По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621.31

Экспериментальное исследование медленных изменений напряжения плавкрана КПЛ 5-30 при электропередаче «берег–судно»

Руди Д. Ю. аспирант, Сибирский государственный университет водного транспорта, г. Омск, e-mail: dima_rudi@mail.ru

Проведены экспериментальные исследования в электрической сети плавкрана КПЛ 5-30, что позволило получить необходимые исходные данные для их последующей обработки. По результатам обработки данных, в береговой электрической сети обнаружены кондуктивные низкочастотные помехи по медленным изменениям напряжения. Определена целесообразность принятия необходимых технических решений по устранению провалов напряжений и, соответственно, подавлению кондуктивных низкочастотных ЭМП по медленным изменениям напряжения.

Литература:

1. Смыков Ю.Н. Проблемы электроснабжения судов технического флота от береговой электрической сети / Ю.Н. Смыков // Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. – 2015. – № 3. – С. 192–194.

2. Клеутин В.И. Методика подавления кондуктивной электромагнитной помехи в электропередаче 0,4 кВ «берег-судно» / В.И. Клеутин // Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. – 2012. – № 2. – С. 228–230.

3. Антонов А.И. Регулирование уровня напряжения в электрических сетях предприятий водного транспорта / А.И. Антонов [и др.] // Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. – 2012. – № 1. – С. 339–341.

4. Денчик Ю.М. Обеспечение качества напряжения в электрических сетях Омского судостроительно-судоремонтного завода / Ю.М. Денчик [и др.] // Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. – 2012. – № 1. – С. 334–336.

5. Антонов А.И. Обработка экспериментальных данных показателей качества электрической энергии по медленному изменению напряжения / А.И. Антонов [и др.] // Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. – 2015. – № 3. – С. 203–207.

6. Malarev V., Bogdanov I., Senchilo N. Algorithm for automatic compensation of voltage dips in power supply of industrial facilities // Journal of Applied Engineering Science. – 2020. – Vol. 18. – No. 2. – Рр. 173–180.

7. Руди Д.Ю. Проблема качества электроэнергии судовых электроэнергетических систем / Д.Ю. Руди // Омский научный вестник. – 2018. – № 3 (159). – С. 40–43.

8. ГОСТ 32144–2013. Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Введ. 2014–07–01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 20 с.

9. Ершов С.В. Анализ влияния провалов напряжения на показатели работы систем электроснабжения / С.В. Ершов, Б.А. Жабин // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. – 2013. – № 12-2. – С. 62–72.

10. Renders B., Vandevelde L., Degroote L., Stockman K., Bollen M.H.J. Distributed generation and the voltage profile on distribution feeders during voltage dips // Electric Power Systems Research. – 2010. – Vol. 80. – No.12. – Рр. 1452–1458.

11. Ершов С.В. Особенности определения провалов напряжения в системах электроснабжения / С.В. Ершов, Б.А. Жабин // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. – 2014. – № 8. – С. 97–103.

12. Moreno-Munoz A., Lopez-Rodriguez M.A., Flores-Arias J.M., Bellido-Outerino F.J., De-La-Rosa J.J.G., Ruiz-De-Adana M. Improvement of power quality using distributed generation // International Journal of Electrical Power & Energy Systems. – 2010. – Vol. 32. – No. 10. – Рр. 1069–1076.

13. Gladkikh T.D. Intelligent information system for oilfield electric networks // Smart Innovation, Systems and Technologies. – 2020. – Vol. 154. – Р. 665–673.

14. Антонов А.И. Влияние провала напряжения на нормальное функционирование электроэнергетической системы / А.И. Антонов, В.И. Клеутин, А.А. Руппель, А.А. Сидоренко // В сб.: Сборник научных трудов Новосибирская государственная академия водного транспорта. Иртышский филиал (Омск). – Омск, 2012. – С. 82–89.

15. Денчик Ю.М. Методика определения кондуктивных электромагнитных помех по установившемуся отклонению напряжения в судовой электрической сети / Ю.М. Денчик [и др.] // Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. – 2012. – № 1. – С. 327–330.

16. Иванова Е.В. Кондуктивные электромагнитные помехи в электроэнергетических системах / под ред. В. П. Горелова, Н Н. Лизалека. – Новосибирск: Новосиб. гос. акад. вод. транспорта, 2006. – 432 с. ISBN 5-8119-0201-0.

17. Антонов А.И. Методика определения кондуктивной электромагнитной помехи в электрической сети при медленном изменении напряжения / А.И. Антонов [и др.] // Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. – 2015. – № 4. – С. 209–211.

18. Вишнягов М.Г. Электромагнитные помехи при электроснабжении водного транспорта от береговых электрических подстанций / Ю.М. Денчик, В.В. Горелов, Г.А. Данилов, М.Г. Вишнягов, Е.В. Иванова; под ред. В.П. Горелова, В.Г. Сальникова. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 111 с.

19. Повышение качества функционирования линий электропередачи / Г.А. Данилов, Ю.М. Денчик, М.Н. Иванов, Г.В. Ситников / под ред. В.П. Горелова, В.Г. Сальникова. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. акад. водн. трансп., 2013. – 559 с.

20. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ RU2016615972. Программа для исследования медленных изменений напряжения при изменении нагрузки электрической сети / А.И. Антонов, Ю.М. Денчик, Д.А. Зубанов [и др.]. Заявка № 2016613475; Опубл. 20.07.16. Бюл. 7 (117). – 1 с.

