Влияют ли линии электропередач на здоровье человека?
На протяжении всей жизни человек находится под воздействием большого количества электромагнитных полей. Кто-то задумывается о вредном излучении, кто-то не придает этому значение. Так все же оказывают ли линии электропередач воздействие на здоровье человека? Попробуем разобраться.
Прежде всего, давайте ознакомимся с существующими нормативами пребывания человека в местах высокой напряженности:
- Не ограничивается при 5 кВ/м;
- Не более 180 минут при 10кВ/м;
- 90 минут при 15 кВ/м;
- 10 минут при 20 кВ/м;
- 5 минут при 25 кВ/м.
Если следовать этим условиям, то в течение 24 часов организм человека восстановится.
Дальше давайте разберемся, какие линии электропередач бывают и где они устанавливаются?
- Линия низкого напряжения, чаще мы видим ее в деревнях, электричество передается непосредственно к домам и другим сооружениям.
Напряженность поля таких линий не превышает 130 В/м. - Линия среднего напряжения 6-10 кВ. Их легко распознать по трем проводам. Данные линии передают электроэнергию на расстояния до 30 км от мощных подстанций к деревням или мелким производствам. Стоять под такой линией не рекомендуется, т.к. мощность поля в этом месте в несколько раз выше безопасного уровня. Жилые дома допускается строить не ближе, чем в 10 метрах от данной линии.
- ЛЭП на 35 кВ обслуживает маленький город или поселок, серьезная конструкция. Под ней нельзя строить дома и находиться долгое время. Жилой участок должен оканчиваться не ближе 15 м от края ЛЭП.
- Опоры высокого напряжения мощностью от 110 кВ и выше должны располагаться на удалении от любых неземных объектов, кроме подстанций. Безопасная зона начинается на расстоянии 30 метров от их края.
Какое же влияние на здоровье человека могут оказать высоковольтные линии, если не соблюдать установленные правила нахождения рядом с ними?
Учеными было установлено, что воздействие электромагнитных полей неблагоприятно сказывается на здоровье человека. Чаще всего страдают следующие системы организма:- сердечно-сосудистую;
- гематологическую;
- нервную;
- половую;
- эндокринную;
- иммунную.
Также можно сказать, что здоровье людей, живущих вблизи линии электропередач, со временем ухудшается.
Несмотря на все это, мы не можем отказаться от установки ЛЭП и вернуться к первобытному образу жизни, но в наших руках принять все возможные меры, чтобы минимизировать вредное воздействие.
Для защиты людей, живущих рядом с ЛЭП, разработаны санитарные нормы (СанПиН 2971-84), регламентирующие минимальное безопасное расстояние, защитную зону, от линии электропередач до ближайших зданий. Также хороший защитный эффект дают деревья и кустарники высаженные под ВЛ.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что электрическое поле оказывает влияние на здоровье человека, но если следовать всем рекомендациям, увеличивать санитарную, то этого будет вполне достаточно для защиты населения.
Компания «Курс» рада предложить Вам большой выбор высоковольтного оборудования, а наши специалисты будут рады помочь и ответить на все вопросы, если Вы позвоните нам по бесплатному номеру 8-800-200-60-10.
Жилье рядом с ЛЭП: стандарты безопасности, строительные нормативы — Среда обитания
Выбирая недвижимость, мы взвешиваем множество факторов – качество подъездных путей, удаленность от центра города, развитость коммуникаций и пр. Но когда коммуникации в виде высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) находятся прямо над головой, возникает вопрос, насколько это безопасно. И часто продать жилье рядом с ЛЭП – большая проблема.
В СССР магнитная составляющая излучения высоковольтных ЛЭП вообще не учитывалась в нормативах безопасности. Разрешалось и строительство в зоне ЛЭП, и проживание. Допустимые в России с 2007 года показатели магнитного излучения сегодня в десятки раз выше аналогичных стандартов в Скандинавии и ряде других европейских стран.
Большинство опрошенных БН экспертов советует взвесить и даже провести некоторые измерения, прежде чем купить или строить новое жилье рядом с ЛЭП.
Взгляд в историю
Как ни странно, человечество гораздо лучше осведомлено о безопасных уровнях радиации, чем о критических уровнях электромагнитного излучения. Высоковольтные ЛЭП – это именно источники электромагнитного поля промышленной частоты – 50 Гц. Их провода – своего рода антенны для радиоволн огромной длины – 6 млн м, эти волны именуют «мегаметровыми». Для сравнения: радиостанции FM-диапазона вещают на волнах длиной в несколько метров, а сотовые сети стандарта GSM используют дециметровые волны.
В СССР допустимые нормативы учитывали только электрическую составляющую поля, а воздействие на человеческий организм магнитной составляющей вообще не оценивалось.
Покупка жилья на вторичном рынке: какие существуют риски?Приобретая квартиру, комнату или дом на вторичном рынке, необходимо досконально проверить историю >>С электрической напряженностью электрического поля проблем как раз не возникает. Максимально допустимый уровень напряженности внутри жилых помещений – 0,5 киловольт на метр (кВ/м), в зонах жилой застройки – 1,0 кВ/м. Превысить его, как утверждают специалисты, очень сложно, поэтому в «советской» версии под линиями вплоть до 220 кВ допускалось находиться сколь угодно, а иногда даже строиться. Дачные поселки под высоковольтными линиями встречались довольно часто. Позже появились так называемые охранные зоны ЛЭП, призванные защищать скорее сами конструкции, нежели здоровье населения. Так или иначе, они учитывали расстояние от дома до ЛЭП.
| Напряжение ЛЭП, кВ | 6 | 10 | 35 | 110 | 220 | 330 | 500 | 750 | 1150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нормы безопасного расстояния от ЛЭП, м | СанПиН № 2971-84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 40 | 55 |
| Охранные зоны от ЛЭП | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 40 | 55 | |
Магнетизм страшнее электричества
«Большинство наших практических исследований подтверждают – напряженность электрического поля вблизи ЛЭП не превышает установленных нормативов. По магнитному полю – все не так однозначно. Величина магнитного поля зависит от токов, проходящих по проводам, материала стен здания, и даже конструкции опор ЛЭП» – сообщил директор Центра электромагнитной безопасности, член Научно-консультативного комитета программы «ЭМП и здоровье» Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Олег Григорьев. Ряд западных исследований свидетельствуют, что при проживании вблизи ЛЭП повышается риск ряда заболеваний, причем именно из-за магнитной составляющей. Некоторые результаты настораживают.
Так, шведские ученые установили, что у людей, проживающих на расстоянии до 800 м от ЛЭП напряжением 200 кВ, статистически чаще встречаются лейкозы, опухоли мозга, онкология молочной железы. У мужчин снижается репродуктивная функция, снижается процент рождения мальчиков. Исследователи установили, что виной всем перечисленным проблемам – повышенный уровень магнитной составляющей электромагнитного поля, и оценили опасный порог плотности магнитного потока в 0,1 микротеслы (мкТл).
К аналогичному выводу пришли и финcкие специалисты. Правда, исследования они проводили в пятисотметровом коридоре от ЛЭП напряжением 110-400 кВ. Опасным порогом ученые Финляндии сочли значение плотности магнитного потока в 0,2 мкТл.
Грань риска
Агентство по исследованию рака ВОЗ отнесло магнитное поле промышленной частоты (МППЧ) с плотностью потока выше 0,3-0,4 мкТл к «возможным канцерогенам» группы 2В. Чтобы было понятно, есть еще группа 2А («вероятных канцерогенов») и группа 1, в которую, собственно, входят абсолютно доказанные канцерогены. Эксперты ВОЗ допускают, что магнитная составляющая электромагнитного поля промышленной чистоты плотностью потока выше 0,3-0,4 мкТл – «в условиях длительного хронического воздействия, возможно, является канцерогенным фактором окружающей среды».
Справедливости ради заметим, что в новом тысячелетии и российские стандарты также «увидели» наконец опасность магнитной составляющей поля. СанПиН 2.1.2 1002-00 установил предельное значение магнитного показателя для жилых помещений в 10 мкТл, а для территории жилой застройки – в 50 мкТл. С 10 ноября 2007 года вступили в силу более строгие рамки, составляющие 5 и 10 мкТл соответственно. Увы, даже эти цифры – в десятки раз выше «скандинавского» порога в 0,2 мкТл, который стал официальным критерием для многих государств.
«Ряд стран подтвердил эти нормативы законодательно. Это Швейцария, Скандинавские страны, Израиль и некоторые другие. Но России нет в этом списке. Считаю целесообразным для вновь вводимых жилых объектов и для всех школьных и дошкольных учреждений придерживаться рекомендация ВОЗ по данному вопросу. Пусть это и не имеет гигиенического обоснования, но предупредительный принцип ВОЗ как раз и предусмотрен для таких ситуаций», – говорит Олег Григорьев.
Пока представители научного мира не могут найти биологического обоснования воздействию МППЧ на организм человека. Существует и особое мнение. Дескать, ЛЭП не могут оказывать существенного влияние на здоровье людей, так как на расстояниях в 200 метров от проводов магнитное поле, образованное ими, меньше магнитного поля Земли, которое составляет 30-50 мкТл. Однако не следует забывать, что магнитное поле нашей планеты относительно постоянно, и не вибрирует с частотой 50 Гц в секунду, как МППЧ.
Враги внешние и внутренние
При осмотре объекта недвижимости не стоит сразу паниковать, если рядом обнаружится ЛЭП. Для начала оцените ее напряжение. В России наиболее часто встречаются ЛЭП напряжением 6, 10, 35, 110, 150, 220, 330 и 500 кВ. Определить, какое напряжение у данной линии можно косвенно, посчитав количество изоляторов (в ЛЭП до 220 кВ), или число проводов в одной связке («пучке») для линий от 330 кВ и выше.
Число изоляторов в гирлянде | 1 | 3-5 | 6-8 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Напряжение ЛЭП, кВ | 10 | 35 | 110 | 220 |
Число проводов в одной связке | 2 | 3 | 4 | 6-8 |
|---|---|---|---|---|
| Напряжение ЛЭП, кВ | 330 | 500 | 750 | 1150 |
В районах индивидуального жилищного строительства по улицам проходят линии 6-10 кВ, реже 35 кВ. С этим придется смириться (если потенциального покупателя пугают даже такие ЛЭП, следует задуматься о переезде в неэлектрифицированное экопоселение). Более серьезную опасность представляют ЛЭП от 110 до 750 кВ.
«И дело даже не в электромагнитном поле, вернее, не только в нем. ЛЭП – это источник повышенной опасности: ураганов, обрывов проводов, попадание молний в опоры ЛЭП – всего этого, увы, нельзя исключить», – считает главный специалист по гигиене труда из Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по Новосибирской области Сергей Уржумов.
Если есть выбор, строительство под ЛЭП, конечно, нежелательно. Теоретически жилой дом, расположенный вблизи ЛЭП, можно защитить. От электрического поля хорошо защищает заземленная крыша из профнастила или металлочерепицы, арматурная сетка внутри стен (поэтому железобетонные стены лучше всего ослабляют радиоволны). Но крышу и сетку необходимо надежно заземлить. Для подавления магнитных полей промышленной частоты может дополнительно понадобится экранирование ферромагнетиками либо многослойными «пирогами» из специальных сортов стали.
Но даже если все это организовать и поставить защиту от внешней опасности, не стоит забывать, что электромагнитными полями промышленной частоты вас будут в изобилии снабжать холодильник, утюг, и даже уютный домашний торшер. Посмотрите на таблицу ниже и вы поймете – помимо внешних электромагнитных «врагов» в доме есть множество потенциально опасных внутренних источников.
Распространение магнитного поля промышленной частоты от бытовых электрических приборов (выше уровня 0,2 мкТл)
Источник | Расстояние, на котором фиксируется больше 0,2 мкТл |
|---|---|
| Холодильник, оснащенный системой No frost (во время работы компрессора) | 1,2 м от дверцы; 1,4 м от задней стенки |
| Холодильник обычный (во время работы компрессора) | 0,1 м от электродвигателя компрессора |
| Утюг (режим нагрева) | 0,25 м от ручки |
| Электрорадиатор | 0,3 м |
| Торшер с двумя лампами по 75 Вт | 0,03 м (от провода) |
| Электродуховка | 0,4 м от передней стенки |
ЛЭП уйдут под землю
Если Россия вслед за развитыми странами признает опасным уровень МППЧ хотя бы в 0,4 мкТл, это серьезно повлияет рынок недвижимости, поскольку значительное количество индивидуальных и многоквартирных домов, детсадов и школ окажутся в зоне повышенного уровня МППЧ. Властям придется организовывать дорогостоящие работы, чтобы добиться снижения уровня магнитного поля. Возможно, вопрос станет о переносе той или иной ЛЭП. Впрочем, в крупных городах, в частности в Москве и Санкт-Петербурге, разработаны программы переноса ЛЭП с поверхности под землю. Во многом это делается в целях высвобождения дорогих земельных участков, находящихся сегодня под ЛЭП, для застройки. При этом толща земли может стать естественной преградой для распространения электромагнитных волн, и добиться безопасного уровня излучения станет проще.
Однако эксперты указывают на опасность некачественного монтажа подземных линий, поскольку стоимость переноса оценивается в 1 млн евро за 1 км, и у девелоперов будет соблазн сэкономить на безопасности. Ведь если воздушная ЛЭП всегда доступна для мониторинга эксплуатирующими и контролирующими организациями, то подземелье, как известно, – дело темное.
Но и воздушные линии можно сделать безопаснее. «Сегодня есть проекты опор, когда за счет подвеса проводов, расщепления фаз и т. д. происходит векторная компенсация поля», – рассказывает Олег Григорьев.
Делайте выводы
Приобретать или строить новый дом, по мнению большинства экспертов, все-таки лучше подальше от ЛЭП. И не только из-за возможного воздействия МППЧ. Огромную роль может сыграть и «пси-фактор», когда реальная опасность будет куда меньше, нежели фобии жильцов.
«Приведу забавный случай. Владельцы загородного дома заметили, что после строительства поблизости базовой станции мобильного оператора на участке пропали пчелы, а количество мух и ос резко уменьшилось. При проверке выяснилось, что станция вообще еще не была подключена. Так что многие обращения обусловлены чисто психологическими причинами – мнительностью и страхами», – отмечает Сергей Уржумов.
Если дом или квартира находится вблизи ЛЭП и у потенциального покупателя есть сомнения, можно вызвать специалистов Роспотребнадзора и определить уровни электрического и магнитного полей. Но поскольку уровень магнитной составляющей зависит от величины тока в проводах, заранее необходимо узнать в энергетической компании, в каком режиме на момент диагностики работает ЛЭП.
Текст: Марк Паверман Фото: Алексей Александронок
Сигнальные шары-маркеры для дневной маркировки воздушных линий связи и ЛЭП
С 1 ноября 2010 года в России разрешены полеты малой авиации класса G, не требующие разрешения, нужно только уведомить органы управления воздушным движением. Верхняя граница для воздушного пространства класса G зависит от региона и варьируется от 300 м (Ростовская область) до 4500 м (субъекты федерации, расположенные в восточной части Сибири). Из-за малой высоты полетов и отсутствия диспетчерского разрешения встает необходимость маркировать воздушные линии связи и ЛЭП в зонах полетов малой авиации. Рекомендация по такой маркировке внесена в стандарт ПАО «Россети» СТО 34.01-21.1-001-2017 «Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110 кВ. Требования к технологическому проектированию». Различают дневную маркировку (маркер не светится, а только отражает свет) и светоограждение (маркер сам излучает свет). В данной статье мы будем вести речь только о дневной маркировке. Предназначенные для нее устройства называются «сигнальные шары-маркеры» и обозначаются аббревиатурой СШМ.
Стандарт ПАО «Россети» СТО 34.01-2.2-016-2016 «Маркеры для воздушных линий электропередачи. Маркировка опор и пролетов ВЛ» устанавливает следующее требования по маркировке ЛЭП напряжением 35 кВ и выше, проходящих вблизи взлетно-посадочных полос: «Дневную маркировку (окраску), СШМ и светоограждение должны иметь элементы и конструкции воздушных линий вблизи аэродрома или вертодрома, выступающие за внутреннюю горизонтальную, коническую или переходную поверхность, поверхность взлета или поверхность захода на посадку в пределах 6000 м от их внутренних границ». Также, вне зависимости от размещения относительно аэродрома, дневную маркировку (окраску), СШМ и светоограждение должны иметь опоры воздушных линий высотой 100 м и более.
СШМ и светоограждение на ЛЭП с напряжением 35 кВ и выше также должны быть, вне зависимости от расположения линии относительно аэродрома, на переходах через озера и судоходные реки, а также при пересечении автомобильных дорог IА, IБ, IВ. При этом СШМ и светоограждение устанавливаются не только на грозозащитные, но и на фазные провода (если этих проводов несколько и они расположены в одной плоскости, помечают только крайние провода). В ряде случаев допускается установка только СШМ без светоограждения, данные варианты перечислены в СТО 34.01-2.2-016-2016. Например, вполне можно обойтись только СШМ, если в данном районе из малой авиации заведомо летают только самолеты, которые выполняют авиационно-химические работы в сельском хозяйстве, ведь такие работы производятся в светлое время суток. Также указанный стандарт описывает принципы размещения СШМ на проводах.
СШМ могут быть белого, красного и оранжевого цвета. В том случае, если на самом высоком уровне в ЛЭП находится более одного провода, применяется чередование маркеров двух цветов — красного и белого или красного и оранжевого. Выбор между красным и оранжевым цветом делается исходя из того, какой из указанных цветов будет наиболее заметен на фоне окружающего пейзажа. Согласно действующим российским нормам, СШМ, используемые в зоне полетов малой авиации, при пересечении дорог и водных преград, должны иметь однотонную расцветку. Тем не менее, в продаже можно встретить и СШМ, раскрашенные в два цвета, как правило, это комбинация белого и красного или белого и оранжевого. В России такие маркеры применяются там, где не летает малая авиация, но происходит массовая миграция птиц. Маркеры яркой двухцветной раскраски отпугивают птиц, не позволяя им получать травмы от столкновения с проводами.
Требования к СШМ
На первый взгляд, что может быть проще — шар, выкрашенный в определенный цвет и снабженный креплениями к проводу? Но на самом деле, СШМ — настоящий продукт высоких технологий!
Начнем с того, что СШМ должен совмещать в себе прочность, малый вес и устойчивость к воздействию дождя. При этом СШМ изготавливается обязательно из диэлектрического металла, в противном случае будет возрастать емкость между проводником и землей. Для предотвращения растрескивания и выцветания шар покрывают специальным составом, защищающим пластмассу от воздействия ультрафиолетовых лучей, либо используют присадки к материалу, защищающие от действия ультрафиолета.
Материал, из которого изготавливается крепеж, не должен вызывать электрохимической коррозии при контакте с проводом, на который установлен. Напомним, что в современных воздушных ЛЭП применяются провода из алюминия, либо из алюминия и стали: внутри находится стальной трос, оплетенный алюминиевой проволокой. Соответственно, не должна возникать электрохимическая коррозия при контакте крепежа с алюминием.
Должен ли СШМ быть полностью герметичным? Оказывается, нет. При эксплуатации СШМ в широких пределах меняется температура окружающей среды. При снижении температуры воздух сжимается, и через небольшие трещины или неплотности внутрь засасывается влага. Внутри шара на донышке скапливается влага, которая оттуда практически не удаляется. Масса маркера увеличивается, что может привести к растяжению и даже обрыву проводов. При наступлении морозов образовавшийся лед может деформировать маркер. Вот почему в СШМ должны быть предусмотрены дренажные отверстия в количестве не менее двух.
И, конечно, СШМ должен выполнять свою главную функцию, а, именно, быть хорошо видным издалека. Шар должен быть различим на расстоянии не менее 1000 м в воздухе и 300 м с земли.
Какие сигнальные шары-маркеры выбрать?
Перечисленным требованиям полностью соответствуют, например, СШМ RedDot OMARK. Эти маркеры можно использовать на воздушных линиях и ЛЭП напряжением от 35 кВ до 1000 кВ. Дальность наблюдения — не менее 1200 м. Выпускаются в двух вариантах — диаметром 600 мм и 800 мм. Благодаря применению в качестве материала для корпуса полиэстера, армированного стекловолокном, масса шара составляет 6,9 и 9,0 кг соответственно. Толщины стенок 3 мм для используемого материала вполне достаточно, чтобы обеспечить необходимую прочность. Но, если СШМ планируется использовать в сложных условиях, прочность маркера можно повысить, установив в него специальные армирующие стержни (приобретаются дополнительно).
Сигнальные шары-маркеры RedDot OMARK в разных цветовых вариантах
Доступны следующие варианты расцветки: оранжевый, красный, белый, оранжево-белый, красно-белый. Опционально можно установить на СШМ отражающую ленту.
Отдельно следует отметить кабельный зажим, конструкция которого обеспечивает надежную фиксацию на проводе. Зажим выполнен из алюминиевого сплава, но болты, шайбы и гайки сделаны из нержавеющей стали, так как они не соприкасаются с проводом и не создают для него угрозу коррозии. Данную модель СШМ можно крепить на провода диаметром от 6,5 до 55 мм. Столь широкий диапазон диаметров проводов является важным преимуществом RedDot OMARK — у ближайшего конкурента ширина этого диапазона почти в два раза меньше. Какое это имеет практическое значение? Если ваша компания строит или обслуживает ЛЭП с самыми различными видами, не нужно приобретать СШМ для различных диаметров, достаточно иметь на складе только одну модель, которую можно установить практически на любые провода, массово используемые на ЛЭП.
Проблема хранения и перевозки также упрощается благодаря особой конструкции маркера. В разобранном виде маркеры компактно складываются один в другой, экономя место на складе, а также уменьшая необходимое количество рейсов грузовой машины для доставки.
Опасны ли высоковольтные столбы на участке: как определить вред
Приобретая участок для ведения сельского хозяйства, довольно часто дачники замечают, что он расположен в непосредственной близости от высоковольтной линии электропередачи. Вполне возможно, бывший хозяин земли будет уверять, что прожил тут уже сто лет и никакого негативного влияния на здоровье не заметил. Но всё же стоит более объективно смотреть на возможные риски земледелия возле высоковольтной ЛЭП.
Чем опасны высоковольтные столбы, расположенные на дачном (жилом) участке или вблизи него
В городе вы практически не встретите жилище, построенное возле ЛЭП, ведь здесь существует масса организаций, следящих за соблюдением норм при возведении зданий. А вот в пригороде можно встретить целые поселения в зоне высоковольтных проводов.
Какое влияние оказывает излучение от линии электропередачи на организм человека
Покупая дачный участок возле высоковольтной ЛЭП, желательно заранее знать, чем вы рискуете. Проведённые учёными Швеции и Финляндии исследования говорят, что даже электромагнитное излучение низкой интенсивности, не превышающей норму, может привести к нарушениям в работе нервной системы. Проявляется это в виде:
- частых головных болей;
- хронической усталости;
- проблем со сном;
- ощущения подавленности.
Даже минимальное электромагнитное излучение от компьютеров и ноутбуков способно вызывать расстройство здоровья
Если же норма излучения значительно превышена, и время воздействия излучения длительное, начинаются более серьёзные проблемы со здоровьем:
- ослабевают защитные силы организма;
- ухудшается работа эндокринной системы;
- наблюдаются проблемы с деторождением;
- возникают различные хронические заболевания, в том числе онкологические.
