EGU-HV Laboratory a.s Praha 9 - Běchovice

Podobné dokumenty
Příloha č. 5. Posouzení vlivu neionizujícího záření. Jan Světlík, DiS., ČEPS Invest, a.s.

H. PŘÍLOHA č.5. Posouzení vlivu neionizujícího záření ČEPS Invest, a.s.

Příloha č. 1. amplitudová charakteristika filtru fázová charakteristika filtru / frekvence / Hz. 1. Určení proudové hustoty

Nejvyšší přípustné hodnoty a referenční hodnoty

Nařízení vlády č. 291/2015 Sb.

Západočeská univerzita v Plzni BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Přehled veličin elektrických obvodů

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce

EX , SZU/03277/2015

HODNOCENÍ EXPOZICE V OKOLÍ ZÁKLADNOVÝCH STANIC MOBILNÍCH OPERÁTORŮ. Ing. Pavel BUCHAR elmag@szu.cz

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. října 2015 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 5. října o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

291/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. října 2015 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

(2) Kde toto nařízení uvádí nejvyšší přípustnou hodnotu expozice neionizujícímu záření ve vztahu k zaměstnancům,

Příloha č. 6. Posouzení vlivů na zdraví. RNDr. B. Pokorný, CSc.

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 12. prosince o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

OBYTNÁ ZÓNA LOKALITA ZAHRÁDKY

Vazební mechanismy přenosu rušivých signálů. Jiří Dřínovský UREL, FEKT, VUT v Brně

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

Posuzování pracoviště strojvedoucího

Novela nařízení vlády 1/2008 Sb. (106/2010 Sb.)

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Zjišťování expozic RF v blízkosti telekomunikačních antén. E pole (db)

Hlavní body - elektromagnetismus

Světlo jako elektromagnetické záření

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ HLAVNÍ HYGIENIK ČESKÉ REPUBLIKY METODICKÝ NÁVOD

5.1 Modelování drátových antén v časové oblasti metodou momentů

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod

(riziko pro mladistvé)

Modelování blízkého pole soustavy dipólů

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Limity odolnosti starých a perspektivních KO vůči ohrožujícímu proudu. Ing. Jiří Konečný, Starmon s.r.o. Ing. Martin Leso, Ph.D.

TECHNIKA VYSOKÝCH NAPĚŤÍ. #4 Elektrické výboje v elektroenergetice

Teoretická elektrotechnika - vybrané statě

Charakteristiky optického záření

3 Z volného prostoru na vedení

Projektování automatizovaných systémů

VÍŘIVÉ PROUDY DZM

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

Průvodní a souhrnná technická zpráva elektro. Kunice, Dolní Lomnice kvn, TS, knn pro RD

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer

PŘÍLOHA A. ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 72 Vysoké učení technické v Brně

Základní informace o nabídce společnosti. Ing. Vladimír Kampík

Hygiena práce. Část: hluk a vibrace. Ing. Zdeněk Jandák, CSc.

Sinusové filtry pro měniče kmitočtu řady TZS třífázové

Magnetické pole - stacionární

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

SPOLEČENSKO OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ

Návrh: volba druhu vodiče pro dané prostředí pro dané podmínky. způsob ů uložení vodiče stanovení průřezu vodiče pro určitý výkon při daném uložení

Technika vysokých napětí. Elektrické výboje v elektroenergetice

20ZEKT: přednáška č. 10. Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ

Elektromagnetické pole, vlny a vedení (A2B17EPV) PŘEDNÁŠKY

I/O modul VersaPoint. Analogový výstupní modul, 16 bitový, napětí, 1 kanál IC220ALG321. Specifikace modulu. Spotřeba. Vlastnosti. Údaje pro objednávku

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT

PSK1-15. Metalické vedení. Úvod

Základní otázky ke zkoušce A2B17EPV. České vysoké učení technické v Praze ID Fakulta elektrotechnická

PRACOVNÍ NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání

6 Základní konstrukční parametry trakčního vedení nad AC 1 kv a DC 1,5 kv 7

Nové zkušenosti s výpočetním vyhodnocováním nebezpečného vlivu venkovního vedení vvn na blízké potrubní systémy

Měření a analýza mechanických vlastností materiálů a konstrukcí. 1. Určete moduly pružnosti E z ohybu tyče pro 4 různé materiály

Výhradním dovozcem značky Gladen do České Republiky je Ahifi s.r.o. (

Elektromechanický oscilátor

ÖLFLEX CLASSIC 110 CY

Sinusové filtry pro měniče kmitočtu řady TZS třífázové

STATICKÝ VÝPOČET. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o.

(1 + v ) (5 bodů) Pozor! Je nutné si uvědomit, že v a f mají opačný směr! Síla působí proti pohybu.

Elektrické pole vybuzené nábojem Q2 působí na náboj Q1 silou, která je stejně veliká a opačná: F 12 F 21

4.7.1 Třífázová soustava střídavého napětí

291/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I

Kapacita, indukčnost; kapacitor-kondenzátor, induktor-cívka

Sbírka: 106/2010 Částka: 39/2010. Derogace Novelizuje: 1/2008

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený

Elektrostatické pole. Vznik a zobrazení elektrostatického pole

Ocelové konzoly typu ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000 a ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700 na betonové sloupy venkovního vedení VN

Elektromagnetické pole je generováno elektrickými náboji a jejich pohybem. Je-li zdroj charakterizován nábojovou hustotou ( r r

Elektřina a magnetizmus - elektrické napětí a elektrický proud

I/O modul VersaPoint. Analogový výstupní modul, 16 bitový, napětí/proud, 1 kanál IC220ALG320. Specifikace modulu. Spotřeba. Údaje pro objednávku

Zkušenosti z testování a zkoušení v EMC a KLIMA laboratořích EUROSIGNAL

Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 1 ANTÉNY A NAPÁJEČE. Kurz operátorů Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně 2016/2017

Elektromagnetický oscilátor

Úvod do laserové techniky

Vznik a šíření elektromagnetických vln

katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT TZ 31: Vzduchotechnika cvičení č.1 Hluk v vzduchotechnice vypracoval: Adamovský Daniel

Pracovní list žáka (ZŠ)

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ

Dílčí parametry transformátorů převzaté z tabulek. Impedance transformátoru 1T1. Dílčí parametry a výpočty vedení od transformátoru do rozváděče RH.

Úvod do laserové techniky

AKUSTICKÉ CENTRUM. Tělocvična ZŠ Dolní Břežany Na Vršku Dolní Břežany Posouzení hluku z provozu tělocvičny AKUSTICKÉ CENTRUM 2015

Obecná vlnová rovnice pro intenzitu elektrického pole Vlnová rovnice mimo oblast zdrojů pro obecný časový průběh veličin Vlnová rovnice mimo oblast

Elektroměr elektronický

Výhradním dovozcem značky Gladen do České Republiky je Ahifi s.r.o. (

Studium tranzistorového zesilovače

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_348

Transkript:

EGU HV Laboratory a.s. Podnikatelská 67 19 11 Praha 9 - Běchovice Výpočet elektromagnetického pole vybraných stožárů vedení 11 kv Česká Lípa - Varnsdorf s ohledem na hygienické limity podle Nařízení vlády č. 91/15 Sb. Objednatel: OMEXOM GA Energo s.r.o. Na Střílně 199/8 33 Plzeň Zhotovitel: Vypracoval: EGU-HV Laboratory a.s. Podnikatelská 67 19 11 Praha 9 - Běchovice Ing. Martin Švancar Ředitel EGU-HV Laboratory a.s.: Ing. Jan Lachman, Ph.D. Číslo zakázky zhotovitele: 77C/18 Počet výtisků: +1 Počet stran: 17 září 18

