ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГЕОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ И СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА НЕСИНУСОИДАЛЬНОСТЬ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ В ТОЧКЕ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ


Цитировать

Полный текст

Аннотация

Рассмотрена причинно-следственная связь возникновения геоиндуцированных токов и искажения кривых тока и напряжения в электрической сети. Показано, что источником высших гармонических тока и напряжения при воздействии геоиндуцированных токов на систему электроснабжения при геомагнитных бурях является контур намагничивания силового трансформатора. Приведены результаты компьютерного моделирования в виде осциллограмм тока и напряжения, а также линейчатых спектров коэффициентов гармонических составляющих тока и напряжения в точке передачи электрической энергии для двух расчетных моделей подстанций системы электроснабжения с «длинной» и «короткой» питающей воздушной линией 110 кВ при различных коэффициентах загрузки силовых трансформаторов и напряженностях геоэлектрического поля 6–20 В/км. От шин низкого напряжения 6 кВ подстанций запитаны высоковольтные синхронные электрические двигатели.

Показано, что на несинусоидальность тока и напряжения в точке передачи электрической энергии наиболее сильное влияние оказывают параметры системы электроснабжения: например, увеличение длин воздушных линий приводит к усилению высших гармонических тока и напряжения. Интенсивность геоэлектрического поля, изменение коэффициента загрузки силового трансформатора оказывают влияние на несинусоидальность тока и напряжения в меньшей степени. Установлено, что при геомагнитных бурях суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения обмотки низкого напряжения силового трансформатора может превысить значения, нормируемые ГОСТ 32144-2013 для сетей 6–25 кВ.

Об авторах

Вера Васильевна Вахнина

Тольяттинский государственный университет, Тольятти

Email: VVVahnina@yandex.ru

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Электроснабжение и электротехника»

Россия

Алексей Николаевич Черненко

Тольяттинский государственный университет, Тольятти

Автор, ответственный за переписку.
Email: tchernenko83@yandex.ru

кандидат технических наук, доцент кафедры «Электроснабжение и электротехника»

Россия

Список литературы

  1. Kappenman J. Geomagnetic Storms and Their Impact on the U.S. Power Grid. Tennessee : Oak Ridge, 2010. URL: web.ornl.gov/sci/ees/etsd/pes/pubs/ferc_Meta-R-319.pdf (дата обращения: 15.09.2014)
  2. McKay A. J. Geoelectric Fields and Geomagnetically Induced Currents in the United Kingdom. UK : University of Edinburgh, 2003. P. 260.
  3. Карташев И. И., Нгуен Динь Дык. Влияние характеристик намагничивания трансформатора на спектр генерируемых им высших гармоник // Вестник МЭИ. 2007. № 1. С. 56–63.
  4. Pulkkinen A., Viljan A. Large geomagnetically induced currents in the Finnish high-voltage power system : Reports 2. Helsinki : Finnish Meteorological Institute, 2000. 99 p.
  5. ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Введ. 2014-07-01. М. : Стандартинформ, 2014. 19 с.
  6. Гамазин С. И., Ставцев В. А., Цырук С. А. Переходные процессы в системах промышленного электроснабжения, обусловленные электродвигательной нагрузкой. М. : Издательский дом МЭИ, 1997. 424 с.
  7. Barnes P. R., Rizy D. T., McConnell B. W. Electric utility experience with geomagnetic disturbances. Tennessee : Oak Ridge, 1991. – 98 p. URL: web.ornl.gov/~webworks/cpr/v823/rpt/51089.pdf. (дата обращения: 15.09.2014)

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© ,



Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах