| dc.contributor.author | Бахор, З. М. | uk |
| dc.contributor.author | Яцейко, А. Я | uk |
| dc.contributor.author | Bakhor, Z. M. | en |
| dc.contributor.author | Yatseiko, A. Ya. | en |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T07:22:50Z | |
| dc.date.available | 2026-04-20T07:22:50Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Бахор З. М., Яцейко А. Я. Вдосконалення системи зриву ферорезонансних процесів в електромережах 10 кВ // Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2025. № 6. С. 60–65. URI: https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/3371. | uk |
| dc.identifier.issn | 1997-9274 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/51185 | |
| dc.description.abstract | Ferroresonant processes (FRP) in 10 kV electrical grids with isolated neutral are considered. These processes occur between the network’s capacitance to ground and the nonlinear inductance of the grounded primary windings of voltage transformers (VT) at the moment of eliminating a single-phase earth fault in the network. In most cases, FRPs in electrical networks are self-extinguishing within several cycles of the power frequency. However, under certain ratios of the network’s capacitive earth-fault current and the voltage transformer parameters, the FRP can become stable (long-lasting) and cause thermal damage to the primary windings of VTs and other electrical equipment.
The duration of such FRPs is limited by the operation time of the devices designed to prevent (suppress) them, or, in their absence, by the time until VT damage occurs or the network configuration changes. To suppress stable FRPs and protect VTs damage, protection devices are used, their action is directed on the connection of a damping resisting to the open-delta winding of the VT. This principle has been implemented, in particular, in PZF-type protection devices, which have been in operation in 10–35 kV electrical grids for more than 25 years. Over the years of PZF operation, cases of ineffective suppression of FRPs in networks have been recorded. Such events occurred due to changes in the network configuration and, accordingly, the number of operating VTs equipped with PZF devices.
FRPs were studied in 10 kV radial electrical grids with different numbers of operating VTs, and the ranges of capacitive earth-fault currents at which FRPs are stable were determined. It has been established that each number of VTs in 10 kV networks corresponds to its own range of capacitive earth-fault currents. As the number of VTs in the grid increases, the ranges of capacitive earth-fault currents at which stable FRPs occur also expand.
Method for suppressing stable FRPs in 10 kV electrical grids has been proposed, and its effectiveness has been investigated in grids with the isolated neutral. The essence of the method is based on the short-term connection of an active resistor to the neutral of a power transformer. The proposed method for suppressing stable FRPs in 10 kV isolated-neutral electrical networks, as the studies have shown, is effective regardless of the number and type of VTs in the network, as well as regardless of whether FRP suppression devices are installed or absent. Based on the results of the study, the optimal resistance value was determined, the connection of which to the neutral of the power transformer leads to the suppression of stable FRPs. Principle for the technical implementation of the developed “power transformer neutral–resistor” method has been developed. | en |
| dc.description.abstract | Розглянуто ферорезонансні процеси (ФРП) в електричних мережах 10 кВ з ізольованою нейтраллю, які виникають між ємністю мережі відносно землі та нелінійною індуктивністю заземлених первинних обмоток трансформаторів напруги (ТН) у момент ліквідації замикання фази на землю в електромережі. Здебільшого ФРП в електричних мережах самочинно згасають за декілька періодів промислової частоти. Але за певного співвідношення ємнісного струму замикання мережі та параметрів трансформаторів напруги ФРП може бути стійким (довготривалим) і призводити до термічного пошкодження первинних обмоток ТН та іншого електрообладнання. Тривалість такого ФРП обмежується часом спрацювання засобів з його недопущення (зриву), а за відсутності таких в мережі — часом до моменту пошкодження ТН чи зміни конфігурації електромережі. Для зривання стійких ФРП та захисту ТН від пошкоджень використовують пристрої захисту, дія яких спрямована на під’єднання гасильного опору до обмотки «розімкненого трикутника» ТН. Такий принцип реалізовано, зокрема, в пристроях типу ПЗФ, які експлуатуються в електромережах 10–35 кВ вже понад 25 років. За роки експлуатації пристроїв ПЗФ зафіксовано випадки неефективного зривання ФРП в мережі. Такі події відбувалися через зміни конфігурації мережі та відповідно зміну кількості працюючих ТН, обладнаних пристроями ПЗФ.
Досліджено ФРП в електричних мережах 10 кВ з різною кількістю працюючих ТН та визначено діапазони ємнісних струмів замикання на землю за яких ФРП є стійким. Встановлено, що кількості ТН в мережах 10 кВ відповідає свій діапазон ємнісних струмів замикання на землю. Зі збільшенням кількості ТН в мережі розширюються діапазони ємнісних струмів замикання на землю, за яких виникають стійкі ФРП.
