Повышение надежности и эффективности транспорта электроэнергии в условиях Севера тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.14.02, доктор технических наук Кобылин, Виталий Петрович
- Специальность ВАК РФ05.14.02
- Количество страниц 274
Оглавление диссертации доктор технических наук Кобылин, Виталий Петрович
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ СЕВЕРА
1.1. Влияние климатических факторов на работу энергосистем Севера
1.2. Электросетевое хозяйство районов Азиатского Севера.
1.3. Формирование энергосистемы Якутии и перспективы её объединения с ОЭС сопредельных регионов.
1.4. Обоснование высшего класса напряжения для условий Якутии . 35 Выводы к главе 1.
ГЛАВА 2. ЗАДАЧИ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ
ПРОТЯЖЕННЫХ ВЛ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ИХ РЕШЕНИЯ
2.1. Методология регулирования напряжения протяженных линий электропередачи.
2.2. Особенности построения регулирующих органов высоковольтных регуляторов напряжения.
2.2.1. Метод получения информации об изменении напряжения в конце протяженной ВЛ.
2.2.2. Метод подготовки к работе ступени с искусственной коммутацией тиристорных ключей.
2.2.3. Метод распределения напряжения по тиристорам в цепочечных структурах
2.2.4. Метод повышения быстродействия и помехозащиты системы управления высоковольтного регулятора-стабилизатора напряжения переменного тока.
2.3. Оценка перегрузочной способности тиристорного регулятора напряжения в условиях экстремально низких температур.
Выводы к главе 2.
ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ РЕЖИМНЫХ ЗАДАЧ
ЭНЕРГОСИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАТОРНО-ТИРИСТОРНОГО РЕГУЛИРОВАН™ И СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ ПРОТЯЖЕННЫХ В Л
3.1. Исследование качества электроэнергии подстанции с РСНТ.Ю
3.2. Режимы работы протяженных ВЛ со стабилизацией напряжения за счет РСНТ.
3.3. Исследование влияния протяженной В Л с РСНТ на устойчивость энергосистемы.
Выводы к главе 3.
ГЛАВА 4. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ХОЛОДНОГО КЛИМАТА
4.1. Оценка влияния холодного климата на работу электрооборудования открытых подстанций
4.1.1. Исследование работы маслонаполненного оборудования.
4.1.2. Исследование работы приводов отключающих аппаратов.
4.2. Методы снижения сопротивления заземляющих устройств в условиях многолетнемерзлых грунтов.
4.3. Анализ работы подвесной линейной изоляции в условиях холодного климата.
4.3.1.Экспериментальное исследование причин повреждения подвесной фарфоровой и стеклянной изоляции В Л.
4.3.2. Методы испытаний и результаты экспериментальных исследований подвесной полимерной изоляции в условиях холодного климата.
Выводы к главе 4.
ГЛАВА 5. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ НА НАДЕЖНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ ВЛ
5.1. Анализ теплового и механического воздействия многолетнемерзлых грунтов на фундаменты опор ВЛ и их последствия
5.2. Оценка влияния растительного покрова и тепло-механические свойства грунтов трасс ВЛ.
5.3. Расчет профиля протаивания грунтов по трассе ВЛ
5.3.1. Математическая постановка задачи.
5.3.2. Алгоритм решения.
5.3.3. Численный эксперимент.
5.3.4. Натурный эксперимент.
5.4. Анализ сооружения несущих конструкций и элементов ВЛ для трасс со сложными грунтовыми условиями
5.4.1. Нетрадиционные методы повышения эксплуатационной надежности работы В Л.
Выводы к главе 5.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Электростанции и электроэнергетические системы», 05.14.02 шифр ВАК
Методы снижения сопротивления заземляющих устройств в многолетнемерзлых грунтах2012 год, кандидат технических наук Васильев, Павел Филиппович
Обеспечение работоспособности воздушных линий 35 кВ сельских распределительных сетей, расположенных в обводненных грунтах2014 год, кандидат наук Ляховецкая, Людмила Владимировна
Методы дистанционного контроля состояния многоэлементных изолирующих конструкций электрифицированных железных дорог2006 год, кандидат технических наук Зарипов, Дамир Камилевич
Бесконтактный метод и устройство контроля состояния высоковольтных изоляторов со светодиодной индикацией2018 год, кандидат наук Балобанов, Руслан Николаевич
Ограничение импульсных напряжений в линиях электропередачи с усовершенствованными электросетевыми конструкциями2013 год, кандидат наук Данилов, Геннадий Александрович
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Повышение надежности и эффективности транспорта электроэнергии в условиях Севера»
Площадь Российского Севера, куда входят районы Северо-Западного экономического района, Западной и Восточной Сибири и Дальнего Востока, составляет 10,9 млн. км2 или 64% территории России.
Освоение Крайнего Севера имеет многовековую историю, но только в XX столетии было положено начало новому периоду в истории изучения и освоения северных регионов страны. Он знаменуется принципиально новым строго научным подходом. В результате роль Севера в настоящее время уже не оценивается только гипотезами и предположениями. В его недрах выявлены колоссальные запасы природных богатств. Российский Север занял важное место в производстве многих видов промышленной продукции. Здесь сосредоточена значительная часть добычи алмазов, золота, олова, вольфрама, слюды, никеля, железной руды и много другого ценного сырья.
На Север приходится более 60% прогнозных запасов природного газа, 75% запасов угля и основных гидроэнергетических ресурсов, более 30% лесных массивов. Многие разведанные природные ресурсы по своим запасам уникальны: энергетические ресурсы (каменный и бурый угли, природный газ, нефть, гидроэнергия и лес), алмазы, апатиты, поваренная соль, ниобий, медь, известняк и другие [74].
Дальнейшее интенсивное комплексное освоение районов Севера приведет не только к покрытию внутренних нужд страны, но и значительно расширит объем и структуру экспорта. Север убедительно оправдывает свое значение, как «валютный цех» страны.
Здесь созданы Западно-Сибирский и Тимано-Печерский нефтегазовые комплексы, Норильский горно-металлургический комбинат, Западно-Якутский алмазодобывающий промышленный и другие комплексы [161]. Однако выборочный метод освоения Севера привел к очаговому характеру развития промышленности и созданию небольших населенных пунктов с децентрализованным электроснабжением.
В промышленно развитых районах на базе одной или нескольких электростанций образовались местные районные энергосистемы, такие как Колымская, Норильская, Западно-, Южно- и Центрально-Якутская, Колымо-Магаданская и Чукотская. Все эти энергосистемы имеют свои распределительные сети 35, 110, 220 кВ.
Разрозненные транспортные узлы, отдельные промышленные предприятия и рудники тяготеют по понятным причинам к автономной малой энергетике, базирующейся на дизельных электростанциях с распределительными сетями 10-35 кВ. Однако, такое электроснабжение имеет ряд серьезных недостатков: трудности и дороговизна топливоснабжения, низкое качество электроэнергии, многочисленные резервные источники и т.д. Так, в отдельных улусах Якутии стоимость топлива превышает 10 тыс. руб./тн. Все эти факторы не позволяют широко электрифицировать производственные процессы и, тем более, быт населения [74,161]. В последнее десятилетие количество ведомственных мелких электростанций сокращается, но характерная черта Севера с его необъятными территориями и многочисленными малыми поселениями будет еще долгое время накладывать отпечаток на его энергетику.
Для обеспечения надежности и экономичности электроснабжения с максимальным использованием преимуществ централизованного электроснабжения необходимо расширять зону влияния электроэнергетической системы (ЭЭС) Якутии. Для этого наравне с наращиванием генерирующих мощностей следует совершенствовать и развивать электросетевое хозяйство.
Реализация поставленной задачи обеспечит снижение ущерба, обусловленного различием темпов развития производства и транспорта электроэнергии с одной стороны, и темпом роста производственных мощностей, требующих новых электротехнологий и электрооборудования — с другой. Дальнейшее развитие транспортных систем электроэнергии должно сопровождаться: разработкой новых технических решений, направленных на совершенствование элементной базы линий электропередачи; автоматизацией процессов передачи электроэнергии, позволяющих в конечном итоге получить более экономичные и надежные линии, обеспечивающие требуемое качество напряжения, пропускную способность и устойчивую работу в замкнутом цикле.
Актуальность работы:
Многолетний опыт эксплуатации воздушных линий в условиях многолетней мерзлоты и резко континентального климата показал довольно низкую надежность деревянных несущих конструкций, подвесной и опорной изоляции, коммутирующих аппаратов, приборов измерения и автоматики, работающих на открытом воздухе.
Актуальной является проблема увеличения пропускной способности существующих и перспективных воздушных линий, живучести систем транспорта электроэнергии в условиях холодного климата на основе современных достижений в области создания новых материалов, элементов линий электропередачи, новых инженерных решений, опирающихся на современные научно-технические разработки.
В связи с малоизученностью свойств многолетнемерзлых грунтов и процесса теплопереноса в них неоправданно расходуются большие материальные и финансовые средства на сооружение фундаментов опор BJI. Дифференцированный подход к заглублению опор по всей протяженности линии позволит получить значительный экономический эффект за счет снижения объема земляных работ. Большое количество отказов и дефектов имеется в работе линейной изоляции из фарфора и стекла. Только в АК «Якутскэнерго» ежегодно заменяются около 11 тысяч изоляторов.
Работа выполнялась и выполняется в соответствии с планами основных научных исследований Института физико-технических проблем Севера СО РАН в рамках программ фундаментальных исследований АН СССР, РАН, ГКНТ: 1.9.3.3. «Исследование тенденций научно-технического прогресса в энергетике Азиатского Севера», 1.9.3.9. «Исследование технических, экономических и экологических особенностей развития энергетики на Севере», «Разработка основных положений энергетической стратегии районов Севера и изучение особенностей развития топливно-энергетических отраслей», «Технико-экономические и экологические аспекты развития топливно-энергетических комплексов Севера с учетом межрегиональных и межгосударственных связей».
Целью работы являются: во-первых, решение ряда режимных вопросов системообразующих связей с применением преобразовательной техники для компенсации потерь напряжения и мощности в условиях холодного климата; во-вторых, разработка и апробация методов повышения надежности работы элементов воздушных линий и открытых подстанций с учетом специфических условий Севера. Для её достижения были решены следующие задачи:
• на основании обобщения результатов исследования режимов работы протяженных BJ1 Севера выявлены характерные для них наиболее «слабые звенья»; найдены и в значительной мере реализованы способы их устранения;
• разработаны преобразовательные устройства и способы их применения, наиболее эффективные в экстремальных условиях Севера;
• комплексное исследование работы оборудования открытых подстанций, элементов BJI и разработка рекомендаций по изменению конструкций и режимов работы с целью адаптации к в условиях холодного климата;
• разработки методики прогнозирования свойств мерзлых грунтов на трассах воздушных линий и оптимизации конструкций и опор и их фундаментов.
Новые научные результаты:
• токовое управление вольтодобавочным каналом с искусственной коммутацией ключей на переменном токе для снижения потерь напряжения в протяженных линиях электропередачи;
• использование эффекта незамерзающих электропроводящих слоев грунта для снижения и стабилизации сопротивления заземления в многолетнемерзлых грунтах;
• разработка новых конструкций опор ВЛ и обоснование эффективности их применения при прохождении участков трасс со сложными грунтовыми условиями;
• методика прогнозирования деформации грунтов на действующих и перспективных линиях электропередачи, учитывающая сезонную миграцию влаги на трассе;
• обоснование применимости ультрадисперсных порошков природных технических алмазов обработанных по специальной технологии в качестве присадки к смазкам, используемым в узлах трения электрооборудования при экстремально низких температурах;
• методика испытаний фарфоровых и стеклянных изоляторов (как дополнение к стандартным методам), выявляющая изменения их термомеханических характеристик в процессе их транспортировки и хранения.
Достоверность и обоснованность научных положений обеспечены применением современной экспериментальной техники и методик и подтверждены результатами натурных испытаний и производственной эксплуатации.
Практическую ценность работы составляют: • метод и устройство компенсации напряжения на основе трансформаторно-тиристорного управления режимами стабилизации напряжения BJI, обеспечивающие перегрузочную способность тиристорных ключевых элементов по току до 50% в условиях низких температур (t < -60 °С);
• новый метод обеспечения круглогодичного малого и стабильного сопротивления заземления за счет создания высокоэффективных конструкций, прошедших испытания в натурных условиях;
• конструкции фундаментов опор линий для трасс со сложными грунтовыми условиями;
• методика прогнозирования деформации грунтов, которая внедрена в практику проектирования воздушных линий для работы в условиях Севера;
• оригинальная технология обработки ультрадисперсных порошков природных технических алмазов и рецептура низкотемпературных смазок на их основе, снижающих коэффициент трения в 2 раза;
• технические условия на применение в условиях Северных регионов линейной подвесной изоляции из кремнеорганической резины;
• методика испытаний подвесной фарфоровой и стеклянной изоляции в полевых условиях, обеспечивающая отбраковку дефектных изоляторов перед монтажом.
Апробация работы. Основные положения работы и результаты исследований докладывались и обсуждались с 1990 года на 22 симпозиумах, Российских и республиканских конференциях, в том числе 15 на международном уровне, использованы в учебном процессе, внедрены в проектные проработки и в практику электроснабжающих предприятий.
Публикации. По теме опубликовано более 40 работ, получено 5 авторских свидетельств на изобретения, выпущено более 20 научно-исследовательских отчетов.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, библиографического списка, приложений. Диссертация включает 274 страницы машинописного текста, 38 рисунков, 22 таблицы, список литературы из 239 наименований.
Похожие диссертационные работы по специальности «Электростанции и электроэнергетические системы», 05.14.02 шифр ВАК
Исследование и совершенствование способа подавления высокочастотных перенапряжений с помощью частотнозависимого устройства2022 год, кандидат наук Ломан Валентин Алексеевич
Повышение надежности защиты от перенапряжений систем электроснабжения нефтяной промышленности в районах с высоким удельным сопротивлением грунтов2006 год, кандидат технических наук Танаев, Алексей Кимович
Исследование причин немотивированных отключений ВЛ 110 кВ и разработка рекомендаций по снижению их числа2013 год, кандидат наук Боровицкий, Василий Геннадьевич
Развитие методов повышения эффективности инженерных сооружений объектов электросетевого хозяйства. Проектирование, диагностика и эксплуатация2025 год, доктор наук Абдуллазянов Эдвард Юнусович
Разработка четырёхфазной технологии передачи электроэнергии на дальние расстояния2013 год, кандидат наук Красильникова, Татьяна Германовна
Заключение диссертации по теме «Электростанции и электроэнергетические системы», Кобылин, Виталий Петрович
9. Основные результаты работы апробированы и внедрены на ряде энергоснабжающих и проектных предприятий и организаций.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Список литературы диссертационного исследования доктор технических наук Кобылин, Виталий Петрович, 2003 год
1. Аберсон МЛ. Оптимизация регулирования напряжения. -М.: 1975. — 159 с.
2. Акимов А.Т. Вопросы теории и практики электроразведки мерзлых пород //Труды ПНИИС. -Т 6. -М.: 1971. С. 6-76.
3. Александров ЛН. Передача электрической энергии переменным током. — М.: Знак, 1998.-271 с.
4. Александров Г.Н., Иванов В.Л., Кизеветтер В.Е. Электрическая прочность наружной высоковольтной изоляции. — Л.: Энергия, 1969. 239 с.
5. Александров Г.Н., Иванов B.JI., Кадомская K.J1., Козырев Н.А., Костенко М.В. и др. Техника высоких напряжений. -М.: Высшая школа, 1973. 528 с.
6. Александров Г.И., Иванов В.Л. Стеклопластиковая изоляция линий электропередачи. -Кишинев: Штиница, 1983. — 166 с.
7. Алифанов О.М., Артюхин Е.А., Румянцев С.В. Экстремальные методы решения некорректных задач. М.: Наука, 1988. - 286 с.
8. Алтунин Б.Ю. Трансформаторно-тиристорные регуляторы напряжения с разделением регулируемой и нерегулируемой мощностей. Автореферат диссертации кандидата технических наук. -Горький: 1972.
9. Аргунов Л.И. Линии электропередачи в Якутии. -Якутск: Якутское книжное изд-во 1976.-184 с.
10. Аргунов Л.И. Исследование и разработка рациональных линий электропередачи на деревянных опорах в условиях Крайнего Севера. Автореферат диссертации к.т.н. -Новосибирск: 1985. —20 с.
11. Аргунов Л.И., Дудинов В.А. Опоры высоковольтных линий электропередачи на подземных льдах в условиях Якутии. Тезисы докладов Всесоюзного совещания по основаниям и фундаментам зданий и сооружений на вечномерзлых грунтах. Т. 1. М.: 1975. - С.11.
12. Аргунов Л.И, Курносое А.И.,Швецова Н.И. Фундаменты и закрепление опор воздушных линий электропередачи на вечномерзлых грунтах. —Якутск: изд-во ЯНЦ СО АН СССР, 1989. 80 с.
13. Артемьев Д.Е., Тиходеев Н.Н., Шур С.С. Координация изоляции линий электропередачи. М.: - Л.: Энергия, 1966. — 305 с.
14. Алмазное масло //Изобретатель и рационализатор. —1994. №7. -С. 12.
15. Афанасьев Д.Е. Тиристорные регуляторы мощности электродных водогрейных котлов в системах отопления и горячего водоснабжения жилых зданий. //В кн. Энергетика Якутской АССР. Физико-технические и технико-экономические аспекты Якутск, 1975. — С. 79-83.
16. Афанасьев Д.Е. Энергосбережение в сельском хозяйстве Якутии. — Якутск, 1995.-220 с.
17. А.с. № 2030449. БИ, 1995. -№7. -С. 140-149.
18. Бардин В.М. Надежность силовых полупроводниковых приборов. -М.: Энергия, 1978.-93 с.
19. Баркан Я. Д. Автоматизация режимов по напряжению и реактивной мощности. -М.: Энергоатомиздат, 1985. 350 с.
20. Батенчук Е.Н. Некоторые особенности строительства в условиях Крайнего Севера. — М.: Госстройиздат, 1963. — С. 38-41.
21. Беляев JJ.С., Ковалев Г.Ф., Подковалъников С.В. Эффективность межгосударственных электрических связей в северной части Тихоокеанского региона. //Известия АН. Энергетика, 1997 №6. - С. 3-10.
22. Бескрованов В.В. Онтогения алмаза. -М.: Наука, 1992. — 167 с.
23. Боровинский Б.А. Электро- и сейсмометрические исследования многолетнемерзлых горных пород и ледников. -М.: Наука, 1969. 183 с.
24. Быков Ю.М., Василенко B.C. Помехи в системах с вентильными преобразователями. -М.: 1986. 150 с.
25. Васильев В.И., Максимов A.M., Петров Е.Е., Цыпкин Г. Г. Тепломассоперенос в промерзающих и протаивающих грунтах. — М.: Наука, 1997.-224 с.
26. Важное А.И. Электрические машины. -JL: Энергия, 1969. С. 232-239.
27. Веников В. А. Электрические системы. М.: 1981. - 288 с.
28. Веников В.А. и др. Электрические системы. М.: 1972. - Т. I-III. — 315 с.
29. Веников В.А. Дальние электропередачи. М.: 1960. - 235 с.
30. Веников В.А., Сиуда И.П. О коэффициенте полезного действия электропередач переменного тока. Изд-во АН СССР. ОТН «Энергетика и автоматика», 1961. № 1. - С. 38-46.
31. Веников В.А., Сиуда И.П. Расчеты режимов дальних электропередач переменного тока. М.: Высшая школа, 1966. - 278 с.
32. Вершков В.А., Нахапетян К.Т., Ольшевский О.В., Советов С.А., Фотин В.П., Щербаков В.К. Комплексные испытания полуволновой электропередачи в сети 500 кВ ЕЭС Европейской части СССР. //Электричество, 1968. -№ 8. С. 10-16.
33. Виноградов Д.Е. Строительство линий электропередачи 35-500 кВ с тяжелыми трассами. Д.: Энергоатомиздат, Ленингр. отделение, 1983. — 216с.
34. Виноградов Д.Е. Нетрадиционные схемы опор ВЛ высокого напряжения. Энергетическое строительство, 1989. №1. - С. 38-44.
35. Войтковский К.Ф., Мельников П.И., Порхаев Г.В., Вотяков И.Н. и др. Фундаменты сооружений на мерзлых грунтах в Якутии. М.: Наука, 1968. - 198 с.
36. Воробьев А.Ю., Никитин Д.В., Хачатурова Е.А. Способ расчета и управления режимом работы накопителей электроэнергии в электроэнергетических системах //Электричество. -М: 1993. №11. - С. 9-11.
37. ВольдекА.И. Электрические машины. — JL: Энергия, 1978. С. 301-355.
38. Воробьёв Г.В. и др. Технические и экономические характеристики настроенных электропередач. Новосибирск: 1965. - 68 с.
39. Воропай Н.И. Методы эквивалентирования электроэнергетических систем при больших возмущениях. Иркутск, 1973. — 124 с.
40. Воропай Н.И. Упрощение математических моделей динамики электроэнергетических систем. Новосибирск: Наука, 1981. - 112 с.
41. Гарелик И. С., Горнштейн В.М. и др. Методика и алгоритм расчета на ЦВМ оптимального режима электрической сети. Труды ВНИИЭ, 1972. Вып. 40.-С. 141-161.
42. Гельман В.М., Лохов С. П. Сравнение импульсного и фазового способов регулирования переменного напряжения.//Электротехническая промышленность. Преобразовательная техника.-Вып. 14, 1971. —С. 13-16.
43. Голдобин А. С., Шумилов Ю.Н. Перекрытие линейных полимерных изоляторов при импульсном напряжении. //Проблемы оптимизации электропередач СВН. -М.: 1986. -С.57-62.
44. Горнштейн В.М. методы оптимизации режимов энергосистем. —М.: Энергоиздат, 1981.-С. 336.
45. Грачев В.Н., Ларионов В.Р., Якупов B.C. Оценка экономической эффективности заземлений с электроподогревом. В кн. Надежность и электробезопасность при эксплуатации электрооборудования в условиях Крайнего севера. -Норильск: 1979. С. 208-214.
46. Грачев В.Н., Якупов B.C. Уменьшение сезонных вариаций сопротивления заземлений в условиях вечной мерзлоты с помощью греющего кабеля. В кн. Надежность и электробезопасность электрооборудования в районах Крайнего Севера. -Норильск: 1977. С. 162-166.
47. Грачев В.Н., Якупов B.C. Управление сезонными вариациями сопротивления заземления из заземлителей электродов. В кн. Надежность электроснабжения в условиях Севера. -Якутск: 1977. — С. 71-78.
48. Грачев В.Н., Якупов B.C., Данилов B.C. и др. Влияние теплоизоляционных покрытий и электроподогрева на сезонные изменения сопротивления заземления в условиях вечной мерзлоты. //Энергетическое строительство, 1978. -№10.-С. 48-50.
49. Гурвич Ю.Е., Либова Л.Е., Хачатрян Э.А. Устойчивость нагрузки электрических систем. -М.: 1981. 204 с.
50. Гутман И.Ю., Соломоник Е.А., Тиходеев Н.Н. Полимерные изоляторы для воздушных линий электропередачи.Юнергетическое хозяйство за рубежом. -1982. -№4. -С. 21-25.
51. Григорьев Р.С., Ларионов В.П., Уржумцев Ю.С. Методы повышения работоспособности техники в северном исполнении. -Новосибирск: Наука, 1987.-252 с.
52. Даев Д. С. Высокочастотные электромагнитные методы исследования -скважин. -М.: Недра, 1974. 192 с.
53. Денисенко Г.И., Генрих Г.А., Жураховский А.В. Регулирование напряжения вольтодобавочного трансформатора при питании обмоток возбуждения через биполярно включенные управляемые вентили. //Изд-во ВУЗ-ов. Энергетика, 1970. №9. -С. 53-57.
54. Дмитренко A.M., Богданов Л Д., Казакевич Ю.И. Аппаратура регулирования напряжения силовых трансформаторов под нагрузкой //Труды НТС по трансформаторостроению. -М.: 1968. 18 с.
55. Долежел Б. Коррозия пластических материалов и резин. -М: Химия, 1964. -248 с.
56. Долматов В.Ю. АОЗТ «Алмазный центр» //Информационные материалы. -С.-Пб.: Химия, С.-Пб-кое отделение. -1996. 17 с.
57. Дордин Ю.Р. Методы повышения качества электроснабжения в экстремальных условиях Севера. Автореферат д.т.н. Якутск, 1993.-32 с.
58. Дьяков А.Ф., Кузнецов В.А. Опыт эксплуатации ВЛ 110 и 220кВ в районах Крайнего Севера. //Электрические станции, 1983. -№3. -С.55-59.
59. Ефремов В.Н. Поверхностный импеданс криолитозоны на радиочастотах //Геофизические исследования в Якутии. -Якутск: Изд-во ЯГУ, 1995. — С. 70-90.
60. Ефремов Э.И. Экономика топливно-энергетического комплекса Якутии. — Новосибирск, 2001. С. 118-124.
61. Жежеленко И.В. Показатели качества электроэнергии на промышленных предприятиях. -М.: 1977. 128 с.71 а. Железко Ю. С. Компенсация реактивной мощности в сложных электрических системах. М.: Энергоатомиздат, 1981. - 198 с.
62. Жежеленко И.В., Сорокин В.М. Высшие гармоники в электрических сетях.//Электричество, 1974. -№11. -С. 23-28.
63. Зайцев М.А. Север СССР. Якутск, 1974. - 19 с.
64. Заславский Ю.С. Трибология смазочных материалов. -М.: Химия, 1991. — 233 с.
65. Иделъчик В.И. Электрические системы и сети. -М.: Энергоатомиздат, 1989. 592 с.76а. Ивановский A.JI., Разумов A.M., Гунгер Ю.Р., Белозерцев В.Т. Опора линий электропередачи. А.с № 1731925, 1992.
66. Илъяшов />.П. Автоматическое регулирование мощности конденсаторных установок. — М.: -104 с.
67. Кобзев А.В. Многозонно-импульсная модуляция. -Новосибирск: Наука, 1979.-304 с.
68. Кобылин В.П. Магнито-тиристорная система регулирования напряжения на трансформаторных подстанциях протяженных линий электропередачи. /Автореферат диссертации к.т.н. