Повышение эффективности электропередачи в сельских сетях 0,38 кВ с коммунально-бытовой нагрузкой посредством компенсации неактивных составляющих полной мощности тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.20.02, кандидат наук Ханин, Юрий Иванович

  • Ханин, Юрий Иванович
  • кандидат науккандидат наук
  • 2017, Зерноград
  • Специальность ВАК РФ05.20.02
  • Количество страниц 204
Ханин, Юрий Иванович. Повышение эффективности электропередачи в сельских сетях 0,38 кВ с коммунально-бытовой нагрузкой посредством компенсации неактивных составляющих полной мощности: дис. кандидат наук: 05.20.02 - Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве. Зерноград. 2017. 204 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Ханин, Юрий Иванович

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление

Введение

1 Аналитический обзор причин возникновения и способов снижения дополнительных нагрузочных потерь электроэнергии в сельских распределительных сетях 0,38 кВ с коммунально-бытовой нагрузкой

1.1 Характеристика и особенности сельских электрических сетей напряжением 0,38 кВ

1.2 Динамика потерь электроэнергии в электрических сетях Российской Федерации

1.3 Структура потерь электроэнергии в электрической сети напряжением 0,38 кВ

1.4 Анализ подходов к учету дополнительных нагрузочных потерь электроэнергии из-за несимметрии и высших гармоник тока в элементах электрической сети напряжением 0,38 кВ

1.5 Технические средства борьбы с неактивными составляющими полной мощности

1.6 Выводы. Цель, задачи, объект и предмет исследования, научная и рабочая гипотезы

2 Определение и снижение дополнительных нагрузочных потерь электроэнергии в элементах сельской распределительной сети 0,38 кВ

2.1 Неактивные составляющие полной мощности

2.2 Определение дополнительных нагрузочных потерь электроэнергии в силовом трансформаторе 10/0,4 кВ

2.2 Методы определения нагрузочных потерь электроэнергии в электрических сетях

2.3 Упрощенная методика определения дополнительных нагрузочных потерь электроэнергии в силовом трансформаторе 6-10/0,4 кВ от протекания токов высших гармоник

2.4 Моделирование сельской коммунально-бытовой распределительной сети 0,38 кВ с нелинейной нагрузкой, генерирующей токи частотой 150 Гц

2.5 Разработка электромагнитного компенсатора тока третьей гармоники 4-х проводной сети

2.5 Выводы по главе

3 Методика проведения исследований в сельских электрических сетях 0,38 кВ с коммунально-бытовой нагрузкой

3.1 Методика получения исходных данных для расчета дополнительных нагрузочных потерь электроэнергии в силовом трансформаторе 10/0,4 кВ

3.2 Анализ наиболее значимых гармоник тока на вводе 0,4 кВ силового трансформатора 10/0,4 кВ сельской распределительной сети с коммунально-бытовой нагрузкой

3.3 Коэффициент небаланса наиболее значимых гармоник тока

3.4 Время максимума нагрузки, время наибольших потерь и коэффициент формы суточных графиков нагрузки

3.5 Корреляционно-регрессионный анализ дополнительных нагрузочных потерь электроэнергии в силовом трансформаторе 10/0,4 кВ сельской распределительной сети с коммунально-бытовой нагрузкой

3.6 Экспериментальное исследование электромагнитного компенсатора тока третьей гармоники 4-х проводной сети

3.7 Выводы по главе

4 Результаты экспериментальных исследований в сельских электрических сетях 0,38 кВ с коммунально-бытовой нагрузкой

4.1 Дополнительные нагрузочные потери электроэнергии в силовых трансформаторах 10/0,4 кВ сельской распределительной сети с коммунально -бытовой нагрузкой

4.2 Динамика тока третьей гармоники в нулевом проводе сельской распределительной сети с коммунально-бытовой нагрузкой

4.3 Время максимума нагрузки и время наибольших потерь электроэнергии для наиболее значимых гармоник тока и симметричных составляющих

4.4 Коэффициент формы суточных графиков нагрузки для наиболее значимых гармоник тока и симметричных составляющих

4.6 Моделирование вечернего максимума нагрузки сельской коммунально -бытовой распределительной сети 0,38 кВ с нелинейной нагрузкой, генерирующей токи частотой 150 Гц

4.5 Корреляционно-регрессионный анализ дополнительных нагрузочных потерь электроэнергии в силовом трансформаторе 10/0,4 кВ сельской распределительной сети с коммунально-бытовой нагрузкой

4.7 Экспериментальное исследование электромагнитного компенсатора тока третьей гармоники 4-х проводной сети

4.8 Производственная проверка электромагнитного компенсатора тока третьей гармоники 4-х проводной сети

4.9 Выводы по главе

5 Технико-экономическая оценка эффективности электромагнитного компенсатора тока третьей гармоники 4-х проводной сети

5.1 Выводы по главе

Заключение

Список литературы Приложения

165

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве», 05.20.02 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Повышение эффективности электропередачи в сельских сетях 0,38 кВ с коммунально-бытовой нагрузкой посредством компенсации неактивных составляющих полной мощности»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Потери электроэнергии в сетях являются одним из важнейших показателей, которые наиболее объективно отражают эффективность работы электросетей. В частности, уровень потерь электроэнергии косвенно указывает на состояние системы учета, на наличие или отсутствие проблем, связанных с техническим состоянием электросети [28]. Несмотря на то, что технические потери электроэнергии необходимы для транспортировки электрической энергии, в большинстве случаев их уровень в электросетях РФ значительно завышен.

В силу постоянно возрастающего потребления электроэнергии и отставания роста генерирующих мощностей, политика нашего государства в данный момент направлена на энергосбережение и повышение энергоэффективности [82]. К 2020 году ставится задача значительного снижения потерь электроэнергии и повышения эффективности расхода энергоресурсов.

Сельские электрические сети обладают рядом неблагоприятных, с точки зрения их экономичности, особенностей. Большая протяженность, разрозненность множества маломощных потребителей, подключенных по двухпроводному соединению, радиальное построение сети, относительно малые плотности нагрузки - всё это приводит к неэффективности применения средств снижения потерь электроэнергии, применяемых в городских и промышленных сетях [57].

Для сельскохозяйственных потребителей на передачу электроэнергии по распределительным сетям напряжением 0,38 кВ приходится почти половина суммарных затрат на производство и передачу электроэнергии [51].

На фоне длительного кризиса сельскохозяйственной промышленности, как следствие, резкого спада производственных мощностей, на сегодняшний день в структуре электропотребления сельского хозяйства произошло перераспределение нагрузок. Энергопотребление коммунально-бытового сектора села, личных подсобных хозяйств и крестьянских хозяйств уже в 2 раза превышает энергопотребление производственного сектора и является наиболее крупным энергопотребляющим сектором на селе [33, 57].

Нагрузка в сельской коммунально-бытовой сети напряжением 0,38 кВ является несимметричной, а количество нелинейных нагрузок, генерирующих в электрическую сеть высшие гармоники тока, с каждым годом увеличивается, это также приводит к увеличению дополнительных нагрузочных потерь электроэнергии из-за протекания в распределительной сети и силовом трансформаторе неактивных составляющих полной мощности.