1. Úvod Cílem výpočtu je posouzení vedení 11 kv z hlediska požadavků Nařízení vlády č. 91/15 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. B 1) sdružené vedení na stožáru SOUDEK 1x11 kv a 1x35 kv ) nosný stožár SOUDEK x 11 kv 3) nosný stožár stromek 1x11 kv ) kotevní stožár SOUDEK 3x 11 kv 5) sdružené vedení 1x11 kv a 1x35 kv 6) kabel v zemi trojúhelníková formace 7) kabel v zemi rovinná formace 8) podchod komunikace překopem - trojúhelníková formace 9) podchod komunikace překopem rovinná formace Metodou posouzení je výpočet parametrů elektromagnetického pole 5 Hz (intenzita elektrického pole E (kv/m) a magnetické indukce B (µt) a na základě těchto veličin se provádí výpočet modifikované intenzity elektrického pole E mod indukované v tkáni výšce 1,8 m nad zemí, tj. ve výšce přechodu z krku do hrudi u vyšší postavy. Výpočet je proveden v souladu s metodikou Ministerstva zdravotnictví z července 17. Veškeré výpočty elektromagnetického pole jsou provedeny programem OVERHEAD pro minimální výšku vodičů vedení 11 kv 6 m. Hodnoty modifikované intenzity elektrického pole indukované v tkáni byly stanoveny ve výšce 1,8 m nad zemí. Vstupní údaje Vedení 11 kv Jmenovité napětí: 11 kv Maximální proud: 518 A (maximální stálá zatížitelnost jednoho vodiče) Průměr fázového vodiče: 1,8 mm Průřez fázového vodiče-celkový: 8,5 mm DC odpor:,1188 Ω/km Průměr ZL: 19,5 mm Průřez ZL: 6,9 mm DC odpor ZL:,156 Ω/km Průměr KZL: 15,8 mm Průřez KZL: 13,73 mm DC odpor KZL:,335 Ω/km Jmenovité napětí: 35 kv Maximální proud: 38 A (maximální stálá zatížitelnost jednoho vodiče) Průměr fázového vodiče: 16,96 mm Průřez fázového vodiče-celkový: 168,11 mm DC odpor:,1 Ω/km Kabel 11 kv Průměr žíly: 9,3 mm Průřez cross section: 63 mm DC odpor:,69 Ω/km

,1 m, m,1 m, m 6,55 m 3,8 m 6 m 6 m 11 kv L1 L L3 35 kv L1 L L3 11 kv L1 L L3 Obrázek 1, Náčrt uspořádání SOUDEK nosný (11 kv + 35 kv, x 11 kv),6 m,5 m 3,75 m 3,3 m,5 m,5 m 11 kv L1 L L3 11 kv L1 L L3 Obrázek, Náčrt uspořádání STROMEK nosný (1x11 kv) a SOUDEK kotevní 3 x 11 kv)

1,315 m 1,315 m 1,315 m 1,315 m 5,56 m m,6 m,6 m,75 m,75 m,6 m,6 m 11 kv L1 L L3 35 kv L L3 Obrázek 3, Náčrt nosný (1x11 kv) a x35 kv) vozovka vozovka,5 m,5 m Obrázek, Náčrt uložení kabelu (1x11 kv)

