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DLT 5063-1996 送电线路对电信线路干扰影响

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DLT 5063-1996 送电线路对电信线路干扰影响送电线路对电信线路干扰影响设计规程CodefordesignoftelecommunicationlinesagainstinterferenceeffectsfromelectricpowerlinesDL/T50631996主编单位电力工业部西南电力设计院批准部门中华人民共和国电力工业部中华人民共和国电力工业部关于发布送电线路对电信线路干扰影响设计规程电力行业标准的通知电技1996870号各电管局各省自治区直辖市电力局电规总院各有关单位送电线路对电信线路干扰影响设计规程电力行业标准经审查通过批准为推荐性标准现予...

DLT 5063-1996 送电线路对电信线路干扰影响
送电线路对电信线路干扰影响设计规程CodefordesignoftelecommunicationlinesagainstinterferenceeffectsfromelectricpowerlinesDL/T50631996主编单位电力工业部西南电力设计院批准部门中华人民共和国电力工业部中华人民共和国电力工业部关于发布送电线路对电信线路干扰影响设计规程电力行业 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 电技1996870号各电管局各省自治区直辖市电力局电规总院各有关单位送电线路对电信线路干扰影响设计规程电力行业标准经审查通过批准为推荐性标准现予发布其编号为DL/T50631996该标准自1997年5月1日起实施请将执行中的问 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 和意见告电力规划设计总院并抄送部标准化领导小组办公室中华人民共和国电力工业部1996年12月18日前言根据电力规划设计总院电规计199213号文关于下达1992年度电力勘测设计标准化科研情报计划项目的通知的要求进行行业标准送电线路对电信线路干扰影响设计规程的编制为了70年代西北第一条330kV线路80年代初中南第一条平武500kV线路和东北元锦辽500kV线路的设计和运行电力科研设计运行部门的通信保护专业的工程师们作了大量的科研试验这些研究成果为本行业标准的制定打下了可靠的技术基础7080年代电力铁道邮电通信兵四部为通信保护国家标准的制定又进行了系列的科研和调研工作1992年为了编制送电线路对电信线路干扰影响设计规程行业标准根据上述科研设计运行经验进一步作了杂音干扰允许值会话式主观评定试验音频干扰影响计算如何考虑传输衰耗电力线杂音计算分析及试验和等值干扰电流测量方法的分析测试和统计等一系列科研测试工作提出专题报告20篇使本规程的标准值计算方法计算参数都是在工程实践中和科研成果基础上取得的同时考虑到与国际标准的接轨编制过程始终跟踪国外技术机构和各国导则标准规程的信息与之同步本规程的个别计算方法达到了同期国际水平本规程提出了送电线路基波和谐波对音频双线电话线地电报(直流传输)回路干扰的允许值计算和防护措施它是已颁发的DL503394送电线路对电信线路危险影响设计规程的姊妹篇是送电线路通信保护设计干扰影响计算的依据自本规程实施之日起1988年9月颁布的SDGJ7988防止送电线路对电信线路危害影响及其保护设计技术 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 即停止执行本规程由电力工业部电力规划设计总院归口管理本规程由下列单位起草负责起草单位西南电力设计院参加起草单位西北电力设计院东北电力设计院广东省电力设计研究院本规程主要起草人周宗鲁吴锡全许元深张生国本规程由电力规划设计总院负责解释1总则1.0.1为了使交流架空送电线路(简称送电线路)对电信线路干扰影响的防护设计技术先进经济合理特制定本规程1.0.2本规程适用于35kV及以上送电线路新建工程对邻近的架空明线或电缆的双线电话线地电报线路及兼电话用的有线广播双线回路干扰影响的防护设计1.0.3送电线路对邻近的电话电报线路干扰影响的防护设计除应符合本规程外尚应符合国家行业现行有关标准的规定2术语符号2.1术语2.1.1干扰影响电信线路遭受送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2.1.2用户线从用户话机至本地交换机之间的传输线路2.1.3中继线从本地交换机至长途交换机之间或本地交换机之间的传输线路2.1.4长途线长途交换机之间的频分复用(FDM)或时分复用(TDM)的传输线路2.1.5音频传输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2.1.6加权(衡重)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2.1.7加权网络(衡重网络)用来实现加权各种频率音响效果的网络2.1.8噪声计(杂音计)由加权网络和电压表组成的测量仪器2.1.9噪声计电压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2.1.10噪声计电动势音频电话回路两端的噪声计电压绝对值之和2.1.11等效干扰电流在送电线路中流过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800Hz电流称为等效干扰电流2.1.12等效干扰电压在送电线路上加以800Hz的电压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压所引起的噪声计电动势相等该