Обычное электрическое оборудование, используемое в электрических сетях, предназначено для работы в условиях симметрии напряжения, синусоидальности форм кривых тока и напряжения, а также их уровней, равных или близких к номинальному. При отклонениях показателей качества электроэнергии, превышающих допустимые стандартом [31] значения, нормальная работа электрооборудования либо вообще невозможна, либо может быть обеспечена только при значительном снижении нагрузки. Снижение эффективности работы электроприемников имеет место и при изменении показателей качества электроэнергии в технически допустимых диапазонах [105].

Помимо дополнительных нагрузочных потерь электроэнергии низкое качество электроэнергии приводит к перегреву оборудования, сокращению сроков службы электрооборудования, проводов и кабелей, вплоть до разрушения нулевых рабочих проводников, ухудшению условий работы батарей конденсаторов, нарушению работы релейной защиты и средств измерения, телемеханики и связи, снижению надежности, сбоям в работе электрооборудования [32, 38, 45, 55].

Таким образом, на фоне происходящих изменений хозяйственного механизма энергосистемы, характера потребления электроэнергии, кризисной экономики в стране проблема снижения технологического расхода энергии в сельских распределительных сетях напряжением 0,38-10 кВ не только не утратила свою актуальность, а, наоборот, стала одной из первостепенных экономических задач элек-троснабжающих организаций. А в силу того, что в настоящее время специалисты в отрасли электроснабжения сходятся во мнении, что очевидные меры снижения потерь электроэнергии уже введены - время крупных эффектов прошло, наиболее актуальной задачей становится разработка новых путей повышения энергоэффективности [29, 35, 78].

Степень разработанности темы. Вопросами повышения эффективности передачи электрической энергии за счет снижения дополнительных нагрузочных потерь электроэнергии занимались многие ученые, как в России, так и за рубежом: например, Агунов А.В., Аррилага Дж., Верде Паола, Воротницкий В.Э., Васильева Т.Н., Дрехслер Р., Жежеленко И.В., Железко Ю.С., Карташев И.И., Косоухов Ф.Д., Левин М.С., Лещинская Т.Б., Наумов В.И., Розанов Ю.К., Савенко А.В., Сердешнов А.П., Троицкий А.И., Тропин В.В., Шидловский А.К., Шпиганович А.Н., Юндин М.А. и др.

В большинстве научных работ исследуются искажающие факторы, влияющие на величину дополнительных нагрузочных потерь электроэнергии по отдельности, считая остальные идеальными. В результате, не учитывается взаимовлияние факторов друг на друга. В реальных электрических сетях на величину дополнительных нагрузочных потерь электроэнергии влияет совокупность искажающих факторов, изменение одного из которых приводит к изменению остальных. Таким образом, важной задачей становится определение совокупного влияния неактивных составляющих полной мощности на величину дополнительных нагрузочных потерь электроэнергии в реальных сельских распределительных сетях напряжением 0,38 кВ с коммунально-бытовой нагрузкой.

Результаты исследования изложены в диссертационной работе, состоящей из пяти глав основного текста.

В первой главе «Аналитический обзор причин возникновения и способов снижения дополнительных нагрузочных потерь электроэнергии в сельских распределительных сетях 0,38 кВ с коммунально-бытовой нагрузкой» приведена характеристика сельской распределительной сети с коммунально-бытовой нагрузкой, динамика и структура потерь электроэнергии в электрической сети напряжением 0,38 кВ, произведен обзор и анализ технических средств борьбы с составляющими неактивной мощности.

Во второй главе «Определение и снижение дополнительных нагрузочных потерь электроэнергии в элементах сельской распределительной сети 0,38 кВ» представлена математическая модель возникновения неактивных составляю-

щих полной мощности в несимметричной и несинусоидальной трехфазной системе, также теоретическое обоснование влияния этих составляющих на величину потерь электроэнергии, уточнена методика определения дополнительных нагрузочных потерь электроэнергии в силовом трансформаторе 6 -10/0,4 кВ со схемой соединения обмоток У/Ун. Разработана компьютерная модель сельской коммунально-бытовой сети 0,38 кВ с нелинейной нагрузкой, генерирующей токи частотой 150 Гц. Разработан электромагнитный компенсатор тока третьей гармоники 4 -х проводной сети, теоретически обоснована эффективность его работы.

В третьей главе «Методика проведения исследований в сельских электрических сетях 0,38 кВ с коммунально-бытовой нагрузкой» представлена методика проведения экспериментальных измерений исходных данных для расчета дополнительных нагрузочных потерь электроэнергии, определения времени максимума нагрузки, времени наибольших потерь и коэффициента формы суточных графиков нагрузки. Описана схема проведения экспериментальных исследований электромагнитного компенсатора тока третьей гармоники 4-х проводной сети.

В четвертой главе «Результаты экспериментальных исследований в сельских электрических сетях 0,38 кВ с коммунально-бытовой нагрузкой» определены значения и доли дополнительных нагрузочных потерь электроэнергии в СТ 10/0,4 кВ. Получены регрессионные модели для оценки дополнительных нагрузочных потерь электроэнергии. Определены численные значения времени использования максимума нагрузки, времени наибольших потерь, коэффициента формы суточных графиков нагрузки для наиболее значимых гармоник тока и симметричных составляющих. Получена зависимость изменения тока третьей гармоники в нулевом проводе в течение суток. Приведены результаты экспериментального исследования и производственной проверки электромагнитного компенсатора тока третьей гармоники 4-х проводной сети.

В пятой главе «Технико-экономическая оценка эффективности электромагнитного компенсатора тока третьей гармоники 4-х проводной сети» приведен расчет основных технико-экономических показателей усовершенствования электромагнитного компенсатора тока третьей гармоники 4-х проводной сети.

Научная гипотеза - наиболее полное устранение нагрузочных потерь электроэнергии в силовых трансформаторах 6-10/0,4 кВ и линиях электропередачи напряжением 0,38 кВ сельских распределительных сетей с коммунально-бытовой нагрузкой невозможно без подавления высших гармоник тока, среди которых наиболее влиятельной является третья гармоника в нулевом проводе электрической сети.

Рабочая гипотеза - компенсация тока третьей гармоники в нулевом проводе сельской распределительной сети напряжением 0,38 кВ с коммунально-бытовой нагрузкой возможна путем установки электромагнитного компенсатора с включением трансформаторов тока на разность фаз.

Цель работы - обоснование способов и технических средств, повышающих эффективность электропередачи в сельских распределительных сетях напряжением 0,38 кВ с коммунально-бытовой нагрузкой посредством компенсации неактивных составляющих полной мощности.

Объектом исследования является силовой трансформатор 6-10/0,4 кВ и линия электропередачи напряжением 0,38 кВ сельской распределительной сети с коммунально-бытовой нагрузкой.

Предметом исследования является взаимосвязь дополнительных нагрузочных потерь электроэнергии с комплексом факторов, вызывающих неактивные составляющие полной мощности в силовом трансформаторе 6-10/0,4 кВ и линии электропередачи напряжением 0,38 кВ сельской распределительной сети с коммунально-бытовой нагрузкой.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

1. Выполнить анализ существующих технических средств, повышающих коэффициент мощности, улучшающих форму и симметрию токов сети напряжением 0,38 кВ. Определить возможные пути повышения эффективности электропередачи в сельских электрических сетях напряжением 0,38 кВ с коммунально-бытовой нагрузкой.

2. Уточнить методику расчёта нагрузочных потерь электроэнергии в элементах электрической сети 0,38 кВ с учетом влияния токов несимметрии и высших гармоник. Определить среднестатистические значения времени максимума

нагрузки, времени наибольших потерь и коэффициента формы суточных графиков нагрузки для наиболее значимых гармоник тока и симметричных составляющих.

3. Провести экспериментальные исследования влияния одновременно изменяющихся уровня напряжения, коэффициента мощности, несимметрии и несинусоидальности токов на величину дополнительных нагрузочных потерь электроэнергии в действующих электрических сетях напряжением 0,38 кВ, питающих коммунально-бытовых потребителей.

4. Аналитически определить степень влияния неактивных составляющих полной мощности на величину дополнительных нагрузочных потерь электроэнергии в силовом трансформаторе 6-10/0,4 кВ сельской распределительной сети напряжением 0,38 кВ с коммунально-бытовой нагрузкой.

5. Разработать метод и устройство для снижения дополнительных нагрузочных потерь электроэнергии за счет компенсации неактивных составляющих полной мощности и оценить экономическую эффективность предлагаемых технических разработок.

Научная новизна заключается в:

- ранжировании факторов, определяющих снижение нагрузочных потерь электроэнергии в элементах сельской распределительной сети напряжением 0,38 кВ с коммунальной-бытовой нагрузкой;

- разработанных регрессионных моделях для оценки дополнительных нагрузочных потерь электроэнергии и определении степени влияния неактивных составляющих полной мощности на величину дополнительных нагрузочных потерь электроэнергии в силовом трансформаторе 6-10/0,4 кВ сельской распределительной сети с коммунально-бытовой нагрузкой;

- полученной зависимости изменения тока третьей гармоники в нулевом проводе в течение суток на вводе 0,4 кВ силового трансформатора сельских распределительных сетей с коммунально-бытовой нагрузкой;

- уточненной методике расчета дополнительных нагрузочных потерь электроэнергии в силовом трансформаторе 6-10/0,4 кВ сельской распределительной сети с ком-

мунально-бытовой нагрузкой посредством времени наибольших потерь и коэффициента формы суточных графиков нагрузки для наиболее значимых гармоник тока и симметричных составляющих;

- обосновании технического средства для снижения дополнительных нагрузочных потерь электроэнергии за счет компенсации неактивных составляющих полной мощности.

Теоретическую и практическую значимость работы представляют:

- определенные численные значения времени использования максимума нагрузки, времени наибольших потерь, коэффициента формы суточных графиков нагрузки для наиболее значимых гармоник тока сельской распределительной сети напряжением 0,38 кВ с коммунально-бытовой нагрузкой;

- полученные статистические значения долей составляющих дополнительных нагрузочных потерь электроэнергии в силовом трансформаторе 6-10/0,4 кВ сельской распределительной сети с коммунально-бытовой нагрузкой;

- уточненная методика расчета дополнительных нагрузочных потерь электроэнергии в силовом трансформаторе 6-10/0,4 кВ сельской распределительной сети с коммунально-бытовой нагрузкой посредством времени наибольших потерь и коэффициента формы суточных графиков нагрузки для наиболее значимых гармоник тока и симметричных составляющих;

- разработанный электромагнитный компенсатор тока третьей гармоники 4-х проводной сети.

Методология и методы исследования. Для решения поставленных задач в работе использованы методы математической статистики, корреляционно-регрессионного анализа, теоретического анализа, основные положения теоретических основ электротехники, теорий нелинейных электрических цепей и гармонического анализа. Данные экспериментальных исследований получены с использованием современных сертифицированных приборов: анализаторов качества электроэнергии HЮKI 3196 и Энергомонитор 3.3Т, осциллографа смешанных сигналов АКТА-КОМ АСК-4166, токоизмерительных клещей АКТАКОМ АТК-1001, универсального цифрового мультиметра, счетчика Меркурий 230. В расчетах использовались

специализированные высокоточные компьютерные программы: Mathcad 15, StatSoft STATISTICA 6.0, Multisim 10.1, MS Excel 2010.

На защиту выносятся следующие основные результаты и положения.

- уточненная методика расчета дополнительных нагрузочных потерь электроэнергии в силовом трансформаторе 6-10/0,4 кВ сельской распределительной сети с коммунально-бытовой нагрузкой посредством времени наибольших потерь и коэффициента формы суточных графиков нагрузки для наиболее значимых гармоник тока и симметричных составляющих;

- полученные численные значения времени использования максимума нагрузки, времени наибольших потерь, коэффициента формы суточных графиков нагрузки для наиболее значимых гармоник тока и симметричных составляющих;

- регрессионные модели для оценки дополнительных нагрузочных потерь электроэнергии в силовых трансформаторах 6-10/0,4 кВ сельской распределительной сети с коммунально-бытовой нагрузкой;

- зависимость изменения тока третьей гармоники в нулевом проводе в течение суток на вводе 0,4 кВ силовых трансформаторов сельских распределительных сетей с коммунально-бытовой нагрузкой;

- принципиальные электрические схемы электромагнитного компенсатора тока третьей гармоники 4-х проводной сети.

Степень достоверности и апробация работы.

Достоверность научных результатов подтверждается применением научно -обоснованных методов, корректным использованием математического аппарата с использованием современных математических и статистических компьютерных систем, использованием сертифицированных высокоточных измерительных средств, проверочными тестами математических моделей, расчетами на конкретных примерах и измерениях, адекватностью теоретических и экспериментальных результатов.

Разработанные электротехнические устройства «Электромагнитный компенсатор тока третьей гармоники 4-х проводной сети» и «Устройство для компенсации тока 3-ей гармоники в нулевом проводе 4-х проводной сети» внедрены в Зи-мовниковский РЭС ПО ВЭС филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».

Методика расчета дополнительных потерь электроэнергии в силовых трансформаторах 6-10/0,4 кВ сельских распределительных сетей с коммунально-бытовой нагрузкой используется в учебном процессе Азово-Черноморского инженерного института - филиала ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде на кафедре «Электроэнергетика и электротехника» и ФГБОУ ВО Волгоградского ГАУ на кафедре «Электроснабжение с.-х. и ТОЭ».

Основные положения и результаты исследований диссертационной работы докладывались и обсуждались на научно -практических конференциях и конкурсах:

- МНПК «Инновационные энергоресурсосберегающие технологии в АПК», ФГБОУ ВПО МГАУ, г. Москва, 27-29 марта 2012 г.

- МНПК «Энергетика, электрооборудование и электротехнологии в АПК», ФГБОУ ВПО АЧГАА (позже Азово-Черноморский инженерный институт филиал ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде), г. Зерноград, 11-14 мая 2012 г., 13-15 мая 2013 г., 13-19 мая 2014 г.

- Всероссийская НПК «Новые технологии в сельском хозяйстве и пищевой промышленности с использованием электрофизических факторов и озона», ФГБОУ ВПО СтГАУ, г. Ставрополь, 18-19 Мая 2012 г., 16-17 Мая 2014 г.

- 5-я Международная НПК и НМК «Энергообеспечение технологических процессов АПК», ТДАТУ, г. Мелитополь, 31 марта - 2 июня 2012 г.

- Донская аграрная НПК «Инновационные пути развития агропромышленного комплекса: задачи и перспективы», ФГБОУ ВПО АЧГАА, г. Зерноград, 24-26 октября 2012 г.