3 Požadavky Nařízení vlády č. 91/15 Sb V Nařízení vlády č. 91/15 Sb jsou stanoveny nejvyšší přípustné hodnoty modifikované intenzity elektrického pole E mod v lidské tkáni, tabulka 1 tyto hodnoty uvádí pro zaměstnance a fyzické osoby v komunálním (nepracovním) prostředí. Tabulka 1 Modifikovaná intenzita elektrického E mod - nejvyšší přípustné hodnoty podle NV 91/15 Sb. Zaměstnanci Fyzické osoby v komunálním prostředí frekvence [Hz] E mod [V.m -1 ] frekvence [Hz] E mod [V.m -1 ] - 1 7 1-1 7, Podle Nařízení vlády č. 91/15 Sb. je nutné jako rozhodující posuzovat expozici v oblasti hlavy. Pro uvážení hygienicky nejhoršího případu se dále předpokládá, že chodidla osoby jsou vodivě spojena se zemí (bosé nohy na vlhké zemi). Pro určení modifikované intenzity elektrického pole E mod je nejprve třeba určit vlastní intenzitu elektrického pole E indukovanou v tkáni vnějším elektromagnetickým polem. Vnější elektromagnetické pole je vyjádřeno veličinami B ext, E ext. E K B db dt E K E ext de dt ext Uvažuje hygienicky nejhorší situaci, kdy je tělo vystaveno homogennímu magnetickému poli kolmému k hrudi a homogennímu elektrickému poli ve směru od hlavy k nohám. K B =,5 m K E = 66 (expozice hlavy), je zvoleno, protože se při výběru filtru uvažuje expozice očí a středního ucha. Ačkoli jsou jak intenzita elektrického pole, tak magnetická indukce vektorové veličiny, jsou v rovnicích vyjádřeny skalárně. Vektorová orientace může být v obecném případě velmi složitá a závisí na konkrétním rozložení budícího elektrického a magnetického pole. Situaci lze zjednodušit uvážením hygienicky nejnepříznivějšího případu kdy se při souběžné expozici elektrickému a magnetickému poli se expozice sečtou. Modifikovaná intenzita elektrického pole E mod je pak určena indukovanou intenzitou elektrického pole E, která projde filtrem s frekvenční odezvou pro 5 Hz G(5) = 6,. V případě sinusového signálu se hodnocení expozice vypočte následujícím způsobem. Výchozí veličinou magnetické složky pole je efektivní hodnota magnetické indukce B ext. Amplituda magnetické indukce je pak B a = B eff a její časová derivace, potřebná pro dosazení do vztahu (3), má tvar db a / dt = π f B a, kde f je frekvence. Elektrická intenzita indukovaná tímto magnetickým polem dle (3) bude E 1 = K B π f B ext. (K B =,5 m) (1) ()

Podobně výchozí veličinou elektrické složky pole je efektivní hodnota intenzity elektrického pole E ext Elektrická intenzita indukovaná tímto polem je E = ( /ρ) K E π f E ext (K E = 66) = 8,85 1-1 F m -1 (permitivita vakua) =, S m -1 (vodivost tkáně) E = E 1 + E = π 5 (K B B ext + ( /ρ)*k E* E ext ) () Výsledná intenzita elektrického pole se modifikuje filtrem. E mod = 6,. E (5) Výsledky výpočtů pro vedení 11 kv a 35 kv Podle normy ČSN EN 531-1 musí být minimální výška spodních fázových vodičů vedení 11 kv nad zemí 6 m (za nejnepříznivějších podmínek). Programem OVERHEAD pro tuto výšku vodičů je provedeny výpočet modifikované intenzity elektrického pole E mod v lidském těle. Výpočet je proveden ve výšce 1,8 m nad zemí, tj. ve výšce hlavy. Z hlediska posouzení limitů vlivu elektromagnetického pole na lidský organizmus je rozhodující veličina E mod, která nesmí překročit hodnotu, V/m. Kromě E mod pro posouzení limitních hodnot elektromagnetického pole se ještě pro přehled uvádějí výsledky výpočtu rozložení intenzity elektrického pole a magnetické indukce. Při výpočtu se uvažuje rozložení nejméně příznivého sledu fází z hlediska elmag. pole podle obrázků..1 Výpočty elektrického pole pro vedení 1x11 kv a 1x35 kv Na obrázku 7 je zobrazeno rozložení modifikované indukované intenzity elektrického pole Emod. V závislosti na vzdálenosti x (m) od průmětu střední fáze při výšce spodních fázových vodičů 6 m nad zemí. Z hlediska průběhu intenzity el. pole pro vzdálenost živých částí vedení 6 m od terénu tedy lze konstatovat, že nejvyšší přípustná hodnota modifikované intenzity elektrického pole bude při dodržení vzdálenosti s rezervou splněna, viz obrázek 7 (maximální hodnota E mod =. V/m).

