 |
小同轴电缆
|
HOYQZI5 4x 1.2/4,4 |
0.075 |
DL I T 5033 -- 2006
表6.2.3-3(续)
电缆规格 |
屏蔽系数 | |
|
HOYDQZI2 4x2.6/9.5 |
0.06 |
中同轴电缆
|
HOYDQZI 2 8x2.6/9.5 |
0.05 |
表6.2.3-4常用铝护套长途电信电缆的磁屏蔽系数(,f=800Hz)
电缆规格 |
屏蔽系敛 | |
|
HEL22 lx4x1.2 |
0,09 |
对称电缆 |
HEL22 4x4~ 1.2 |
0.014 |
HEL22 7x4xl.2 |
0.012 | |
|
HOYPLWZ21 4xl.2/4.4 |
0.025 |
小同轴电缆
|
HOYPLZ22 4x 1.2/4.4 |
0. Ol |
中同轴电缆 |
HOYDLW"Z,21 ~x2.6/9.5 |
0.015 |
表6.2.3-5常用市话电缆的磁屏蔽系数(,f=800Hz)
电缆规格 |
屏蔽系数 |
HQ 300x2x0.5 |
0.15 |
HYA 50x2x0.5 |
0.4 |
HYA l00x2x0.5 |
0.3 |
HYA 200x2x0.5 |
0.27 |
HYA 400x2x0.5 |
0.15 |
HYA 600x2xO.4 |
0.19 |
HYA 800x2xO.4 |
0.13 |
表6.2.3-6输电线路地线的磁屏蔽系数(,f=800Hz)
l 地线规格 |
屏蔽系数 |
I 钢质地线 |
0.7~0.8 |
DL I T 5033 -- 200
图6.2.3-1高屏蔽四管中同轴电缆磁屏蔽系数(f=800Hz)
1一两层DT4"型钢带2--两层DT4型镀锌钢带;3一内层DT4型钢带,
外层镀锌钢带;4一内层镀锌钢带,外层DT4型钢带.5--两层镀锌钢带
40 80 120 160 200 240 280 320 360 400
图6.2.3-2高屏蔽六管小同轴电缆磁屏蔽系数(f=800Hz)
1一铝厚1.4mm.两层DT4型钢带:2一铝厚2.0mm,两层镀锌钢带;
3一铝厚1.4mm,两层镀锌钢带
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