- Международная научная сессия (МНС-12) «Инновационные проекты в области агроинженерии», ФГБОУ ВПО МГАУ, г. Москва, 8-9 ноября 2012 г.

- XII Всероссийская НТК «Новые технологии в научных исследованиях, проектировании, управлении, производстве», ФГБОУ ВПО ВГТУ, г. Воронеж, 1415 мая 2013 г.

- 2-я Конференции молодых ученых и специалистов отделения механизации, электрификации и автоматизации «Научное обеспечение инновационных процессов в агропромышленной сфере», ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии, г. Москва, 15-16 мая 2013 г.

- П-ой Всероссийский конкурс молодежных проектов «Развитие АПК юга России», Анапский филиал ФГБОУ ВПО КубГАУ, 11 октября - 06 декабря 2013г.

- V МНПК «Актуальные проблемы энергетики АПК», СГАУ имени Н.И. Вавилова, г. Саратов, Апрель 2014 г.

- V МНПК «Разработка и внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий, и устройств (МК-33-414), АННОО «Приволжский Дом знаний», Апрель 2014 г.

- Ьый этап Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых вузов Минсельхоза РФ, АЧИИ ФГБОУ ВПО ДГАУ, г. Зерноград, 4 апреля 2014 г.

- П-ой этап Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых вузов Минсельхоза России по Южному федеральному округу, АЧИИ ФГБОУ ВПО ДГАУ, г. Зерноград, 25 апреля 2014 г.

- Ш-й этап Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений МСХ РФ, СГАУ имени Н.И. Вавилова, г. Саратов, 19-21 мая 2014 г.

- 9-я МНПК «Инновационные разработки для АПК» посвященная 85-летию института, ГНУ СКНИИМЭСХ Россельхозакадемии, 28-29 мая 2014 г.

- XIX Региональная конференция молодых исследователей Волгоградской области, ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, г. Волгоград, 11-14 ноября 2014 г.

- 5-я МНПК молодых ученых и специалистов «ИННОВАЦИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ», ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии, г. Москва, 16-17 декабря 2014 г.

- МНПК, посвящённая 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг. «Стратегическое развитие АПК и сельских территорий РФ в современных международных условиях», ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, г. Волгоград, 03-05 февраля 2015 г.

- МНПК «Наука, творчество и образование в области электроэнергетики и электротехники - достижения и перспективы», ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, г. Волгоград, Общество Науки и Творчества, г. Казань, 18 декабря 2015 г.

- МНПК «Стратегические ориентиры инновационного развития АПК в современных экономических условиях», ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, г. Волгоград, 26-28 января 2016 г.

- МНПК «Электротехнологии, оптические излучения и электрооборудование в АПК», посвященная памяти ведущего электротехнолога России академика Ивана Федоровича Бородина, ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, г. Волгоград, 27-29 сентября 2016 г.

Публикации. По результатам исследований получены в соавторстве 4 патента и опубликованы 20 печатных работ, в том числе 2, в изданиях, рекомендованных ВАК.

Структура и объём работы. Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, общих выводов, списка используемой литературы из 11 6 наименований (т.ч. 15 на иностранных языках) и приложения. Основное содержание работы изложено на 177 страницах машинописного текста, включая 73 рисунка и 31 таблицу.

1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СПОСОБОВ СНИЖЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОЧНЫХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СЕЛЬСКИХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ 0,38 КВ С

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЙ НАГРУЗКОЙ

1.1 Характеристика и особенности сельских электрических сетей

напряжением 0,38 кВ

Распределительные линии сети низкого напряжения делают четырехпро-водными, магистральные линии выполняются пятипроводными (три фазных, нулевой и фонарный провод). Режим нейтрали сети 380/220В - глухозаземленная нейтраль. От магистральной линии отходят двухфазные трехпроводные или однофазные двухпроводные ответвления. Минимальное сечение, применяемое в ВЛ 0,38 кВ, у проводов А35. В одном населенном пункте рекомендуется использовать не более четырех сечений проводов. Сечение нулевого провода линий, питающих однофазных потребителей, а также животноводческие комплексы и птицефабрики, выбирается не менее фазного. Длина одной ВЛ 0,38 кВ обычно не превышает полукилометра. Воздушные линии 0,38 кВ располагаются вдоль улиц. Повторное заземление нулевого провода производится на всем протяжении линии, через каждые 100 - 150м, а также на вводах зданий, в которых есть рабочее заземление электроустановок. В сетях низкого напряжения устанавливаются железобетонные опоры или деревянные на железобетонных приставках, используют стеклянные, штыревые и фарфоровые изоляторы [57].

Распределительные трехфазные четырехпроводные электрические линии в сети напряжением 0,38 кВ питаются от трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ. Трансформаторные подстанции могут быть одно- и двухтрансформаторными, мощностью, как правило, от 25 до 1000 кВА. Система охлаждения ТП 10/0,4 кВ, масленая с естественной циркуляцией воздуха. Наиболее часто применяемыми схемами соединения обмоток высшего и низшего напряжения являются «треугольник

- звезда с нулем» (Д^н) и «звезда - звезда с нулем» ^^н) [57]. От одной трансформаторной подстанции 6-10/0,4кВ отходит обычно три воздушных или кабельных линий.

Трансформаторные подстанции 6-10/0,4кВ по типу исполнения подразделяются на комплектные трансформаторные подстанции (КТП), мачтовые трансформаторные подстанции (МТП) и закрытые трансформаторные подстанции (ЗТП).

Сельскохозяйственное электроснабжение обладает некоторыми особенностями: необходимостью подводить электрическую энергию к большому количеству сравнительно маломощных потребителей, расположенных на большой территории, радиальным построением сетей. Таким образом, сельские электрические сети характеризуются малой плотностью нагрузки (2 - 20 кВт/м2) и большой протяженностью линий. Что требует применения проводов меньших сечений и трансформаторов меньшей мощности, в сравнении с городскими распределительными сетями, это приводит к повышенному расходу электрической мощности и увеличению падения напряжения в сетях низкого напряжения. В результате, значительная доля общих затрат снабжающих организаций приходится на распределительные сети низкого напряжения [57, 78].

Электрические нагрузки - постоянно меняющаяся величина: ежегодно растет удельная нагрузка на жилые дома, происходит насыщение бытовыми электрическими приборами, производится подключение новых потребителей. Так, в последние годы наблюдаются изменения в структуре электропотребления сельского хозяйства происходит перераспределение нагрузок в сторону бытового сектора, при одновременном спаде в производственном секторе [57]. Такое изменение характера потребления в сельском хозяйстве приводит к тому, что сельские распределительные сети на данный момент характеризуются как электрические сети с преобладающей нелинейной нагрузкой.

Бытовой сектор в современном доме характеризуется широким спектром электроприемников, подразделяемых по своем назначению и влиянию на электрическую сеть на пассивных потребителей активной мощности (нагревательные приемники - утюги, электроплиты, обогреватели и пр., лампы накаливания); радиоэлектронная аппаратура и компьютерная техника; высокочастотные установки

Похожие диссертационные работы по специальности «Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве», 05.20.02 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Ханин, Юрий Иванович, 2017 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Chapman, D. Collection Economic Data in Power Quality Survey/ D. Chapman R. Targosz// Briefing Paper Leonardo Energy, 2009. 88с.