B [μt] E [kv/m] rozložení intenzity elektrického pole E pro vedení 1x11 kv + 1x35 kv 3.5 3.5 1.5 1.5-5 -3-1 1 3 5 E Obrázek 5 závislost intenzity elektrického pole na vzdálenosti od osy vedení 1x11 kv + 1x35 kv rozložení magnetické indukce B pro vedení 1x11 kv + 1x35 kv 3 5 15 1 B 5-5 - -3 - -1 1 3 5 Obrázek 6 závislost magnetické indukce na vzdálenosti od osy vedení 1x11 kv + 1x35 kv, proud ve vedení 11 kv se uvažuje 518 A, proud ve vedení 1x35 kv je 38 A

E [kv/m] E mod (V/m) rozložení modifikované intenzity elektrického pole E mod pro vedení 1x11 kv + 1x35 kv.5..15.1 Emod LIMIT NV 15.5-5 -3-1 1 3 5 Obrázek 7 závislost modifikované intenzity elektrického pole na vzdálenosti od osy vedení 1x11 kv + 1x35 kv při minimální výšce vodičů 6 m. Výpočty elektrického pole pro vedení x11 kv Na obrázku 1 je zobrazeno rozložení modifikované indukované intenzity elektrického pole Emod. V závislosti na vzdálenosti x (m) od průmětu střední fáze při výšce spodních fázových vodičů 6 m nad zemí. Z hlediska průběhu intenzity el. pole pro vzdálenost živých částí vedení 6 m od terénu tedy lze konstatovat, že nejvyšší přípustná hodnota modifikované intenzity elektrického pole bude při dodržení vzdálenosti s rezervou splněna, viz obrázek 1 (maximální hodnota E mod =.5 V/m). rozložení intenzity elektrického pole E pro vedení x11 kv (SOUDEK) 3.5 3.5 1.5 1.5-5 -3-1 1 3 5 E Obrázek 8 závislost intenzity elektrického pole na vzdálenosti od osy vedení x11 kv

E mod (V/m) B [μt] rozložení magnetické indukce B pro vedení x11 kv (SOUDEK) 3 5 15 1 B 5-5 - -3 - -1 1 3 5 Obrázek 9 závislost magnetické indukce na vzdálenosti od osy vedení x11 kv, proud vedením 11 kv se uvažuje x518 A rozložení modifikované intenzity elektrického pole E mod pro vedení x11 kv (SOUDEK),.5..15.1 Emod LIMIT NV 15.5-5 -3-1 1 3 5 Obrázek 1 závislost modifikované intenzity elektrického pole na vzdálenosti od osy vedení x11 kv při minimální výšce vodičů 6 m

B [μt] E [kv/m].3 Výpočty elektrického pole pro vedení 1x11 kv (STROMEK) Na obrázku 13 je zobrazeno rozložení modifikované indukované intenzity elektrického pole Emod. V závislosti na vzdálenosti x (m) od průmětu střední fáze při výšce spodních fázových vodičů 6 m nad zemí. Z hlediska průběhu intenzity el. pole pro vzdálenost živých částí vedení 6 m od terénu tedy lze konstatovat, že nejvyšší přípustná hodnota modifikované intenzity elektrického pole bude při dodržení vzdálenosti s rezervou splněna, viz obrázek 13 (maximální hodnota E mod =.3 V/m). rozložení intenzity elektrického pole E pro vedení 1x11 kv (STROMEK) 3.5 3.5 1.5 1.5-5 -3-1 1 3 5 E Obrázek 11 závislost intenzity elektrického pole na vzdálenosti od osy vedení 1x11 kv rozložení magnetické indukce B pro vedení 1x11 kv (STROMEK) 3 5 15 1 B 5-5 - -3 - -1 1 3 5 Obrázek 1 závislost magnetické indukce na vzdálenosti od osy vedení 1x11 kv, proud vedením 11 kv se uvažuje 1x518 A

