×
27.08.2019
219.017.c3cf

Результат интеллектуальной деятельности: Высоковольтная трехфазная воздушная линия

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Использование: в области электроэнергетики. Технический результат – обеспечение безопасности эксплуатации высоковольтной трехфазной воздушной линии за счет устранения перекоса фазных напряжений. Фазы высоковольтной трехфазной воздушной линии, подвешенные на кронштейнах, расположены в пространстве горизонтально. Кронштейн для подвеса средней фазы выполнен большей длины, чем длина каждого кронштейна для подвеса крайних фаз. Выравниваются фазные напряжения путем обеспечения симметрии погонных параметров воздушной линии. 3 ил.

Изобретение относится к электроэнергетике, а именно к воздушным линиям электропередачи высокого напряжения.

Основное воздействие несимметрии напряжений на работу электрооборудования связано с увеличением потерь электроэнергии в электрических сетях. Несимметрия трехфазной системы напряжений обусловлена многими факторами, в том числе несимметрией элементов электрической сети. На несимметрию напряжений влияют погонные электрические параметры воздушной линии электропередачи, а именно, ее емкости.

Известна высоковольтная трехфазная воздушная линия, содержащая фазы с горизонтальным расположением в пространстве, одностоечные опоры с двумя консольными траверсами, к одной из которых с помощью поддерживающих гирлянд-изоляторов прикреплено по одной фазе, а к другой - по две фазы. Траверсы с одинаковым количеством фаз расположены на смежных опорах с противоположных сторон. Стойки опор смещены поочередно вправо и влево относительно оси линии в сторону траверсы с одной фазой. Смещение стойки опоры от оси линии выполнено равным расстоянию от точки крепления к траверсе средней фазы до вертикальной оси стойки. При этом фазы, закрепленные по концам траверс, расположены в плане зигзагообразно вдоль линии (авторское свидетельство SU 1599925, M. Кл. 3 H02G 7/00).

Известна высоковольтная трехфазная воздушная линия, содержащая фазы с горизонтальным расположением в пространстве, укрепленные на консолях одностоечных опор по две на консоли с одной стороны стойки опоры и по одной на консоли с другой стороны стойки опоры. Консоли с двумя фазами расположены на смежных опорах с разных, сторон, а стойки опор смещены поочередно вправо и влево от оси высоковольтной трехфазной воздушной линии. Стойки опор смещены в сторону консоли с одной фазой не более, чем на половину разности длин консолей с двумя и одной фазой (авторское свидетельство SU 957330, M. Кл. 3 H02G 7/00).

Основным общим недостатком описанных высоковольтных трехфазных воздушных линий является перекос фазных напряжений вследствие несимметрии погонных параметров линии, а именно емкостей проводников разных фаз из-за разных индуцированных зарядов на них.

Наиболее близким к предлагаемой линии по технической сущности и достигаемому результату (прототипом) является высоковольтная трехфазная воздушная линия, содержащая фазы с горизонтальным или вертикальным расположением в пространстве, подвешенные на кронштейнах. Кронштейны для подвеса средней фазы и крайних фаз выполнены одинаковой длины. В крайние фазы включены батареи конденсаторов по концам линии или в ее средней части (патент RU 2414033, МПК H02J 3/00 (2006/01)).

Основными недостатками данной высоковольтной трехфазной воздушной линии являются перекос фазных напряжений вследствие несимметрии погонных параметров линии из-за необходимости использования дополнительного оборудования - конденсаторов - в двух из трех фаз, а также повышенная опасность в эксплуатации оборудования, в том числе для батарей конденсаторов, вследствие уязвимости батарей конденсаторов к перенапряжениям и увеличение токов короткого замыкания в линии, что вызывает необходимость в использовании дополнительной сверхбыстродействующей защиты.

Техническая проблема, решение которой обеспечивается при осуществлении изобретения, заключается в создании безопасной в эксплуатации высоковольтной трехфазной воздушной линии с выравненными фазными напряжениями.

Решение этой технической проблемы достигается тем, что в высоковольтной трехфазной воздушной линии, содержащей фазы с горизонтальным расположением в пространстве, подвешенные на кронштейнах, согласно изобретению кронштейн для подвеса средней фазы выполнен большей длины, чем длина каждого кронштейна для подвеса крайних фаз.