Понятно, что в зависимости от состояния здоровья и индивидуальных особенностей организма негативное влияние электромагнитного излучения может проявляться как очень слабо, так и ярко выраженно.
Иногда близость ЛЭП может даже стать причиной невозможности забеременеть
Как можно самостоятельно определить напряжение высоковольтной линии
Определить напряжение можно двумя способами: по внешнему виду и надписям на столбах.
Если смотреть на опоры ЛЭП, то на линии с напряжением от 0,4 кВ до 110 кВ включительно они могут быть выполнены из дерева, железобетона или металлоконструкций, а на ВЛ от 220 кВ применение деревянных столбов исключено. Ещё один ключевой момент в определении напряжения — количество изоляторов и проводов на ЛЭП.
Фотогалерея: как узнать напряжение высоковольтной линии по её внешнему виду и количеству изоляторов
Надписи, имеющиеся на опоре высоковольтной линии, говорят о следующем: первая буква означает класс напряжения, вторая цифра — номер линии, третья — номер столба. При этом буквы означают такое напряжение:
- Т — 35 кВ;
- С — 110 кВ;
- Д — 220 кВ.
На столбах с более высоким напряжением маркировку обычно не ставят из-за опасности приближения к ним не специалиста.
Эта надпись говорит о том, что ЛЭП имеет напряжение 35 кВ
Каково безопасное расстояние от высоковольтной линии до участка
Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями (ВЛ) электропередачи переменного тока промышленной частоты, утверждённые в СССР 28 февраля 1984 г. под № 2971–84, регламентируют расстояние от проекций крайних проводов на высоковольтных столбах до жилища. Это расстояние является охранной зоной, в пределах которой жить постоянно является опасным для здоровья. Степень опасности напрямую зависит от класса напряжения.
| Напряжение ВЛ (кВт) | Безопасное расстояние от ЛЭП (м) |
| 0,4 | 2 |
| 10 | 10 |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 220–330 | 25 |
| 500 | 30 |
| 750 | 40 |
Можно ли употреблять в пищу овощи и фрукты, выращенные возле высоковольтной линии
Как ни странно, но учёные утверждают, что электромагнитное излучение способно значительно улучшить рост всех растений. При этом в полученном на дачном участке урожае не остаётся никакого остаточного излучения — оно оказывает негативное влияние только на живых существ. Поэтому вы можете выращивать крупные и красивые овощи и фрукты, правда, если будете в состоянии за ними ухаживать из-за плохого самочувствия. Кстати, пчёлы и другие насекомые стараются покинуть опасную зону возле высоковольтных линий.
Один мой знакомый, работающий в агентстве по недвижимости, рассказал забавную историю, как его бывшие клиенты пришли к нему с жалобой, что из-за построенной рядом вышки мобильного оператора от электромагнитного излучения у них на участке пропали пчёлы и осы. Как потом оказалось, вышка ещё даже не была пущена в эксплуатацию.
Какие организации могут осуществить проверку безопасности участка и дать официальное заключение
Если вас ввели в заблуждение и вы не знали, что купленный дачный участок находится в охранной зоне ЛЭП, стоит задуматься о том, куда обратиться за помощью. Первое, что нужно сделать — выяснить, каков уровень излучения на вашем дачном участке. Для этого можно обратиться в независимые экспертные организации, имеющие право выдавать заключение о степени электромагнитного заражения на вашей даче. Кстати, возле жилища излучение не должно превышать 1 кВ/м.
С экспертным заключением вы можете обратиться в:
- сетевую организацию, которая является владельцем ЛЭП;
- администрацию вашего населённого пункта;
- суд или прокуратуру.
Отметим, что по закону в кадастровых паспортах, документах о праве собственности должны указываться все ограничения на пользование участком из-за нахождения его в охранной зоне.
Варианты решения проблемы различны:
- перенос под землю высоковольтных проводов;
- перемещение опор ЛЭП в другое, удалённое от вашего участка, место и др.
Отзывы о ситуации
Вред от близости высоковольтных ЛЭП — доказанный факт. Однако всё равно имеется риск того, что вы по незнанию приобретёте дачный участок, расположенный в охранной зоне. И только от вас зависит, как поступить в такой ситуации — наслаждаться впечатляющим урожаем или бороться за своё право на здоровье.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!Безопасное расстояние от ЛЭП до жилого дома — Полезная информация о ЛЭП — Полезная информация для скачивания
В конце 70 годов прошлого века европейскими учеными стали проводиться масштабные исследования с людьми, проживающими вблизи линий электропередач. Результаты удивили негативным влиянием ЛЭП: каждая линия электропередач создает электромагнитное излучение, вредное для здоровья человека. Чем выше напряжение, тем интенсивнее электромагнитное поле.
Результатом данного воздействия является снижение иммунитета, нарушение обмена веществ и ухудшение работы сердечно-сосудистой и нервной систем. Электромагнитное излучение оказывает негативное воздействие на мочеполовую систему, появляются нарушения репродуктивной системы. Люди, живущие вблизи ЛЭП ощущают частые головные боли, слабость.
По завершению исследования ученые определили безопасное расстояние нахождения от линий электропередач.
Низкая стоимость земли
Законодательство РФ запрещает строительство жилых объектов около ЛЭП. Согласно СанПиН детские учреждения, входящие в санитарную зону ЛЭП необходимо закрыть, строить дома и жилые объекты временного и постоянного проживания ближе, чем указано в СанПинН запрещено. Даже если Вам удалось построить здесь дом, или Вы желаете продать участок, то ни одна санитарная и противопожарная организация не имеет права утверждать документы такого строения.
Поэтому до начала строительства и покупки участка следует проверить наличие ЛЭП неподалеку. Самые дешевые участки находятся ближе всего к линиям электропередач. Покупая такой участок, помните о здоровье Вашей семьи.
Допустимое безопасное расстояние
В основе определения безопасного расстояния лежит ширина санитарной зоны: отсчет ведется от проекции крайнего провода и зависит от величины напряжения ЛЭП.
В санитарной зоне запрещено строительство, нельзя сажать и находиться длительное время.
Расчет безопасного расстояния учитывает ширину санитарной зоны и считается по одному центру с осью ЛЭП. Это примерно в два раза больше ширины санитарной зоны, например, если ширина санитарной зоны составляет 25 метров, то допустимое расстояние до опоры составляет 10 метров, безопасное расстояние, допускающее строительство, длительное нахождение составляет 25 метров до проекции крайнего провода.
Минимальное безопасное расстояние до линий электропередач различной мощности:
Влияние на здоровье человека
Влияние на здоровье человека оказывает напряжение выше 10 кВ, особенно заметно изменение состояния человека, находящегося длительное время вблизи высоковольтных линий. Постоянный контакт с электромагнитным излучением ощущается не только около ЛЭП, но и при постоянном контакте с электрическими домашними приборами, особенно тепловыми: утюг, телевизор, компьютер, стиральная машина и т.д.
Европейская ширина санитарной зоны и безопасное расстояние намного выше отечественных цифр. Например, расстояние, допускающее строительство, от ЛЭП 35 кВ составляет 35 метров; а для ЛЭП напряжением 110 кВ — 40 метров.
- 10 кВ — 10 метров.
- 35 кВ — 15 метров.
- 110 кВ — 20 метров.
- 220-330 кВ — 25 метров.
- 500 кВ — 30 метров.
- 750 кВ — 40 метров.
- Разрешено иметь участок в санитарной зоне ЛЭП, на нем можно сажать растения, но нельзя строить забор, жилое и подсобное помещение, не рекомендуется организовывать место для отдыха. В техническом паспорте такая зона называется зона обременения.
Определение напряжения линий электропередач
Без труда определить напряжение можно по внешнему виду ЛЭП: во-первых, следует посчитать количество проводов в одном пучке, во-вторых, следует посчитать количество изоляторов, также следует обратить внимание на высоту опоры и расположения проводов над землей: чем выше, тем больше напряжение.
Напряжение по количеству проводов в пучке кабеля:
- 1 — до 330 кВ.
- 2 — 330 кВ.
- 3 —500 кВ.
- 4 — 750 кВ.
- 6-8 — от 1000 и более кВ.
Напряжение для линий в один провод по количеству изоляторов:
- 3-5 изоляторов — 35 кВ.
- 6-8 — 110 кВ.
- 15 — 220 кВ.
ЛЭП в жилых районах
Линии, проходящие по улицам и жилым районам, имеют напряжение 0,4 — 10 кВ. Данные значения не оказывают негативного воздействия на здоровье человека, они проходят над участками и ведут электричество в дом. Согласно СанПиН, их расположение разрешено в 5 метрах от участка.
Изолятор обязательно устанавливают за пределами жилого дома на высоте 2,75 метров над землей. Провисание проводов над пешеходными дорожками должно составлять не менее 3,5 метров, а между столбами над проезжей частью не менее 6 метров.
На схеме ниже указан оптимальный вариант монтажа столбов:
Чем дальше Вы находитесь от линий электропередач, тем меньшее влияние они на Вас оказывают, однако оно не исчезает полностью. Вы окружены множеством приборов, излучающих электромагнитные волны: утюги, телевизоры. Считается, что максимальное излучение люди получают от компьютера и телевизора — так как постоянно находятся возле них.
Как защитить дом от воздействия электромагнитного излучения?
Чем ближе дом находится к линиям электропередач: высоковольтным и бытовым, тем больше его следует защищать (экранировать). Защищать дом можно металлической кровлей, при строительстве следует использовать шлакоболки, стены обтягивать металлической сеткой до укладки штукатурки. Крыша, стены, розетки в доме — все следует заземлить. Проводка в доме прокладывается с учетом заземления, все провода от 3 фазы следует при помощи клеммника подключить к заземляющему контуру.
При работе строительной, грузоподъемной техники следует также учитывать нормы и правила действий в санитарной зоне.
Требования СанПиН для охранных зон одинаковые для городской и сельской местности. Их соблюдение поможет сохранить жизнь и здоровье.
Жизнь под напряжением — PanARMENIAN.Net
PanARMENIAN.Net — Ярким примером антропогенного источника таких волн могут служить ЛЭП – высоковольтные линии электропередач.
Линии электропередач при работе создают в прилегающем пространстве электрическое и магнитное поля промышленной частоты. Расстояние, на которое распространяются электромагнитные поля от проводов линии достигает десятков метров. Дальность распространение электромагнитного поля зависит от величины напряжения ЛЭП, чем выше напряжение — тем больше зона повышенного уровня электромагнитного поля, при этом размеры зоны не изменяются в течении времени работы ЛЭП.
Исследования в области влияния электромагнитных полей на организм человека не прекращаются уже несколько десятилетий. Токи промышленной частоты (50 Гц) – один из наиболее сильных источников электромагнитных колебаний.
Согласно исследованиям западных ученых, проживание в непосредственной близости от линий электропередач может привести к проблемам со здоровьем в будущем, причем во многом это связано именно с магнитным полем. Исследователи выяснили, что условно безопасный порог плотности магнитного потока равен 0,1 микротеслы. Из-за этого у людей, проживающих рядом с ЛЭП, могут возникать неприятные ощущения при касании заземленных предметов – внешних стен зданий, уличной мебели и т.д. Недавно стало известно, что для предотвращения пагубных последствий, вызываемых магнитным полем, необходимо находиться на расстоянии около 800 метров от высоковольтной линии. Это значит, что оптимальное и безопасное расстояние от жилых домов до ЛЭП должно составлять не менее 1 км.
Электромагнитные поля ЛЭП являются очень сильными факторами влияния на состояние всех биологических объектов, попадающих в зону их воздействия. Например, в зоне наибольшего действия электрического поля, вблизи высоковольтных опор ЛЭП и траверс ЛЭП у насекомых проявляются изменения в поведении: так у пчел фиксируется повышенная агрессивность, беспокойство, снижение работоспособности и продуктивности, склонность к потере маток; у жуков, комаров, бабочек и других летающих насекомых наблюдается изменение поведенческих реакций, в том числе изменение направления движения в сторону с меньшим уровнем поля. У растений часто встречаются аномалии развития — меняются формы и размеры цветков, листьев, стеблей, появляются лишние лепестки.
На организм человека влияет длительное пребывания в зоне ЛЭП. Кратковременное облучение в течение нескольких минут способно повлиять только на гиперчувствительных людей или у больных некоторыми видами аллергии. Например, хорошо известны работы английских ученых в начале 90-х годов показавших, что у ряда аллергиков по действием электромагнитного поля ЛЭП развивается реакция организма по типу эпилептической. При продолжительном пребывании (месяцы — годы) человека в электромагнитном поле ЛЭП могут развиваться заболевания преимущественно сердечно-сосудистой и нервной систем организма человека. В последние годы в числе отдаленных последствий часто называются онкологические заболевания людей.
Исходя из конструктивных особенностей линии электропередачи (провисания провода) наибольшее влияние электромагнитного поля на человека проявляется в середине пролета, где напряженность для линий сверх — и ультравысокого напряжения на уровне человеческого роста составляет 5 — 20 кВ/м и выше в зависимости от класса напряжения и конструкции линии.
У опор ЛЭП, где высота подвеса проводов наибольшая и сказывается экранирующее влияние опор, напряженность поля наименьшая. Так как под проводами ЛЭП могут находиться люди, животные, транспорт, то возникает необходимость оценки возможных последствий длительного и кратковременного пребывания людей в зоне ЛЭП, в электрическом поле различной напряженности.
В опытах, проведенных многими исследователями, обнаружено четкое пороговое значение напряженности электромагнитного поля ЛЭП, при котором наступает разительное изменение реакции организма человека. Значение определено равным 160 кВ/м, меньшая напряженность электромагнитного поля сколько-нибудь заметного вреда человеку не наносит.
Исследования влияния электромагнитных полей промышленной частоты (ЭМП ПЧ) на человека, выполненные в СССР в 60-70х годах, ориентировались в основном на действие электрической составляющей, поскольку экспериментальным путем значимого воздействия магнитной составляющей не было обнаружено. В 70-х годах для населения по ЭП ПЧ были введены в действие жесткие нормативы и по настоящее время являющиеся одними из самых жестких в мире. Они изложены в Санитарных нормах и правилах «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» № 2971-84. В соответствии с этими санитарными нормами проектируются и строятся все объекты электроснабжения.
К слову сказать, исследования ученых показали, что слабые электромагнитные поля (ЭМП), мощность которых измеряется тысячными долями Ватт, не менее опасны для человека, а в ряде случаев и более опасны, чем электромагнитные излучения ЛЭП большой мощности. Ученые объясняют это тем, что интенсивность слабых электромагнитных полей соизмерима с интенсивностью излучений самого человеческого организма, его внутренней энергетики, которая формируется в результате функционирования всех систем и органов, включая клеточный уровень. Такими низкими (нетепловыми) интенсивностями характеризуются излучения электронных бытовых приборов, имеющихся сегодня в каждом доме. Это, главным образом, компьютеры, телевизоры, мобильные телефоны, СВЧ-печи и т.п.
Они то и являются источниками вредных для человека, т.н. техногенных ЭМИ, которые обладают свойством накапливаться в организме людей, нарушая при этом его биоэнергетическое равновесие, и в первую очередь, т.н. энергоинформационный обмен (ЭНИО). А это, в свою очередь, влияет на нормальное функционирование основных систем организма человека.
Как узнать напряжение ЛЭП по её внешнему виду: ammo1 — LiveJournal
Полезно знать, какое напряжение передаётся по линии электропередач (ЛЭП), так как для каждого напряжения существует своя безопасная зона от проводов.
Минимальное напряжение ЛЭП — 0.4 кВ (напряжение между каждым фазным проводом и нолём — 220 вольт). Такие линии обычно используются в дачных посёлках, они выглядят так.
Характерный признак — маленькие белые или прозрачные изоляторы и пять проводов (три фазы, ноль, фаза к фонарям освещения).
Для подвода напряжения к трансформаторам тех же дачных посёлков используются линии 6 и 10 кВ. 6-киловольтные линии используются всё реже.
Отличие от низковольтной линии в размере изоляторов. Здесь они гораздо больше. Для каждого провода используется один или два изолятора. Проводов всегда три.
Очень важно не путать эти линии. Я читал грустную историю про горе-строителей, которые хотели подключить бетономешалку напрямую к проводам ЛЭП и сдуру накинули крючки на 10-киловольтные провода вместо 220-вольтных.
Следующий стандартный номинал напряжения ЛЭП — 35 кВ.
Такую ЛЭП легко распознать по трём изоляторам, на которых закрепляется каждый провод.
У линии 110 кВ (110 тысяч вольт) изоляторов на каждом проводе шесть.
У линии 150 кВ изоляторов на каждом проводе 8-9.
Линии 220 кВ чаще всего используются для подвода электричества к подстанциям. В гирлянде от 10 изоляторов. ЛЭП 220 кВ могут значительно отличаться друг от друга, количество изоляторов может доходить до 40 (две группы по 20), но одна фаза у них всегда передаётся по одному проводу.
Недавно в Москве на пересечении Калужского шоссе и МКАД поставили две опоры ЛЭП 220 кВ необычного вида. О них подробно рассказала neferjournal: http://neferjournal.livejournal.com/4207780.html. Это фото из её поста.
ЛЭП 330 кВ, 500 кВ и 750 кВ можно распознать по количеству проводов каждой фазы.
330 кВ — по два провода в каждой фазе и от 14 изоляторов.
ЛЭП 500 кВ — по три провода, расположенных треугольником, на фазу и от 20 изоляторов в гирлянде.
ЛЭП 750 кВ — 4 или 5 проводов, расположенных квадратом или кольцом, на каждую фазу и от 20 изоляторов в гирлянде.
Убедиться в точности определения напряжения можно, посмотрев, что написано на опоре ЛЭП. Во второй строке указан номер опоры ЛЭП, а в первой строке указана буква и цифра через тире. Цифра — это номер высоковольтной линии, а буква — напряжение. Буква Т означает 35 кВ, С — 110 кВ, Д — 220 кВ.
Допустимые расстояния до токоведущих частей для разных типов ЛЭП.
Информация и часть фотографий для этого поста во многом почёрпнута из статьи Как по изоляторам определить напряжение ВЛ.
© 2016, Алексей Надёжин
Основная тема моего блога — техника в жизни человека. Я пишу обзоры, делюсь опытом, рассказываю о всяких интересных штуках. А ещё я делаю репортажи из интересных мест и рассказываю об интересных событиях.
Добавьте меня в друзья здесь. Запомните короткие адреса моего блога: Блог1.рф и Blog1rf.ru.
Второй мой проект — lamptest.ru. Я тестирую светодиодные лампы и помогаю разобраться, какие из них хорошие, а какие не очень.
Siemens представляет новое решение для мониторинга высоковольтных линий | Пресса | Компания
Siemens представляет новое решение для мониторинга высоковольтных линий | Пресса | Компания | Сименс Перейти к основному содержанию[{«name»: «Home», «site_name»: «Press | Company | Siemens», «description»: «», «url_str»: «\ / global \ /», «level»: 0, «image «:» «,» base_root «:» https: \ / \ / press.siemens.com «,» base_nid «:» 5 «,» base_nodepath «:» \ / node \ / 5 «,» base_path «:» \ / global \ / «,» base_secure_url «:» https: \ / \ / press.siemens.com \ / global «,» children «: null}]
Пожалуйста, разрешите JavaScript
Для полноценной работы и правильного отображения этой страницы требуется JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите сайт.
Как включить JavaScript Пресс-релиз17 декабря 2020 г.Smart InfrastructureZug- Одно устройство для линий протяженностью до 500 км
- Контроль подключенных, обесточенных или заземленных линий
- Высокоточная локализация повреждений линии
- Упрощает обслуживание и увеличивает надежность сети
Siemens Smart Infrastructure недавно представила свой новый PowerLink CM, решение для мониторинга состояния высоковольтных линий электропередачи переменного и постоянного тока.Чтобы обеспечить надежное электроснабжение, оптимизировать использование сети и предотвратить отключение электроэнергии, устройство предназначено для точного обнаружения неисправностей в сети электропередачи и постоянного отслеживания состояния линии. Одного устройства PowerLink CM достаточно для контроля протяженности линии до 500 км. Неисправности, а также состояние линии могут быть обнаружены в подключенных, отключенных или заземленных линиях. Отчеты о неисправностях поступают на затронутую подстанцию и направляются оттуда в диспетчерскую. Для непрерывного мониторинга линии устройство можно подключить к MindSphere, открытой облачной платформе Интернета вещей (IoT) от Siemens, которая обеспечивает прозрачную обработку всех данных линии в облаке.Это позволяет операторам сети анализировать отчеты о состоянии и оптимизировать операции по техническому обслуживанию.
- Одно устройство для линий протяженностью до 500 км
- Контроль подключенных, обесточенных или заземленных линий
- Высокоточная локализация повреждений линии
- Упрощает обслуживание и увеличивает надежность сети
Siemens Smart Infrastructure недавно представила свой новый PowerLink CM, решение для мониторинга состояния высоковольтных линий электропередачи переменного и постоянного тока.Чтобы обеспечить надежное электроснабжение, оптимизировать использование сети и предотвратить отключение электроэнергии, устройство предназначено для точного обнаружения неисправностей в сети электропередачи и постоянного отслеживания состояния линии. Одного устройства PowerLink CM достаточно для контроля протяженности линии до 500 км. Неисправности, а также состояние линии могут быть обнаружены в подключенных, отключенных или заземленных линиях. Отчеты о неисправностях поступают на затронутую подстанцию и направляются оттуда в диспетчерскую. Для непрерывного мониторинга линии устройство можно подключить к MindSphere, открытой облачной платформе Интернета вещей (IoT) от Siemens, которая обеспечивает прозрачную обработку всех данных линии в облаке.Это позволяет операторам сети анализировать отчеты о состоянии и оптимизировать операции по техническому обслуживанию.
«С новым решением PowerLink CM операторы сетей передачи могут обнаруживать и определять местонахождение возможных проблем в линиях, прежде чем вызывать серьезные проблемы в сети передачи», — сказал Роберт Клаффус, генеральный директор Digital Grid в Siemens Smart Infrastructure. «PowerLink CM поддерживает прогнозирующее управление операциями. Операторы передающих сетей могут лучше управлять своими активами, избегать отключений электроэнергии и гарантировать надежную подачу электроэнергии.”
В существующих решениях по локализации повреждений для линий электропередач используются детекторы на основе технологии бегущей волны. Для мониторинга состояния они часто дополняются специальными датчиками, установленными вдоль линии, с регулярным визуальным осмотром с помощью беспилотных летательных аппаратов или вертолетов. Однако этот подход очень дорогостоящий и не подходит для использования на обесточенных или заземленных линиях, обычно встречающихся в среде передачи постоянного тока высокого напряжения, или для обслуживания существующих или строительства новых линий электропередач.Новая система обеспечивает мониторинг в реальном времени каждого типа линии электропередачи путем непрерывного измерения профиля линии. Информация о местоположении доступна во время мероприятия, но также может быть определена постфактум. Кража меди, распространенная в некоторых странах, может быть обнаружена даже в обесточенных линиях.
