BADANIE ODDZIAŁYWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO NAPOWIETRZNYCH LINII PRZESYŁOWYCH 330 KV NA SYSTEMY EKOLOGICZNE

Veronika Cherkashina

veronika2473@gmail.com
Kharkiv National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" (Ukraina)
http://orcid.org/0000-0002-5639-9722

Svitlana Litvinchuk


Mykolayiv National Agrarian University (Ukraina)
http://orcid.org/0000-0002-9885-7234

Vladyslav Lesko


Vinnytsia National Technical University (Ukraina)
http://orcid.org/0000-0002-5477-7080

Svetlana Kravets


Vinnytsia National Agrarian University (Ukraina)
http://orcid.org/0000-0001-8628-8479

Volodymyr Netrebskiy


Vinnytsia National Technical University (Ukraina)
http://orcid.org/0000-0003-2855-1253

Olena Sikorska


Vinnytsia National Technical University (Ukraina)
http://orcid.org/0000-0001-7341-9724

Orken Mamyrbayev


Al Farabi Kazakh National University, Institute of Information and Computer Technologies (Kazachstan)
http://orcid.org/0000-0001-8318-3794

Baglan Imanbek


Al Farabi Kazakh National University, Institute of Information and Computer Technologies (Kazachstan)
http://orcid.org/0000-0001-7249-380X

Abstrakt

Przeprowadzono analizę czynników i podejść do warunkowania oddziaływania elektromagnetycznego napowietrznych linii przesyłowych 330 kV na systemy ekologiczne.Przeprowadzona analiza pozwoliła ujawnić, że doświadczenie światowe, rejestrujące wprowadzenie linii przesyłowych o nośności i zmniejszony wpływ na środowisko, w tym zwarte i kontrolowane linie samokompensacyjne, jest celowe do uwzględnienia w procesie projektowania obiektu, w porównaniu z linią przesyłową konwencjonalnej konstrukcji, eksploatowanej na Ukrainie.Technika obliczania pola elektromagnetycznego napowietrznych linii przesyłowych 330 kV została ulepszona dla systemów ekologicznych i wyjaśnienia szerokości strefy ochrony sanitarnej.W przeciwieństwie do innych technik, dana uwzględnia prześwit linii i zwis, również ta technika jest uniwersalna, ponieważ umożliwia obliczenie i analizę zmienności pola elektromagnetycznego napowietrznych linii przesyłowych o różnej konstrukcji nie tylko na trasie linii, ale także w pewnej odległości od niej.


Słowa kluczowe:

napowietrzna linia przesyłowa, budowa, pole elektromagnetyczne, system ekologiczny, strefa ochrony sanitarnej

Cherkashina V. V., Cheremisin M. M.: Establishment of a priority projecting line in the minds of the day. Proceedings of Controlled power transmission lines 2007–2017, 9, 2017, 50–91.
  Google Scholar

Cherkashina V. V., Cheremisin M. M.: In accordance with the method of assessing the tension of electric fields of power transmission lines. Proc. 5th Inter. Sc. and Pract. Conf. Problems and prospects for the development of energy, electrical technology and automation in the agro-industrial complex, 2019, 31–32.
  Google Scholar

D’yakov A. F. (ed.): Super- and Ultrahigh Voltage Electrical Networks of the Russian Unified Energy System. Theoretical and Practical Base. STC Energoprogress, Moscow 2012.
  Google Scholar

Directive 2013/35/EU. Electromagnetic fields: Social innovation “EaSI” (2014–2020).
  Google Scholar

Energy strategy of Ukraine for the period up to 2035 r. “Safety, energy efficiency, competitiveness”. Ordering from September 18, 2017. No. 605-r. http://www.ukrenergo.energy.gov.ua
  Google Scholar

Hatibovic A.: Advanced Application of the Catenary and the Parabola for Mathematical Modeling of the Conductor and Sag Curves in the Span of an Overhead Line (doctoral thesis). Óbuda University, Budapest 2019.
  Google Scholar