Выравнивание фазных напряжений объясняется выравниванием емкостей проводников разных фаз относительно друг друга и конструктивных элементов опоры без использования дополнительного оборудования.

Предлагаемое изобретение поясняется чертежом, где на фиг. 1 представлено схематичное изображение расположения фаз высоковольтной трехфазной воздушной линии для портальной опоры; на фиг. 2 приведены график зависимости отклонения заряда на крайних фазах в процентном соотношении от заряда средней фазы от изменения длины кронштейна Δh для подвеса средней фазы и график зависимости отклонения рабочей емкости на крайних фазах в процентном соотношении от рабочей емкости средней фазы от изменения длины кронштейна Δh для подвеса средней фазы; на фиг. 3 приведен график зависимости разности модуля аргументов заряда и потенциала крайних фаз |ϕτU| от изменения длины кронштейна Δh для подвеса средней фазы в сравнении с длиной кронштейнов крайних фаз.

Высоковольтная трехфазная воздушная линия содержит стойки 1 опоры, на которых закреплена траверса 2. На траверсе 2 смонтированы стойки 3 грозозащитных тросов 4, кронштейны 5 и для подвеса крайних фаз и кронштейн 6 для подвеса средней фазы. На кронштейнах 5 закреплены гирлянды изоляторов 7, к которым прикреплены крайние фазы 8. На кронштейне 6 закреплена гирлянда изоляторов 7, к которым прикреплена средняя фаза 9. Кронштейн 6 для подвеса средней фазы выполнен большей длины, чем длина каждого кронштейна 5 для подвеса крайних фаз.

Крайние фазы 8 и средняя фаза 9 расположены в пространстве горизонтально (Фиг. 1).

Работа высоковольтной трехфазной воздушной линии заключается в перераспределении зарядов на поверхностях крайних фаз 8 и средней фазы 9, то есть в выравнивании емкостей фаз, что позволяет исполнить увеличенная длина кронштейна 6 для подвеса средней фазы.

Для определения размера увеличения длины кронштейна 6 для подвеса средней фазы учитывается конструкция линии электропередачи. На распределение заряда вдоль фаз в пролете влияет не только высота подвеса фазы, но и стрела провеса, определяемая в зависимости от длины пролета. Массивные металлические конструкции высоковольтные опоры - также влияют на перераспределение зарядов, особенно вблизи крепления фазы 9 к кронштейну 6.

Ввысоковольтная опора 1 состоит из уголков и полос металла, которые для построения математической модели можно заменить цилиндрическими проводниками круглого сечения с таким радиусом, чтобы емкость круглого и некруглого проводников на единицу длины была одинаковой; такой радиус называется эквивалентным. Эквивалентный радиус для полосы малой толщины и шириной а представлен следующим выражением:

где: rэ - эквивалентный радиус;

a - ширина полосы.

Для равностороннего уголка со стороной а эквивалентный радиус определяется следующим выражением:

где: а - ширина уголка.

Металлическую опору линии электропередачи можно заменить совокупностью из N цилиндрических проводников длиной Lk и эквивалентными радиусами rэ, рассчитываемыми по формулам (1) и (2), где k∈N. Заряд, наведенный на проводниках вследствие электрической индукции, приходящийся на единицу длины k-го проводника, обозначим τk. Он не является постоянным по всей длине проводника и зависит от конкретной его точки. Общее число проводов и грозозащитных тросов, подвешенных на опоре, обозначим Nпр. Линейный заряд на проводе, также не являющийся постоянным по всей длине, обозначаем τпр, а радиус провода - r0пр.

