ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНІВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ НА ОБ’ЄКТАХ ЕЛЕКТРОГЕНЕРАЦІЇ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ЗАСОБІВ ЇХ НОРМАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • V. Glyva
  • D. Osadchiy

DOI:

https://doi.org/10.26906/SUNZ.2024.4.180

Ключові слова:

електромагнітна безпека, електрогенерація, напруженість поля

Анотація

Досліджено рівні електромагнітних полів на найбільш критичних ділянках підприємства теплової генерації електроенергії. Встановлено, що напруженості електричної та магнітної складових електромагнітного поля промислової частоти на робочих місцях персоналу головного щита керування не перевищують граничні рівні. А електромагнітні поля у контрольованих смугах частот для експлуатації комп’ютерної техніки значно перевищують граничні значення. Підвищені концентрації аероіонів обумовлені розрядами явищами у технологічному обладнанні. Отримано спектр електромагнітних полів радіочастот, який свідчить про складність електромагнітної обстановки. Виміряні напруженості магнітних полів навколо турбогенератора потужністю 320 МВт. До відстаней до 5 м від нього напруженості магнітного поля перевищують гранично допустимі рівні. Визначено, що поблизу генератора існує зона мінімального поля, що доцільно використати для визначення зон безпечного пересування персоналу. Несиметричність поля чотириполюсної електричної машини обумовлена фундаментальними фізичними законами. Проведено вимірювання напруженості магнітного поля поблизу шинопровода. За навантаження 280 МВт і напруги 20 кВ напруженості магнітного поля на відстані 2 м від крайнього струмопровода складали – 1,6–1,7 кА/м, що перевищує граничний рівень (1,4 кА/м). Для зниження впливу електромагнітних полів на персонал рекомендовано застосовувати екранування. Для покриття поверхонь великих площ доцільно застосовувати електротехнічну сталь класу 121, для екранування невеликих об’єктів (джерела безперебійного живлення) доцільно застосовувати стрічковий феромагнітний аморфний сплав.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Здановський В. Г., Глива В. А., Паньків Х. В. Дослідження рівня магнітних полів енергетичних об’єктів. Проблеми охорони праці в Україні. 2013. Вип. 25. С. 22–29.

Паньків Х.В., Глива В.А. Методи визначення та зниження впливу електромагнітних полів енергетичних об’єктів на персонал. Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. 2013. Вип. 758. С. 51–56.

Паньків Х.В. Нормалізація фізичних факторів виробничого середовища енергетичних об’єктів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.26.01 Київ, 2016. 22 с.

IEC 61000-3-12:2011. Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-12: Limits - Limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage systems with input current >16 A and ≤ 75 A per phase. International Electrotechnical Commission. URL: https://www.iec.ch/emc/emc_prod/ prod_emission.htm

EN 61439-2:2012. Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies. European standards. URL: https://www.en-standard.eu/une-en-61439-2-2012-low-voltage-switchgear-and-controlgearassemblies-part-2-power-switchgear-and-controlgear-assemblies

Guidelines for limiting exposure to electromagnetic fields (100 KHz to 300 GHz). International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Health Physics. 2020. Vol. 118, № 5. P. 483–524. https://doi.org/10.1097/HP.0000000000001210.

Directive 2013/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields) (20th individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) and repealing Directive 2004/40/EC. URL:https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2013/35/oj

Grinchenko V.S. Mitigation of three-phase power line magnetic field by grid electromagnetic shield. Tekhnichna Elektrodynamika. 2018. Vol. 2018, Issue 4. P. 29–32. https://doi.org/10.15407/techned2018.04.029.

Glyva V., Levchenko L., Panova O., Tykhenko O., Radomska M. The composite facing material for electromagnetic felds shielding. Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020): IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. Vol. 907. URL: https://iopscience.iop.org/article/ 10.1088/1757-899X/907/1/012043/meta

ДСНтаП «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затв. Наказом МОЗ України від 8.04.2014 № 248. [Чинний від 2014-05-30]

MPR II. The Swedish government standard for maximum video terminal radiation. URL:https://www.computerlanguage.com/results.php?definition=TCO

Downloads

Опубліковано

2024-11-28

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>