Siemens Smart Infrastructure (SI) формирует рынок интеллектуальной адаптивной инфраструктуры сегодня и в будущем. Он решает насущные проблемы урбанизации и изменения климата путем объединения энергосистем, зданий и промышленных предприятий.SI предоставляет клиентам полный комплексный портфель продуктов из одних рук — с продуктами, системами, решениями и услугами от точки производства электроэнергии до потребления. Благодаря тому, что экосистема становится все более оцифрованной, она помогает клиентам процветать, а сообщества прогрессировать, одновременно внося свой вклад в защиту планеты. SI создает среду, которая заботится. Глобальная штаб-квартира Siemens Smart Infrastructure находится в Цуге, Швейцария, и в ней работает около 72 000 сотрудников по всему миру.
ПодробнееSiemens AG (Берлин и Мюнхен) — это глобальный технологический центр, который более 170 лет олицетворяет инженерное превосходство, инновации, качество, надежность и интернациональность.Работая по всему миру, компания специализируется на интеллектуальной инфраструктуре зданий и распределенных энергетических системах, а также на автоматизации и цифровизации обрабатывающих производств. Компания Siemens объединяет цифровой и физический миры на благо клиентов и общества. Через Mobility, ведущего поставщика интеллектуальных мобильных решений для железнодорожного и автомобильного транспорта, Siemens помогает формировать мировой рынок пассажирских и грузовых перевозок. Благодаря контрольному пакету акций компании Siemens Healthineers, акции которой котируются на бирже, Siemens также является ведущим мировым поставщиком медицинских технологий и услуг цифрового здравоохранения.Кроме того, Siemens владеет миноритарным пакетом акций Siemens Energy, мирового лидера в области передачи и производства электроэнергии, акции которой котируются на фондовой бирже с 28 сентября 2020 года.
В 2020 финансовом году, который закончился 30 сентября 2020 года, Группа Сименс получила выручку в размере 57,1 миллиарда евро и чистую прибыль в размере 4,2 миллиарда евро. По состоянию на 30 сентября 2020 года в компании работало около 293 000 сотрудников по всему миру. Дополнительная информация доступна в Интернете по адресу www.siemens.com.
Прочитайте больше HQSIPR202012116092EN Строительство передачи, распределения и подстанций|
Линии передачи
Sturgeon Electric завершила проекты по передаче напряжений до 500 кВ и установила тысячи миль оптического заземляющего провода (OPGW) на воздушных линиях электропередачи.
Sturgeon Electric завершила проекты по передаче электроэнергии в самых сложных условиях. Работая на сельскохозяйственных угодьях или в горах, через твердые породы или болота, на плоской песчаной почве или на крутых каменистых склонах, используя вертолеты или баржи, мы выполним свою работу.
У нас есть опыт строительства и монтажа деревянных, стальных монопольных и стальных решетчатых конструкций размером от 60 футов (включая подъем фазы) до 280 футов. Мы устанавливаем стальные решетчатые опоры и трубчатые стальные опоры, используя как прямую заделку, так и кессоны из железобетона, и имеем опыт работы с широким диапазоном почвенных и грунтовых условий.
Мы сотрудничаем с одними из лучших инжиниринговых фирм в стране, чтобы обеспечить клиентов высококачественными командами проектирования / сборки и проектами, которые обеспечивают максимальную коммуникацию, безопасность, производительность и экономию на каждом проекте.
Распределительные системы
Sturgeon Electric выполнила все типы надземных и подземных распределительных проектов на западе Соединенных Штатов, начиная от строительства новых домов в сельской местности и заканчивая ремонтом в городских районах и проектами реконструкции.
Sturgeon Electric заключает с клиентами долгосрочные договоренности об альянсе на выполнение работ по строительству и техническому обслуживанию распределительных линий. Эти отношения сотрудничества предоставляют клиентам множество преимуществ, включая содействие достижению общих целей, улучшение процесса принятия решений, снижение затрат и повышение производительности и эффективности.
Подстанции и распределительные устройства
Sturgeon Electric построила высоковольтные подстанции, распределительные и межкомпонентные станции на западе США от 34,5 кВ до 500 кВ с нуля, в дополнение к обширным работам по техническому обслуживанию, расширению и реконструкции. У нас есть опыт выполнения работ подстанции в соответствии с методами реализации проекта «Инженер-закупка-строительство» (EPC). Мы также построили системы статической компенсации переменного тока и системы конденсаторных батарей.Мы обеспечиваем смету и поддержку строительства, заказ материалов, отслеживание и экспедирование, строительство фундамента, монтаж стальных конструкций, монтаж автобусных работ, сварку, монтаж силовых и контрольных кабелей и отделочные работы.
Вредно ли жить рядом с ЛЭП для нашего здоровья?
Споры о том, есть ли неблагоприятные эффекты, связанные с электромагнитными полями от проживания вблизи высоковольтных линий электропередач, бушуют годами. Хотя исследования показывают, что больших рисков нет, нельзя окончательно исключить возможность относительно небольшого риска.
Электромагнитные поля (ЭМП) создаются электрическими приборами, электропроводкой и линиями электропередач, и каждый в той или иной степени подвержен их воздействию. Многочисленные исследования изучали воздействие ЭМП и здоровье. Хотя более ранние исследования действительно предполагали связь между воздействием и различными последствиями для здоровья, включая рак мозга, рак груди, сердечно-сосудистые заболевания, а также нарушения репродуктивной функции и развития, большинство этих ассоциаций не было подтверждено более поздними исследованиями.Заметным исключением из этого правила является связь с детской лейкемией, которую Международное агентство по изучению рака считает достаточно хорошо установленной, чтобы классифицировать чрезвычайно низкочастотные магнитные поля как «возможный» канцероген для человека [1].
Первое исследование, связывающее детский лейкоз с бытовым воздействием ЭМП, было опубликовано в 1979 году [2], и с тех пор в ряде исследований были обнаружены слабые связи, подтверждающие это первоначальное открытие. В исследованиях, изучающих детский лейкоз как результат воздействия ЭМП на здоровье, в качестве меры воздействия использовались измеренные и рассчитанные магнитные поля, а также расстояние от домов до линий электропередачи.Исследования с использованием напряженности магнитного поля в качестве меры воздействия показали, что воздействие, превышающее диапазон от 0,3 до 0,4 мкТл, приводит к удвоению риска лейкемии с очень небольшим риском ниже этого уровня. Этот диапазон воздействия примерно равен расстоянию 60 м в пределах высоковольтной линии электропередачи 500 кВ.
Однако более недавнее исследование показало повышенный риск лейкемии среди детей, живущих в домах на расстоянии более 60 м от высоковольтных линий электропередачи. [3] В этом исследовании участвовало около 30000 пар детей, живущих в Соединенном Королевстве.Было обнаружено, что дети, живущие в домах на расстоянии до 600 м от линий электропередач, имеют повышенный риск лейкемии. Повышенный риск лейкемии на 69% был обнаружен для детей, живущих в пределах 200 м от линий электропередач, в то время как повышенный риск на 23% был обнаружен для детей, живущих в пределах 200-600 м от линий [3]. Это исследование было примечательно тем, что обнаружило некоторое повышение риска на гораздо больших расстояниях, чем предыдущие исследования.
Хотя расстояние от домов до линий электропередач можно считать приблизительной мерой воздействия, результаты этого исследования заслуживают внимания.Существует ограниченное понимание того, как воздействие ЭМП может повлиять на здоровье. Лежащий в основе биологический механизм неизвестен, что затрудняет определение того, какая мера ЭМП является наиболее подходящей при оценке результатов для здоровья. Использование близости к жилому дому может быть разумным суррогатом для прямых измерений ЭДС, но также может отражать другие факторы, связанные с близостью к высоковольтным линиям.
Если связь, обнаруженная в исследовании Великобритании, действительно отражает причинно-следственную связь, каковы потенциальные воздействия в Британской Колумбии? Используя текущие показатели лейкемии РМ [4] и предполагая, что аналогичные доли населения живут вблизи линий высокого напряжения, на статистической основе можно предположить, что каждые 2 года в РМ может быть один дополнительный лейкоз.Чтобы исключить этот риск, необходимо обеспечить расстояние в 600 м между каждой высоковольтной линией электропередачи и ближайшим жилым домом. Хотя это можно сделать, это потребует существенных изменений в существующих схемах землепользования и потребует значительных ресурсов. Хотя можно утверждать, что это действие согласуется с некоторыми формами принципа предосторожности, основываясь на наилучших доступных доказательствах, можно добиться гораздо большего снижения риска или пользы для здоровья, если ресурсы будут направлены на другие более крупные, лучше установленные риски.
Список литературы
1. Всемирная организация здравоохранения. Критерии гигиены окружающей среды полей с экстремально низкой частотой. 238. 2007. www.who.int/peh-emf/publications/elf_ehc/en/index.html (по состоянию на 12 сентября 2008 г.).
2. Вертхаймер Н., Липер Э. Конфигурации электропроводки и рак у детей. Am J Epidemiol 1979; 109: 273-284.
3. Дрейпер Г., Винсент Т., Кролл М.Э. и др. Детский рак в связи с расстоянием от высоковольтных линий электропередач в Англии и Уэльсе: исследование случай-контроль.BMJ 2005; 330: 1290.
4. Онкологическое агентство Британской Колумбии. Лейкемия. 2008. www.bccancer.bc.ca/NR/rdonlyres/AC6262BC-634F-4227-BF14-163182197EDF/259 … (по состоянию на 24 сентября 2008 г.).
скрыто
Д-р Коупс — директор отдела санитарно-гигиенических услуг BCCDC. Г-жа Барн — научный сотрудник BCCDC по гигиене окружающей среды.
Фидерные столбы | Люси Крепость Питающие Столбы | Люси Фидерные Столбы
Фидерные столбы | Оцинкованная и нержавеющая сталь | Чугун | GRP | Предварительно подключенный | Подземный выдвижной | Электроэнергия LV
➡ Посмотрите ниже наш полный ассортимент Feeder Pillars , включая серию Fortress , производимую Lucy Zodion .
Линейка корпусов и шкафов с питающей стойкой Lucy Zodion отличается прочностью, долговечностью и безопасностью, обеспечивая защиту от атмосферных воздействий и антивандальную защиту с замком для внешних распределительных сетей.
Стойки питателядоступны в виде стандартных пустых корпусов или изготовленного на заказ низковольтного электрораспределительного оборудования с предварительно смонтированной проводкой, состоящего из прочной гальванизированной стальной стойки с антивандальными запираемыми дверями, в которых размещаются электрические распределительные устройства низкого напряжения и системы управления.
Электроснабжение питающей колонны осуществляется от частной распределительной сети конечных пользователей или через вырез DNO .
Специализированные опоры подачи приложений включают выдвижные распределительные устройства, сетевое обслуживание DNO, индивидуальные и спроектированные электрические опоры с плавкими предохранителями. Индивидуальные решения, поставляемые в комплекте с распределительным устройством, системой управления и внутренним оборудованием, содержащимся в корпусе, могут быть изготовлены нашей группой инженерного проектирования в соответствии с требованиями вашего конкретного проекта.
Свяжитесь с нашим техническим отделом продаж или заполните онлайн-форму на проектирование опорных стоек .