Потенциал произвольной точки наблюдения M(xj, zj, yj) будет определен из принципа суперпозиции и равен алгебраической сумме потенциалов от всех N проводников и из зеркальных изображений, а также от всех Nпр проводов и их изображений, что представлено в функциональном уравнении:

где dl - элементарный участок проводника;

ε0 - электрическая постоянная;

ε - относительная диэлектрическая проницаемость среды;

τk(lk) - линейный заряд k-го проводника на его элементарном участке dlk;

- линейный заряд зеркального изображения k-го проводника на его элементарном участке dlk;

- линейный заряд зеркального изображения фазного провода на его элементарном участке dlν;

τпр(lν) - линейный заряд фазного провода на его элементарном участке dlν;

RkM - расстояние от элементарного участка dl k-го проводника до точки М;

R'kM - расстояние от элементарного участка dl зеркального изображения k-го проводника до точки М,

rνM - расстояние от ν-го элементарного участка dl провода до точки М;

- расстояние от элементарного участка dl зеркального изображения ν-го провода до точки М;

lпр - длина одного пролета линии электропередачи;

Lk - длина проводника;

lk - длина фазного провода.

Функциональное уравнение (3) включает интегральное преобразование над неизвестной функцией τk(lk) и τпр(lпр) и является интегральным уравнением, а именно уравнением Фредгольма первого рода. С учетом, что линейный заряд зеркального изображения проводника и фазного провода противоположен по знаку заряду самого проводника и фазного провода , представляем его в виде следующего выражения:

Помещая точку наблюдения поочередно вначале на поверхность всех цилиндрических проводников и, учитывая, что потенциал всех проводников равен нулю, а затем, помещая точку наблюдения последовательно на поверхность всех фаз, получаем на основании выражения (4) систему интегральных уравнений:

где RkN.пр - расстояние от элементарного участка dl k-го проводника до поверхности фазного провода;

- расстояние от элементарного участка dl зеркального изображения k-го проводника до поверхности фазного провода;

rνNпр - расстояние от ν-го элементарного участка dl провода до поверхности фазного провода;

- расстояние от элементарного участка dl зеркального изображения ν-го провода до поверхности фазного провода;

ϕNпр - потенциалы фазных проводов.

Для решения интегральных уравнений и их систем используется метод квадратурных формул, который состоит в замене интегрального уравнения аппроксимирующей системой алгебраических уравнений относительно дискретных значений искомой функции и ее решении.

Таким образом, система интегральных уравнений (5) заменяется системой линейных алгебраических уравнений, которая в матричной форме записи имеет вид следующей системы:

где aij - потенциальные коэффициенты, получаемые на основе системы интегральных уравнений (5);

τi - линейные заряды фаз и проводников;

- приведенные потенциалы фазных проводов.

Оценка эффективности мероприятий по выравниванию электрических зарядов для ВЛЭП 500 кВ с промежуточными опорами на оттяжках типа ПБ1, при следующих параметрах: эквивалентная высота подвеса фаз равна 15 м, эквивалентный радиус фаз - 0,16 м для фазного провода АС-400, число проводников в расщепленной фазе равном трем, расстояние между фазами 12 м, производится на основе решения системы (6) с заданными параметрами линии.

Результат решения системы (6) с заданными параметрами линии отображен в виде графиков 10 и 11, где показана зависимость электрических параметров от изменения длины кронштейна для подвеса средней фазы Δh в сравнении с длиной кронштейнов для подвеса крайних фаз (Фиг. 2). Так, график 10 зависимости отклонения заряда на крайних фазах в процентном соотношении от заряда средней фазы от изменения длины кронштейна Δh для подвеса средней фазы отражен следующей формулой:

где τcp - заряд на средней фазе,

τкр - заряд на крайних фазах.

График 11 зависимости отклонения рабочей емкости на крайних фазах в процентном соотношении от рабочей емкости средней фазы от изменения длины кронштейна Δh для подвеса средней фазы отражен следующей формулой:

где Ccp - емкость средней фазы,

Cкр - емкость крайних фаз.

Из графиков 10 и 11 следует, что модули зарядов не отличаются друг от друга на всех фазах в случае, если длину кронштейна 6 для подвеса средней фазы увеличить на 8,2 м. Рабочие емкости всех крайних фаз 8 и средней фазы 9 одинаковы при увеличении длины кронштейна 6 для подвеса средней фазы на 8,6 м.