800Hz电压称为等效干扰电压2.1.13敏感系数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2.1.14屏蔽系数当有屏蔽体和没有屏蔽体时送电线路在电信线路上感应的噪声计电压之比2.1.15电学上的短线路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2.1.16传播效应的衰减系数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2.1.17环路影响电信回路ab两导线与送电线ABC三相导线几何位置不对称引起的磁感应和电感应干扰影响2.1.18不平衡影响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2.1.19其余术语应符合DL5033-94送电线路对电信线路危险影响设计规程的规定2.2符号Io工频电流剩余分量(A)In送电线路额定电流(A)Ipb送电线路电流平衡分量的等效干扰电流(A)Ipr送电线路电流剩余分量的等效干扰电流(A)Un送电线路额定线电压(V)Upb送电线路电压平衡分量的等效干扰电压(V)Upr送电线路电压剩余分量的等效干扰电压(V)e双线电话回路噪声计电动势(mV)I电报回路干扰电流(mA)f频率每秒周波数(Hz)角频率(rad/s)=2fLp接近长度(km)如图2.2所示图2.2接近长度示意图LT接近段电信线长度(km)L1电信线左侧延长段长度(km)L2电信线右侧延长段长度(km)L电信线总长度(km)且l=l1+lT+l2L计入电信线传播效应后电信线总长的等效长度(km)a1a2接近距离(m)a接近等值距离(m)当假设在送电线一侧为正值时则在另一侧为负值aaa=12b送电线导线对地平均高度(m)c电信线导线对地平均高度(m)送电线各相导线间的几何均距(m)敏感系数(mV/V)电信线传播效应的衰减系数IT线地电报报机工作电流(mA)UT线地电报回路工作电压(V)3允许值3.0.1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省地区(市)及以上电话局的电话回路为4.5mV2县及以下电话局的电话回路为10mV3业务电话回路为7mV3.0.2兼作电话用用有线广播双线回路噪声计电动势允许值应为10mV3.0.3送电线路在线地电报回路中感应产生流过电报机的干扰电流允许值应为电报机工作电流的10%4计算规定4.0.1中性点直接接地系统的送电线路的计算应符合下列规定a)对音频双线电话的干扰影响应按送电线路正常运行状态计算应考虑送电线路基波和谐波电流电压的感应影响b)对线地电报回路的干扰影响应按送电线路正常运行状态计算应考虑送电线路基波电流电压的感应影响c)对受多条送电线干扰影响的电信线应按平方和的平方根计算多条送电线的合成干扰影响4.0.2中性点不直接接地系统的送电线路的计算应符合下列规定a)对音频双线电话的干扰影响应按送电线路单相接地短路故障状态计算同时应考虑送电线路基波和谐波电压的感应影响b)对线地电报回路的干扰影响应按送电线路单相接地短路故障状态计算同时应考虑基波电压的感应影响c)不考虑多条送电线路的合成干扰影响4.0.3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)的电信线路不应计算干扰影响4.0.4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4.0.5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4.0.6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4.0.7当有屏蔽体时应计入屏蔽体800Hz的屏蔽系数4.0.8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5计算方法5.1音频双线电话回路计算5.1.1一般情况下中性点直接接地系统的送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ebVebI和erI总噪声计电动势e可按下式计算()mV2rI2bI2bVeeee++=(5.1.1)式中ebV送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)ebI送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)erI送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)5.1.2送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ebV可按下列公式计算()()[]()mVTBAIeTIeepbbvPLlanLlangUe∑+=ψψη(5.1.2-1)式中()()TT---2eee12T1TTTlalalala+−=ψ(5.1.2-2)()[]()[]()km5.0th5.0thAT2AT1AallallaL+++=(5.1.2-3)()V3nPbUKU=(5.1.2-4)式中K送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照表5.1.2-1的规定确定ge送电线路结构系数可按照表5.1.2-2的规定确定电信线路敏感系数在缺乏实测数据时可按照表5.1.2-3的规定确定()neIa平行接近段耦合系数可按照表5.1.2-4的规定确定()[]neIABa交叉段耦合系数可按照表5.1.2-5的规定确定T双线电信线传播衰耗常数(1/km)无工程具体资料时可按照表5.1.2-6的规定确定图5.1.2交叉段示意图A单线大地