Розроблено метод чисельного моделювання процесу електромагнітного
екранування магнітного поля підземних кабельних ліній електропередачі.
За допомогою цього методу досліджено екранувальні властивості різноманітних незамкнених електромагнітних екранів, що складаються з кількох тонкостінних плоских або U-подібних електропровідних елементів. Запропоновано нову конструкцію екрана з двох U-подібних електропровідних
елементів, яка дозволяє приблизно на 20 % збільшити ефективність екранування магнітного поля кабельної лінії порівняно з відомими електромагнітними екранами еквівалентної металомісткості. Досліджено можливість зниження магнітного поля кабельних ліній електропередачі завдяки
використанню власних екранів високовольтних кабелів.
Разработан метод численного моделирования процесса электромагнитного экранирования магнитного поля подземных кабельных линий электропередачи. При помощи этого метода исследованы экранирующие свойства различных незамкнутых электромагнитных экранов, состоящих из нескольких тонкостенных плоских или
U-образных проводящих элементов. Предложена новая конструкция экрана из двух U-образных проводящих
элементов, которая позволяет примерно на 20% увеличить эффективность экранирования магнитного поля кабельной линии по сравнению с известными электромагнитными экранами эквивалентной металлоемкости. Исследована возможность снижения магнитного поля кабельных линий электропередачи за счет использования
собственных экранов высоковольтных кабелей.
A method of numerical simulation of electromagnetic shielding of underground high-voltage power cables magnetic field
is developed. The screening properties of various unclosed electromagnetic shields, comprising several flat or U-shaped
conductive elements, are explored. A new shield of two U-shaped conductive elements is designed. The magnetic field
screening efficiency of the designed shield is about 20% higher than the screening efficiency of known electromagnetic
shields with the equal specific quantity of metal. The possibility of the cable lines magnetic field reducing through the use
of the own high-voltage cables shields is explored.