Анализ и расчет пропускной способности воздушных линий электропередачи
Аннотация
Система транспорта электрической энергии является важнейшей составляющей электроэнергетической системы. Модернизация, оптимизация ее работы, увеличение пропускной способности, а также вариативность схем подключения при условии поддержания или повышения показателей надежности является архиважной задачей всей энергетической отрасли. Статья посвящена разработке схемно-технического решения для двухцепной трехфазной линии электропередачи с определением нового режима ее работы – «с расщепленной резервной фазой». Дается характеристика традиционным и нетрадиционным видам электропередачи переменного тока, таким как воздушные линии с резервной фазой, шестифазные линии электропередачи и управляемые линии электропередачи (FACTS). Приводится анализ путей повышения эффективности воздушных линий электропередачи, применяющих структурное и функциональное резервирования. Подробно рассмотрено схемно-техническое решение для двухцепной линии электропередачи с расширением режимов работы. Описаны возможные режимы работы двухцепных линий электропередачи. Рассмотрены пути повышения натуральной мощности линии электропередачи. Приведены результаты расчета пропускной способности линий с расщепленной резервной фазой и проведен сравнительный анализ пропускной способности воздушных линий электропередачи в режиме с расщепленной резервной фазой с линиями в традиционном исполнении.
Ключевые слова
Полный текст:
PDFЛитература
Zhanaev D.T., Zaslavskaya T.B. Linii elektroperedach s rezervnoy fazoy [Power Lines with a Backup Phase]. Saratov, Saratovskiy Universitet Publ., 1990. 120 p.
Horowitz S.H., Phadke A.G., Renz B.A. The Future of Power Transmission. IEEE Power and Energy Magazine, 2010, vol. 8, no. 2, pp. 34–40. DOI: 10.1109/MPE.2009.935554
Stewart J.R., Grant I.S. High Phase order – Ready for Application. IEEE Transactions on Power Appa-ratus and System, 1982, vol. 101, no. 6, pp. 1757–1767. DOI: 10.1109/TPAS.1982.317229
Nesterov A.S., Lebedev M.P., Kobylin V.P., Vasilyev P.F., Davydov G.I., Khoiutanov A.M. Increasing Operational Efficiency of Overhead Power Lines with Back-Up Phase. Bulletin of the South Ural State Uni-versity. Ser. Power Engineering, 2016, vol. 16, no. 4, pp. 45–48. (in Russ.) DOI: 10.14529/power160406
Glazunov A.A. Elektricheskie seti i sistemy [Power Networks and Systems]. Moscow, Gosyenergizdat Publ., 1960. 368 p.
Lyskov Yu.I., Kurnosov A.I., Tikhodeev N.N. [Compact 330, 500 and 750 kV Overhead Transmission Lines Using Portal-Design Transmission Towers]. Izv. AN SSSR. Energetika i transport [Proceedings of the USSR Academy of Sciences. Energy and Transport], 1984, no. 4, pp. 3–11. (in Russ)
Transmission line reference book: 115–138 kV. Compact line designs. EPRI, 1978.
Paris L. Die Zukunft der Ultra – Hochspannungsleitungen. Elektrizitätswirtschaft, 1970, no. 19,
pp. 514–520.
Koz'ma A.A. Elektricheskie stancii, seti i sistemy [Power Plants, Networks, and Systems]. Kharkiv, University of Kharkiv Publ., 1963. 380 p.
Faybisovich D.L. (Ed.) Spravochnik po proektirovaniyu elektricheskikh setey [Handbook on Power Network Design]. 3rd ed. Moscow, ENAS Publ., 2009, 392 p.
Nesterov A.S., Lebedev M.P., Kobylin V.P., Vasil'ev P.F. Ustrojstvo rezervirovaniya linii elektrope-redachi [Power Line Backup Device]. Patent RF, no. 2578040, 2016.
Aleksandrov G.N. Novye sredstva peredachi elektroenergii v energosistemakh [New Ways to Trans-mit Power in Power Systems]. Leningrad, University of Leningrad Publ.,1987. 231 p.
Davydov G.I., Kobylin V.P., Kobylin A.V., Li-Fir-Su R.P., Sedalishchev V.A., Nesterov A.S. [Alter-native Power Sources for Enterprises in the Industrial Centers of the Sakha Arctic Zone]. Russian Electrical Engineering, 2017, no. 9, pp. 84–88. (in Russ.)
DOI: http://dx.doi.org/10.14529/power180103
Ссылки
- На текущий момент ссылки отсутствуют.