Подать статью
Стать рецензентом
Том 232
Страницы:
401
Скачать том:

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ РАЗРЯДНИКА ДЛЯ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЛИНИЙ 6-35 КВ ПРИ ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯХ

Авторы:
Р. А. Бельский1
В. Я. Фролов2
Г. В. Подпоркин3
Об авторах
  • 1 — Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
  • 2 — Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
  • 3 — АО «НПО «Стример»
Дата отправки:
2018-02-26
Дата принятия:
2018-05-12
Дата публикации:
2018-08-26

Аннотация

Наиболее распространенным устройством для защиты от перенапряжений является вентильный разрядник. Из-за морального устаревания предлагается заменить вентильные разрядники на нелинейные ограничители перенапряжений или мультикамерные разрядники. Современные рекомендации по выбору средств для защиты от перенапряжений учитывают не все факторы при размещении устройств защиты. Например, при замене вентильных разрядников на нелинейные ограничители перенапряжений (ОПН) нередко происходят аварии. Часто из-за замены защитных устройств возникают нарушения условий эксплуатации новых приборов, поскольку при проекте ОПН устанавливают на место вентильных разрядников. Нелинейные ограничители перенапряжений имеют ряд проблем, связанных с надежностью, например, из-за частых однофазных замыканий на землю возникают проблемы с термической нестабильностью. Поэтому в качестве альтернативы ОПН в городских распределительных сетях предлагается использовать мультикамерные разрядники – устройства, представляющие собой ряд разрядных камер в силиконовой резине. Цель данной работы – вычисление напряженности электрического поля и проводимости на выходе из разрядной камеры мультикамерного разрядника, исследование воздействии мультикамерных разрядников на распределительные сети, построение зависимости от напряжения и проводимости выхлопных газов плазмы в зависимости от расстояния до мультикамерного разрядника.

10.31897/pmi.2018.4.401
Перейти к тому 232

Литература

  1. Демирчян К.С. Теоретические основы электротехники / К.С.Демирчян, Л.Р.Нейман, Н.В.Коровкин. СПб: Питер, 2003. 463 с.
  2. Иванов Д.В. Моделирование нестационарных плазменных процессов в разрядной камере мультикамерного разрядника для молниезащиты линий электропередачи / Д.В.Иванов, Г.В.Подпоркин, В.Я.Фролов // Известия НТЦ единой энергетической системы. 2016. № 2(75). С. 128-133.
  3. Казаков Ю.Б. Статистический метод оценки энергетической эффективности работы трансформаторов городских сетей / Ю.Б.Казаков, А.В.Коротков, В.Я.Фролов // Вестник Ивановского государственного энергетического университета. 2013. № 5. С. 51-53.
  4. Колычев А.В. Современное состояние и перспективы развития производства нелинейных ограничителей перенапряжений / А.В.Колычев, Ю.С.Попова, Ф.Х.Халилов // ЭЛЕКТРО. Электротехника, электроэнергетика, электротехническая промышленность. 2009. № 5. С. 20-23.
  5. Кузьмин С.В. Анализ аварийности в системе электроснабжения 6-10 кВ горно-металлургических предприятий Сибири / С.В.Кузьмин, И.С.Зыков // Горное оборудование и электромеханика. 2009. № 3. С. 23-25.
  6. Куликовский В.С. Моделирование коммутационных перенапряжений с учетом повторных зажиганий дуги в межконтактном промежутке вакуумного выключателя / В.С.Куликовский, О.А.Ковалева // Вестник КрасГАУ. 2015. № 2. С. 67-71.
  7. Моделирование разряда в мультикамерных системах / А.Н.Чусов, Г.В.Подпоркин, М.Э.Пинчук, Д.В.Иванов, Ю.В.Мурашов, В.Я.Фролов // V Российская конференция по молниезащите: Сборник докладов. СПб: Изд-во Политехнического университета, 2016. С. 351-357.
  8. Подпоркин Г.В. Грозозащита ВЛ 10-35 кВ и выше при помощи мультикамерных разрядников и изоляторов-разрядников / Г.В.Подпоркин, В.Е.Пильщиков, А.Д.Сиваев // Электричество. 2010. № 10. С. 11-16.
  9. Расчет состава плазмы дугового импульсного разряда в мультикамерном разряднике / В.Я.Фролов, Д.В.Иванов, Ю.В.Мурашов, А.Д.Сиваев // Письма в Журнал технической физики. 2015. № 7(41). С. 8-15.
  10. Численное моделирование плазменных процессов в разрядной камере мультикамерного разрядника для молниезащиты / В.Я.Фролов, А.Н.Чусов, Д.В.Иванов, Ю.В.Мурашов // V Российская конференция по молниезащите: Сборник докладов. СПб: Изд-во Политехнического университета, 2016. С. 334-337.
  11. Erlangga P. Lightning protection system on overhead distribution line using Multi Chamber Arrester / P.Erlangga, H.Syarif, Z.Reynaldo // The 2nd IEEE Conference on Power Engineering and Renewable Energy (ICPERE); IEEE, 2014. P. 197-201. DOI: 10.1109/ICPERE.2014.7067246
  12. Laughton M.A. Electrical Engineer's Reference Book / M.A.Laughton, D.F.Warne. Boston: Newnes, 2002. 1504 p.
  13. Overhead lines lightning protection by multi-chamber arresters and insulator-arresters / G.V.Podporkin, E.Y.Enkin, E.S.Kalakutsky, V.E.Pilshikov, A.D.Sivaev // IEEE transactions on power delivery. 2011. № 4 (26). P. 214-221.
  14. Sergio R.S. Surge protection for explosion hazard areas: Principles for ex-proof device // International Symposium on Lightning Protection (XII SIPDA); IEEE, 2013. P.365-368, DOI: 10.1109/SIPDA.2013.6729241
  15. 1 Year report & results on 10kV multi-chamber arresters field test in Guangdong Province. China / Liu Yu, Li Junhua., He Yifeng, Zeng Rong, Yu Zhanqing, Pierre He // China International Conference on Electricity Distribution (CICED); IEEE, 2016. P. 1-5. DOI: 10.1109/CICED.2016.7576414.

Похожие статьи

ПРОТОЧНЫЙ БИОРЕАКТОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ БАКТЕРИАЛЬНО-ХИМИЧЕСКОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ СУЛЬФИДНЫХ МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ РУД И КОНЦЕНТРАТОВ
2018 А. А. Балыков, О. О. Левенец, Т. С. Хайнасова
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ НА ПРИМЕРЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
2018 И. А. Алексеева, М. Г. Гильдингерш
ПРЯМЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ВАРИАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ГЕОМАТЕРИАЛОВ
2018 И. А. Бригаднов
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ГОРНЫХ ПРОЕКТОВ
2018 И. Джонек-Ковальска, Т. В. Пономаренко, О. А. Маринина
ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ СМЕСЕВЫХ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ ТИПА АСДТ НА ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ МОНГОЛИИ
2018 В. А. Белин, Г. П. Парамонов, Ж. Жимьян
ОПТИМАЛЬНЫЙ СИНТЕЗ ПРИВОДНЫХ ШАРНИРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАНИПУЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ МОБИЛЬНЫХ КРАНОВ
2018 А. В. Лагерев, И. А. Лагерев