2. Collombet, C. Harmonic disturbances in networks, and their treatment / C. Col-lombet, J.M. Lupin, J. Schonek. - Cahier technique no. 152 Shneider Electric, 1999.-29c.

3. Fassbinder, S. Power Quality Application Guide: Harmonics, 3.3.1 Passive Filter / S. Fassbinder. - Deutsches Kupferinstitute, 2003. - 10c.

4. HIOKI 3196 Power quality analyzer: Instruction manual. - Hioki E.E. corporation, 2003.

5. IEEE Std 1100-1992. IEEE Recommended ractice for Powering and Grounding Sensitive Electronic Equipment. - The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 1992. - 256с.

6. IEEE Std 1459-2010. IEEE Standard Definition for the Measurement of Electric Power Quantities Under Sinusoidal, Nonsinusoidal, Balanced, or Unbalanced Conditions - The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2010.

7. IEEE Std. 1459-2000. Trial-Use Standard Definitions for the Measurement of Electric Power Quantities Under Sinusoidal, Nonsinusoidal, Balanced, or Unbalanced Conditions. - The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2000. - 44c.

8. Mack Grady, W. Harmonics and how they relate to power factor / W. Mack Grady, Robert J. Gilleskie // Proc. of the EPRI Power Quality Issues & Opportunities Conference. - 1993.

9. Pat. 5567994 United States Patent, Int. Cl.6 H 02 M 1/12. Active harmonic filter with time domain analysis / Gerald W. Davis, Shiping Huang, Peter J. Unsworth; заявитель Allen-Bradley Company, Inc. - №2 536894; заявл. 29.09.95 ; опубл. 22.10.96.

10. Pat. 5568371 United States Patent, Int. Cl.6 H 02 J 1/02; H 02 M 1/12. Active harmonic power filter apparatus and method / Ira J. Pitel, Prasad Enjeti; заявитель Texas A&M University System - № 314880; заявл. 29.09.94 ; опубл. 22.10.96.

11. Pat. 5677832 United States Patent, Int. Cl.6 H 02 M 1/12. Active filter / Jean-Francois Tissier, Metin Gogce, Jean-Philippe Huet; заявитель Schlumberger Industries, S.A. - № 372473; заявл. 13.01.95 ; опубл. 14.10.97.

12. Pat. 5977660 United States Patent, Int. Cl.6 H 02 J 1/02. Active harmonic filter and power factor corrector / John N. Mandalakas, David J. Shero; заявитель Mesta Electronics, Inc. - № 08/910929; заявл. 8.08.97 ; опубл. 2.11.99.

13. Pat. 6320392 United States Patent, Int. Cl.7 G 01 R 21/06. Active filter device / Lars Jonsson; заявитель Asea Brown Boveri Jumet S.A. - № 09/380758; заявл. 13.03.97 ; опубл. 20.11.01.

14. Pat. 6717465 United States Patent, Int. Cl.7 H 03 F 1/26. Active harmonic suppression equipment and control method therefor / Hurng-Liang Chou, Chin-Chang Wu, Ya-Tsung Feng, Yao-Jen Chang; заявитель UIS Abler Electronics Co., Ltd. -№ 10/331766; заявл. 31.12.02 ; опубл. 6.04.04.

15. Pat. 6882549 United States Patent, Int. Cl.7 H 02 M 1/12. Active filter for power distribution system with selectable harmonic elimination / Colin Huggett, Gabor Kalman; заявитель Honeywell International Inc. - № 09/815141; заявл. 21.03.01 ; опубл. 19.04.05.

16. Tony R. Kuphaldt Lessons in Electric Circuits Vol. 2 Alternate Current / Tony R. Kuphaldt // Koros Press; First edition - July 25, 2012.

17. Аронов, Л.В. Потери мощности силового трансформатора, обусловленные несинусоидальностью и несимметрией в сетях сельскохозяйственного назначения / Л.В. Аронов, Т.Н. Васильева // Актуальные проблемы энергетики АПК: Материалы III Международной научно-практической конференции. / Под ред. А.В. Павлова. - Саратов: Издательство «Кубик», 2012. - 320 с.

18. Артамонов О. Методика тестирования блоков питания [Электронный ресурс] / О. Артамонов - Режим доступа: http://www.fcenter.ru/online.shtml? articles/hardware/tower/11259#03

19. Бабич, В.И. Некоторые задачи обследования электрооборудования и технические средства для их решения [Электронный ресурс] / В. И. БАБИЧ - Режим доступа: http://market.elec.ru/nomer/8/obsledovanie_eloborud/

20. Белоусова, Л.В. Результаты статистического исследования работы холодильника «ОРСК-3» / Л.В. Белоусова // Актуальные проблемы энергетики АПК: Материалы V Международной научно-практической конференции. / Под ред. В.А. Трушкина. - Саратов, Буква, 2014. - 358с.

21. Васильева, Т.Н. Дополнительные потери мощности в распределительной электрической сети при несимметрии напряжения / Т.Н. Васильева, Л.В. Аронов // Вестник ФГБОУ ВПО РГАТУ. - 2013. - №1(17). - С.56-58.

22. Васильева, Т.Н. Дополнительные потери мощности в силовых трансформаторах обусловленные несинусоидальностью напряжения / Т.Н. Васильева, Л.В. Аронов // Технические науки в России и за рубежом (II): материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2012 г.). - Москва: Буки-Веди, 2012. - С.79-81.

23. Владимиров, Ю.В. Исследование влияния высших гармоник на различные типы силовых трансформаторов напряжением 6-10 кВ / Ю.В. Владимиров, Ю.В. Шумилина // Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ": Енергетика: надшнють та енергоефективнють.- 2011.- №3.- С.36-40.

24. Водянников, В.Т. Экономическая оценка средств электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства и систем сельской энергетики / В.Т. Водяников. - Москва: МГАУ, 1997. - 180 с.

25. Волков А.В. Компенсация мощности искажений и реактивной мощности посредством активного фильтра с прогнозируемым релейным управлением / А.В. Волков, В.А. Волков // Электротехника. - 2008. - №3. - С.2-10.

26. Волков А.В. Компенсация посредством активного фильтра реактивной мощности и мощности искажений в четырехпроводной трехфазной сети / А.В. Волков, В.А. Волков // Электротехника. - 2010. - №7. - С.41-51.

27. Воротницкий В.Э. Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях / В.Э. Воротницкий, М.А. Калинкина, Е.В. Комкова, В.И. Пятигор // Энергосбережение. - 2005. - №2. - С. 90-92.

28. Воротницкий, В.Э. Коммерческие потери электроэнергии в электрических сетях / В.Э. Воротницкий, В.А. Апряткин // Новости электротехники. - 2002. - №4.

29. Воротницкий, В.Э. Мероприятия по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях энергоснабжающих организаций / В.Э. Воротницкий, М.А. Калинкина, В.Н. Апряткин // Энергосбережение. - 2000. - №3.

30. Воротницкий, В.Э. Сравнительный анализ потерь электрической энергии в электрических сетях российской федерации и стран дальнего зарубежья / В.Э. Воротницкий, О.В. Туркина. - Открытое акционерное общество "НТЦ Электроэнергетики".

31. ГОСТ 32144-2013. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. - Москва: Стандартинформ, 2014. - 16с.

