Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Енергозбереження. Ен...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
addClaim

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF ACTIVE SHIELDING OF THE EXTERNAL MAGNETIC FIELD OF BUILT-IN TRANSFORMER SUBSTATIONS WITH A POWER UP TO 1260 kVA

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF ACTIVE SHIELDING OF THE EXTERNAL MAGNETIC FIELD OF BUILT-IN TRANSFORMER SUBSTATIONS WITH A POWER UP TO 1260 kVA

Abstract

In the article, based on the developed methods of calculating the magnetic field and synthesis active screening system of the magnetic field of transformer substations, the possibility of mitigation the induction of the magnetic field to the level of sanitary standards in a living space located near a transformer substation with a power of up to 100 kVA using the active loop. The substantiation was performed theoretically on a computer model and experimentally on a laboratory model of a transformer substation and an active shielding system. The synthesis of active screening system of the magnetic field of a transformer substation with a power of 1260 kVA was carried out, and the possibility of mitigation the induction of the magnetic field in a living space to the reference levels by means of an active screening system with four active loops. A comparison of the efficiency of the developed systems of active screening of the magnetic field of transformer substations with known methods of passive shielding and methods of improving the design of transformer substations was carried out. For the first time, the sufficiency of using passive shielding methods for the power of transformer substations up to 300 kVA, methods for improving the design for the power of transformer substations up to 600 kVA and the method of active shielding for the power of transformer substations up to 1260 kVA are substantiated. The method of active shielding is universal and allows you to mitigate the magnetic field without interfering with the design of the transformer substation. Recommendations for the use of magnetic field mitigation methods in living spaces from built-in standard transformer substations with a power of 100–1260 kVA have been developed.

У статті на основі розроблених методів розрахунку магнітного поля та синтезу систем активного екранування магнітного поля трансформаторних підстанцій обґрунтована можливість зменшення до рівня санітарних норм індукції магнітного поля у житловому приміщенні розміщеному біля трансформаторної підстанції потужністю до 100 кВА з допомогою найпростіших систем активного екранування з однією обмоткою. Обґрунтування виконане теоретично на комп’ютерній моделі та експериментально на лабораторному макеті трансформаторної підстанції і системи активного екранування. Проведено синтез систем активного екранування магнітного поля трансформаторної підстанції потужністю 1260 кВА та обґрунтована можливість зменшення до рівня санітарних норм індукції магнітного поля у житловому приміщенні системою активного екранування з чотирма компенсаційними обмотками. Проведено порівняння ефективності розроблених систем активного екранування магнітного поля трансформаторних підстанцій з відомими методами пасивного екранування та методами удосконалення конструкції трансформаторних підстанцій. Вперше теоретично та експериментально обґрунтована достатність використання методів пасивного екранування при потужності трансформаторних підстанцій до 300 кВА, методів удосконалення конструкції при потужності трансформаторних підстанцій до 670 кВА та методу активного екранування при потужності трансформаторних підстанцій до 1260 кВА, який є універсальним і дозволяє виконати зменшення магнітного поля без втручання в конструкцію трансформаторної підстанції. Запропоновані рекомендації з використання методів зменшення магнітного поля в житлових приміщеннях від вбудованих трансформаторних підстанцій потужністю 100–1260 кВА.

В статье на основе разработанных методов расчета магнитного поля и синтеза систем активного экранирования магнитного поля трансформаторных подстанций обоснована возможность уменьшения уровня санитарных норм индукции магнитного поля в жилом помещении расположенном возле трансформаторной подстанции мощностью до 100 кВА с помощью простейших систем активного экранирования с одной обмоткой. Обоснование выполнено теоретически на компьютерной модели и экспериментально на лабораторном макете трансформаторной подстанции и системы активного экранирования. Проведен синтез систем активного экранирования магнитного поля трансформаторной подстанции мощностью 1260 кВА и обоснована возможность уменьшения до уровня санитарных норм индукции магнитного поля в жилом помещении системой активного экранирования с четырьмя компенсационными обмотками. Проведено сравнение эффективности разработанных систем активного экранирования магнитного поля трансформаторных подстанций с известными методами пассивного экранирования и методами усовершенствования конструкции трансформаторных подстанций. Впервые обоснована достаточность использования методов пассивного экранирования при мощности трансформаторных подстанций до 300 кВА, методов усовершенствования конструкции при мощности трансформаторных подстанций до 670 кВА и метода активного экранирования при мощности трансформаторных подстанций до 1260 кВА, который является универсальным и позволяет выполнить уменьшения магнитного поля без вмешательства в конструкцию трансформаторной подстанции. Предложены рекомендации по использованию методов уменьшения магнитного поля в жилых помещениях от встроенных трансформаторных подстанций мощностью 100-1260 кВА.

Keywords

магнитное поле, эффективность экранирования, пасивне екранування, магнітне поле, magnetic field, житлове приміщення, активное экранирование, встроенная трансформаторная подстанция, living spaces, ефективність екранування, shielding factor, жилое помещение, пассивное экранирование, active shielding, passive shielding, built-in transformer substation, активне екранування, вбудована трансформаторна підстанція

  • BIP!
    Impact byBIP!
    selected citations
    These citations are derived from selected sources.
    This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
    0
    popularity
    This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
    Average
    influence
    This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
    Average
    impulse
    This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
    Average
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
selected citations
These citations are derived from selected sources.
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
0
Average
Average
Average
gold
Related to Research communities