Аналіз коливань проводів повітряних ліній електропередавання під час плавлення ожеледі постійним струмом
Вантажиться...
Файли
Дата
Науковий керівник
Редактор
Інші учасники
Відповідальний
ORCID
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Альтернативна назва
Analysis of Vibrations of Overhead Power Lines During Ice Melting with Direct Current
Анотація
The article analyzes the relationship between the ice melting current, temperature distribution and vibration of overhead power line wires, which is based on the use of the series connection method to obtain the connection equation between the electrical and thermal energy released during the process of melting ice on wires with a direct current. Usually, in the case of calculating ice melting modes, the problem of choosing such a melting current value is solved, at which, under given meteorological conditions, ice will be removed in a given time. For a specific ice melting scheme, such a current remains practically unchanged for all weather conditions, therefore, there is always a fear that the current value in this scheme may be insufficient for successful ice melting under certain unfavorable, but possible ice wall thickness, wind speed and ambient temperature. The article, based on the refined model of ice melting, considers the method of determining the actual range of meteorological conditions under which, for a given current value, successful ice melting is ensured. Usually, in the case of calculating ice melting modes, the problem of choosing such a melting current value is solved, at which, under given meteorological conditions, the ice will melt in a given time. Such a formulation of the problem is suitable for overhead lines equipped with special ice melting installations with an adjustable current value. provided that the ice melting current in all weather conditions does not exceed the permissible value. For overhead lines that do not have such installations, the ice melting current is not regulated, its value must be chosen taking into account a number of restrictions (mechanical strength of wires, power supply capacity, ice melting power scheme, length of the ice melting zone, etc.). Experience in operating electric networks shows that ice-wind accidents on overhead lines are among the most severe, and can disrupt the power supply of large economic areas of the regions of Ukraine. The issue of preventing ice-wind accidents on overhead lines is also relevant for main electric networks. It should be noted the significant economic damage from ice-wind accidents on the Western electric power system in the autumn-winter periods: 2004—2005, 2010—2011 and 2012—2013.
Проаналізовано взаємозв’язок між струмом плавлення ожеледі, розподілом температури та вібрацією проводів повітряної лінії електропередавання, який ґрунтується на використанні методу послідовного зв’язку для отримання рівняння зв’язку між електричною та тепловою енергіями, що виділяється під час танення ожеледі на проводах постійним струмом. Зазвичай у випадку розрахунку режимів плавки ожеледі вирішується завдання вибору такого значення струму плавки, за якого в заданих метеорологічних умовах ожеледь буде видалена за заданий час. Для конкретної схеми плавки ожеледі такий струм залишається практично незмінним для всіх погодних умов, тому завжди є побоювання, що значення струму в цій схемі може виявитися недостатнім для успішної плавки ожеледі за умов певної несприятливої, але можливої товщини стінки ожеледі, швидкості вітру і температури навколишнього середовища. У статті на основі уточненої моделі плавки ожеледі розглянуто методику визначення дійсної області метеорологічних умов, за яких у разі заданого значення струму забезпечується успішна плавка ожеледі. Зазвичай у випадку розрахунку режимів плавки ожеледі вирішується завдання вибору такого значення струму плавки, за якому в заданих метеорологічних умовах ожеледиця буде розплавлена за заданий час. Така постановка задачі придатна для повітряних ліній, обладнаних спеціальними установками плавки ожеледі з регульованим значенням струму. за умови, що струм плавки ожеледі у всіх погодних умовах не перевищує допустимого значення. Для повітряних ліній, що не мають таких установок струм плавки ожеледі не регулюється, його значення доводиться вибирати з урахуванням низки обмежень (механічної міцності дротів, потужності джерел живлення, схеми живлення для плавлення ожеледі, довжини зони плавлення ожеледі тощо). Досвід експлуатації електричних мереж показує, що ожеледь-вітрові аварії на ПЛ належать до найтяжчих, можуть дезорганізувати електропостачання великих економічних районів регіонів України. Питання запобігання ожеледь-вітровим аваріям на ПЛ актуальне і для магістральних електричних мереж. Варто зазначити суттєву економічну шкоду від ожеледь-вітрових аварій на Західній електроенергетичній системі в осінньо-зимові періоди: 2004—2005, 2010—2011 та 2012—2013.