Конструкция стандартной стойки питателя
- Низкоуглеродистая сталь толщиной 3 мм или 5 мм, оцинкованная в соответствии с BS EN ISO 1461
- Оцинкованные и окрашенные варианты стоек для повышенной прочности и защиты от атмосферных воздействий для наружного применения
- Съемная корня и съемные части корня
- Щит из фанеры из материала для наружного применения толщиной 18 мм
- Петли антивандальные, заподлицо с опорной стойкой и дверью
- Степень защиты дверного уплотнения IP65 (узкие, одинарные и двойные дверные крепежные стойки)
- Замки в стандартной комплектации (варианты с трехголовым или клиновым замком)
Дополнительная информация
- Цвета краски BS или RAL доступны по спецификации клиента
- Покрытие лаком G2A для шоссе
- Конструкция из нержавеющей стали (BS EN 10088-1)
- Предварительно подключенные услуги доступны по запросу (протестировано в соответствии с BS7671)
- Внешние розетки могут быть поставлены по запросу
- Доступны откидные створки и кабельная разводка
- Доступен широкий выбор вариантов блокировки опорной стойки
На крупнейших складах Великобритании T&D распространяет самый широкий ассортимент фидерных стоек.
Столбы питателя LV
Вестминстерский опорный столб
Корпуса и диапазоны стойки питателя
T&D поставляет как стандартные, так и индивидуальные опоры фидера из различных материалов, окраски и размеров, чтобы удовлетворить все требования к распределению электроэнергии, управлению и освещению внутри и снаружи помещений до 1000 В с уплотнением дверцы IP65, включая опоры подстанции низкого напряжения и сетевые опоры с DNO. выключатели питания для инженерных сетей.
Широкий ассортимент стоек Lucy Zodion включает мини, узкие, однодверные и двухстворчатые типы, доступные из гальванизированной мягкой и нержавеющей стали.
Фидерные столбыобеспечивают подключение к низковольтной электроэнергии для отдельных блоков в более крупные комплексные застройки в жилом и коммерческом секторах с небольшими столбами для неизмеренного электроснабжения, включая изолирующий блок, блоки заземления кабеля и сальник CET для бронированных кабелей (SWA) — могут быть установлены более крупные измерительные столбы. спроектированы готовыми к установке на месте или поставляются в виде пустых корпусов для сборки и модификации подрядчиком.
Одно- или трехфазные столбы с индивидуальной или групповой коммутацией и опциями предохранителей (RCBO, RCD, MCB) обеспечивают безопасность и надежность источника питания до 1600 ампер с помощью антивандальных замков повышенной безопасности.
Низковольтные опоры или отдельно стоящие щитовые панели поставляются для строительных служб M&E, коммунальных подстанций, железных дорог, возобновляемых источников энергии и предприятий во взрывоопасных зонах. Столбы на автомагистралях обычно используются для светофоров, видеонаблюдения, связи на автомагистралях, электросвязи и уличного освещения, управления и распределения.
- Подстанции
- Уличное освещение
- Шоссе
- Аэропорты
- Торговля и отдых
- Освещение автостоянки
- Рельс
- Крючки для временных генераторов
Столбы общественного и уличного освещения
Оцинкованные горячим способом опоры фидера в соответствии с требованиями IEC60947 доступны с предохранителями типа HRC для управления низковольтными короткими замыканиями для 3-фазного источника питания общественного освещения со счетчиком
Фидерные стойки— при выборе индивидуальной фидерной стойки от готовых к установке корпусов с электромонтажными работами, до решений, которые бросают вызов традиционным представлениям и принимают совершенно новую форму, мы обеспечиваем соблюдение ваших требований к распределению энергии.
Столбы фидера распределения электроэнергии НН
Вот рабочий пример индивидуальной распределительной опоры, разработанной Люси Зодион в сотрудничестве с Thorne & Derrick и NHS (National Health Service) Trust в Великобритании — с защитой IP65 для наружной установки в бетонный фундамент, одинарные и двойные дверные опорные стойки представляют собой разработан для подключения и заделки многожильных 3- и 4-жильных кабелей из сшитого полиэтилена SWA LSF (или ПВХ) в соответствии с BS5467 / BS6724. Электроснабжение низкого напряжения, обеспечиваемое шкафами фидерной колонны, позволит распределять электроэнергию от главных распределительных щитов низкого напряжения и подстанций к электрической инфраструктуре площадки.
Здесь у нас есть еще один пример предварительно смонтированной фидерной стойки , предназначенной для предоставления электрических услуг (LVAC) для нового пункта обслуживания поездов для Transpennine Express — фидерная стойка для наружного размещения с защитой IP65 изготовлена из оцинкованной стали толщиной 3 мм. сталь со съемной корневой частью, покрытая краской, обогащенной битумом. Компоновка задней панели (обработанная фанера для наружного применения) вмещает шины номиналом 250 А с выключателем-разъединителем 3P + N и оцинкованный канал для размещения входящих и исходящих бронированных кабелей (BS5467 660 В / 1000 В).
Стойки рельсового питателя
УтвержденоNetwork Rail. Опоры фидера из стеклопластика не токопроводящие и доступны для постоянного размещения вне помещений на железнодорожных путях или на станциях, что исключает риск возникновения опасных напряжений прикосновения в электрифицированных рельсовых зонах. Коррозионно-стойкие столбы могут быть оснащены оборудованием Network Rail, одобренным PADS, включая:
- Сервисные головки DNO
- Разделительные трансформаторы
- Вырезы и изоляторы
- УЗО с иммунитетом постоянного тока
- Распределительное устройство
- Камера и измеритель CT
На фото: распределительный шкаф на стойке питателя — здесь показана стойка размера 30 (F30) из линейки Lucy Fortress (30 / HDG / 3) с внутренним оборудованием (разъединитель предохранителя MEM 315A), которое будет установлено на 18-миллиметровую стойку. задняя панель из обработанной фанеры для экстерьера — дополнительные аксессуары, включая обогреватель стойки, свет, фотоэлемент и переключатель с таймером.
Столбы питателя имеют двойные двери, изготовленные из оцинкованной стали толщиной 3 мм, и два трехглавых дверных замка для антивандальной защиты — корневая часть стойки съемная и покрыта антикоррозийной краской, обогащенной битумом.
Фидерные столбы крепости
Линейка опорных стоек Fortress, производимых Lucy Zodion, отличается несколькими инновационными особенностями: опоры доступны в различных размерах (28), материалах (оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, чугун) и отделке с полным спектром вариантов цвета RAL.
Для предотвращения коррозии доступны дополнительные лакокрасочные покрытия (RAL и Highways G2A) с вариантами антивандального замка. Съемная крыша опорной стойки обеспечивает быструю и простую замену щита опоры инженером-электриком и подходит для будущего расширения мощности низковольтного распределения электроэнергии.
Вентиляцию шкафа можно контролировать путем установки противоконденсатных обогревателей.
Вестминстерские фидерные столбы — временное питание от выдвижной стойки, которое полностью готово к работе за 60 секунд и может быть заблокировано и сложено горизонтально, заподлицо и незаметно, когда оно не используется.
Люси Зодион Вестминстер в опорах наземного электроснабжения
Lucy Zodion, инновационная подземная кормовая колонна, обладает несколькими функциональными преимуществами в чрезвычайно прочной конструкции. Электропитание доступно и легко доступно от земли до розетки за секунды, а после полной установки опора с колонной безопасна для длительного использования на открытом воздухе с классом защиты IP67 и внешним защитным кожухом из оцинкованной стали.
Когда это не требуется, опора силовой стойки просто складывается и незаметно закрепляется в земле с помощью замка и ключа.
Модельный ряд Westminster может быть оборудован устройствами защиты от утечки на землю и перегрузки для обеспечения высокого уровня безопасности оператора и поэтому идеально подходит для временного энергоснабжения рынков, торговых центров и аэропортов.
Предварительно смонтированные опоры фидера выдвижного типа обеспечивают
- Универсальный — Фидерная колонна подходит для использования в различных средах для удовлетворения различных требований. Westminster может не только обеспечивать питание, но и данные и измерительную информацию (дополнительные опции).
- Discreet — с 50-миллиметровым пазом в крышке каждой стойки питателя для согласования поверхности, все продукты Westminster незаметно вписываются в окружающую среду с гладкой верхней поверхностью. Это обеспечивает удобный дизайн, помогает при планировании города и облегчает доступ общественности, когда он не используется.
- Прочный — изготовлен из оцинкованной стали с замком и петлями из нержавеющей стали, фидерные стойки Westminster изготовлены и испытаны в соответствии со стандартами BS7671 и BSEN 61439 со степенью защиты IP67.
- Safe — гладкая верхняя поверхность и приспособляемость к утечкам на землю делают серию Westminster пригодной для использования в общественных местах.
➡ Прочтите наш блог : Установка и обслуживание подающей стойки
Крепость Люси Зодион Диапазон кормовых столбов
В следующих таблицах представлен обзор всего ассортимента фидерных столбов Lucy Zodion Fortress. Если вам потребуется техническая поддержка или обслуживание клиентов, не стесняйтесь обращаться в наш отдел продаж.
Стальные одностворчатые опорные столбы крепости Люси Зодион — Размеры
Колонны кормораздатчика Lucy Fortress с одинарной дверцей доступны в 6 размерах, как из мягкой, так и из нержавеющей стали:
| Размер подающей стойки Код | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 |
| Высота (В) над землей | 791 мм | 636 мм | 836 мм | 1088 мм | 1194 мм | 1294 мм |
| Корневая секция (правая) | 350 мм | 300 мм | 300 мм | 350 мм | 350 мм | 350 мм |
| Ширина (Ш) | 310 мм | 400 мм | 600 мм | 661 мм | 800 мм | 1100 мм |
| Глубина (D) | 220 мм | 180 мм | 250 мм | 281 мм | 350 мм | 400 мм |
| Высота дверного проема (DH) | 585 мм | 410 мм | 610 мм | 860 мм | 907 мм | 1007 мм |
| Ширина дверного проема (DW) | 200 мм | 300 мм | 500 мм | 550 мм | 700 мм | 1000 мм |
| Рабочая глубина (WD) | 170 мм | 155 мм | 255 мм | 225 мм | 325 мм | 375 мм |
| Размер щита (ШхВ) | 300 x 650 мм | 390 x 475 мм | 590 x 675 мм | 640 x 930 мм | 790 x 975 мм | 1080 x 1075 мм |
| Вес (кг) (толщина 3 мм) | 36 кг | 42.5 кг | 71,5 кг | 84 кг | 108 кг | 142 кг |
| Код запаса (3 мм оцинк.) | THM0024653 | THM0024656 | THM0024658 | THM0024664 | THM0024666 | THM0024668 |
| Код акции (3 мм окрашен в серый цвет) | THM0024655 | THM0024657 | THM0024663 | 2800212009 | THM0024667 | THM0024669 |
Размеры стальных столбов питателя двойной двери крепости Люси Зодион
Колонны кормушки Lucy Fortress с двойной дверцей доступны в 9 размерах, как из мягкой, так и из нержавеющей стали:
| Размер подающей стойки Код | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Высота (В) над землей | 1300 мм | 1300 мм | 1300 мм | 1300 мм | 1600 мм | 1600 мм | 1600 мм | 1600 мм | 1600 мм |
| Корневая секция (правая) | 380 мм | 380 мм | 380 мм | 380 мм | 380 мм | 380 мм | 380 мм | 380 мм | 380 мм |
| Ширина (Ш) | 1250 мм | 1500 мм | 1750 мм | 2000 мм | 1250 мм | 1500 мм | 1750 мм | 2000 мм | 2250 мм |
| Глубина (D) | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм |
| Высота дверного проема (DH) | 980 мм | 980 мм | 980 мм | 980 мм | 1280 мм | 1280 мм | 1280 мм | 1280 мм | 1280 мм |
| Ширина дверного проема (DW) | 1148 мм | 1398 мм | 1648 мм | 1898 мм | 1148 мм | 1398 мм | 1648 мм | 1898 мм | 2148 мм |
| Рабочая глубина (WD) | 375 мм | 375 мм | 375 мм | 375 мм | 375 мм | 375 мм | 375 мм | 375 мм | 375 мм |
| Размер щита (ШхВ) | 1225 x 1085 мм | 1475 x 1085 мм | 1725 x 1085 мм | 1975 x 1085 мм | 1225 x 1385 мм | 1475 x 1385 мм | 1725 x 1385 мм | 1975 x 1385 мм | 2225 x 1385 мм |
| Вес (кг) (толщина 3 мм) | 176 кг | 202 кг | 234 кг | 266 кг | 201 кг | 231 кг | 269 кг | 305 кг | 343 кг |
| Код запаса (оцинковка 3 мм) | THM0024672 | THM0024674 | THM0024676 | THM0024680 | THM0024682 | THM0024685 | THM0024687 | THM0024689 | THM0024691 |
| Код акции (3 мм окрашен в серый цвет) | THM0024673 | THM0024675 | THM0024678 | THM0024681 | THM0024684 | THM0024686 | THM0024688 | THM0024690 | THM0024692 |
Мини-стальные кормовые столбы Lucy Zodion Fortress — Размеры
| Размер подающей стойки Код | 4810 | 4811 | 4812 | 4813 | 4814 | 4815 | 4816 |
| Номинальный размер в дюймах (Ш x Г) | 4 × 4 | 6 × 4 | 6 × 6 | 8 × 6 | 10 × 6 | 14 × 6 | 19 × 10 |
| Высота (В) над землей | 785 мм | 785 мм | 785 мм | 785 мм | 785 мм | 985 мм | 1000 мм |
| Корневая секция (правая) | 300 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм |
| Ширина (Ш) | 113 мм | 163 мм | 163 мм | 213 мм | 265 мм | 365 мм | 503 мм |
| Глубина (D) | 120 мм | 120 мм | 170 мм | 170 мм | 170 мм | 170 мм | 250 мм |
| Высота дверного проема (DH) | 510 мм | 510 мм | 510 мм | 510 мм | 510 мм | 710 мм | 800 мм |
| Рабочая глубина (WD) | 85 мм | 85 мм | 130 мм | 130 мм | 130 мм | 130 мм | 199 мм |
| Размер щита (ШхВ) | 90 x 500 мм | 140 x 500 мм | 140 x 500 мм | 190 x 500 мм | 240 x 500 мм | 345 x 700 мм | 480 x 780 мм |
| Масса (кг) | 11 кг | 14 кг | 16 кг | 19 кг | 22 кг | 32 кг | 47 кг |
| Код акции (Galv) | THM0025272 | THM0025273 | THM0027610 | THM0025275 | THM0025276 | THM0025277 | THM0025279 |
Тонкие стальные подающие столбы Lucy Zodion Fortress — размеры
| Размер подающей стойки Код | SL01 | SL02 | SL03 | SL04 | SL05 | SL06 |
| Высота (В) над землей | 800 мм | 950 мм | 1093 мм | 1100 мм | 1150 мм | 1150 мм |
| Корневая секция (правая) | 300 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм |
| Ширина (Ш) | 250 мм | 350 мм | 450 мм | 550 мм | 650 мм | 800 мм |
| Глубина (D) | 160 мм | 235 мм | 260 мм | 275 мм | 300 мм | 325 мм |
| Высота дверного проема (DH) | 590 мм | 740 мм | 740 мм | 840 мм | 940 мм | 940 мм |
| Ширина дверного проема (DW) | 149 мм | 249 мм | 349 мм | 449 мм | 549 мм | 699 мм |
| Рабочая глубина (WD) | 106 мм | 181 мм | 206 мм | 221 мм | 246 мм | 271 мм |
| Размер щита (ШхВ) | 240 x 765 мм | 340 x 915 мм | 440 x 915 мм | 540 x 1015 мм | 640 x 1115 мм | 790 x 1115 мм |
| Вес (кг) (толщина 3 мм) | 21 кг | 29 кг | 39 кг | 38 кг | 77 кг | 84 кг |
| Код запаса (оцинковка 3 мм) | THM0011393 | THM0011394 | THM0011396 | THM0011398 | THM0011400 | THM0011402 |
Safe & Flexible Power — опоры в сборе для коммерческих и промышленных электрических распределительных сетей низкого напряжения
Выдвижные подземные столбы Люси Вестминстер — незаметное, скрытое временное «всплывающее» питание по запросу
Шкафы столба фидерадля распределения энергии низкого напряжения
Здесь показан типичный распределительный столб, собранный для обеспечения низкого напряжения зарядного устройства для электромобилей (EV) . — трехфазный столб питается от входящего кабеля питания DNO и подключается через вырез к зарядному устройству. точка через подземный кабельный канал.Все внутренние токопроводящие компоненты заземлены, и установлены УЗО и MCB подходящего номинала для защиты цепи во время ненормальной перегрузки или неисправности. Обратите внимание: из-за наличия источника питания от сети только квалифицированный персонал должен работать с этим типом оборудования и носить соответствующие СИЗ, включая одежду для защиты от дугового разряда .
Изображение: Siemens
Испытательные столбы питателя
Линия питающих столбов Lucy Zodion перед отправкой проходит испытания на собственном предприятии, чтобы убедиться, что предварительно смонтированные электрические столбы находятся в рабочем состоянии в соответствии со спецификациями и требованиями клиентов.
Примечание: Все опоры фидера могут содержать доступное электрическое оборудование или детали под напряжением, даже когда опоры Lucy Zodion обесточены или отключены — они могут включать источник питания DNO и вторичный источник питания (генератор или ИБП).
Испытательная установка без заземления для опорных столбов
Крупнейшие запасы фидерных столбов в Великобритании — быстрая доставка со склада или в короткие сроки
Стойки питателя ♦ Распределительные шкафы НН ♦ Силовые опоры ♦ DNO ♦ Оцинкованные и нержавеющая сталь ♦ Предварительно смонтированные и собранные
Каково влияние на здоровье?
Я уверен, что вы согласитесь, местность, в которой мы живем, бесспорно влияет на наше здоровье и благополучие.Многие из нас признают, что жизнь рядом с природой, помимо других преимуществ, положительно влияет на наше психическое здоровье. Обстановка дома посреди заполненного смогом центра города, вероятно, окажет на нас негативное влияние. К сожалению, некоторые из самых серьезных рисков для здоровья рядом с нашими домами не так очевидны, например, риски проживания вблизи линий электропередач.
Существует множество исследований, которые связывают жизнь вблизи линий электропередач с ужасным состоянием здоровья и болезнями. К сожалению, рак — одна из них, в том числе детская лейкемия.
В этом блоге я дам вам всю информацию, необходимую для понимания рисков, связанных с проживанием рядом с линиями электропередач, и шаги, которые вы можете предпринять, чтобы снизить этот риск.
Покроем:
- Что такое ЛЭП и зачем они существуют
- Почему и как линии электропередач влияют на наше здоровье
- Жить рядом с линиями электропередач — как близко это слишком близко
- Что вы можете сделать, чтобы защитить себя и свою семью
Если в конце возникнут какие-либо вопросы или проблемы, не стесняйтесь связаться с нами, чтобы получить одну из моих бесплатных 20-минутных консультаций, и мы сможем обсудить это.
Что такое линии электропередач и почему они существуют?
Линии электропередач — это просто воздушные или подземные линии, по которым электричество доставляется в наши дома и на предприятия. Иногда их называют линиями электропередачи или распределительными / уличными линиями в зависимости от их напряжения.
Более крупные линии электропередач высокого напряжения часто проходят через огромные стальные опоры, обычно называемые «ходунками», тогда как более мелкие распределительные линии обычно проходят между деревянными опорами, как показано ниже:
В Австралии не менее 49 000 км линий электропередачи.Линии высокого напряжения, по которым передается электричество на большие расстояния, варьируются от 33 кВ до 500 кВ. В то время как те, которые распределяют электричество по меньшим территориям, обычно имеют более низкое напряжение.
Электрический ток передается через электросеть по этим высоковольтным линиям электропередачи на подстанцию в вашем районе. На подстанциях напряжение снижается, и распределительные линии несут электричество в ваш дом.
В населенных пунктах напряжение дополнительно снижается с помощью понижающих трансформаторов, расположенных на верхушках столбов или внутри металлических коробок для безопасного домашнего использования при 230 В.
Само собой разумеется, что там, где есть электричество, будут линии электропередач.
Почему и как линии электропередач влияют на наше здоровье?
Учитывая, что линии электропередачи переносят электричество и, следовательно, ток, они, естественно, генерируют электрические и магнитные поля, известные как низкочастотные электромагнитные поля (ЭМП).
Хотя относительно высокие электрические поля переменного тока от линий электропередач и домашней электропроводки, безусловно, могут оказывать неблагоприятное воздействие на организм, именно магнитные поля переменного тока изучались больше всего на предмет их воздействия на здоровье.
Первые реальные доказательства биологических эффектов низкочастотного ЭМП появились в 1979 году, когда Wertheimer & Leeper обнаружили, что дети, которые жили в домах рядом с линиями электропередачи высокого напряжения (и домашней электропроводкой), где электромагнитные поля были сильнее (более 3 мГс). ) в два раза чаще заболевали детской лейкемией. Корреляция была также намного сильнее для детей, которые всю жизнь прожили в одном доме. Примечание: магнитные поля измеряются в миллигауссах (мГс) или микротесла.
За тридцать лет, которые последовали за многими другими исследованиями, пришли к аналогичным выводам, некоторые из которых я резюмирую ниже и ссылаюсь в конце этого блога.
В 1993 году Фейхтинг и Альбом сообщили о более высоком относительном риске лейкемии у детей в 2,7 раза и лейкемии в 1,7 раза у взрослых (острый миелоидный и хронический миелоидный лейкоз) у лиц, подвергшихся воздействию более высоких уровней электромагнитного поля (2 мг или более), по сравнению с контрольная группа в своем исследовании.
Они обнаружили, что риск рака возрастает пропорционально силе электромагнитного поля. Сообщалось, что у детей, постоянно подвергавшихся воздействию самых слабых полей (менее 1 мГс), самый низкий уровень заболеваемости раком. У тех, кто подвергался воздействию 2 мГ, риск лейкемии увеличивался в три раза, а у тех, кто подвергался воздействию 3 мГ, — в четыре раза.
Совсем недавно, в 2000 году, Альбом и Гренландия подтвердили эти выводы, сообщив, что при дозе 3 мг или выше заболеваемость детской лейкемией увеличивалась вдвое.
Исследование, проведенное в 2005 году в British Medical Journal, показало, что 1% детских лейкозов в Великобритании вызывается линиями электропередачи большой мощности.
То же исследование показало, что существует связь между детской лейкемией и близостью домашнего адреса при рождении к высоковольтным линиям электропередачи. В исследовании принимали участие люди, живущие в пределах 200 м и 200-600 м от высоковольтной линии электропередачи, и в обоих случаях риск увеличивался.
В 2014 году метаанализ Zhao et al.(анализируя 11 699 случаев и 13 194 контрольных) также обнаружили повышенный риск лейкемии у детей, подвергшихся воздействию полей 2 мг или выше.
В 2002 году в результате некоторых из этих более ранних исследований Международная ассоциация исследований рака (IARC) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отнесли очень низкочастотные электромагнитные поля переменного тока к категории «возможных» канцерогенов Группы 2B; вещество, вызывающее рак.
После оценки IARC было опубликовано несколько других эпидемиологических исследований, которые подтверждают более ранние исследования и увеличивают доказательства связи.Они были задокументированы в Отчете о биологической инициативе за 2012 год.
СВЯЗАННЫЙ: Почему в каждом доме нужен измеритель ЭДС (и какой из них купить!)
Теперь нужно сказать, что вы можете провести собственное исследование, и вы найдете множество статей и исследований, которые также сделают вывод об отсутствии связи между сильными магнитными полями переменного тока и болезнью. Изучая эти исследования, я прошу вас очень внимательно относиться к тому, кто на самом деле финансировал эти исследования. Была ли это промышленность или она финансировалась независимо? Кроме того, никакое количество исследований, показывающих отсутствие воздействия на здоровье человека, не может отрицать тот факт, что существуют многочисленные исследования, показывающие, что эффект есть.
Фактически, перейдите на веб-сайт ARPANSA — регулирующего органа правительства Австралии в области радиационной защиты, роль которого заключается в защите населения Австралии и окружающей среды от вредного воздействия радиации — и вы обнаружите следующее: Нет установленных доказательств того, что воздействие магнитных полей от линий электропередач, подстанций, трансформаторов или других источников электричества, независимо от их близости, вызывает какие-либо последствия для здоровья. Однако с учетом эпидемиологических исследований остается возможность того, что продолжительное воздействие магнитных полей выше обычных может увеличить риск лейкемии у детей.
Откуда вы знаете, что подвергаетесь воздействию более высокого, чем обычно, поля? Вы не сделаете этого, если не будете измерять с помощью гауссметра.
Какой типичный уровень в доме?
По моему опыту и опыту других специалистов по ЭМП, он колеблется от 0,5 до 1 мг. Все, что выше этого, и вам необходимо изучить возможные варианты уменьшения воздействия, а в некоторых случаях это может даже означать переезд домой.
Чтобы уменьшить воздействие магнитных полей переменного тока, вам необходимо отойти от источника.
Никакие краски, никакая ткань, никакие кристаллы или гармонизаторы не сделают ничего, чтобы защитить вас от линий электропередач или других источников сильных магнитных полей переменного тока, таких как шкафы счетчиков или солнечные инверторы.
Многие бытовые приборы также могут излучать сильные магнитные поля, включая печи, холодильники, электрические швейные машины, осветительные приборы и лампы. Проблемы с электропроводкой (на удивление довольно частые) и паразитный электрический ток в металлических трубах также могут создавать высокие уровни.
Проблема возникает, когда вы хронически подвергаетесь воздействию высоких уровней, что может иметь место, если вы спите по другую сторону шкафа счетчика или где линия электропередачи проходит рядом с вашим домом.
Считаете этот пост полезным? Приколите его на потом!
В свете всех исследований, которые на самом деле показывают вред для здоровья человека от сильных магнитных полей переменного тока, я думаю, что было бы очень разумно принять меры предосторожности и гарантировать, что ни вы, ни ваша семья не живете и не работаете в среде с высоким ЭМП.
Согласно исследованиям, упомянутым выше, безопаснее всего спать в спальне с уровнем содержания менее 1 мг. Уровни, которые ARPANSA считает безопасными? 2000 мг.
В то время как большая часть исследований была сосредоточена на детской лейкемии, многие другие болезни и состояния, подробно описанные здесь, связаны с эффектами низкочастотного ЭМП, в том числе:
- Глиома и другие виды рака головного мозга
- Мужское и женское бесплодие
- Лимфома Опухоли нервной системы
- Депрессия и тревога
- Проблемы с сердцем
Думаете, вы могли бы жить рядом с линиями электропередач — насколько близко это слишком близко?
Существуют руководящие принципы, основанные на научных исследованиях, в отношении того, как далеко вам следует жить от линий электропередач, чтобы быть в безопасности.
Обычно рекомендуется, например, жить в 600 метрах от высоковольтных линий электропередачи. Но в некоторых случаях это расстояние может быть намного короче.
Для небольших распределительных линий электропередач, которые проходят рядом с вашим домом, безопасное расстояние может составлять 3 или 60 метров. На самом деле, это невозможно сказать, если не измерить.
Вы также можете спросить: подземные ЛЭП безопаснее воздушных? Что ж, опять же, это зависит от обстоятельств.
Если вы живете на первом этаже, то подземные линии электропередач, скорее всего, будут ближе к вам и, следовательно, потенциально опаснее.
Если вы живете в двухэтажном или многоэтажном доме, воздушные линии электропередач могут быть более вредными.
Помимо того, что они визуально намного приятнее, подземные линии электропередач имеют одно преимущество в том, что электрическое поле, которое они излучают, обычно меньше, чем у воздушной линии электропередачи, поскольку оно ослабляется окружающей землей. Но, увы, это никак не уменьшает магнитное поле переменного тока.
Также есть исследования, показывающие, что электрические поля от высоковольтных линий электропередач изменяют качество воздуха вокруг них, создавая магнит для загрязнителей воздуха.Проблема, конечно, усложняется, когда линии электропередач проходят вдоль дорог с интенсивным движением, где очевидно, что загрязнение воздуха является проблемой. В результате повышается риск астмы и других заболеваний легких, если вы живете рядом с этими линиями электропередач.
В заключение я скажу, что чем больше я оцениваю дома, тем больше я не могу сделать обобщения. Вам просто нужно измерить с помощью собственного измерителя ЭДС или нанять для этого профессионального ученого, такого как я.
Что вы можете сделать, чтобы защитить себя и свою семью
Поскольку спрос на электроэнергию в районе колеблется днем и ночью, уровни будут меняться.Например, во время обеда уровни обычно самые худшие, так как семьи приходят домой с работы или учебы, а приборы и кондиционеры включаются. Ночью уровни могут упасть, поскольку район замирает. Последнее имеет решающее значение для вашего благополучия.
Большинство из нас спят на одном месте всю ночь от 7 до 8 часов. Это критическое время для ремонта и восстановления, а в спальне с высоким ЭМП это невозможно. ЭМП разрушает мелатонин; лучший противораковый агент, который у нас есть.Убедитесь, что это работает на вас.
Первый шаг, который вам нужно предпринять в борьбе с ЭДС от линий электропередач и других источников магнитных полей переменного тока, — это измерить уровни в вашем доме.
Таким образом вы сможете определить, какие комнаты и время суток требуют вашего внимания больше всего, когда речь идет о снижении воздействия.
Вы можете начать измерения самостоятельно, купив измеритель ЭМП, или попросить специалиста по ЭМП приехать к вам домой и сделать это за вас.
Естественно, что со вторым вариантом вы получите гораздо больше, чем простые измерения, и вы, безусловно, избавитесь от хлопот по выяснению того, что на самом деле означают показания!
Во время оценки ЭМП, которую я предоставляю, например, вы можете рассчитывать получить:
- Личное обсуждение любой потенциальной чувствительности к ЭМП или симптомов
- Подробная информация об источниках ЭМП в вашем доме — в нетехнических терминах!
- Каковы ваши зарегистрированные уровни ЭМП по сравнению с рекомендованными «безопасными» уровнями
- Индивидуальный план и рекомендации, основанные на вашей уникальной ситуации
- Последующий отчет по устранению неисправностей EMF с практическими действиями
- Персонализированное видео, которым вы можете поделиться с другими членами семьи
Если у вас есть опасения по поводу проживания рядом с линиями электропередач, пожалуйста, свяжитесь с нами для разговора.Я могу предложить вам оценку ЭМП вне зависимости от того, живете вы в Перте или нет — вы можете увидеть различные варианты, доступные здесь.
Какое безопасное расстояние от электрических проводов высокого напряжения?
Электромагнитное излучение в больших количествах может быть опасным для биологических систем, включая человеческий организм. Это вызывает беспокойство, учитывая, что значительная часть населения проживает в непосредственной близости от высоковольтных наземных линий электропередач, также известных как высоковольтные провода.Некоторые люди используют Интернет-доказательства, чтобы утверждать, что проживание вблизи высоковольтных проводов может вызвать серьезные заболевания, но реальная история еще не известна. Несмотря на это противоречие, эффекты электромагнитного излучения, исходящего от линий электропередач, представляют особый интерес для нейробиологов, потому что сам мозг работает, посылая форму электрического сигнала между нейронами и тканями-мишенями за пределами центральной нервной системы. Чтобы решить, насколько «безопасно» далеко от этих проводов, необходимо проанализировать имеющиеся улики.
TL; DR (слишком длинный; не читал)
Минимальное безопасное расстояние до высоковольтных электрических проводов зависит от вашего состояния здоровья. Людям, работающим рядом с электрическими проводами, по крайней мере одна коммунальная компания советует поддерживать все оборудование высотой не более 14 футов рядом с линиями электропередач.
Что такое электромагнитное излучение?
Электрические поля и магнитные поля, которые связаны, но физически различны, создаются всем, что переносит электрический ток, от линий высокого напряжения до проводки в домах и бытовых приборов.Величина или сила этих полей быстро уменьшается с увеличением расстояния от источника, который их создает.
Электромагнитное излучение также исходит от источников в космическом пространстве, включая Солнце и другие звезды, а также микроволны, свободно распространяющиеся по космосу. И видимый свет, и невидимый «свет» (например, инфракрасный и ультрафиолетовый) составляют другие примеры. Электрические поля взаимодействуют с биологическими системами, включая человеческие тела, иначе, чем магнитные поля.
Риски электрических полей для здоровья
Несмотря на широкие общественные дискуссии о рисках для здоровья электрических и магнитных полей, практически нет убедительных доказательств того, что они вредны в количествах, возникающих в результате воздействия повседневных источников, включая правильно проложенные высоковольтные провода в жилые и коммерческие помещения.
В электрических полях, которые в десять раз сильнее тех, которые обычно существуют под обычными линиями электропередач, люди, прикоснувшиеся к большому металлическому объекту, например к автобусу, могут испытать кратковременный электрошок.В противном случае о каких-либо последствиях для здоровья не сообщалось. То же самое и с магнитными полями, хотя некоторые исследования выявили небольшие изменения клеточного уровня кальция, выработки гормонов и роста клеток.
Есть люди, которые утверждают, что страдают от состояния, называемого гиперчувствительностью к электромагнитному излучению, или EHS, но конкретных доказательств отрицательных эффектов в исследованиях пока не обнаружено. Симптомы EHS варьируются от тошноты и сыпи до мышечных болей. Всемирная организация здравоохранения отметила в 2005 г., что исследования не смогли воспроизвести симптомы у людей с EHS; во многих исследованиях испытуемые не могли обнаруживать электромагнитные поля с большей точностью, чем испытуемые, у которых не было EHS.Тем не менее, в 2015 году в обзоре литературы в «Обзоре состояния окружающей среды» были описаны смешанные результаты: некоторые из рассмотренных исследований не обнаружили никакой связи, а другие обнаружили незначительные биологические изменения после воздействия.
Краткое изложение свидетельств
Если вы живете рядом с высоковольтными линиями электропередач, ваше здоровье, согласно данным текущих исследований, в действительности не подвергается риску из-за создаваемых полей.
Тем не менее, хотя электрические и магнитные поля, исходящие от высоковольтных проводов, не считаются опасными для медицинских исследователей, это не делает эти конструкции безопасными в глобальном смысле, поскольку прямой контакт может вызвать сотрясения.Не приближайте себя или все, что вы держите, слишком близко к высоковольтным проводам над головой. Кроме того, не пытайтесь пройти под линией электропередачи с какими-либо предметами, в том числе транспортными средствами, которые могут приблизиться к этим проводам. Согласно Энергетической администрации Бонневилля в Орегоне, как правило, когда вы находитесь под линией, вы не должны ставить себя или какой-либо объект выше 14 футов над землей вблизи линий электропередачи.
звездных столбов и неба — стоковое фото из Photocase
Купите это Стоковое фото RF на звездных столбах и небе электроэнергетика Энергетика энергетическая промышленность высоковольтная электрическая технология строительная структура башни промышленный провод кабель питания полюс опора стальной столб передающая сетка электромонтажный завод трансформатор Распределение металла генератор ваттной сети оборудование подстанции сети загрязнение архитектура напряжения иллюстрации синий световой знак проводника инфраструктуры для вашего редакционного или рекламного веб-сайта, обложки книги, флаера, статьи, блога WordPress и шаблона от Photocase.