电信线传播衰耗常数(1/km)对相同条件的电信线路可取T32=AααAB交叉段两端接近距离按a同一基准决定其正负符号可按图5.1.2P静电屏蔽系数其他符号含义同前表5.1.2-1电压平衡分量等值干扰电压系数K送电线路额定电压(Kv)负荷性质Un110Un110主要供照明及动力负荷0.010.004主要供整流负荷0.040.02表5.1.2-2送电线路结构系数表电压(kV)电压(Kv)500330220及以下ge1/4.51/51/6.5表5.1.2-3电信线路敏感系数表(f=800Hz)线路类型条件)VmV(横担3铜线弯钩5横担4架空明线铁线弯钩6不加感0.6加感施以对地电容补偿0.5长途加感16km及以下1HQ7km及以上2电缆市话HYA0.8表5.1.2-4平行接近段耦合系数()naeI简化式表送电线导线排列方式电信线任意排列送电线导线排列方式电信线任意排列水平排列36.5abcδ−正三角形排列正三角形排列28.1acδ垂直排列28.2acδ拱形上字形排列)j32(22habaco+−δ注o——拱形上字形排列时中相与边相导线的水平距离(m)h——拱形上字形排列时中相与边相导线的垂直距离(m)表5.1.2-5交叉段耦合系数()[]naeIAB简化式表送电线导线排列方式电信线任意排列送电线导线排列方式电信线任意排水平排列2BABA)()(8.2aaaabc+−δ正三角形排列BA8.1aacδ垂直排列BA8.2aacδ拱形上字形排列(3[2BAABAaaabaaco−δ表5.1.2-6双线电信线传播衰耗常数T表(1/km)T线路类型条件横担弯钩d=600mm4.0mm线径铁线0.01670.01473.0mm线径铁线0.01960.01754.0mm线径铜线0.00280.0021架空明线3.0mm线径铜线0.00420.00350.9mm芯径星绞0.067(0.02)1.2mm芯径星绞0.0500.5mm芯径对绞0.153电缆0.7mm芯径对绞0.096注1.括号内为长途加感电缆数据2.适用于f=800Hzt=203.d为弯钩上电信导线间距5.1.3送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ebI可按下列公式计算()()()()[]()mV4.1880a13801pbbImAmBmABp2pKXzXzaallaIe∑=−×−++−ψψσδη(5.1.3-1)Ipb=AUn10-6(A)(5.1.3-2)X=aa,Xa=aaAXb=aab(5.1.3-3)()1/moσωµ=a(5.1.3-4)式中a送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照表5.1.3-1的规定确定大地电导率(s/m)本条应采用800Hz的数值角频率(rad/s)=2f本条应采用f=800Hzo真空磁导率(H/m)o=410-7H/mXa计算参数zm(X)送电线路与电信线路间800Hz互感阻抗且zm(X)=zm(X)可按照表5.1.3-2的规定确定也可按附录A所列公式计算Km800Hz磁屏蔽系数在缺乏实测数据时可按照表5.1.3-3表5.1.3-6和图5.1.3-1图5.1.3-2的规定确定其他符号含义同前表5.1.3-1电流平衡分量等值干扰电流系数A表送电线路额定电压(kV)负荷性质Un110Un110主要供照明及动力负荷42主要供整流负荷105表5.1.3-2zm)和zmr(X)函数表(f=800Hz)(km)Xzm(X)=Mo(X)∫=xxXzXz0mmrd)()(000.0017.5650.00860.015.2800.06270.053.6960.23400.13.0220.40000.22.3590.66510.31.9790.88070.41.7151.06470.51.5151.22580.61.3551.36910.71.2241.49790.81.1121.61450.91.0161.72081.00.9331.81811.20.7931.9901.40.6822.1371.60.5912.2641.80.5152.3752.00.4512.4712.20.3962.5552.40.3502.6302.60.3092.6962.80.2752.7543.00.2442.8063.20.2182.8523.40.1952.8933.60.1752.9303.80.1572.9634.00.1412.9934.20.1273.0204.40.1153.0444.60.1053.0664.80.0953.0865.00.0873.1045.50.0703.1436.00.0573.1756.50.0483.2017.00.0413.2237.50.0353.2428.00.0313.2598.50.0273.2739.00.0243.2869.50.0223.29810.00.0203.308注1.zmr(X)为送电线路与电信线路的交叉段在800Hz时互感阻抗且zmr(-X)=-zmr(X)zmr)也可按附录A的公式计算2.Mo含义见附录A表5.1.3-3常用铅护套长途电信电缆的磁屏蔽系数(f=800Hz)序号电缆规格屏蔽系数1HEQ2-1×4×1.20.142HEQ2-4×4×1.20.123对称电缆HEQ2-7×4×1.20.094HOYQZ-4×1.2/4.40.155小同轴电缆HOYQZ15-4×1.2/4.40.0756HOYDQZ12-4×2.6/9.50.067中同轴电缆HOYDQZ12-8×2.6/9.50.05表5.1.3-4常用铝护套长途电信电缆的磁屏蔽系数(f=800Hz)序号电缆规格屏蔽系数1HEL22-1×4×1.20.092对称电缆HEL22-4×4×1.20.0143HEL22-7×4×1.20.0124小同轴电缆HOYPLWZ21-4×1.2/4.40.0255HOYPLZ22-4×1.2/4.40