21. Зубанов Д.А. Обработка результатов экспериментальных исследований показателей качества электрической энергии средствами программы LabVIEW / Д.А. Зубанов, В.И. Клеутин, А.А. Сидоренко // В сб.: Сборник научных трудов. Новосибирская государственная академия водного транспорта. Иртышский филиал (Омск). – Омск, 2012. – С. 118–121.

22. Денчик Ю.М. Разработка программного обеспечения для обработки результатов экспериментальных исследований установившегося отклонения напряжения средствами labview / Ю.М. Денчик, Д.А. Зубанов, Е.Ю. Руппель // Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. – 2013. – № 1. – С. 362–365.

23. Raud Z., Vodovozov V. Virtual lab to study power electronics in labview framework // 2019 Electric Power Quality and Supply Reliability Conference and 2019 Symposium on Electrical Engineering and Mechatronics, PQ and SEEM 2019. – 2019. – Рр. 881–827.

24. Parizad A., Iranian M.E., Yazdani A., Baghaee H.R., Gharehpetian G.B. Real-time implementation of asynchronous machine using labview rtx and fpga module // 2018 IEEE Electrical Power and Energy Conference, EPEC 2018. – 2018. – Рр. 8598390.

25. Вишнягов М.Г. Результаты экспериментальных исследований показателей качества электроэнергии в энергосистеме плавкрана СПГ-43/82 / М.Г. Вишнягов [и др.] // Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. – 2009. – № 2. – С. 404–408.

26. Вишнягов М.Г. Обеспечение качества напряжения в береговой сети 0,4–10 кВ при подключении судов в период ремонта и разоружения / М.Г. Вишнягов [и др.] // Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. – 2015. – № 4. – С. 191–194.

27. Gheorghe S., Tanasa C., Ene, S. & Mihaescu M. Power quality, Energy efficiency and the performance in electricity distribution and supply companies // In 18th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution. Turin: IET. – 2005.

28. Mikheev G.M., Atamanov M.N., Afanasyeva O.V., Drey N.M. Compensation of reactive power in power supply systems with cosine capacitors // Russian Electrical Engineering. – 2019. – Vol. 90. – No. 4. – Рр. 324–331.

29. Butyrin P.A., Mikheev D.V., Gusev G.G., Shakirzianov F.N., Karpunina M.V. Mathematical and physical modeling of nonstationary electromagnetic processes in elements with reactive power self-compensation // Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. – 2020. – Vol. 84. – No. 5. – Рр. 623–628.

30. Смыков Ю.Н. Автоматизированный учет электроэнергии как критерий качественного функционирования электропередачи «берег–судно» / Ю.Н. Смыков, В.Г. Сальников // В сб.: Современные научные исследования: актуальные проблемы и тенденции. Сборник трудов Международной научно-практической конференции. – 2014. – С. 163–168.

31. Денчик Ю.М. Исследование электромагнитной обстановки в электрических сетях предприятия водного транспорта / Ю.М. Денчик, Д.А. Зубанов, Д.М. Иванов // В сб.: Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации. сборник статей XLI Международной научно-практической конференции. – Пенза, 2021. – С. 74–78.

32. Jianfang Li, Xiaohui Song, Yuting Wang. Service Restoration for Distribution Network Considering the Uncertainty of Restoration Time // In 3rd International Conference on Systems and Informatics (ICSAI): IEEE. – 2016.

Развитие регионов Сибири и Дальнего Востока неразрывно связано с развитием транспортной инфраструктуры (железнодорожного, автомобильного и водного транспорта). При обслуживании удаленных районов нашей страны и территорий, прилегающих к Северному морскому пути, не имеющих других транспортных маршрутов, наиболее остро ощущается потребность в современном, эффективном, технически оснащенном флоте. Значительная доля грузоперевозок обеспечивается водным (речным) транспортом, что в свою очередь невозможно без работы технического флота.

Речной флот в настоящее время испытывает ряд трудностей, связанных с постепенным устареванием судового оборудования и слабо развивающейся инфраструктурой. Однако в современных условиях открывается большое количество возможностей для развития речного транспорта. Важная роль в развитии флота принадлежит энергообеспечению объектов водного транспорта.

Суда технического флота обеспечиваются электроэнергией от береговых сетей в связи с экономической целесообразностью. Однако наряду с очевидными преимуществами снабжения судов технического флота с берега есть и отрицательные моменты. Так, в прибрежных сетях объектов водного транспорта обострилась проблема электромагнитной совместимости, что связано с некачественным изменением нагрузок в электрических сетях общего пользования [1]. Различные ученые провели исследования влияния показателей качества электроэнергии на объекты технического флота и выявили некоторые особенности судовых энергосистем [2–6]. Согласно проведенного анализа можно сделать вывод, что подавляющее количество нарушений качества электроэнергии (около 90%) приходится на провалы напряжения. В свою очередь, пусковые токи энергоемких потребителей оказывают существенное влияние на объекты технического флота, что приводит к нарушению, прежде всего, такого показателя качества электроэнергии, как медленные изменения напряжения [7]. Поэтому необходимо периодически проводить мониторинг показателей качества электроэнергии, в частности, медленных изменений напряжения, для оценки электромагнитной обстановки и принятии необходимых мероприятий при снижении уровня ЭМС технических средств.

Для Цитирования:
Руди Д. Ю., Экспериментальное исследование медленных изменений напряжения плавкрана КПЛ 5-30 при электропередаче «берег–судно». Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2021;12.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: