3.3辐射场危害区域分析
表3为单个天线独立工作时,距离地面1.5m的平面上天线幕下感应电场超过限值的面积;表4为两付天线同时工作时,距离地面1.5m的平面上天线幕下感应电场超过限值的面积。
表3 单个天线独立工作时,天线幕下感应电场超限值的面积
表4 两付天线同时工作时,天线幕下感应电场超限值的面积
1)超过职业照射导出限值的区域
当单个天线独立工作时,超过职业照射导出限值的区域为在以处于工作状态下的天线中心为原点、半径为0.81km的圆形区域内,其他区域的电场强度均小于该职业照射导出限值170V/m。
当两付天线同时工作时,超过职业照射导出限值的区域分别分布在以左侧天线为中心、半径为0.69km的圆形区域和以右侧天线为中心、半径为0.90km的圆形区域内,其他区域的电场强度均小于该职业照射导出限值170V/m。
整个发射天线在以上两种工作状态下,天线幕下的感应磁场都远小于职业照射导出限值80A/m。
2)超过公众照射导出限值的区域
当单个天线独立工作时,超过公众照射导出限值的区域为在以处于工作状态下的天线中心为原点、半径为0.96km的圆形区域内,其他区域的电场强度均小于该公众照射导出限值87V/m。
当两付天线同时工作时,超过公众照射导出限值的区域分别分布在以左侧天线为中心、半径为0.90km的圆形区域和以右侧天线为中心、半径为1.02km的圆形区域内,其他区域的电场强度均小于该公众照射导出限值87V/m。
整个发射天线在以上两种工作状态下,天线幕下的感应磁场都远小于公众照射导出限值5A/m。
4 结论
本文CAE电磁仿真软件——FEKO,对美国Cutler发射天线两种工作状态下的天线幕下感应场进行了全面的研究。从CAE仿真结果可以看出,超过职业和公众照射限值的区域均在天线幕下,得出具体结论如下:
1)当单个天线独立工作时,超过职业照射导出限值的区域为在以处于工作状态下的天线中心为原点、半径为0.81km的圆形区域内,其他区域的电场强度均小于该职业照射导出限值170V/m;超过公众照射导出限值的区域为在以处于工作状态下的天线中心为原点、半径为0.96km的圆形区域内,其他区域的电场强度均小于该公众照射导出限值87V/m。
2)当两付天线同时工作时,超过职业照射导出限值的区域分别分布在以左侧天线为中心、半径为0.69km的圆形区域和以右侧天线为中心、半径为0.90km的圆形区域内,其他区域的电场强度均小于该职业照射导出限值170V/m;超过公众照射导出限值的区域分别分布在以左侧天线为中心、半径为0.90km的圆形区域和以右侧天线为中心、半径为1.02km的圆形区域内,其他区域的电场强度均小于该公众照射导出限值87V/m。
3)整个发射天线在以上两种工作状态下,天线幕下的感应磁场都远小于公众照射导出限 5A/m。
通过FEKO软件进行建模和计算,不仅能够真实的模拟复杂的大规模、高功率设备的正常工作,而且能够通过矩量法精确计算模型的感应场、辐射场等所需参数,对电磁环评工作有重要意义。