.016中同轴电缆HOYDLWZ21-4×2.6/9.50.015表5.1.3-5常用市话电缆的磁屏蔽系数(f=800Hz)序号电缆规格屏蔽系数1HQ-300×0.50.152HYA-50×0.50.43HYA-100×0.50.34HYA-200×0.50.275HYA-400×0.50.156HYA-600×0.40.197HYA-800×0.40.13表5.1.3-6送电线地线的磁屏蔽系数(f=800Hz)地线规格屏蔽系数钢质地线0.70.8图5.1.3-1高屏蔽四管中同轴电缆磁屏蔽系数(f=800Hz)1两层DT4型钢带2两层DT4型镀锌钢带3内层DT4型钢带外层镀锌钢带4内层镀锌钢带外层DT4型钢带5两层镀锌钢带图5.1.3-2高屏蔽六管小同轴电缆磁屏蔽系数(f=800Hz)1铝厚1.4mm两层DT4型钢带2铝厚2.0mm两层镀锌钢带3铝厚1.4mm两层镀锌钢带5.1.4送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erI可按下式计算()()()()[]{}{}()mVmpmprrIAmrBmrABpKlXzIeXzXzXXl∑−−+=ψψη(5.1.4)式中zmr(X)可按照表5.1.32的规定确定也可按附录A公式计算Ipr送电线路电流剩余分量的等效干扰电流(A)无实测数据时可按表5.1.4的规定确定表5.1.4送电线路电流剩余分量等效干扰电流Ipr(A)送电线路额定电压(kV)负荷性质110220330500一般负荷0.070.10.180.2主要供整流负荷0.250.30.41.05.1.5当仅需要估算中性点直接接地的送电线对音频双线电话回路的干扰影响时其总噪声计电动势可按下式计算()()()()[]{}{}()mVmpmcAmrBmrABpprKlXzIKeXzXzXXl∑−−+=ψψη(5.1.5)式中Kc综合系数可按照表5.1.5的规定确定表5.1.5综合系数Kc值表电压(kV)110330500Kc1.051.11.051.255.1.6中性点不直接接地系统的送电线路单相接地短路故障时在双线电话回路中感应的噪声计电动势e(即erv)可按下列公式计算()mV3.62ABT2rprrv∑−+==LaacLlabcgUeeψη(5.1.6-1)()V3prnrUKU=(5.1.6-2)式中Kr电压剩余分量等值干扰电压系数无实测数据时可取Kr=0.02gr送电线路结构系数可取gr=311erv送电线路电压剩余分量感应引起的不平衡影响噪声计电动势分量(mV)5.2线地电报回路计算5.2.1中性点直接接地系统的送电线路在正常运行情况下在线地电报回路中感应的流过电报机的干扰电流可按下式计算()mA2rI2bI2bvIIII++=(5.2.1)式中IbV送电线路电压平衡分量感应引起的流过电报机干扰电流分量(mA)IbI送电线路电流平衡分量感应引起的流过电报机干扰电流分量(mA)IrI送电线路电流剩余分量感应引起的流过电报机干扰电流分量(mA)5.2.2送电线路电压平衡分量感应引起的流过电报机干扰电流分量IbV可按下式计算()()[]{}()mA104TBA1eT1en1bv−×++=∑lanlanUnmPI(5.2.2)式中m电信线路导线接地根数(不包括计算回路)n计算参数可按照表5.2.2的规定确定P1计算参数可按照表5.2.2的规定确定()naeI()[]naeIAB可按照表5.1.2-4和表5.1.2-5的规定确定表5.2.2计算系数表计算系数符号nP1P2单线电报32.54.5单幻电报4595.2.3送电线路电流平衡分量感应引起的流过电报机干扰电流分量IbI可按下式计算()()[]()mA4.11280013801mtAmBmABp2ptntbIKXzXzaalalaUIII∑−−++−×=σδ(5.2.3)式中IT线地电报回路的电报机工作电流一般采用40mAUT线地电报回路工作电压按实际运行条件可采用60V或120VKmt50Hz磁屏蔽系数其值可见DL503394送电线路对电信线路危险影响设计规程大地电导率(s/m)本条应采用50Hz的数值zm(X)可按附录A公式计算本条应用f=50Hz的计算值5.2.4送电线路电流剩余分量感应引起的流过电报机干扰电流分量IrI可按下式计算()()()[]()mAmtAmtBmrABpptotrIKXzXzXXllXzUIIIm−−+=∑(5.2.4)式中Io工频电流剩余分量(A)在缺乏实测数值时对主要供照明及动力负荷者可采用额定电流的0.5%主要供整流负荷者可采用额定电流的1%zm(X)zmr(X)含义同前可按附录A公式计算但应用f=50Hz的计算值5.2.5中性点不直接接地系统送电线路单相接地故障情况下由剩余分量电压感应在线地电报回路内流过电报机干扰电流I可按下式计算()mA103.62n24TABT2−×−+∑+=laaclabcUnmPI(5.2.5)式中P2计算系数可按照表5.2.2的规定确定6防护措施当送电线路对电信线路感应产生的噪声计电动势或干扰电流超过允许值时应根据具体情况进行全面技术经济比较合理选用防护措施以满足允许值的要求1送电线路方面可选用下列措施a)调整与电信线路的隔距b)改善与电信线路的交叉角度c)采用良导体架空地线d)架设屏蔽线2电信线路方面可选用下列措施a)改迁线路路径b)音频改载波明线改电缆有线通信改无线通信c)加挂屏蔽线加装幻通谐振变压器等d)线地电报改载波电报附录A(标准的附录)耦合阻抗zm(X)zmr(X)模值的计算公式A.1参数X的计算X=aaa==ωµσωµρoo式中a系数(1/m)影响电流的角频率(rad/s)=2f对电话线取f=800Hz对线地电报线取f=50Hzo真空磁导率(H/m)o=410-7(H/m)大地电导率(s/m)对电话线为800Hz的大地电导率对线地电报线为50Hz的大地电导率大地电阻率(m)与同理分别取800Hz或50Hz的值a接近等值距离(m)f影响电流的频率(Hz)A.2互感系数mo(X)模值的多项式计算公式A.2.1平行接近段令=X=aa当X6时Mo(X)=142.5+45.96X-1.413X2-198.4LnX(H/km)当X6时Mo(X)=400X-2(H/km)A.2.2斜接近或交叉段()[]()()()MSXSXXXXXXoBABAABH/km=mmµ式中XA=aaA,XB=aaB斜接近时取号交叉段时取+号当X6时S(X)=340.9X+22.98X2-0.471X3-198.4XLnX(H/km)当X6时S(X)=701.69-400X-1(H/km)A.3zm(X)模值计算公式zm(X)=Mo(X)(/km)=2f式中对电话线f=800Hz对线地电报线f=50HzA.4zmr(X)模值计算公式()()[]()zXMXXXmr/kmoAB=ωΩ本规程用词说明1执行本规程条文时要求严格程度的用词说明如下以便执行中区别对待a)表示很严格非这样做不可的用词正面词采用必须反面词采用严禁b)表示严格在正常情况下均应这样做的用词正面词采用应反面词采用不应或不得c)表示允许稍有选择在条件许可时首先应这样做的用词正面词采用宜或可反面词采用不宜2条文中指明应按某些有关标准规范的规定执行时一般写法为应按执行或应符合要求或规范非必须按所指定的标准规范的规定执行时写法为可参照3条文中条款之间承上启下的连接用语一般采用符合下列要求或规定遵守下列规定或满足下列要求送电线路对电信线路干扰影响设计规程DL/T50631996条文说明主编部门电力工业部西南电力设计院批准部门中华人民共和国电力工业部1总则1.0.1阐述本规程的指导思想及主要设计原则要求防护设计按照工程特点做到技术先进经济合理1.0.2规定了本规程的适用范围适用于35kV及以上三相交流架空送电线路不适用于直流架空送电线路和电力电缆线路适用于架空明线或电缆的双线电话线地电报线路和兼电话用有线广播双线回路不适用于无线通信及遥控遥测线路不适用于与送电线路同杆架设的电信线路1.0.3主要阐明本规程与相关标准规范规程之间的关系它有两方面的含义一方面防护设计除应符合本规程外尚应符合DL503394送电线路对电信线路危险影响设计规程以及送电线无线电干扰相关系列的规程另一方面在处理送电线路与电信线路间的感应影响时送电线路与电信线路本身应是符合有关设计运行规程要求的线路2术语符号2.1术语2.1.1电力线电磁作用在通信线路上产生电压或电流而引起的干扰包括电话传输质量的降低对信号的干扰电报信号的附加畸变2.1.4频分复用(FDM)将音频信号经调制(调幅调频调相)实现多路频分复用的模拟传输体制时分复用(TDM)将音频模拟信号经量化编码(PCM)实现多路时分复用的数字传输体制2.1.6通过加权反映电话中噪声干扰的效果是人耳对于话音通路以及所使用的话机的特定频率响应的函数目前世界各国有以下几种噪声加权曲线a)F1A噪声加权曲线其基准频率为1000Hz基准电平为-85dBm噪声测量单位为dBa其中m为对1mW为基准的功率电平a为F1A噪声加权美国西电公司的F1A型话机采用该种曲线b)C-信息加权曲线其基准频率为1000Hz基准电平为-90dBm噪声测量单位为dBrnC0dBrn=-90dBm其中rn为相对噪声m为对于1mW为基准的功率电平C为信息加权美国贝尔系统及北美地区较灵敏的话机采用该种曲线c)CCIR/CCITT噪声计加权曲线其基准频率为800Hz噪声测量单位为dBmp其中m为1mW为基准的绝对噪声计功率电平即在600电阻上消耗1mW功率p为噪声计加权代号欧洲原苏联和我国采用该种曲线以上三种加权曲线是基本相同的只是取的基准点略有不同而已可参见图1电话回路噪声加权系数和偏差限值见表1加权系数Pf曲线见图2表1电话回路噪声加权系数和偏差限值表相对加权相对加权频率(Hz)Pf噪声(dB)偏差限值(±dB)频率(Hz)Pf噪声(dB)偏差限值(±dB)16.660.056-85.0120010000.01500.71-63.021400905-0.911008.91-41.021600824-1.7120089.1-21.021800760-2.41300295-10.612000708-3.01400484-6.312500617-4.21500661-3.613000525-5.61600794-2.013500376-8.62700902-0.914000178-15.0380010000.00.0(基准)450056.2-25.039001072+0.61500015.9-36.0310001122+1.01600015.9-43.0—图1电话回路噪声加权曲线1F1A噪声加权曲线2C信息加权曲线3CCIR/CCITT噪声计加权曲线图2加权系数Pf曲线(基准P800=1000即f=800Hz时Pf=1000)2.1.10按CCITT导则定义在理想情况下当接近段为均匀平行接近两侧延长段至终端的条件相同时噪声计电压的2倍即为噪声计电动势但在实际工程中一般不具备理想条件故按实际条件定义为噪声计电动势为两端噪声计电压绝对值的和2.1.112.1.12噪声电压是基波和各次谐波电压平方和的平方根但是人耳对每个频率的噪声响应的敏感性是大大地不同所以实际的干扰影响是每个频率噪声电压与其加权系数的乘积加权电压或噪声计电压是该乘积平方和的平方根有关定义的表达式如下非加权电压为UUff=∑2加权电压或噪声计电压(等效干扰电压)为()UPPUfffP=∑18002非加权电流为IIff=∑2噪声计电流为()IPPIfffP=∑18002等效干扰电流为()()IIPhPIffffpbpr或=∑18002按CCITT导则hf为hIPPIKKZZKKCCfffffff=××××800800800pee800tt800=hifhkefhzfhktfhuf诸式中Ipb相导体中电流平衡分量的等效干扰电流Ipr剩余电流(零序分量之和)的等效干扰电流Uf在频率f时所产生的干扰电压分量If在频率f时所产生的干扰电流分量Pf与各种频率音响效果有关的加权系数且P800=1000Pf值可查表1hf考虑有关线路间的耦合影响是频率的函数hi,f电流校正系数hke,f电气化轨道屏蔽系数的校正系数hz,f互阻抗校正系数hkt,f电信电缆护套屏蔽系数的校正系数hu,f不平衡终端转换比率的校正系数通常h800=1当hf=1时噪声计电流与等效干扰电流相等2.1.13敏感系数说明感应能量由纵向到横向的复杂过渡现象1988年CCITTK.10建议中将敏感系数定义为纵向转换损耗(LCL)且由测试确定其值我国前苏联和K.10建议的实测表明音频范围内在电及磁影响下的敏感系数彼此较接近而且都近似地等于电话线路的交流不平衡值在无工程具体实测值时可认为电敏感系数和磁敏感系数近似相等统称为敏感系数2.1.15当电信线路长度少于信号波长的10%时该电信线可看作电学上的短线路此时信号的传播效应可忽略不计如给定误差在5%范围内频率为800Hz时电学上短线路相对应的极限长度为铜线架空明线为18km(铁线极限长度更短些)电信电缆为11km在工程设计中影响范围内的电信线路长度超过18km的情况是较多的因此在进行音频干扰影响计算时考虑传播效应的衰减是适宜的3允许值3.0.1送电线路对电信线路干扰影响问题干扰源方面来说是送电线路基波和高次谐波电流电压产生的磁干扰和电干扰例如在安顺铁道牵引变电站的110kV送电线实测了基波60次(3000Hz)剩余分量谐波电流的数值范围为0.0047.6A其中以35721次谐波较大分别为剩余分量基波的10%35%由于各次谐波噪声加权系数不同产生干扰的大小也不同对被干扰的电信线来说感应在双线电话回路上的噪声电压的频率经实测约为501050Hz单线电话回路的频率约为502650Hz更高频率的噪声很小已接近背景干扰水平从干扰源和被干扰对象来看均属音频中的话频范围所以送电线只对音频传输的话路产生干扰影响通过30多年的运行实践正如1994年1月西南电力设计院干扰影响运行调查汇总报告中指出在东北中南西南等地区对已运行的22条110500kV送电线影响范围内的79条电信线调查结果表明经过干扰防护设计后运行情况良好无不良反映其中仅有漫云110kV线对漫云县级中继线用户反映有干扰经有关方面到现场实测噪声计电动势为0.22mV计算与实测符合无干扰影响甘百110kV线对林业专用电话线用户反映有干扰经有关方面到现场调查发现由于电话线隔电子破损污秽潮湿天气严重漏电导线年久锈蚀接触不良树枝搭挂在线条上等使电话线自身平衡度大大降低中午串入广播声经全面整治后通话良好1991年11月西南电力设计院杂音干扰允许值会话式主观评定试验方法及试验报告中的主观评定会话测试法提出的会话测试评分等级统计见表2根据评分评定的等级不低于50%的要求(参见邮电部邮电传输研究所1984年试验报告)表2双线电话噪声计电动势作为允许值是合适的表2会话测试评分等级统计表双线电话线用户类型噪声计电动势(mV)中以上(%)良以上(%)市内用户通话4.59560经长话网用户通话4.59557.5县至乡用户通话108052.5根据电力部邮电部铁道部解放军通信兵部及广播事业局(简称四部一局)1957年颁发的架空电力线路与弱电流线路接近和交叉装置规程第34条关于划分电信线路等级的规定级线应满足1款级线应满足2款要求其他各部门及机关(包含军事部门)所属电信线参照该划分原则确定邮电部业务电话一般指线务段巡房水线房等的业务联络维护用电话业务电话允许值沿用邮电部规定邮电部明确不再发展单线电话故不再作规定对确实先于送电线建设的单线电话或兼电话用的单线广播线可沿用30mV标准如超过30mV可考虑采取单线改双线的过渡措施本规程允许值与国际标准接轨的问题据了解各国噪声计电动势允许值差异较大例如法英爱尔兰2.0mV苏联对干线通信线路3.0mV澳大利亚1.6mV荷兰10.0mV日本电气化铁道干扰2.0mV(电缆)5.0mV(明线)高压输电线干扰1.0mV(电缆困难时可2.0mV)2.0mV(明线)德国国际话路1.0mV国内话路5.0mVUIC建议在有严重技术困难和(或)财政困难时3.0mVCCITT导则*1.0mV*本导则规定介入链路的电信设备尽可能对地完全平衡并符合最新式设备的要求同时1988年版CCITT导则卷7章指出对具有平衡终端(即带线路变压器)的电信线路的不平衡纵向转换损耗(LCL)最小值建议为60dB(译注相当于敏感系数为1)在采用交叉和补偿的平衡方法后电信电缆LCL值可改善达100dB(相当于敏感系数为0.05)或更高上述表明干扰允许值标准是与电信线自身的平衡度紧密相关的如果敏感系数达到1噪声计电动势允许值为1mV与敏感系数为4噪声计电动势允许值为4.5mV基本是对等的当电信设备电信线路达到尽可能对地完全平衡符合最新式设备的要求时与国际标准1mV接轨是不困难的但也必须注意到对架空电信明线特别是敏感系数为56的架空农话线的要求与国际标准接轨是难于作到的而且日本德国等国规定的架空电信线干扰标准与电信电缆有明显的区别3.0.2参考广播电影电视部GY1784农村有线广播线路传输质量要求及运行实践决定的3.0.3参照19631978年CCITT导则第5章第2节规定单线电报线路在收发报机直接接到电报线的情况下当外界影响源通过磁感应和电感应引起流经收报机的电流有效值超过稳态电报电流的1/10时就可能产生干扰影响鉴于目前国内尚有为数不多的音频单幻电报线路则暂定10%工作电流作为干扰允许值另外在广播信号线上目前有开通传真电报的属于图像信息传输的范畴当在音频话路上开放时可将传真机与话路直接连接起来只需插入适当的衰耗器(或音频放大器)以满足接口电平要求不需其他中间设备单路传真机占用一个3003400Hz的话路频带且利用现有模拟信道进行传输其中模拟信道典型传输速率为12002400bit/s音频电话与传真电报的区别在于音频电话为模拟信号频率为3003400Hz需要加衡重网络传真电报为数字信号数据信号频率为21004600Hz控制信号频率为15501950Hz不加衡重网络并且有错误重发