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP): Guidelines for limiting exposure to electromagnetic fields (100 kHz to 300 GHz). Health Physics 118(5), 2020, 483–524.
DOI: https://doi.org/10.1097/HP.0000000000001210   Google Scholar

Ivanov I. E.:Assessment of the influence of various factors on the values of resistances and conductivities of a high-voltage overhead power line. Bulletin of ISUE 3, 2017, 30–39.
DOI: https://doi.org/10.17588/2072-2672.2017.3.030-039   Google Scholar

Morozov Yu. A., Yakobson B. G.: A simplified method for calculating the electric field strength under the wires of high-voltage power lines. Sci. slave. Institute of Labor Protection All-Union Central Council of Trade Unions 103, 1976, 21–23.
  Google Scholar

Rules for the regulation of electrical installations. Industry, Kharkiv 2017.
  Google Scholar

Singhal A: Volt/var control with high solar PV penetration in distribution systems and its impact on the transmission grid (Theses and Dissertations). Iowa State University, Ames 2019.
  Google Scholar

Stam R.: Comparison of international policies on electromagnetic fields. National Institute for Public Health and the Environment, Bilthoven 2018.
  Google Scholar

Stam R.: National precautionary policies on magnetic fields from power lines in Belgium, France, Germany, the Netherlands and the United Kingdom. National Institute for Public Health and the Environment, Bilthoven 2018.
  Google Scholar

State sanitary norms and rules of protection of the population from the effects of electromagnetic radiation with changes were registered by the Ministry of Justice of Ukraine on May 16, 625/30493, 2017.
  Google Scholar

Statement and further consultation: Proposed measures to require compliance with international guidelines for limiting exposure to electromagnetic fields (EMF). Ofcom, 2020.
  Google Scholar

Vasilevskyi O. M., Kulakov P. I., Dudatiev I. A. et al.: Vibration diagnostic system for evaluation of state interconnected electrical motors mechanical parameters. Proc. of SPIE 10445, 2017, 104456C.
DOI: https://doi.org/10.1117/12.2280993   Google Scholar

Vasilevskyi O., Didych V., Kravchenko A. et al.: Method of evaluating the level of confidence based on metrological risks for determining the coverage factor in the concept of uncertainty. Proc. of SPIE 10808, 2018, 108082C.
  Google Scholar


Opublikowane
2022-06-30

Cited By / Share

Cherkashina, V. ., Litvinchuk, S. ., Lesko, V. ., Kravets, S. ., Netrebskiy, V., Sikorska, O., … Imanbek , B. (2022). BADANIE ODDZIAŁYWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO NAPOWIETRZNYCH LINII PRZESYŁOWYCH 330 KV NA SYSTEMY EKOLOGICZNE. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 12(2), 50–55. https://doi.org/10.35784/iapgos.2933

Autorzy

Veronika Cherkashina 
veronika2473@gmail.com
Kharkiv National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" Ukraina
http://orcid.org/0000-0002-5639-9722

Autorzy

Svitlana Litvinchuk 

Mykolayiv National Agrarian University Ukraina
http://orcid.org/0000-0002-9885-7234

Autorzy

Vladyslav Lesko 

Vinnytsia National Technical University Ukraina
http://orcid.org/0000-0002-5477-7080

Autorzy

Svetlana Kravets 

Vinnytsia National Agrarian University Ukraina
http://orcid.org/0000-0001-8628-8479

Autorzy

Volodymyr Netrebskiy 

Vinnytsia National Technical University Ukraina
http://orcid.org/0000-0003-2855-1253

Autorzy

Olena Sikorska 

Vinnytsia National Technical University Ukraina
http://orcid.org/0000-0001-7341-9724

Autorzy

Orken Mamyrbayev 

Al Farabi Kazakh National University, Institute of Information and Computer Technologies Kazachstan
http://orcid.org/0000-0001-8318-3794

Autorzy

Baglan Imanbek  

Al Farabi Kazakh National University, Institute of Information and Computer Technologies Kazachstan
http://orcid.org/0000-0001-7249-380X

Statystyki

Abstract views: 245
PDF downloads: 126


Inne teksty tego samego autora