三荆500kV高压线对三峡船只监管系统的电磁影响,电力论文.docx
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1、三荆500kV高压线对三峡船只监管系统的电磁影响,电力论文船舶动态监控是指通过技术手段实时监控船舶的所在位置,进而对船舶的安全生产和船期执行情况做到远程实时跟踪。由于水上航运密度的明显增加和船舶平均吨位的大幅增长,大型轮船碰撞和触礁事故时有发生,于是船舶监控技术用于狭窄水域、内河和港口的船舶交通监控系统(VTMS)得到迅速的发展和普及,给输电线路的跨江(河)建设带来了新的协调问题。 当前船舶监控系统正朝着监控无盲区和可靠易操作方向发展,近期中国海事局全面推广建设通用船舶自动辨别系统(AIS)岸基网络。该网络系统覆盖了中国所有的沿海水域和内河四级以上高等级航道,并成为全球规模最大的AIS岸基网络
2、系统。截至2018年3月31日,中国沿海和内河已有2万艘船舶配备了船载AIS设备,2020年7月1日前,全国将有13.4万余艘运输船舶完成配备。 1、船舶监管系统 1.1雷达系统布局 长江三峡 葛洲坝船舶监管系统由德国ATLAS公司设计制造,2008年开场在三峡河段全面投入使用,是当前国内内河先进的通航指挥系统;系统由7个雷达站、15个电视监控站、3个VHF通信基站、1个AIS(海事自动辨别系统)基站、1个GPS差转站和三峡通航指挥VTS中心组成。系统投入使用后,将在三峡通航局辖区59km河段织就一张安全保卫网,并撑起一个自动化的船舶指挥调度系统。该系统在凤凰岭设置有雷达站(工作频率为9375
3、MH)和电视监控站,覆盖区域见图1。 1.2输电线路建设进展 长江三峡船舶监管系统凤凰岭雷达站及电视监控设备,位于早先已建(2008年前)的三(峡)万(州)500kVI、回输电线路之间,与三万I、回输电线路近期距离分别为163.5m和225.6m;距待建三(峡)荆(门)500kVI、回输电线路近期距离932.6m,距近期杆塔距离1055.4m,三荆线导线弧垂最低点海拔高度均高于已建的三万I回500kV线路导线弧垂最低点的高度。凤凰岭雷达站与多条输电线路相对位置见图2。 由于多条已建输电线路和新建的三荆线的存在,可能对三峡船舶监管系统中的凤凰岭雷达站造成信号干扰、雷达盲区和目的跟踪丢失等影响,导
4、致通航指挥中心无法对该水域进行安全监视和提供信息服务,安全管理出现失控。 2、技术分析 2.1雷达信号干扰 (1)高压输电线路产生的无线电干扰,是由导线电晕放电、绝缘子和金具火花放电引起的。通过傅立叶分析和大量的实测数据验证表示清楚,架空电力线的电晕干扰的频谱幅值较高,但是这种干扰的占有带宽有限,输电线路电晕放电的主要能量集中在0.1510MHz频率范围,在30MHz以上频段产生的无线电干扰电平很低;根据经历体验30MHz以上频段无线电干扰(TVI干扰)大部分由绝缘子或金具火花放电产生,而这些缺陷较容易通过定时的巡检予以解决。 (2)在输电线路上导线的电晕脉冲频谱分量本身在高端已很小,同时又不
5、能有效地辐射到空间,因而在30MHz以上频段,国内外研究都已证实输电线路的干扰很小。高压输电线路产生的无线电干扰的定量计算公式,文献418号出版物给出的频率衰减特性只适应于4MHz下面频段,更高层次段频率的定量计算公式少见文献介绍。由武汉高压研究院、空军装备研究总院第二研究所,国家广电总局规划设计院等单位联合,在国家电网公司1000kV特高压输电线路试验线段进行了测量,测量点为最边相导线对地投影外20m处。结果为30MHz1000MHz频段无线电干扰准峰值频谱(120kHz带宽)的测量值,表示清楚30MHz以上频段的无线电干扰水平总体较低,在30MHz以上基本小于25dB( V/m),而且很难
6、从当地的背景无线电噪声中识别出来。 (3)凤凰岭雷达站工作频率为9375MH,与500kV三万I、回输电线路近期距离分别为163.5m和225.6m,在这里近距离环境下雷达站和电视监控站均能正常安全运行多年,讲明500kV线路对雷达站和电视监控站信号干扰影响很小。 2.2二次辐射和反射 大型金属构架大多具有二次辐射和反射这两重特性,处于雷达站附近的各种大型金属构架均属于辐射体和反射体,它的本身不是辐射源(无源),均因外部电磁场激发产生再辐射和反射电磁波。这些电磁波的幅度和相位与原激发(入射)电磁波不同,在雷达及监测站的接收点对要接收的信号产生干扰,或者讲引起测量误差。船舶监管系统雷达站要求应避
7、开经常有强电磁干扰、较大震动或强噪声的地方,但没有详细的讲明执行细节,输电线路与船舶监管系统雷达站的安全间距很少见文献和标准介绍,查到相关类似标准和文献有下面三条。 (1)工作在9340MH9400MH频段的精致细密进近雷达站的周围场地及其环境要求为:精致细密进近雷达站场地周围应平坦开阔。在其覆盖区、距天线500m范围内,不应有高于以仰角天线(位于零度)反射体下部为基准的0.5 垂直张角的地形地物。 (2)工作频率在80MH3000MH频段内的对空情报雷达站,在有源干扰不可避免的条件下,容许有不大于5%的探测距离损失;电磁障碍物对雷达探测距离影响的损失,不超过探测距离的5%。 (3)根据文献8
8、提供的雷达距离方程可知,在只允许发射功率改变其它参量不变的情况下,这5%的探测距离损失可等效为允许雷达发射功率降低0.9dB。国网电力科学研究院利用电磁 缩尺比 进行了对米波段雷达电磁波能量的衰减效应试验,结论表示清楚沟通特高压输电线路对电磁波的衰减效应量大部分情况下不超过0.9dB,线路与天线的距离在超过一定程度后,衰减量的变化趋于与平缓。 从以上叙述可定性的讲,已建和新建新建三荆线对三峡船舶监管系统中的凤凰岭雷达站信号可能造成二次辐射和反射,降低雷达电磁波能量的探测效能。但影响能否超过三峡船舶监管系统的容忍值,由于没有可根据的国家和行业标准难以界定。 2.3目的跟踪丢失 当前高压输电线路对
9、雷达站影响的安全距离要求主要是针对雷达视频信息,但不包括雷达跟踪信息;输电线路对船舶监管系统雷达跟踪信息的影响,主要表现为在雷达的波束探测范围内,雷达视频上会构成一条亮线,该亮线对水上目的的探测不会造成影响,对正常航行目的的跟踪影响也很小,但对亮线处的机动目的会产生跟踪丢失的情况。 船舶监管系统对机动目的产生跟踪丢失是一客观固有现象,原因可能是多种随机因素的总和,如长江跨越桥梁的影响就比拟大。输电线路在雷达视频上构成的亮线,对机动目的产生跟踪丢失的慨率当前还没有量化为一项可控的技术指标。 3、协调与处理 3.1雷达站与已有输电线路 (1)三万I、回500kV输电线路于2008年前建成投产运行,
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