E [kv/m] E mod (V/m) rozložení modifikované intenzity elektrického pole E mod pro vedení 1x11 kv (STROMEK),.5..15.1 Emod LIMIT NV 15.5-5 -3-1 1 3 5 Obrázek 13 závislost modifikované intenzity elektrického pole na vzdálenosti od osy vedení 1x11 kv + 1x35 kv při minimální výšce vodičů 6 m. Výpočty elektrického pole pro vedení 3x11 kv (SOUDEK - kotevní) Na obrázku 16 je zobrazeno rozložení modifikované indukované intenzity elektrického pole Emod. V závislosti na vzdálenosti x (m) od průmětu střední fáze při výšce spodních fázových vodičů 6 m nad zemí. Z hlediska průběhu intenzity el. pole pro vzdálenost živých částí vedení 6 m od terénu tedy lze konstatovat, že nejvyšší přípustná hodnota modifikované intenzity elektrického pole bude při dodržení vzdálenosti s rezervou splněna, viz obrázek 16 (maximální hodnota E mod =.6 V/m). rozložení intenzity elektrického pole E pro vedení 3x11 kv 5.5 3.5 3.5 1.5 1.5-5 -3-1 1 3 5 E Obrázek 1 závislost intenzity elektrického pole na vzdálenosti od osy vedení 1x11 kv

E mod (V/m) B [μt] rozložení magnetické indukce B pro vedení 3x11 kv 3 5 15 1 B 5-5 - -3 - -1 1 3 5 Obrázek 15 závislost magnetické indukce na vzdálenosti od osy vedení 3x11 kv, proud vedením 11 kv se uvažuje 3x518 A rozložení modifikované intenzity elektrického pole E mod pro vedení 3x11 kv,.5..15.1 Emod LIMIT NV 15.5-5 -3-1 1 3 5 Obrázek 16 závislost modifikované intenzity elektrického pole na vzdálenosti od osy vedení 3x11 kv při minimální výšce vodičů 6 m

B [μt] E [kv/m].5 Výpočty elektrického pole pro vedení 11 kv + x35 kv Na obrázku 19 je zobrazeno rozložení modifikované indukované intenzity elektrického pole Emod. V závislosti na vzdálenosti x (m) od průmětu střední fáze při výšce spodních fázových vodičů 6 m nad zemí. Z hlediska průběhu intenzity el. pole pro vzdálenost živých částí vedení 6 m od terénu tedy lze konstatovat, že nejvyšší přípustná hodnota modifikované intenzity elektrického pole bude při dodržení vzdálenosti s rezervou splněna, viz obrázek 19 (maximální hodnota E mod =. V/m). rozložení intenzity elektrického pole E pro vedení 1x11 kv, x35 kv 5.5 3.5 3.5 1.5 1.5-5 -3-1 1 3 5 E Obrázek 17 závislost intenzity elektrického pole na vzdálenosti od osy vedení 1x11 kv a x35 kv rozložení magnetické indukce B pro vedení 1x11 kv, x35 kv 3 5 15 1 B 5-5 - -3 - -1 1 3 5 Obrázek 18 závislost magnetické indukce na vzdálenosti od osy vedení 1x11 kv a x35 kv, proud vedením 11 kv se uvažuje 518 A a vedeními 35 kv x38 A

E mod (V/m) rozložení modifikované intenzity elektrického pole E mod pro vedení 1x11 kv, x35 kv,.5..15.1 Emod LIMIT NV 15.5-5 -3-1 1 3 5 Obrázek 19 závislost modifikované intenzity elektrického pole na vzdálenosti od osy vedení 1x11 kv a x35 kv při minimální výšce vodičů 6 m 5 Výsledky výpočtů pro kabely 11 kv Budeme-li uvažovat referenční hodnoty intenzity elektrického pole E = kv/m. (Vzhledem ke stínění kabelů vodivým pláštěm je zajištěna minimální expozice elektrickým polem ) jsou referenční hodnoty magnetické indukce B: Pro zaměstnance: magnetická indukce 5 Hz B: Pro fyzické osoby v komunálním prostředí: magnetická indukce 5 Hz B: 1 T. T. Protože stínění (plášť) kabelu účinně ruší vyzařování elektrického pole, pro ověření limitů v prostoru nad podzemním kolektorem stačí prokázat, že expozice magnetickým polem nepřesahuje referenční hodnotu B = μt. Výpočty se provádějí pro tyto výšky nad povrchem země, m,,5 m a 1,5 m. Souběžné optické kabely v plastových trubkách nemají na rozložení magnetického pole vliv.

