По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621.311

Электромагнитные поля на трассах многоцепных линий электропередачи

Крюков А. В. д-р техн. наук, профессор, Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск
Лэ Ван Тхао аспирант, Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск

В современных условиях особую актуальность приобретает задача сокращения землеотвода под строительство объектов электроэнергетики. Кардинальный путь решения этой задачи состоит в применении многоцепных линий электропередачи (ЛЭП). Для практического использования таких конструкций требуется разработка методов и средств компьютерного моделирования электроэнергетических систем (ЭЭС), в состав которых входят многоцепные ЛЭП. Адекватные модели таких ЛЭП могут быть реализованы на основе применения фазных координат. Кроме расчета режимов с помощью этих моделей может быть решена задача определения условий электромагнитной безопасности на трассах многоцепных ЛЭП.

Литература:

1. Закарюкин В.П., Крюков А.В. Сложнонесимметричные режимы электрических систем. – Иркутск: Иркут. ун-т, 2005. – 273 с.

2. Мисриханов М.Ш., Рубцова Н.Б., Токарский А.Ю. Обеспечение электромагнитной безопасности электросетевых объектов. – М.: Наука, 2010. – 868 с.

3. Альтернативные варианты обеспечения электромагнитной безопасности линий электропередачи / Н.Б. Рубцова, М.Ш. Мисриханов, В.Н. Седунов, А.Ю. Токарский // Известия Самарского научного центра РАН. – 2012. – Т. 14. – № 5 (3).– С. 839–845.

4. Сидоров А.И., Окраинская И.С. Электромагнитные поля вблизи электроустановок сверхвысокого напряжения. – Челябинск: ЮУрГУ, 2008. – 204 с.

5. Закарюкин В.П., Крюков А.В. Уточненная методика определения взаимных электромагнитных влияний смежных линий электропередачи // Известия вузов. Проблемы энергетики. – 2015. – № 3-4. – С. 29–35.

6. Буякова Н.В., Закарюкин В.П., Крюков А.В. Электромагнитная безопасность в системах электроснабжения железных дорог: моделирование и управление. – Ангарск: АнГТУ, 2018. – 382 с.

7. Zakaryukin V.P., Kryukov A.V. Determination of the induced voltages when nonparallel power lines are adjacent to one another // Power Technology and Engineering. – 2015. – Vol. 49. – No. 4. – P. 304–309.

8. Electromagnetic Safety Enhancing in Railway Electric Supply Systems / Natal'ya Buyakova, Vasiliy Zakaryukin, Andrey Kryukov, Tu Nguyen // E3S, Web of Conferences 58. 01006 (2018) RSES, 2018. – P. 1–6.

Под электросетевое строительство требуются значительные площади земельных участков, Так, например, для двухцепной линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 220 кВ ширина полос предоставляемых земель составляет 32 м. Поэтому в современных условиях особую актуальность приобретает задача сокращения землеотвода под строительство объектов электроэнергетики. Кардинальный путь решения этой задачи состоит в применении многоцепных линий электропередачи. Для практического использования таких конструкций требуется разработка методов и средств компьютерного моделирования электроэнергетических систем (ЭЭС), в состав которых входят многоцепные ЛЭП. Адекватные модели таких ЛЭП могут быть реализованы на основе применения фазных координат [1]. Кроме расчета режимов с помощью этих моделей может быть решена задача определения условий электромагнитной безопасности [2–4] на трассах многоцепных ЛЭП.

Ниже представлены результаты исследований, направленных на разработку методов и средств моделирования трехцепных линий электропередачи. Предлагаемая методика имеет универсальный характер и может использоваться для определения режимов и электромагнитных полей многоцепных ЛЭП других конструкций.

Для определения режимов и электромагнитных полей (ЭМП) трехцепной линии электропередачи 110– 220 кВ [3] использовались методы моделирования режимов ЭЭС в фазных координатах, предложенные в ИрГУПСе [1, 5–8], и разработанный на их основе программный комплекс (ПК) Fazonord. Моделирование осуществлялось применительно к трехцепной ЛЭП 110–220 кВ, координаты расположения проводов которой показаны на рис. 1. Предполагалось, что на опорах ЛЭП смонтированы провода АС-300. Схема транспозиции проводов ЛЭП показана на рис. 2. Протяженность транспонированной ЛЭП, разбитой на три участка, принята равной 100 км. Схема расчетной модели ПК Fazonord представлена на рис. 3. Результаты расчета режима применительно к первому участку ЛЭП приведены в табл. 1. Нагрузки на приемном конце цепей 220 кВ равнялись 20 + j20 МВ∙А, а цепи 110 кВ – 6 + j3 МВ∙А на фазу.

Для Цитирования:
Крюков А. В., Лэ Ван Тхао, Электромагнитные поля на трассах многоцепных линий электропередачи. Оперативное управление в электроэнергетике: подготовка персонала и поддержание его квалификации. 2019;5.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: