The resonance overvoltages in nonsinusoidal modes of extra high voltage transmission lines

dc.contributor.authorKuchanskyi, Vladyslav Volodymyrovych
dc.contributor.authorКучанський, Владислав Володимирович
dc.contributor.authorКучанский, Владислав Владимирович
dc.date.accessioned2018-05-23T14:08:46Z
dc.date.available2018-05-23T14:08:46Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractenDue to the rising role of overhead lines extra high voltage there is a need of application of modern electronic devices that allow controlling modes of bulk electricity system. Durable resonance overvoltage may cause damage of electrical power equipment. This kind of overvoltage is caused by properties of the network and can be eliminated by changing the ratio between the parameters of the network and its mode. Unlike switching overvoltage that exist centiseconds, resonance overvoltage not only occur unexpectedly, but they may go on for a long time until the automatic action or action of personnel will not change electrical schemes or operation modes. The resonance overvoltage are neglected when selecting insulation or parameters for high-voltage surge arrester as this protective measure is calculated to limit switching overvoltage, not to extinguish a long resonance process. Therefore, the probability and development of system accidents due to resonance overvoltage is significant. One of the main causes of equipment failure in the main electrical network is overvoltage. Overvoltage are the values which according to the technical requirements exceed the maximum value of normal operating voltage. The reason is that the relatively small insulation reserve provides for the equipment of the electricity grid because of its high cost for a given voltage. Generally, cost of power systems insulation is a significant factor in capital investment. The main source of distortion in extra high voltage networks is nonlinearity of volt-ampere characteristic of magnetic shunt in unloaded power autotransformer. This mode causes the conditions for the significant overvoltage on even harmonics. It should be noted that the processes of the second harmonic overvoltage are generally known, but their specific occurrence conditions depend on many factors of abnormal mode. That is why the aim of the article is developing measure for reduction and prevention of overvoltage in accordance with conditions for their existence. In investigations residual magnetization is neglected because capacitance between autotransformer and circuit breaker is large enough. In the article the features of the operation of SF6 switches that should be considered when introducing them to the power lines of 750 kV. The switching control unit Switchsync F236 is one of such devices which enables to connect and disconnect contacts of poles circuit breakers at required time. This function of Switchsync F236 can be used not only for interruption of short circuit. One of the objectives of application Switchsync F236 is prevention of resonance overvoltage occurrence at closing extra high voltage line on no-load autotransformer. The analysis of electromagnetic switching transients when operating a three-phase auto recloser with really existing power transmission lines has been implemented. The influence of initial conditions of electromagnetic transients based on simulation has been analyzed. Based on the research it is proposed to use suppression equipment components with aperiodic current line switches. The research of recommended exposure settings of the controlled switching device on duration of current aperiodical component has been done. Recommendations on the use pre-insertion resistors and switching units controlled have been proposed. The importance of application and prevention of resonance overvoltage caused research area which is presented in article.uk
dc.description.abstractruРезонансные перенапряжения могут привести к повреждению электрического силового оборудования. Появление такого рода перенапряжений обусловлено свойствами сети и может быть устранено путем изменения соотношения между параметрами сети и ее режимом. В отличие от коммутационных перенапряжений, которые существуют на протяжении нескольких периодов промышленной частоты, резонансные перенапряжения возникают не только неожиданно, но они могут продолжаться в течение длительного времени, до тех пор, пока срабатывание устройств релейной защиты и действия персонала не изменят электрическую схему или режим. Резонансные перенапряжения не учитывают при выборе изоляции или параметров оборудования. Современные защитные мероприятия рассчитаны для ограничения коммутационных перенапряжений, а не для подавления длительных резонансных процессов. Таким образом, вероятность развития системных аварий из-за резонансных перенапряжений является значительной. Важность разработки мер предупреждения резонансных перенапряжений обусловило направление исследований, которые представлены в статье.uk
dc.description.abstractukРезонансні перенапруги можуть спричинити пошкодження електричного силового обладнання. Поява такого роду перенапруг зумовлена властивостями мережі і може бути усунена шляхом зміни співвідношення між параметрами мережі та її режимом. На відміну від комутаційних перенапруг, які існують протягом декількох періодів промислової частоти, резонансні перенапруги виникають не тільки несподівано, але вони можуть тривати протягом тривалого часу, до поки спрацювання пристроїв релейного захисту або дії персоналу не змінять електричну схему або режим. Резонансні перенапруги не враховують при виборі ізоляції або параметрів обладнання, бо сучасні захисні заходи розраховані для обмеження комутаційних перенапруг, а не для подавлення тривалих резонансних процесів. Таким чином, ймовірність і розвиток системних аварій через резонансні перенапруги є значною. Важливість розробки заходів попередження резонансних перенапруг зумовило напрямок досліджень, які представлені в статті.uk
dc.format.pagerangeС. 25-29uk
dc.identifier.citationKuchanskyi V. V. The resonance overvoltages in nonsinusoidal modes of extra high voltage transmission lines / V. V. Kuchanskyi // Електроніка та зв'язок : науково-технічний журнал. – 2017. – Т. 22, № 4(99). – С. 25–29. – Бібліогр.: 11 назв.uk
dc.identifier.doihttp://doi.org/10.20535/2312-1807.2017.22.4.105134
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/23026
dc.language.isoenuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.sourceЕлектроніка та зв'язок : науково-технічний журнал, Т. 22, № 4(99)uk
dc.subjectresonance overvoltageuk
dc.subjectcontrol switchinguk
dc.subjectsimulationuk
dc.subjectnonsinusoidal modeuk
dc.subjectрезонансні перенапругиuk
dc.subjectкерована комутаціяuk
dc.subjectімітаційна модельuk
dc.subjectнесинусоїдальні режимиuk
dc.subjectрезонансные перенапряженияuk
dc.subjectуправляемая коммутацияuk
dc.subjectимитационная модельuk
dc.subjectнесинусоидальные режимыuk
dc.subject.udc621.315.1uk
dc.titleThe resonance overvoltages in nonsinusoidal modes of extra high voltage transmission linesuk
dc.title.alternativeРезонансні перенапруги у несинусоїдальних режимах ліній електропередач надвисокої напругиuk
dc.title.alternativeРезонансные перенапряжения в несинусоидальных режимах линий электропередачи сверхвысокого напряженияuk
dc.typeArticleuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
EZ2017-4_04Kuchanskyi.pdf
Розмір:
385.56 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.74 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: