嚴(yán)有祥 朱 婷 張那明 王曙鴻
交直流電纜共溝敷設(shè)電磁環(huán)境影響因素
嚴(yán)有祥1,2朱 婷1張那明1王曙鴻1
(1. 西安交通大學(xué)電氣工程學(xué)院 西安 710049 2. 國網(wǎng)福建省電力公司廈門供電公司 廈門 361000)
隨著城市電力的擴(kuò)張以及電力需求的增大,為解決地下電纜傳輸空間用地緊張的問題,新建的直流電纜將敷設(shè)在原有的交流隧道中,從而使電纜隧道內(nèi)電磁場變得更為復(fù)雜。該文針對±320kV直流電纜和220kV交流電纜共溝敷設(shè)隧道建立電磁場仿真模型;計(jì)算隧道內(nèi)的電磁場分布以及交流電纜在直流電纜上產(chǎn)生的感應(yīng)電壓;分析交直流電纜之間的距離、交流電纜和直流電纜的敷設(shè)方式以及單相交流電纜故障對電纜隧道電磁環(huán)境的影響,最后根據(jù)計(jì)算結(jié)果提出交直電纜間的最小距離以及交直流電纜的最優(yōu)敷設(shè)方式。
交直流 電纜 電磁場 敷設(shè)方式
由于中國城市擴(kuò)張以及電力負(fù)載增加,我國部分地區(qū)高壓輸電線路逐漸密集,輸電走廊資源日益緊缺[1-6]。為保證城市美觀和線路的安全運(yùn)行,越來越多的架空線被電纜所替代,而這一措施卻使得電纜隧道空間越來越緊張[7-8]。近年來,高壓直流電纜在國內(nèi)蓬勃發(fā)展。為節(jié)省土地資源,減少敷設(shè)成本,提高單位電纜隧道的輸電能力,目前普遍做法是將直流電纜直接敷設(shè)在已建成的交流電纜隧道內(nèi),因此出現(xiàn)了交直流電纜共溝敷設(shè)的情況[9-11]。然而,交流電纜在運(yùn)行時(shí)將在直流電纜上產(chǎn)生電磁感應(yīng)現(xiàn)象,影響直流電纜正常運(yùn)行。同時(shí)新建的直流電纜將在原交流電纜隧道中產(chǎn)生磁場的疊加,惡化隧道內(nèi)電磁環(huán)境,對運(yùn)維人員的健康造成嚴(yán)重的危害[12-14]。因此,對交直流共溝敷設(shè)隧道內(nèi)電磁場環(huán)境展開研究并提出交直流電纜安全敷設(shè)標(biāo)準(zhǔn)十分必要[15]。
近年來,許多學(xué)者針對交直流并行敷設(shè)的輸電走廊進(jìn)行了研究。文獻(xiàn)[16]研究了在考慮離子流條件下交直流混合輸電走廊內(nèi)地面附近的電場分布。文獻(xiàn)[17]針對非全線并設(shè)的交直流輸電走廊電磁耦合進(jìn)行了分析計(jì)算,得到了交直流輸電線路接近段的最優(yōu)位置。文獻(xiàn)[18]分析了交流輸送功率、交直流輸電線路并行長度、兩者之間距離、土壤電阻率等因素對電磁環(huán)境的影響。
但上述研究都是基于架空線,目前對交直流電纜隧道電磁環(huán)境的研究較少,而架空線的運(yùn)行環(huán)境與電纜完全不同。高壓直流輸電線路由于空氣電離,地面附近電場會受到離子流的影響而劇烈增大,而電纜敷設(shè)于地下隧道內(nèi),其絕緣設(shè)計(jì)相較于架空輸電線路要復(fù)雜,絕緣尺寸也遠(yuǎn)大于架空輸電線,因此兩者的電磁環(huán)境存在明顯的差異。但由于我國高壓直流電纜運(yùn)行時(shí)間尚短,目前對于電纜隧道的電磁環(huán)境評價(jià)指標(biāo)仍參照架空輸電線路進(jìn)行[19]。
本文以±320kV直流電纜線路和220kV交流電纜線路共同敷設(shè)的廈門翔安海底隧道段為研究對象,計(jì)算了隧道內(nèi)的電磁場分布以及交流電纜在直流電纜上產(chǎn)生的感應(yīng)電壓;分析了交直流共溝敷設(shè)隧道電磁環(huán)境的影響因素,研究了交直流電纜之間的距離、交流電纜和直流電纜的敷設(shè)方式以及單相交流電纜故障對電纜隧道的電磁環(huán)境的影響;最后根據(jù)計(jì)算結(jié)果提出了交直電纜間的最小距離以及交直流電纜的最優(yōu)敷設(shè)方式。
采用有限元方法對隧道磁場進(jìn)行分析,隧道內(nèi)的矢量磁位滿足
式中,為磁場強(qiáng)度;為電流密度;為磁感應(yīng)強(qiáng)度;為電場強(qiáng)度;為電導(dǎo)率。
圖1所示為廈門翔安海底隧道。圖1中,給出了兩條計(jì)算路徑,路徑1為電纜隧道內(nèi)距離地面1.5m的位置,該高度一般認(rèn)為是人體的心臟位置,路徑2為電纜隧道中心,同時(shí)也是運(yùn)維人員所處的位置。下文將基于這兩條路徑上的磁場分布進(jìn)行分析。
圖1 廈門翔安海底隧道
圖2為交直流電纜共同敷設(shè)模型。廈門±320kV柔性直流輸電工程采用導(dǎo)體截面積為1 800mm2的交聯(lián)聚乙烯電纜,其載流量可達(dá)1 617A,而交流側(cè)220kV電纜電流幅值為800A。圖中,long表示雙回路交流電纜與直流電纜同時(shí)向隧道中心位置移動的距離。
圖2 電纜模型
參考DL/T 1088—2008《±800kV特高壓直流線路電磁環(huán)境參數(shù)限值》認(rèn)為,交直流共同敷設(shè)隧道中心靜態(tài)磁場不能超過10mT,交流磁場不能超過500mT。圖3給出交直流共同敷設(shè)情況下磁場分布云圖。圖4給出交流與直流電纜距離不同時(shí)電纜隧道磁場分布。圖4a、圖4b分別為路徑1和路徑2上磁場分布。隧道交直流電纜相距2 300mm,隧道中心與交流電纜和直流電纜的距離相同。交直流電纜共同敷設(shè)時(shí)隧道磁場滿足疊加定理。由圖4可知,電纜之間越靠近,隧道中心處的磁感應(yīng)強(qiáng)度越大。由于滿載時(shí)直流電纜在隧道走廊中心產(chǎn)生的直流磁感應(yīng)強(qiáng)度遠(yuǎn)小于規(guī)定的磁場的限值,因此可以將仿
圖3 交直流共同敷設(shè)時(shí)隧道磁場分布
圖4 交流與直流電纜距離不同時(shí)電纜隧道磁場分布
真模型中的直流電纜電流設(shè)置為0,單獨(dú)考慮交流電纜產(chǎn)生的交變磁場。僅考慮交流時(shí)電纜不同位置隧道內(nèi)磁場分布如圖5所示,此時(shí)的磁場主要集中在交流電纜附近,在long取800mm時(shí)隧道中心磁感應(yīng)強(qiáng)度不符合要求。綜上,在交直流電纜共溝敷設(shè)情況下,當(dāng)交流電纜中的電流幅值為800A時(shí),距電纜中心不能小于270mm,而直流電纜的敷設(shè)位置對隧道內(nèi)的磁場環(huán)境影響較小。
圖5 僅考慮交流時(shí)電纜不同位置隧道內(nèi)磁場分布
三相電流在交直流共溝敷設(shè)的隧道內(nèi)產(chǎn)生交變電磁場,交流電纜線芯相當(dāng)于變壓器的一次繞組,而直流電纜金屬護(hù)套相當(dāng)于二次繞組,在交變磁場作用下直流電纜金屬護(hù)套上將會產(chǎn)生感應(yīng)電壓。若其值過高不僅會對運(yùn)維人員的人身安全產(chǎn)生威脅,還會使外護(hù)層發(fā)生擊穿。當(dāng)外護(hù)套兩端接地時(shí),護(hù)套與大地形成回路,在感應(yīng)電壓的作用下護(hù)套上將會產(chǎn)生環(huán)流以及環(huán)流損耗,該現(xiàn)象不但會極大地影響電纜的載流量,還會提高電纜的運(yùn)行溫度,使電纜的運(yùn)行壽命降低。因此,準(zhǔn)確地計(jì)算電纜金屬護(hù)套感應(yīng)電壓對運(yùn)行線路的安全穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要。根據(jù)建設(shè)部和國家質(zhì)檢總局聯(lián)合頒發(fā)的GB 50217—2007《電力工程電纜設(shè)計(jì)規(guī)范》要求,在未采取能有效防止人員任意接觸金屬防護(hù)層的安全措施時(shí),交流單芯電力電纜線路金屬層的非直接接地任一點(diǎn)的感應(yīng)電壓不超過50V;若采取不能任意接觸金屬護(hù)層的安全措施,不得大于300V。交直流之間敷設(shè)距離對電場的影響主要是考慮交流對直流線芯以及護(hù)套產(chǎn)生的感應(yīng)電壓。由于解析法計(jì)算電纜金屬護(hù)套感應(yīng)電壓時(shí),鎧裝層對護(hù)套感應(yīng)電壓的影響是忽略的,因此本文建立了交直流電纜共溝敷設(shè)的二維模型,從有限元計(jì)算結(jié)果中提取護(hù)套上的矢量磁位最大值,并根據(jù)式(5)、式(6)計(jì)算護(hù)套上的感應(yīng)電壓。已知直流電纜全長10.7km,交直流共同敷設(shè)的長度為9.8km,護(hù)套上的感應(yīng)電壓計(jì)算結(jié)果見表1。由計(jì)算結(jié)果可知,交流與直流敷設(shè)距離越遠(yuǎn),護(hù)套上產(chǎn)生的感應(yīng)電壓越小,因此正極護(hù)套上的感應(yīng)電壓要小于負(fù)極。當(dāng)long取800mm,磁場已超過限值,但電場仍在安全閾值內(nèi)。因此,在電纜隧道敷設(shè)設(shè)計(jì)時(shí)可以優(yōu)先考慮磁場的影響。
式中,為磁通;為感應(yīng)電壓。
表1 護(hù)套上感應(yīng)電壓
Tab.1 The induced voltage on the sheath
圖6為交流電纜兩類典型敷設(shè)方式,敷設(shè)方式1表示直流電纜與平行排列交流電纜平行敷設(shè)。敷設(shè)方式2表示直流電纜與三角形排列的交流電纜平行敷設(shè)。由于直流電纜護(hù)套上的感應(yīng)電壓主要與距離有關(guān),而交流電纜與直流電纜敷設(shè)距離較遠(yuǎn),交流電纜敷設(shè)方式改變產(chǎn)生的感應(yīng)電壓變化較小,因此本節(jié)討論敷設(shè)方式對隧道磁場分布的影響。
圖6 交流電纜敷設(shè)方式
2.3.1 交流敷設(shè)方式的影響
首先討論方式1下,三條交流電纜線路連接不同相電流時(shí)對隧道磁場的影響。敷設(shè)方式1下磁場分布見表2??芍?dāng)采用方式1敷設(shè)交流電纜時(shí),隧道內(nèi)路徑1上磁感應(yīng)強(qiáng)度最大值可達(dá)到0.90mT,最大磁場位于交流電纜側(cè)。路徑2上磁感應(yīng)強(qiáng)度最大值可達(dá)0.18mT。
表2 敷設(shè)方式1下磁場分布
Tab.2 The magnetic field distribution with laying method 1
方式2下三條交流電纜線路連接不同相電流時(shí),由于雙回路三相電纜所產(chǎn)生的電磁場相互抵消,1-2-3號電纜上連接不同相電流形式時(shí)磁場仿真結(jié)果接近。采用方式2時(shí)抵消程度大于方式1。敷設(shè)方式2下磁場分布見表3。因此,可以認(rèn)為交流采用雙回路敷設(shè)時(shí),三條電纜上通入不同形式的電流對隧道內(nèi)磁場影響不大。此時(shí)隧道內(nèi)路徑1上磁感應(yīng)強(qiáng)度最大值為0.665 8mT,隧道路徑2上磁感應(yīng)強(qiáng)度最大值可達(dá)0.144 4mT。當(dāng)采用A-C-B方式敷設(shè)時(shí),電纜周圍磁感應(yīng)強(qiáng)度最低。
表3 敷設(shè)方式2下磁場分布
Tab.3 The magnetic field distribution with laying method 2
2.3.2 直流敷設(shè)方式的影響
直流電纜的典型敷設(shè)方式有兩類,如圖7所示。方式1為垂直敷設(shè),方式2為水平敷設(shè)。直流電纜敷設(shè)方式1、2下磁場分布見表4、表5。可知,直流電纜按照方式2敷設(shè)時(shí)隧道中產(chǎn)生的磁場更小,一個(gè)周期內(nèi)最大磁感應(yīng)強(qiáng)度為0.67mT,該敷設(shè)方式下采用負(fù)-正電流時(shí)磁場相較另一方式略小,兩種敷設(shè)方式對磁場的影響并不明顯。
圖7 直流電纜敷設(shè)方式
表4 直流電纜敷設(shè)方式1下磁場分布
Tab.4 The magnetic field distribution with DC cable laying method 1
表5 直流電纜敷設(shè)方式2下磁場分布
Tab.5 Magnetic field distribution with DC cable laying method 2
當(dāng)雙回路交流電纜對稱分布時(shí),由于三相電纜產(chǎn)生的磁感應(yīng)強(qiáng)度與感應(yīng)電動勢相互疊加使該值大幅度下降。且在電纜故障時(shí)刻,當(dāng)運(yùn)維檢修人員進(jìn)入隧道進(jìn)行檢修時(shí)隧道內(nèi)電磁環(huán)境也應(yīng)滿足職業(yè)人員磁場暴露限值。為方便討論,本節(jié)研究了單回路電纜單相停電檢修時(shí)隧道的磁場分布與直流電纜上感應(yīng)電動勢的值。單相交流與直流電纜共溝示意圖如圖8所示,圖中,long表示單回路交流電纜與直流電纜同時(shí)向隧道中心位置移動的距離。圖9為交流側(cè)為單回路三相電纜時(shí)隧道中心的磁感應(yīng)強(qiáng)度,此時(shí)的交流電纜為B-C-A形式。而隧道中心處的磁感應(yīng)強(qiáng)度隨著long取值越大逐漸變大。當(dāng)long取800mm時(shí),磁感應(yīng)強(qiáng)度高達(dá)1.1mT。由于靜磁場的職業(yè)暴露限值較大,可以單獨(dú)考慮交流電纜所產(chǎn)生的影響。圖10所示為僅考慮交流電纜時(shí)路徑2上的磁感應(yīng)強(qiáng)度。long取800mm時(shí)磁場超過職業(yè)人員暴露限值要求。單回路交流電纜護(hù)套上感應(yīng)電動勢計(jì)算結(jié)果見表6。當(dāng)long取到800mm時(shí),負(fù)極上的感應(yīng)電動勢驟然增大到37.71V。
圖8 單相交流與直流電纜共溝示意圖
圖9 電纜隧道中心磁感應(yīng)強(qiáng)度
2.4.1 A相停電
當(dāng)A相停電時(shí),路徑2上磁感應(yīng)強(qiáng)度分布如圖11所示。由于此刻只考慮交流的影響,當(dāng)long取800mm時(shí)已超過了職業(yè)人員交流磁場暴露限值,其值為0.87mT。A相停電時(shí)電纜護(hù)套上感應(yīng)電動勢見表7,同樣在long取800mm時(shí)不符合要求,其值為77.91V。
圖10 僅考慮交流電纜時(shí)電纜隧道中心磁感應(yīng)強(qiáng)度
表6 單回路交流電纜護(hù)套上感應(yīng)電壓
Tab.6 The induced voltage on the sheath of single-circuit AC cable
圖11 A相停電時(shí)路徑2上磁感應(yīng)強(qiáng)度
表7 A相停電時(shí)電纜護(hù)套上感應(yīng)電動勢
Tab.7 The induced voltage on the cable sheath during phase A power failure
2.4.2 B相停電
當(dāng)B相停電時(shí),路徑2上磁感應(yīng)強(qiáng)度分布如圖12所示。此刻只考慮交流的影響,當(dāng)long取800mm時(shí)遠(yuǎn)超過了職業(yè)人員交流磁場暴露限值,其值為1.1mT。B相停電時(shí)電纜護(hù)套上感應(yīng)電動勢見表8,同樣在long取800mm時(shí)不符合要求,負(fù)極護(hù)套感應(yīng)電動勢值為68.51V。
圖12 B相停電時(shí)路徑2上磁感應(yīng)強(qiáng)度
2.4.3 C相停電
當(dāng)C相停電時(shí),隧道電纜中心磁感應(yīng)強(qiáng)度分布如圖13所示。此刻只考慮交流的影響,當(dāng)long取800mm時(shí)已超過了職業(yè)人員交流磁場暴露限值,其值為0.59mT。C相停電時(shí)電纜護(hù)套上感應(yīng)電動勢見表9,同樣在long取800mm時(shí)不符合要求,其值為54.1V。
表8 B相停電時(shí)電纜護(hù)套上感應(yīng)電動勢
Tab.8 The induced voltage on the cable sheath during phase B power failure
圖13 C相停電時(shí)路徑2上磁感應(yīng)強(qiáng)度
表9 C相停電時(shí)電纜護(hù)套上感應(yīng)電動勢
Tab.9 The induced voltage on the cable sheath during phase C power failure
圖14為交流電纜在其垂直線上不同位置時(shí)路徑2上的磁場分布,long取負(fù)數(shù)表示交流電纜豎直向上運(yùn)動,相反,long取正數(shù)表示交流電纜垂直向下運(yùn)動。當(dāng)long取-400mm時(shí),磁場最小。綜上,當(dāng)交流呈倒三角排列時(shí),交流電纜敷設(shè)在直流電纜所處位置水平線下方時(shí)有利于減小磁感應(yīng)強(qiáng)度。
圖14 交流電纜在不同位置時(shí)路徑2上磁場分布
本文分析了交直流共溝敷設(shè)隧道電磁環(huán)境的影響因素,研究了交直流電纜之間的距離、交流電纜以及直流電纜的敷設(shè)方式的影響、單相交流電纜故障對電纜隧道的電磁環(huán)境的影響。提出交直流共同敷設(shè)時(shí),交流電纜距離隧道中心不能小于270mm,交流電纜與直流電纜之間的距離不能小于540mm,否則隧道內(nèi)的磁場環(huán)境以及電纜護(hù)套上的感應(yīng)電動勢將超過規(guī)定要求。并發(fā)現(xiàn)交流采用三角敷設(shè),通以A-B-C形式電流,直流采用平行敷設(shè),交流電纜敷設(shè)在直流電纜所處位置水平線下方時(shí),隧道內(nèi)的磁感應(yīng)強(qiáng)度能有效減小。
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The Influence Factors of Electromagnetic Environment in the Tunnels with DC Cables and AC Cables
1,2111
(1. School of Electrical Engineering Xi’an Jiaotong University Xi’an 710049 China 2. Xiamen Power Supply Company State Grid Fujian Electric Power Company Xiamen 361000 China)
With the expansion of urban power and the increase of the power demand, the alternative current (AC) and direct current (DC) cables will be laid in the same tunnel to solve the shortage of underground cable transmission space, which makes the electromagnetic field of the cable tunnel more complicated. In this paper, the electromagnetic field simulation model was established for ±320kV DC cables and 220kV AC cables co-laying tunnel. Then the electromagnetic field distribution in the tunnel and the induced voltage generated by AC cables on DC cables were calculated. The influence factors of electromagnetic environment in the cable tunnel were analyzed, such as the distance between AC and DC cables, the laying methods of AC cables and DC cables, and single-phase AC cable faults. Finally, the minimum distance between the AC and DC cables and the optimal laying method of the AC and DC cables were proposed.
AC and DC, cable, electromagnetic field, laying method
10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.L90547
TM721.1
嚴(yán)有祥 男,1982年生,高級工程師,研究方向?yàn)殡姶艌鰯?shù)值計(jì)算。E-mail: yanyouxiang@sina.com
王曙鴻 男,1968年生,教授,博士生導(dǎo)師,研究方向?yàn)殡姶艌鰯?shù)值計(jì)算。E-mail: shwang@mail.xjtu.edu.cn(通信作者)
2020-08-06
2020-10-05
(編輯 崔文靜)