В силу геометрической симметрии заряд и потенциал на средней фазе 9 совпадают друг с другом, то есть разность фаз между ними равна нулю. Из графика 12 зависимости разности модуля аргументов заряда и потенциала крайних фаз |ϕτU| от изменения длины кронштейна Δh для подвеса средней фазы в сравнении с длиной кронштейнов крайних фаз следует, что при увеличении длины кронштейна 6 для подвеса средней фазы на 8,2 м модуль разности аргументов заряда и потенциала крайних фаз уменьшается по сравнению с первоначальным значением 13, составляющим 5,2 градусов, до значения 14 составляющим 4,7 градусов, или на 9,62% (Фиг. 3).

Таким образом, использование предлагаемой высоковольтной трехфазной воздушной линии позволяет обеспечить симметрию погонных параметров линии, что приводит к выравниванию фазных напряжений и отсутствию применения сверхбыстродействующей защиты оборудования.

Высоковольтная трехфазная воздушная линия, содержащая фазы с горизонтальным расположением в пространстве, подвешенные на кронштейнах, отличающаяся тем, что кронштейн для подвеса средней фазы выполнен большей длины, чем длина каждого кронштейна для подвеса крайних фаз.
Высоковольтная трехфазная воздушная линия
Высоковольтная трехфазная воздушная линия
Высоковольтная трехфазная воздушная линия
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-80 из 140.
09.09.2018
№218.016.854f

Способ выдавливания тонкостенных полых изделий

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при изготовлении тонкостенных полых изделий. Заготовку размещают на торцевой поверхности выталкивателя, имеющей спиралевидные впадины глубиной, уменьшающейся к центру. Внешние концы ветвей впадин выходят на кромку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666394
Дата охранного документа: 07.09.2018
12.09.2018
№218.016.86bd

Роторно-поршневой двигатель внутреннего сгорания

Изобретение относится к двигателестроению. Техническим результатом является повышение эффективности работы двигателя за счет улучшения герметизации рабочих объемов. Сущность изобретения заключается в том, что двигатель содержит корпус с рабочим кольцом, рабочие камеры, в полостях которых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666716
Дата охранного документа: 11.09.2018
13.09.2018
№218.016.86cf

Внутренний парниковый узел

Изобретение относится к области сельского хозяйства, а именно к конструкциям элементов парников, и может быть использовано на садовых и приусадебных участках для закрепления укрывного полотна на каркасе парника. Внутренний парниковый узел содержит основной держатель 1 трубчатой формы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666756
Дата охранного документа: 12.09.2018
13.09.2018
№218.016.872c

Глушитель выпускной системы двигателя внутреннего сгорания

Изобретение относится к глушителям шума выпускной системы двигателя внутреннего сгорания, предназначено для использования в транспортных средствах, транспортабельных и стационарных силовых установках. Устройство содержит корпус в виде кругового цилиндра с торцовыми стенками. В корпусе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666832
Дата охранного документа: 12.09.2018
13.09.2018
№218.016.8753

Способ измельчения зерновых материалов колеблющимися поверхностями

Способ может найти применение в агропромышленном комплексе зерноперерабатывающей и пищевой промышленности. Осуществляют управляемую подачу зерна к поверхностям движущегося верхнего 4 и нижнего 6 рабочих элементов с изменяемыми кривизной и состоянием поверхностей. Верхнему 4 рабочему элементу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666755
Дата охранного документа: 12.09.2018
25.09.2018
№218.016.8ab9

Синус-косинусный двухфазный генератор

Изобретение относится к электротехнике, к электрическим машинам. Технический результат состоит в упрощении конструкции. Двухфазный генератор переменного напряжения содержит ротор с постоянными магнитами и статор с обмотками. Ротор выполнен принудительно вращающимся внешним источником...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667660
Дата охранного документа: 24.09.2018
25.09.2018
№218.016.8b60

Двигатель внутреннего сгорания

Изобретение относится к двигателям внутреннего сгорания, оборудованным турбокомпрессорами и имеющими лопатки для завихривания проходящего через них воздуха во впускных каналах головки цилиндров. Двигатель внутреннего сгорания содержит головку цилиндров с впускными каналами, в которых размещены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667828
Дата охранного документа: 24.09.2018
11.10.2018
№218.016.907f

Индукционная индукторная тигельная печь с проволочным индуктором

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для выплавки различных сплавов, доведения расплава до необходимых свойств и выдержки его для порционной разливки. Печь содержит скрепленные вместе каркас с верхней и нижней плитами, футерованный тигель, охлаждаемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669030
Дата охранного документа: 05.10.2018
25.10.2018
№218.016.957e

Состав теста для производства хлеба пшеничного с грибами

Изобретение относится к пищевой промышленности. Состав теста для производства хлеба пшеничного с грибами содержит муку пшеничную хлебопекарную, дрожжи хлебопекарные прессованные, соль поваренную пищевую, гриб Чага, высушенный при температуре 80-85°С до влажности 10-12% и измельченный до размера...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670515
Дата охранного документа: 23.10.2018
01.11.2018
№218.016.982d

Сошник

Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения, в частности к орудиям для посева. Сошник содержит полую трубчатую стойку-семяпровод (1), в которой жестко закреплены по направлению движения сошника две параллельные продольные перегородки, разделяющие поперечное проходное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671164
Дата охранного документа: 29.10.2018
Показаны записи 1-8 из 8.
29.12.2017
№217.015.fc3b

Устройство для обработки биологической жидкости и способ его применения

Изобретение предназначено для комплексной обработки жидкости, преимущественно биологической, и лечения заболеваний, сопровождающихся нарушением состава внутренней среды и полиорганной недостаточностью, когда требуются комплексные корректирующие воздействия на состав жидкости, например крови,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638204
Дата охранного документа: 12.12.2017
27.08.2019
№219.017.c3c7

Композиционный материал на основе алюминия (варианты) и изделие из него

Изобретение относится к материалам для защиты от радиационного излучения, обладающим повышенной теплопроводностью, термостойкостью до 400°С и низким значением коэффициента термического расширения, и может быть использовано в атомной, радиохимической промышленности, а также в военно-морской и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698309
Дата охранного документа: 26.08.2019
13.09.2019
№219.017.ca98

Мембранное полифункциональное устройство для обработки биологической жидкости

Относится к медицинской технике. Мембранное полифункциональное устройство для обработки биологической жидкости содержит герметичный полый корпус с входным и выходным отверстиями и размещенными в нем последовательно по высоте корпуса и отделенными друг от друга коррекционным, гемодиализным,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699971
Дата охранного документа: 11.09.2019
07.06.2020
№220.018.251d

Сплав на основе алюминия и способ получения изделия из него

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к термически упрочняемым алюминиевым сплавам на основе системы алюминий-магний-кремний, используемым в различных областях промышленности. Cплав на основе алюминия содержит, мас.%: магний 0,80-1,10, кремний 0,85-1,20, марганец...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722950
Дата охранного документа: 05.06.2020
24.07.2020
№220.018.37f1

Устройство сорбционной обработки биологической жидкости и способ его применения (варианты)

Группа изобретений относится к медицинской технике. Устройство для сорбционной обработки биологической жидкости содержит корпус с отверстиями для загрузки и выгрузки сорбента и ввода и вывода биологической жидкости. Согласно изобретению введены коническая трубка, используемая для загрузки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727691
Дата охранного документа: 22.07.2020
20.05.2023
№223.018.673b

Деформируемый сплав на основе алюминия и изделие из него

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к термически упрочняемым сплавам на основе системы алюминий-магний-кремний, предназначенным для применения в элементах конструкций нефтегазовой отрасли, в частности для изготовления бурильных труб и цилиндрических полых слитков....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002754541
Дата охранного документа: 03.09.2021
21.05.2023
№223.018.6985

Гибридный генератор энергии

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат заключается в повышении надежности работы гибридного генератора энергии за счет обеспечения возможности работы генератора при пиковых нагрузках и в условиях переменного потребления электрической энергии без использования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794476
Дата охранного документа: 19.04.2023
23.05.2023
№223.018.6ce7

Способ профилактики тяжелой формы гемолитической болезни новорожденных при резус-иммунизации у беременных с соматической патологией и потерями плода в анамнезе

Изобретение относится к медицине, а именно к перинатологии, неонатологии и трансфузиологии, и может применяться для профилактики тяжелой формы гемолитической болезни новорожденных (ГБН) при резус-иммунизации у беременных с множественной соматической патологией и при потерях плода в анамнезе....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002770654
Дата охранного документа: 20.04.2022
+ добавить свой РИД