Запропоновано метод зриву стійких ФРП в електричних мережах 10 кВ та досліджено його ефективність. Суть методу ґрунтується на короткочасному увімкненні у нейтраль силового трансформатора активного опору. Запропонований метод зривання стійких ФРП в електричних мережах 10 кВ з ізольованою нейтраллю, як показали дослідження, є ефективним незалежно від кількості ТН в мережі та їх типу, а також незалежно від того, чи встановлені на них пристрої зривання стійких ФРП чи відсутні. За результатами дослідження визначено оптимальне значення величини опору, підключення якого до нейтралі силового трансформатора призводить до зривання стійких ФРП. Розроблено принцип технічної реалізації розробленого методу «нейтраль силового трансформатора-резистор». | uk |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ВНТУ | uk |
| dc.relation.ispartof | Вісник Вінницького політехнічного інституту. № 6 : 60–65. | uk |
| dc.relation.uri | https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/3371 | |
| dc.subject | ферорезонансний процес | uk |
| dc.subject | електрична мережа з ізольованою нейтраллю | uk |
| dc.subject | трансформатор напруги | uk |
| dc.subject | ferroresonant process | en |
| dc.subject | electrical network with isolated neutral | en |
| dc.subject | voltage transformer | en |
| dc.title | Вдосконалення системи зриву ферорезонансних процесів в електромережах 10 кВ | uk |
| dc.title.alternative | Improvement of the System for Suppressing Ferroresonant Processes in 10 kV Electrical Grids | en |
| dc.type | Article, professional native edition | |
| dc.type | Article | |
| dc.identifier.udc | 621.311 | |
| dc.relation.references | “Resonance and Ferroresonance in Power Networks,” CIGRE Technical Report 569, 2014 [Electronic resource]. Available:https://www.scribd.com/document/513700815/ELT-272-9 . | en |
| dc.relation.references | H. Radmanesh, and Hamid F. Seyed, “Analyzing Ferroresonance Phenomena in Power Transformers Including Zinc Oxide Arrester and Neutral Resistance Effect,” Applied Computational Intelligence and Soft Computing,2012.https://doi.org/10.1155/2012/525494 . | en |
| dc.relation.references | R. Martínez, M. Manana, et al., “Ferroresonance Phenomena in Medium-Voltage Isolated-Neutral Grids: A Case Study,”IET Renewable Power Generation, 2018. https://doi.org/10.1049/iet-rpg.2018.5231. | en |
| dc.relation.references | M. Kutija, and L. Pravica, “Effect of Harmonics on Ferroresonance in Low Voltage Power Factor Correction System—A Case Study,” Appl. Sci., no. 11, pp. 4322, 2021. https://doi.org/10.3390/app11104322 . | en |
| dc.relation.references | А.В.Журахівський, З.М.Бахор, О.І.Ганус, П.П.Говоров, і А.Я.Яцейко,Ферорезонансні процеси та захист трансформаторів напруги в електричних мережах 6-35 кВ, моногр. Львів , Україна: Вид-во Львівської політехніки, 2019, 324 c. | uk |
| dc.relation.references | K. Solak, W. Rebizant, and M. Kereit, “Detection of Ferroresonance Oscillations in Medium Voltage Networks,” Energies, 2020. https://doi.org/10.3390/en13164129 . | en |
| dc.relation.references | Z. Bakhov, A. Yatseiko, and R. Ferensovych, “Assessment of Ferroresonance Processes in Schemes of 6–35 kV Electrical Grids on the Basis of Reliability Analysis,” Energy Engineering and Control Systems. 2020. https://doi.org/10.23939/jeecs2020.02.137. | en |
| dc.relation.references | А.В.Журахівський, Ю.А.Кенс , А.Я.Яцейко, і Р.Я. Масляк, «Ферорезонансні процеси на частоті мережі та пристрої захисту від них,» Вісник Національного університету «Львівська політехніка», No 834 , с. 6-13, 2015. | uk |
| dc.relation.references | W. Kraszewski, and P. Syrek, “Methods of Ferroresonance Mitigation in Voltage Transformers,” Energies. 2022. https://doi.org/10.3390/en15249516 . | en |
| dc.relation.references | А.В. Журахівський, Ю.А. Кенс, А.Я. Яцейко, і Р.Я. Масляк, «Захист електричних мереж 6–35 кВ від ферорезо-нансних процесів,»Технічна електродинаміка, No 5, с. 70-76, 2013. | uk |
| dc.relation.references | ABB. VT Guard Pro, solution for ferroresonance elimination. Zurich: ABB, 2020. [Electronic resource]. Available: https://new.abb.com/medium-voltage/apparatus/instrument-transformers-and-sensors-id/products/iec-indoor-voltage-transform-ers/ferroresonance-elimintation-vt-guard-pro. | en |
| dc.relation.references | KMB Systems. AFR 31 Smart Load – Active Load for Elimination of Ferroresonance. Brno: KMB Systems, 2019. [Elec-tronic resource]. Available: https://www.kbh.cz/eu/p/afr-31 . | en |
| dc.relation.references | ElektroAtlas. Ferro-Damp voltage transformer protection device against ferroresonance. Kyiv: ElektroAtlas, 2021. [Electronic resource]. Available: https://elektroatlas.com.ua/power-equipment-en/devices-for-network-protection-en/ferro-damp-tool-df-1-en-1 . | en |
| dc.relation.references | О.М.Равлик, і Н.О.Равлик, «Програмний комплекс «REC» для аналізу процесів в електричних мережах, систе-мах їх захисту й автоматики,»Свідоцтво про реєстр.авт. права на твір, No 62351, 2015. ДТ10 кВRК1Рис. 5. Схема приєднання резистора до нейтралі первинних обмоток додаткового силового трансформатора | uk |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31649/1997-9266-2025-183-6-60-65 | |