功能根据1991年10月山东省电力设计院会同有关方面进行的龙(口)文(登)220kV送电线对栖霞县广播县庙后乡广播线上开通传真电报的试验表明从波形图和频谱图比较显示出送电线干扰源主要为50Hz工频及邻近的几个奇次谐波而传真机的调制解调器(MODEM)能有效地抑制这些谐波分量测得送电线感应在电信线上的噪声计电动势为5.3mV而广播在该电信线上串音引起的噪声计电动势却达1020mV在送电线运行或停电状态下传真信号的波形图和频谱图具有高度一致性因此就送电线对传真电报的干扰影响而言目前可沿用电信线的相应标准详见1991年10月山东省电力设计院高压电力线对传真电报电磁影响试验总结报告4计算规定4.0.1中性点直接接地系统的送电线路发生单相接地故障时都能迅速切除故障故仅计算送电线正常运行情况下对电信线的音频干扰电气设备内铁磁元件的影响(如磁通的非正弦形分布铁芯的磁饱和特性等)电气化铁道牵引机采用的单相供电硅整流技术冶金部门的轧钢机炼钢炉煤矿的卷扬机有色冶金的电解槽以及电解化工等方面都采用了硅整流设备在家用电器方面也普遍采用了硅整流技术等这些非线性整流负荷产生大量的高次谐波电流单相非线性负荷还产生不对称的高次谐波这些谐波通过所有联络电网传播形成谐波污染使得电力系统内除基波外还存在着各种谐波分量经多次测试验证各高次谐波分量的频率主要分布在话频范围内故送电线对电信线的音频干扰是由高次谐波电流和电压所引起的幻线电报不能进入自动转报网故目前县至省中心已为频分复用(即音频载波电报或插报)和时分复用的电报直流传输的幻报只在县至地和县至省电路上用而直流传输的人工电报电路仅在市内县内及防汛方面还有使用的线地直流传输电报机的工作速率一般较低接近于送电线的工作频率因而对电报的干扰仅考虑基波的影响因不能确切计算每条送电线对电信线噪声计电动势的相位故多条送电线对同一条电信线产生的干扰按平方和的平方根计算其合成干扰4.0.2四部原则协议第55条对中性点不直接接地系统的送电线路规定如送电线事故发生后2h内消除者按正常情况计算否则按不正常情况计算CCITT导则则是以10s能否切除故障来划分的考虑到目前我国中性点不直接接地系统中当送电线发生单相接地短路故障时有允许运行2h的规定因此对中性点不直接接地系统的送电线对电信线的音频干扰按送电线单相接地故障情况计算中性点不直接接地系统发生单相接地短路故障时非故障相的相电压升高为线电压送电线将由对称系统变为不对称系统短时间运行使送电线的电压剩余分量成为干扰影响的主要成分故对音频电话回路只考虑送电线路基波和谐波电压的干扰影响同理对线地电报回路只考虑基波电压的干扰影响不考虑多条送电线的合成干扰影响4.0.3同4.0.14.0.4因接地的金属外皮或埋地电缆对静电的屏蔽作用故可不考虑电干扰影响只需考虑磁干扰影响4.0.5由于双线电话对送电线存在几何位置不对称使电话回路两导线间产生电位差形成噪声计电动势称为环路影响同时由于电信线导线对地导纳和导线阻抗不平衡使两导线间产生电位差形成噪声音计电动势称为不平衡影响送电线路一般包含有电压平衡分量电压剩余分量电流平衡分量和电流剩余分量而送电线对双线电话线的干扰影响是由双线电话回路对送电线不对称(即环路影响)和电信线两导线不平衡(即不平衡影响)引起的因此送电线上4个干扰源将在电话线上诱起8个噪声计电动势分量但是在中性点直接接地系统中电压剩余分量等于零相应在电话线上只诱起6个噪声计电动势分量在实际工程中6个噪声分量在总噪声计电动势中所占比例是很不相同的其大小差值可用数量级来衡量通过计算及分析表明送电线对电信线的干扰影响主要是由电信线两导线不平衡引起的电信线对送电线的不对称影响(环路影响)往往比电信线两导线的不平衡影响小10到几十倍可以忽略因而在工程计算中只需考虑不平衡影响的3个杂音分量4.0.6干扰噪声计电动势的传统计算无论是电力部邮电部铁道部解放军通信兵部1961年颁发的四部原则协议还是1963年1978年版CCITT导则都没有考虑电信线的传播效应这是造成干扰计算误差大的重要原因之一70年代以来国内外都在致力于这一研究我国电力铁道部门经10多年的研究及多次现场实测验证表明由于噪声的产生是分布的如果根据考虑噪声累积过程中的差模传播效应的原理在干扰计算中计入电信线计算长度全长的传播效应衰减系数可将计算误差从原来的几倍降低到5%50%以内使计算更符合实际可减少工程中不必要的干扰防护费用这可参见1992年5月西南电力设计院50K89D03D05送电线路对电信线路杂音干扰试验研究1993年12月西北电力设计院送电线路对电信线路音频干扰影响计算如何考虑传输衰耗1988年版CCITT导则中用噪声功率叠加法计算差模噪声计电压时也计入了电信线的传播衰耗只是工程实用还有一定困难但计算原则是明确的参见1994年2月西南电力设计院Y1QZ9191送电线路对电信线路的干扰影响摘译汇编及综述4.0.7因计算噪声计电动势采用800Hz等效频率故各类屏蔽系数也应是800Hz时的屏蔽系数5计算方法5.1音频双线电话回路计算5.1.1当各噪声计电动势分量间的相位关系不易确定时用几何求和可参考1963年CCITT导则第6章规定一般情况系指电信线大部分接近小段满足1.0<+acb的条件不平衡影响的3个噪声分量随着送电线和电信线的架设高度接近距离以及大地电导率等因素的不同各分量所占比重也不同在中性点直接接地系统中当送电线与电信线间接近距离a在100200m时电感应分量的影响在总噪声中占有较大比重但随着接近距离a的逐渐增大电感应分量急剧下降磁感应分量上升为主要分量其中电流平衡分量又比剩余电流分量随a的增大而衰减更快因此当接近距离a大于300600m时实际上剩余电流已上升为主要影响分量5.1.2近年来在实际应用中发现按传统的电和磁干扰公式的计算与实测之间有一定误差特别在接近长度较长或电信线有延长段时误差更大这是由于忽略了送电线及其邻近的电信线上电压和电流的传播效应所致80年代以来国内外都在进行这一课题的研究在我国经电力铁道部门的研究和实测验证结果表明在干扰计算中计入电信线全长传播效应衰减系数后可进一步减少计算误差而且各单位按传统计算编制的干扰程序不作大的变动仅乘以传播效应的衰减系数即可使计算值更接近实际从物理概念来分析当考虑了噪声信息波在电信线上的传播衰减作用后电干扰影响计算相当于电信线受感应段缩短了假设缩短后的电信线受感应长度LT为等效电信长度则()()′=−+laalalalT---TeeeTTT1T212显然不计传播效应即aT→0时则()()()limlim′=−+=′≤→→lalllaaalalalTT---TTTTTTTT1T2eee0012而电信线传播效应衰减系数()()ψ=−+12eee---TTTTT1T2alalalal同理不计传播效应即aT→0时则()()()limlimψψaaalalalalTTTTT1T2eee---TT→→=−+=≤001211故可改写为′=⋅llTTψ是一通用表达式如lT为每一小段的lTi则计算的是i如lT为影响段电信线总长则计算的是应注意的是当计算i时则应是第i段首端至左端点的长度为l1第i段末端至右端点的长度为l2另外电信线总长l在电干扰分量计算中实际起到了一个电信线对地电容的作用传统计算法(1963年版CCITT导则公式)中是把全线电容实际相加的因而在考虑了电干扰信号的传输衰减后电信线对地电容对于静电感应电荷的泄漏实际上起不到全线电容直接并联那么好的作用同样假设缩短后的电信总长L为等效电信线总长度则Lallalla=+++th2th2ATATA12当不计传播效应即aT→0时()limlimLallallallllLlaaTTth2th2ATATAT→→=+++=++=≤001212同样应注意的是计算每个接近小段的L时都具有各小段的lTi和各不相同的左右延长段l1l2以上分析说明本规程推荐的公式与1963年版CCITT导则公式基本原理完全相同且导则公式是本规程公式忽略了电信线上波的传播效应后的表达式参见1993年12月西北电力设计院专题报告送电线路对电信线路音频干扰影响计算如何考虑传输衰耗为了进一步减少计算误差对电压平衡分量耦合系数简化公式作了修正参见1994年11月西北电力设计院专题报告补充耦合系数()[]naeIAB的修正式5.1.2中aaAaB都是代数接近距离当在送电线一侧的aaAaB取为正值时另一侧则为负值P为各类屏蔽体的静电屏蔽系数可按工程具体条件考虑当无法确定其值时可取P=1表5.1.2-3敏感系数值参考了以下文献a)1993年3月G93D0102东北电力设计院通信线路敏感系数的推荐报告b)1988年3月邮电部设计院K8503电信线路杂音敏感系数测试与分析研究报告c)1987年11月铁道部通信信号公司研究设计院铁路专用长途通信电缆杂音敏感系数测试报告d)1994年8月江西省电力设计院用模拟感应法测试通信电缆的敏感系数e)1994年8月邮电科学研究院通信技术发展研究中心和全国电气标委会电磁干扰分委会江阴市市话电缆敏感系数测试报告5.1.3同5.1.2当考虑了噪声信息波在电信线上的传输衰减作用后磁干扰影响计算相当于电信线在送电线上的投影长度缩短了即两线间的接近长度缩短了如设缩短后的接近长度lP为等效接近长度则根据CCITT导则第章第X章第X章所述其通用表达式为()()′==−+lllaalalalppT---TeeeTTT1T212当送电线路与电信线线路平行接近时由于lP=lT所以lP的表达式与lT的表达式完全相同而当送电线路与电信线路斜接近或交叉时由于lPlT此时lP表达式按上述定义式可写为()()llallalalalpp---TTpeeeTTT1T2=×−+⋅12ψ同样如不计传播效应即aT→0时则()()limlim′=−+=→→llallaaalalalpp---TTpTTTTT1T2eee(=1)0012即表8摘自1963年CCITT导则第10章2.2节表9并对 原文 少年中国说原文俱舍论原文大医精诚原文注音大学原文和译文对照归藏易原文 有误处作了修正由于磁耦合阻抗ZeI表示三相对称送电线路与电信线路间的互感阻抗它与两种线路的架设两线路间的代数距离a以及大地电导率有关从镜象法确定互感系数的原理可知ZeI与所谓入地电流的深度紧密相关一般情况下导线电流镜像深度总是远大于送电线的悬挂高度和相间距离因此送电线的排列方式对耦合阻抗ZeI的影响不十分敏感可假定送电线排列方式的影响可忽略从满足工程实际需要的简化计算出发则平行接近段ZeI的计算式为/km)(3A1IeΩ=δ∂∂ωaMZ()[]()H/km)(2ln10022202A1µcbahcbaM−++++=(m)14000σfh=经化简后得/km)(80013802IeΩ+×=σδaaZ式中送电线导线间的几何均距(m)h0入地电流零位面深度(m)表3的ZeI值计算表该表列出两种ZeI计算值按CCITT导则与CECS6594的表达式作出的计算值按忽略送电线排列方式后以ZeI的简化式作出的计算值计算条件为=12m(拱形排列取0=9.4mh=2m)b=12m,c=5m,=1010-3s/m表3ZeI值计算表a(m)50100200500水平0.3260.1530.0620.0103垂直0.3730.1640.0650.0105正三角形0.3220.14340.05670.009送电线排列方式拱型0.3470.160.0650.010880013802+σδaa0.4010.1840.0690.010从表3中可看出简化计算值与其它公式的计算值接近(在小接近距离时误差较大在工程中出现机率较少)且简化式计算值又偏于安全故本规程推荐了简化表达式需要精确计算时仍可按CECS6594推荐的公式计算交叉跨越段的磁耦合阻抗[]ZeIAB一般情况下在正三角形拱形或上字形的排列方式中虚数项总
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分类:建筑/施工
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