Пропускнаяспособностьмежсистемныхэлектропередачвусловияхгеомагнитнойактивности

Алексей Алексеевич Кувшинов, Вера Васильевна Вахнина, Виктор Дмитриевич Селемир, Владимир Иванович Карелин

Аннотация


Исследован механизм влияния геомагнитных возмущений на пропускную способность межсис- темной электропередачи, в основе которого лежит вариация индуктивных сопротивлений намаг­ничивания силовых трансформаторов квазипостоянными токами, изменяющихся с частотой 0,001—0,1 Гц и протекающих по заземленным обмоткам высокого напряжения в периоды геомаг­нитной активности. Предложена кусочно-линейная аппроксимация характеристики намагничива­ния для анализа одностороннего насыщения магнитной системы под воздействием квазипостоян­ных токов, параметры которой определяются паспортными данными силового трансформатора. Показано, что вариация индуктивного сопротивления намагничивания силовых трансформаторов в периоды геомагнитной активности имеет комбинированный характер и в зависимости от ин­тенсивности квазипостоянных токов обладает признаками как амплитудной, так и широтной модуляции. Получены выражения для количественной оценки вариаций индуктивного сопротивле­ния намагничивания под воздействием квазипостоянных токов. Доказано, что вариация индук­тивного сопротивления намагничивания силовых трансформаторов вызывает вариации предела передаваемой мощности в сторону уменьшения по мере усиления геомагнитной активности. Опре­делен предел передаваемой мощности межсистемной электропередачи с учетом индуктивностей намагничивания силовых трансформаторов. Показано, что предел передаваемой мощности «ко­ротких» линий электропередачи под воздействием геомагнитных возмущений может снижаться на 35,6%, а «длинных» линий электропередачи — на 83,8%.

Ключевые слова


линия электропередачи; силовой трансформатор; геомагнитные возму­щения; квазипостоянные токи; предел передаваемой мощности

Полный текст:

PDF

Литература


Заболотная НА Индексы геомагнитной активности. Изд. 2-е, перераб. — М.: Изд-во ЛКИ, 2007, 88 с.

Messerotti М. The NOAA Space Weather Scale tables. — COST Action 724, Athens, 11 October, 2005, pp.l—4.

Тертышников A.B. Возможные коррективы опасных ге- лиогеофизических явлений. — Гелиогеофизические исследова­ния, 2013, вып. 5, с. 34—42.

Kappenman J.G., Albertson V.D. Bracing for the Geomagnetic Storm. — IEEE Spectrum, 1990, 28, No. 3, pp. 27—33.

Boteller D.H. Effects of geomagnetically induced current in B. C. Hydro 500 kV-System. — IEEE Trans, on Power Delivery, 1989,

, No. 1, pp. 818-823.

Piijola R., Viljanen A., Amm O., Pulkkinen A. Power and pipelines (ground systems). — Finnish Meteorological Institute, Geophysical Research Division P. O. Box 503, FIN-00101 Helsinki, Finland.

Селиванов B.H., Данилин АН., Колобов B.B., Сахаров Я .А., Баранник М.Б. Результаты д лительных регистраций токов в нейтралях силовых трансформаторов. — Труды Кольского науч­ного центра РАН «Энергетика», 2010(1), №1, вып. 1, с. 84—90.

Nobuo Т., Tetsuo О., Fiunihiko М., Sadamu S., Yasuo F. An experimental analysis of DC excitation of transformers by geomagnetically induced currents. — IEEE Transactions on Power Delivery, 1994, vol. 9, No. 2, pp. 1173-1179.

Тихомиров П.М. Расчет трансформаторов: Учебное пос. для вузов, 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 1986, 528 с.

Лизунов С.Д., Лоханин А.К Силовые трансформаторы. Справочная книга. — М.: Энергоиздат, 2004, 616 с.

Герасименко АА., Федин В.Т. Передача и распределение электрической энергии. Изд. 2-е. — Ростов н/Д: Феникс, 2008, 715 с.

Кувшинов А.А., Вахнина В.В., Черненко АН., Зюзин M.O. Сравнительный анализ способов защиты силовых транс­форматоров систем электроснабжения от воздействия геоинду- цированных токов. — Промышленная энергетика, 2014, № 8, с. 30-35.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.