送電線からの静電誘導とは、高電圧送電線によって生成された電界が、車両や車両など、地面から絶縁されている近くの導電性の物体に電圧を誘導する現象を指します。{0}{1}配電線-容量結合による。これらの誘導物体が接地されると誘導電流が発生し、静電誘導電流が発生します。詳細な分析は次のとおりです。
I. 基本原則
容量結合効果
高電圧送電線は近くの絶縁物体と静電容量を形成します。-線路に通電すると、電界により容量結合を通じて絶縁物体に電荷が誘導され、その結果、物体間に電位差が生じます。
誘導電流と電界強度
誘導電圧は絶縁物体内に誘導電流を生成し、その結果生じる電界強度の分布は空間位置と密接な相関があります。通常、地上 1.5 メートルの高さで測定された電界強度が評価の基準となります。配電機器の電界強度制限は、それぞれの電圧レベルに応じて異なります(たとえば、330 kV 以上の場合は 10 kV/m 以下、住宅地域の場合は 4 kV/m 以下)。
II.電界強度分布パターン
位相シーケンスと空間分布
同一線上の配置では、電界強度は中心相で低く、外側相の外側で高くなります。
電界強度は、隣接するスパン内の同相導体の交差点で強化され、機器(たとえば、断路器そしてサーキットブレーカー).
設備と場所の影響
床に設置された機器の電界強度は、ブラケット-に設置された機器よりも高くなります。{0}
機器の筐体の外側の電界強度は、住宅地への干渉を防ぐために安全基準に準拠する必要があります。
Ⅲ.安全上の制限と保護措置
パブリックフィールドの強度制限
住宅地: 4 kV/m 以下 (GB 8702-2014 標準)。
非住宅地: 架空送電線の下にある耕地などの場所では 10 kV/m 以下。
設計の最適化
フレキシブル導体を機器の上に配線することは避けてください(メンテナンスを容易にするため)。
相シーケンスの配置を最適化して、同相バスバー間のクロスオーバーを最小限に抑えます。-
電界強度を下げるために機器の設置高さを高くします。
IV.予防
静電誘導電流は通常低いですが、長時間の暴露や特定の環境条件 (高湿度など) では、感電の危険が生じる可能性があります。
産業環境では、粉塵の蓄積による火花放電を防ぐために静電気防止対策を講じる必要があります。{0}

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