Проаналізовано взаємозв’язок між струмом плавлення ожеледі, розподілом температури та вібрацією проводів повітряної лінії електропередавання, який ґрунтується на використанні методу послідовного зв’язку для отримання рівняння зв’язку між електричною та тепловою енергіями, що виділяється під час танення ожеледі на проводах постійним струмом. Зазвичай у випадку розрахунку режимів плавки ожеледі вирішується завдання вибору такого значення струму плавки, за якого в заданих метеорологічних умовах ожеледь буде видалена за заданий час. Для конкретної схеми плавки ожеледі такий струм залишається практично незмінним для всіх погодних умов, тому завжди є побоювання, що значення струму в цій схемі може виявитися недостатнім для успішної плавки ожеледі за умов певної несприятливої, але можливої товщини стінки ожеледі, швидкості вітру і температури навколишнього середовища. У статті на основі уточненої моделі плавки ожеледі розглянуто методику визначення дійсної області метеорологічних умов, за яких у разі заданого значення струму забезпечується успішна плавка ожеледі. Зазвичай у випадку розрахунку режимів плавки ожеледі вирішується завдання вибору такого значення струму плавки, за якому в заданих метеорологічних умовах ожеледиця буде розплавлена за заданий час. Така постановка задачі придатна для повітряних ліній, обладнаних спеціальними установками плавки ожеледі з регульованим значенням струму. за умови, що струм плавки ожеледі у всіх погодних умовах не перевищує допустимого значення. Для повітряних ліній, що не мають таких установок струм плавки ожеледі не регулюється, його значення доводиться вибирати з урахуванням низки обмежень (механічної міцності дротів, потужності джерел живлення, схеми живлення для плавлення ожеледі, довжини зони плавлення ожеледі тощо). Досвід експлуатації електричних мереж показує, що ожеледь-вітрові аварії на ПЛ належать до найтяжчих, можуть дезорганізувати електропостачання великих економічних районів регіонів України. Питання запобігання ожеледь-вітровим аваріям на ПЛ актуальне і для магістральних електричних мереж. Варто зазначити суттєву економічну шкоду від ожеледь-вітрових аварій на Західній електроенергетичній системі в осінньо-зимові періоди: 2004—2005, 2010—2011 та 2012—2013.
Опис
УДК
Тип документа
Мова
ISSN
Посилання на публікацію
Серія, номер
ISBN
ББК
Інші ідентифікатори
Пов’язані матеріали
Спонсорська підтримка
Правовласник
Бібліографічний опис
Кучанський В. В., Зайцев Є. О., Коваленко О. М. Аналіз коливань проводів повітряних ліній електропередавання під час плавлення ожеледі постійним струмом // Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2025. № 2. С. 81-90.
Схвалення
Рецензія
Доповнено
Цитується в
Список використаної літератури (25)
- Zou Chenqiao, Peng Ping, Liu Yonggang, and Xu Hao, “Analysis of the Influence of Remanence on the Performance of Current Transformer Caused by DC Ice Melting of Transmission Lines,” Journal of Physics: Conference Series, no. 2503 (1), 2023.
- Wen Zuopeng, Lou Wenjuan, and Jiang Xiong, “Galloping stability of a 3-DOF conductor model considering inertial coupling and anti-galloping mechanism of inertial mass,” Journal of Vibration Engineering, no. 35 (4), pp. 1029-1036, 2022.
- S. S Shovkoplyas, A. I. Kryukov, A. Y. Kutuzov, and E. I. Satsuk, “Operation of Current Protection for the Zero Sequence of Overhead Electric Power Transmission Lines Taking the Circuit for Ice Melting on its Lightning-Protection Cables into Account,” Power Technology and Engineering, no. 56 (2), 2023.
- Wen Zuopeng, and Liang Hong-chao, “Optimization for galloping wind speed control of ultra-high-voltage iced conductors with large span using TTMD,” Journal of Vibration Engineering, no. 34 (5), pp. 934-942, 2021.
- «Енергетики зафіксували рекордну ожеледь на дротах ЛЕП,» UA.NEWS, 15 Січня 2024, [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ua.news/ua/ukraine/energetiki-zafiksuvali-rekordnu-ozheled-na-drotah-lep .
- Louis M. Schellenberg, Thomas J. Newton, and Gary R., “Hunt On the rotation of melting ice disks, “ Journal Environmental Fluid Mechanics, no. 23 (2), 2023.
- Zhu He, et al., “Dynamic response analysis of sub-conductor non-synchronous deicing during DC ice-melting of fourbundle conductor spacer system,” Journal of Vibration and Shock, no. 42 (1), pp. 282-291, 2023.
- Zhu He, et al., “DC ice-melting operation of the ground wire based on the characteristic investigation of the thermal structure coupling effect,” Electric Power Systems Research, 218, 2023.
- Zhu Gaojia, et al., “Finite formula temperature field calculation technology and its application in the analysis of permanent magnet motor,” [J] Proceedings of the CSEE, no. 37 (S1), pp. 152-161, 2017.
- Yang Lei, et al., “Thermotactic habit of gas hydrate growth enables a fast transformation of melting ice,” Applied Energy, 331, 2023.