32. Григорьев, О. Высшие гармоники в сетях электроснабжения 0,4кВ [Электронный ресурс] / О. Григорьев, В. Петухов, В. Соколов, И. Красилов - Режим доступа: http://www.tesla.ru/publications/index.php?subaction=showfull&id= 1117384465&archive=&start from=&ucat=6

33. Долгов, И.Ю. Структура энергопотребления секторов сельскохозяйственного производства России и снижение уровня энергоемкости сельхозпродукции / И.Ю Долгов, А.В. Тихомиров, В.В. Харченко // Энергосберегающие технологии. Проблемы их эффективного использования: сборник научных трудов. - Волгоград: ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, 2014. - 304с.

34. Дрехслер, Р. Измерение и оценка качества электроэнергии при несимметричной и нелинейной нагрузке: [пер. с чешск.] / Р. Дрехлеср.- Москва: Энерго-атомиздат, 1985. - 112с.

35. Ерошенко, Г.П. Состав и классификация потерь электроэнергии в сельскохозяйственных электрических сетях 10-0,4 кВ / Г.П. Ерошенко, М.М. Королев // Актуальные проблемы энергетики АПК: Материалы VII Международной научно-практической конференции. / Под ред. В.А. Трушкина. - Саратов, 2016. - C.63-66.

36. Ешелева, Э.Д. Расчет добавочных потерь в трансформаторах по коэффициенту несимметрии / Э.Д. Ешелева, К.П. Путилин // Збiрник наукових праць СНУЯЕтаП. - 2009. - №2. - С.197-203.

37. Жежеленко, И.В. Высшие гармоники в системах электроснабжения промпредприятий/ И.В. Жежеленко. - Москва: Энергоатомиздат, 2004. - 331с.

38. Жежеленко, И.В. Показатели качества электроэнергии и их контроль на промышленных предприятиях / И.В. Жежеленко. - Москва: Энергоатомиздат, 1986. - 168с.

39. Жежеленко, И.В. Электрические потери от высших гармоник в системах электроснабжения/ И.В. Жежеленко //Электрика. - 2010. - № 4.- С. 3-6.

40. Железко, Ю.С. Компенсация реактивной мощности и повышение качества электроэнергии / Ю.С. Железко - Москва: Энергоатомиздат, 1985. - 224с.

41. Железко, Ю.С. Потери электроэнергии. Реактивная мощность. Качество электроэнергии: Руководство для практических расчетов / Ю.С. Железко. -Москва: ЭНАС, 2009. - 456с.

42. Железко, Ю.С. Расчет, анализ и нормирование потерь электроэнергии в электрических сетях / Ю.С. Железко - Москва: НУ ЭНАС, 2002. - 280с.

43. Карв, Шри Активные фильтры гармоник / Шри Карв // Энергосбережение. - 2004. - №4. - С.74.

44. Карпиленко Ю. Коррекоторы коэффициента мощности однофазных источников питания [Электронный ресурс] / Ю. Карпиленко, В. Климов, С. Климова - Режим доступа: http://www.power-e.ru/2009 3 40.php

45. Карташов, И.И. Управление качеством электроэнергии / И.И. Карта-шов, В.Н. Тульский, Р.Г. Шаманов и др.; под ред. Ю.В. Шарова. - Москва: Издательский дом МЭИ, 2006. - 320с.

46. Касаткин, А.С. Электротехника. Учеб. для вузов. - 6-е изд. Перераб. / А. С. Касаткин, М.В. Немцов. - Москва: Высшая школа, 2000. - 542с.

47. Климов, В.П Способы подавления гармоник тока в системах электропитания [Электронный ресурс] / В.П. Климов, А.Д. Москалев - Режим доступа: http ://www.tensy.ru/article02.html

48. Кобзарь, А.И. Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников / А.И. Кобзарь - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. - 816 с.

49. Корректор коэффициента мощности [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.optradeimpex.com/stati/korrektor-koeffitsienta-moschnosti.html

50. Косоухов Ф.Д. Несимметрия напряжений и токов в сельских распределительных сетях / Ф.Д. Косоухов, И.В. Наумов. - Иркутск, 2003 - 260 с.

51. Косоухов, Ф.Д. Потери мощности и напряжения в сельских сетях 0,38 кВ при несимметричной нагрузке // Техника в сельском хозяйстве, 1988, №3, с.5-8.

52. Костинский, С.С. Метод определения дополнительных потерь активной мощности в трансформаторах распределительных сетей, обусловленных нелинейными нагрузками / С.С. Костинский, А.И. Троицкий // Известия высших учебных заведений. Электромеханика. - 2015. - №3(539) - С.61-67.

53. Костинский, С.С. Определение дополнительных потерь активной мощности в трансформаторах от нелинейных нагрузок / С.С. Костинский, А.И. Троицкий // Электроэнергетика глазами молодежи: труды VI международной научно-технической конференции / Ответственный редактор: Тютиков В.В., д.т.н., профессор, проректор по научной работе ИГЭУ, 2015. - С.504-507.

54. Куско, А. Сети электроснабжения. Методы и средства обеспечения качества энергии / А. Куско, М. Томпсон: пер. с англ. А.Н. Рабодзея. - Москва: Дод-эка-XXI, 2010. - 336с.

55. Левин, М.С. Качество электроэнергии в сетях сельских районов / М.С. Левин, А.Е. Мурадян, Н.Н. Сырых; под ред. И.А. Будзко. - Москва: Энергия, 1975.

- 224с.

56. Лещинская, Т.Б. Исследование токов эмиссии бытовых электроприемников / Т.Б. Лещинская, М.М. Таранов // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ. - 2009. - №2.

- С.54-61.

57. Лещинская, Т.Б. Электроснабжение сельского хозяйства: Учебник и учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Т.Б. Лещинская, И.В. Наумов.

- М.: Колос, 2008. - 655 с.: ил.

58. Лисицын Н. В. Анализ динамики потребления электроэнергии в России за 1990-2001 гг. // Энергетик. 2003. № 1. С. 3-7.

59. Методика расчета нормативных (технологических) потерь электроэнергии в электрических сетях : утверждена приказом Минпромэнерго России от 03 февраля 2005 г. №21.

60. Методы определения потерь электроэнергии в электрических сетях [Электронный ресурс] - Режим доступа: http ://electrolibrary.narod.ru/3/38.htm

61. Нехаев, С.В. Повышение энергоэффективности электропередачи компенсацией гармонических составляющих тока нейтрали сети 0,38 кВ: диссертация на соискание учёной степени канд. техн. наук / С.В. Нехаев - Зерноград, 2007. -168с.

62. Паздерин, А.В. Воздействие статических синхронных компенсаторов на электроэнергетические режимы / А.В. Паздерин, С.А. Солодянкин // Актуальные проблемы энергетики АПК: Материалы III Международной научно-практической конференции. / Под ред. А.В. Павлова. - Саратов: Издательство «Кубик», 2012. - 320 с.

63. Патент на изобретение. № 1206881 "Фильтросимметрирующее устройство для трехфазных сетей с нулевым проводом" / А.К. Шидловский, В.Г. Кузнецов, Н.Н. Каплычный, В.Б. Данилюк, А.В. Самков, О.С. Якимов; заявитель и патентообладатель Институт электродинамики АН УССР. - № 3643941/24-07; заявл. 23.09.1983.; опублик. 23.01.1986, Бюл. № 3.

