000 09054nla2a2200673 4500
001 345871
005 20231029234740.0
035 _a(RuTPU)RU\TPU\book\377724
035 _aRU\TPU\book\377723
090 _a345871
100 _a20210402d2021 k y0rusy50 ca
101 0 _arus
102 _aRU
135 _adrcn ---uucaa
181 0 _ai
182 0 _ab
200 1 _aВлияние компенсации реактивной мощности на величину перенапряжений при коммутации силовых трансформаторов
_fР. С. Кузьмин, А. А. Завалов, Р. А. Майнагашев [и др.]
203 _aТекст
_cэлектронный
215 _a1 файл (1 476 Kb)
230 _aЭлектронные текстовые данные (1 файл : 1 476 Kb)
300 _aЗаглавие с титульного листа
320 _a[Библиогр.: с. 207 (22 назв.)]
330 _aАктуальность исследования обусловлена необходимостью разработки более эффективных технических решений по ограничению перенапряжений, появляющихся при коммутации трансформаторов 6 (10)/0,4 кВ. Цель: изучение влияния компенсации реактивной мощности на величину коммутационных перенапряжений при коммутации силовых трансформаторов 6 (10)/0,4 кВ и обоснование наиболее эффективных средств защиты трансформаторов от коммутационных перенапряжений. Объекты: трансформаторы мощностью 250, 400, 630 и 1000 кВА, вакуумные выключатели, регулируемые конденсаторные установки. Методы: инструментально-осциллографический, имитационное моделирование переходных процессов фазных напряжений выполнялось в MultiSim. Результаты. Проведен анализ эффективности существующих средств защиты от коммутационных перенапряжений, возникающих при коммутации силовых трансформаторов 6 (10)/0,4 кВ. Выполнено компьютерное моделирование влияния компенсации реактивной мощности на величину коммутационных перенапряжений. Для подтверждения результатов моделирования были выполнены экспериментальные исследования, показаны осциллограммы коммутационных перенапряжений, возникающих при отключении силового трансформатора мощностью 250 кВА. Установлено, что устройства, осуществляющие компенсацию реактивной мощности, эффективно ограничивают перенапряжения, появляющиеся при отключении трансформаторов 6 (10)/0,4 кВ, если данные устройства связаны с обмоткой низкого напряжения. В городских электрических сетях для эффективной компенсации реактивной мощности предложено использовать конденсаторные установки с пофазной компенсацией и располагать их на вводах муниципальных и жилых зданий, а для ограничения коммутационных перенапряжений внедрять на трансформаторных подстанциях нерегулируемую конденсаторную установку с симметричной компенсацией.
330 _aThe relevance of the research arises from the need to develop technical solutions to limit switching overvoltages that occur when switching power transformers and effective compensation of reactive power. The main aim of the research is to study the influence of reactive power compensation on value of switching overvoltages when switching power transformers 6 (10)/0,4 kV and substantiation of the most effective means of protecting power transformers from switching overvoltages. Objects: transformers with a rated power of 250, 400, 630 and 1000 kVA; vacuum circuit-breaker; individual phase compensation devices. Methods. Instrumental-oscillographic, simulation of transient processes of phase voltages was performed in MultiSim. Results. The authors have analyzed the efficiency of existing protection equipment against switching overvoltages arising during switching of power transformers 6 (10)/0,4 kV. Computer simulation of influence of reactive power compensation on switching overvoltage value was performed. To confirm the simulation results, experimental studies were performed. The oscillograms of switching overvoltages that occur when a power transformer with rated power of 250 kVA is disconnected are shown. It was established that devices designed for reactive power compensation can be successfully used to suppress switching overvoltages when switching power transformers, provided that, these devices are connected to the low voltage winding of the transformer. In residential electric networks for effective compensation of reactive power it is proposed to use capacitor units with individual phase compensation and to place them on the input bus of municipal and residential buildings. For suppression of switching overvoltages in residential electric networks, it is necessary to introduce a capacitor unit with symmetrical unregulated compensation at transformer substations.
453 _tInfluence of reactive power compensation on overvoltages value when switching power transformers
_otranslation from Russian
_fR. S. Kuzmin [et al.]
_cTomsk
_nTPU Press
_d2015-
_d2021
453 _tBulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering
453 _tVol. 332, № 3
461 1 _0(RuTPU)RU\TPU\book\312844
_x2413-1830
_tИзвестия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов
_fНациональный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)
_d2015-
463 1 _0(RuTPU)RU\TPU\book\377673
_tТ. 332, № 3
_v[С. 197-209]
_d2021
610 1 _aреактивная мощность
610 1 _aкоэффициенты мощности
610 1 _aкоммутационные перенапряжения
610 1 _aвакуумные выключатели
610 1 _aконденсаторные батареи
610 1 _aсиловые трансформаторы
610 1 _aпонижающие трансформаторы
610 1 _aэлектронный ресурс
610 _areactive power
610 _apower factor
610 _aswitching overvoltages
610 _avacuum circuit breaker
610 _aindividual phase compensation
610 _achopping current
610 _acapacitor unit
610 _apower reducing transformer
701 1 _aКузьмин
_bР. С.
_gРоман Сергеевич
_6z01712
701 1 _aЗавалов
_bА. А.
_gАртем Александрович
_6z02712
701 1 _aМайнагашев
_bР. А.
_gРоман Александрович
_6z03712
701 1 _aМеньшиков
_bВ. А.
_gВиталий Алексеевич
_6z04712
701 1 _aКузьмин
_bИ. С.
_gИлья Сергеевич
_6z05712
712 0 2 _aСибирский федеральный университет
_c(Красноярск)
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\11098
_6z01701
712 0 2 _aСибирский федеральный университет
_c(Красноярск)
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\11098
_6z02701
712 0 2 _aСибирский федеральный университет
_c(Красноярск)
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\11098
_6z03701
712 0 2 _aСибирский федеральный университет
_c(Красноярск)
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\11098
_6z04701
712 0 2 _aООО ГК “Рутас”
_6z05701
801 2 _aRU
_b63413507
_c20210409
_gRCR
856 4 _uhttp://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/65069/1/bulletin_tpu-2021-v332-i3-17.pdf
856 4 _uhttps://doi.org/10.18799/24131830/2021/3/3115
942 _cCF