B [μt] B [μt] 5.1 Varianta kabel v zemi trojúhelníková formace Z obrázku je zřejmé, že referenční hodnota magnetické indukce μt není překročena v žádné výšce nad povrchem země. rozložení magnetické indukce B pro kabel 11 kv, hloubka 1,315 m, trojúhelníkové uspořádání, 18 16 1 1 1 8 6-5 - -3 - -1 1 3 5 B -,m B -,5 m B - 1,5 m Obrázek závislost magnetické indukce ve výšce, m,,5 m a 1,5 m nad zemí na vzdálenosti od osy kabelů 11 kv trojúhelníkové formace, proud kabelem se uvažuje 518 A 5. Varianta kabel v zemi rovinná formace Z obrázku 1 je zřejmé, že referenční hodnota magnetické indukce μt není překročena v žádné výšce nad povrchem země. rozložení magnetické indukce B pro kabel 11 kv, hloubka 1,315 m rovinné uspořádání, 18 16 1 1 1 8 6-5 - -3 - -1 1 3 5 B -,m B -,5 m B - 1,5 m Obrázek 1 závislost magnetické indukce ve výšce, m,,5 m a 1,5 m nad zemí na vzdálenosti od osy kabelů 11 kv rovinná formace, proud kabelem se uvažuje 518 A

B [μt] B [μt] 5.3 Varianta kabel v podchodu pod vozovkou trojúhelníková formace Z obrázku je zřejmé, že referenční hodnota magnetické indukce μt není překročena v žádné výšce nad povrchem země. rozložení magnetické indukce B pro kabel 11 kv, podchod, trojúhelníkové uspořádání, 18 16 1 1 1 8 6-5 - -3 - -1 1 3 5 B -,m B -,5 m B - 1,5 m Obrázek závislost magnetické indukce ve výšce, m,,5 m a 1,5 m nad zemí na vzdálenosti od osy kabelů 11 kv, podchod pod vozovkou trojúhelníkové formace, proud kabelem se uvažuje 518 A 5. Varianta kabel v podchodu rovinná formace Z obrázku 3 je zřejmé, že referenční hodnota magnetické indukce μt není překročena v žádné výšce nad povrchem země. rozložení magnetické indukce B pro kabel 11 kv, podchod, rovinné uspořádání, 18 16 1 1 1 8 6-5 - -3 - -1 1 3 5 B -,m B -,5 m B - 1,5 m Obrázek 3 závislost magnetické indukce ve výšce, m,,5 m a 1,5 m nad zemí na vzdálenosti od osy kabelů 11 kv, podchod - rovinná formace, proud kabelem je 518 A

6 Závěr 1. Byly provedeny výpočty intenzity elektrického pole E, magnetické indukce B a modifikované intenzity elektrického pole E mod za účelem posouzení vedení 11 kv (Česká Lípa - Varnsdorf) s ohledem na hygienické požadavky Nařízení vlády č.91/15 Sb. Lze konstatovat, že nejvyšší přípustná hodnota modifikované intenzity elektrického pole E mod =, V/m daná Nařízení vlády 91/15 Sb nebyla překročena pro žádnou z uvažovaných variant. Počítalo se s nejméně příznivým sledem fázových vodičů z hlediska velikosti elektromagnetického pole.. Bylo provedeno posouzení úseků kabelového vedení 11 kv () s ohledem na hygienické požadavky Nařízení vlády č.91/15 Sb. Pro posouzení limitů vzhledem k vodivému plášti kabelů je podstatná pouze magnetická složka elektromagnetického pole, protože elektrické pole je pláštěm kabelu odstíněno. Uvažovala se nejhorší možná varianta, kdy nedojde k odstínění magnetického pole pláštěm oboustranně uzemněného kabelu. Maximální vypočtená hodnota magnetické indukce je B = 19 μt a tudíž nebyla překročena referenční hodnota magnetického pole µt ve smyslu Nařízení vlády 91/15 Sb. pro žádnou variantu uložení kabelu pod zemí. 7. Literatura (1) Nařízení vlády č.91/15 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením () Věstník Ministerstva zdravotnictví Částka 8/17