64. Патент на изобретение. № 2334298 "Электромагнитный компенсатор гармоник электрической сети" / М.А. Юндин, С.В. Нехаев, О.В. Кобзистый, К.М. Юндин; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Азово -Черноморская государственная агроинженерная академия" (ФГОУ ВПО АЧГАА) (RU). - № 2007115384/09; заявл. 23.04.2007.; опублик. 20.09.2008, Бюл. № 26.

65. Патент на изобретение. № 2335082 "Электромагнитный компенсатор гармоник" / М.А. Юндин, О.В. Кобзистый, А.П. Мартынов, В.А. Труфанов; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Азово -Черноморская государственная агроинженерная академия" (ФГОУ ВПО АЧГАА) (RU). - № 2007127381/09; заявл. 17.07.2007.; опублик. 27.09.2008, Бюл. № 27.

66. Патент на изобретение. № 2346370 "Электромагнитный компенсатор третьей гармоники электрической сети" / М.А. Юндин, С.В. Нехаев, К.М. Юндин; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия" (ФГОУ ВПО АЧГАА) (RU). -№ 2008103657/09; заявл. 30.01.2008.; опублик. 10.02.2009, Бюл. № 4.

67. Патент на изобретение. № 2353040 "Устройство защиты сети от воздействия токов третьей гармоники" / М.А. Юндин, С.В. Нехаев, К.М. Юндин; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Азово -Черноморская государственная агроинженерная академия" (ФГОУ ВПО АЧГАА) (RU). - № 2008120456/09; заявл. 22.05.2008.; опублик. 20.04.2009, Бюл. № 11.

68. Патент на изобретение. № 2390901 РФ "Способ повышения качества электроэнергии в многофазной системе энергоснабжения при симметрировании по

заданной фазе" / И.В. Устименко; заявитель и патентообладатель Устименко И.В. - № 2008152686; заявл. 29.12.2008.; опублик. 27.05.2008.

69. Патент на изобретение. № 2393607 РФ "Способ защиты потребителей электроэнергии от воздействия высших гармонических составляющих" / А.Н. Шпиганович, А.А. Шпиганович, В.И. Бош, С.В. Довженко; заявитель и патентообладатель Липецкий государственный технический университет - № 2005126788; заявл. 24.08.2005.; опублик. 20.02.2007.

70. Патент на изобретение. № 2399139 "Способ защиты электрической сети от гармоник тока кратных трем" / М.А. Юндин, М.М. Таранов, К.М. Юндин; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия" (ФГОУ ВПО АЧГАА) (RU). - № 2009116658/09; заявл. 30.04.2009.; опублик. 10.09.2010, Бюл. № 25.

71. Патент на изобретение. № 2447563 "Устройство для компенсации тока 3-й гармоники нейтрали сети" / М.А. Юндин, О.В. Кобзистый, К.М. Юндин; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Азово -Черноморская государственная агроинженерная академия" (ФГОУ ВПО АЧГАА) (RU). - № 2010126790/07; заявл. 30.06.2010.; опублик. 10.04.2012, Бюл. № 1.

72. Патент на полезную модель №93594 РФ, МПК7 H02J3/18. Трехфазное фильтрокомпенсирующее устройство (варианты) / В.В. Тропин, В.В. Савиных, Е.А. Зайцев; заявитель и патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроМост» (ООО «ЭлектроМост» (RU). - № 2010100201/22; заявл. 11.01.2010.; опублик. 27.04.2010.

73. Патент на полезную модель. № 119954 "Устройство для повышения энергоэффективности трехфазных четырехпроводных сетей" / М.А. Юндин, Ю.И. Ханин, В.В. Головинов, И.Н. Максаев; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия" (ФГОУ ВПО АЧГАА) (RU). - № 2012109448/07; заявл. 12.03.2012.; опублик. 27.08.2012, Бюл. № 24.

74. Патент на полезную модель. № 145062 "Устройство для компенсации тока 3-ей гармоники в нулевом проводе 4-х проводной сети" / М.А. Юндин, Ю.И. Ханин; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Азово -Черноморская государственная агроинженерная академия" (ФГОУ ВПО АЧГАА) (RU). - № 2014105817/07; заявл. 17.02.2014.; опублик. 10.09.2014, Бюл. № 25.

75. Патент на полезную модель. № 158207 "Электромагнитный компенсатор тока третье гаромники 4-х проводной сети" / М.А. Юндин, Ю.И. Ханин, Р.Р. Швек, А.В. Бухвал; заявитель и патентообладатель Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде (RU). - № 2014145063/07; заявл. 06.11.2014; опублик. 27.12.2015, Бюл. № 36.

76. Патент на полезную модель. № 161057 "Устройство для снижения тока третьей гармоники четырехпроводной сети" / Ю.И. Ханин, М.А. Юндин, Е.Н. Барыкина; заявитель и патентообладатель федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ) (RU). - № 2015151761/07; заявл. 02.12.2015.; опублик. 18.03.2016, Бюл. № 10.

77. Патент на полезную модель. № ПМ 61063 "Симметрирующее устройство для трехфазной четырехпроводной сети с регулируемыми параметрами" / Д.А. Иванов, И.В. Наумов, Д.А. Шпак, А.А. Матвеенко, С.В. Подъячих, С.В. Сукьясов; заявитель и патентообладатель Иркутская государственная сельскохозяйственная академия. - № 2006110751; заявл. 03.04.2006.; опублик. 10.02.2007, Бюл. № 4.

78. Перова, М.Б. Качество сельского электроснабжения: комплексный подход /М.Б. Перова, - Вологда: Вологодский государственный технический университет, 1999. - 72с.

79. Прибор для измерения электроэнергетических величин и показателей качества электрической энергии «Энергомонитор 3.3Т»: Руководство по эксплуатации. - НПП Марс-Энерго, 2006.

80. Применение активных фильтров [Электронный ресурс] - Режим доступа: http ://ykpm.ru/content/articles/421/

81. Розанов, Ю.К. Гибридные фильтры для снижения несинусоидальности тока и напряжения в системах электроснабжения / Ю.К. Розанов, Р.П. Гринберг // Электротехника. - 2006. - №10. - С.55.

82. Российская Федерация. Законы. Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон N 261-ФЗ : [принят Гос. Думой 11 ноября 2009 г.: одобр. Советом Федерации 18 ноября 2009 г.].

83. Руководство по компенсации реактивной мощности с учетом влияния гармоник / перевод Ю.Ф. Лыкова. - Техническая коллекция Shneider Electric, Выпуск №21, 2008.- 28с.

84. Рыбаков, Л.М. Расчет потерь активной мощности электрооборудования / Л.М. Рыбаков, Н.С. Ефремов, И.Р. Кадыров // Механизация и электрификация сельского хозяйства. - 2011. - №3. - С.4-6.

85. Сазонов, В.В. Кондиционеры сети на основе активных фильтров / В.В. Сазонов // Электротехника. - 2007. - №5. - С.28.

86. Сапунов, М. Вопросы качества электроэнергии [Электронный ресурс] / М. Сапунов - Режим доступа: http://www.news.elteh.ru/arh/2001/10/03.php

87. Сердешнов, А. Симметрирующее устройство для трансформаторов. Средство стабилизации напряжения и снижения потерь в сетях 0,4кВ [Электронный ресурс] / А. Середешнов, И. Протосовицкий, Ю. Леус, П. Шумра - Режим доступа: http://www.news.elteh.ru/arh/2005/31/14.php

88. Сердешнов, А.П. Трансформаторы типа ТМ, ТМГ со специальным встроенным симметрирующим устройством / А.П. Сердешнов, Ю.В. Леус, П.Л. Шумра // Электрот&. - 2004. - №4.

89. Сечин, В.И. Проектирование силовых трансформаторов: учеб. Пособие / В.И. Сечин. - Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2005. - 139с.

90. Суднов, В.В. Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников [Электронный ресурс] / В.В. Суднов - Режим доступа: http://www.bt.dn.ua/harm/

91. Таранов, М.М. Влияние современных электроприемников коммунально-бытового сектора на показатели качества электроэнергии и потери мощности в сетях 0,38 кВ : диссертация на соискание учёной степени канд. техн. наук / М.М. Таранов - Москва, 2010. - 172с.

92. Таранов, М.М. Оценка влияния сельских коммунально-бытовых потребителей на искажение синусоидальности кривых напряжения/тока и появление дополнительных потерь в сети электроснабжения / М.М. Таранов // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ. - 2008. - №4. - С.24-29.

93. Технико-экономическая оценка систем и мероприятий НТП в электроснабжении объектов АПК. Методические указания. - Зерноград: АЧГАА, 2000. - 20с.

94. Тимофеев, А.С. Компенсация реактивной мощности/ А.С. Тимофеев. -СибГИУ. Новокузнецк , 2010. - 67с.

95. Трансформаторы типа ТМ, ТМГ со специальным встроенным симметрирующим устройством [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.metz.by/publication/library/36.html

96. Тропин, В.В. Особенности выбора параметров демпфированного сетевого фильтра третьей гармоники / В.В. Тропин, В.В Савиных // Известия высших учебных заведений. Электромеханика. - 2013. - №1 - С.139-140.

97. Федеральная служба государственной статистики Росстат [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/

98. Федоров, А.А. Основы электроснабжения промышленных предприятий/ А.А. Федоров, В.В. Каменева. - Москва: Энергоатомиздат, 1984. - 472с.

99. Ханин, Ю.И. Исследование динамики тока третьей гармоники в нулевом проводе сельской коммунально-бытовой сети 0,38 кВ / Ю.И. Ханин, М.А. Юн-дин // Разработка и внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий и устройств: сборник статей V Международной научно-практической конференции. - Пенза: Приволжский Дом знаний, 2014. - 116 с.

100. Ханин, Ю.И. Корреляционный анализ факторов, влияющих на величину дополнительных потерь электроэнергии в силовых трансформаторах 10 /0,4 кВ / Ю.И. Ханин // Стратегические ориентиры инновационного развития АПК в

современных экономических условиях: материалы Международной научно -практической конференции, Волгоград, 26-28 января 2016 г. - Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2016. - Том 2. - 400 с.

101. Ханин, Ю.И. Методы определения дополнительных потерь электроэнергии / Ю.И. Ханин, Е.Н. Барыкина, Е.В. Ерпылёва // Стратегические ориентиры инновационного развития АПК в современных экономических условиях: материалы Международной научно-практической конференции, Волгоград, 26-28 января 2016 г. - Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2016. - Том 2. - 400 с.

102. Ханин, Ю.И. Моделирование сельской коммунально-бытовой распределительной сети 0,38 кВ с нелинейной нагрузкой, генерирующей токи частотой 150 Гц // Вестник Аграрной науки дона. - 2013. - №1(21). - С.72-77.

103. Хоровиц, П. Искусство схемотехники: В 3-х томах: Т.1. Пер. с англ. -4-е изд. перераб. и доп. / П. Хоровиц, У. Хилл. - Москва: Мир, 1993. - 413с.

104. Хорольский, В.Я. Технико-экономическое обоснование дипломных проектов / В.Я. Хорольский, М.А. Таранов, Б.П. Петров. - Ставрополь: Изд-во, 2006. - 202с.

105. Шидловский, А.К. Повышение качества энергии в электрических сетях / А.К. Шидловский, В.Г. Кузнецов. - Киев: Наук. думка, 1985. - 268с.

106. Юндин, К.М. Электромагнитный компенсатор высших гармоник тока в сельских электрических сетях 0,38 кВ с преобладающей нелинейной нагрузкой: диссертация на соискание учёной степени канд. техн. наук / К.М. Юндин - Зерно-град, 2012. -213с.

107. Юндин, М.А. Анализ дополнительных нагрузочных потерь электроэнергии от протекания токов высших гармоник в элементах сети 0,38 кВ / М.А. Юндин, Ю.И. Ханин // Вюник Сумського нацюнального аграрного ушверситету. - 2012. - № 6(24).- С.151-154.

108. Юндин, М.А. Динамика изменения тока 3-ей гармоники в нулевом проводе / М.А. Юндин, Ю.И. Ханин // Новые технологии в сельском хозяйстве и пищевой промышленности с использованием электрофизических факторов и озона: материалы VII Всеросийской научно-практической конференции (г. Ставрополь, 15-18 мая 2012 года). - Ставрополь: Ставропольское издательство «Параграф», 2012. - 156с.

109. Юндин, М.А. Дополнительные потери электроэнергии в силовых трансформаторах 10/0,4 кВ / М.А. Юндин, Ю.И. Ханин // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ). - Краснодар: КубГАУ, 2014. - №07(101).- С.74-84.

110. Юндин, М.А. Дополнительные потери электроэнергии от токов высших гармоник в силовых трансформаторах 10/0,4 кВ / М.А. Юндин, Ю.И. Ханин, А.Б. Коник // Энергосберегающие технологии. Проблемы их эффективного использования: сборник научных трудов. - Волгоград: ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, 2014. - 304с.

111. Юндин, М.А. К вопросу о времени использования максимума нагрузки и времени наибольших потерь в сельских коммунально-бытовых сетях / М.А. Юндин, Ю.И. Ханин // Актуальные проблемы энергетики АПК: Материалы V Международной научно-практической конференции. / Под ред. В.А. Трушкина. - Саратов, Буква, 2014. - 358с.

112. Юндин, М.А. О временах использования максимальной нагрузки и наибольших потерь электроэнергии от высших гармоник тока в сети 0,38 кВ / М.А. Юндин, Ю.И. Ханин, А.Н. Чепурнов // Энергосберегающие технологии. Проблемы их эффективного использования: сборник научных трудов. - Волгоград: ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, 2014. - 304с.

113. Юндин, М.А. О дополнительных потерях электроэнергии в сети 0,38 кВ / М.А. Юндин, Ю.И. Ханин // Вестник ВИЭСХ. - 2013. - №4(13). - С. 27-29.

114. Юндин, М.А. О коэффициенте небаланса наиболее значимых высших гармоник токов в сельских коммунально-бытовых сетях 0,38 кВ // М.А. Юндин, Н.И. Шабанов, Ю.И. Ханин // Вестник АПК Ставрополья. - 2014. - №2(14). - С.102-105.

115. Юндин, М.А. Токовая защита электроустановок: Учебное пособие. 2-е изд., испр. / М.А. Юндин - СПб.: Издательство «Лань», 2011. - 228с.

116. Юндин, М.А. Электропитающие системы и электрические сети / Учебное пособие. - Зерноград:ФГОУ ВПО АЧГАА, 2005. - 76с.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.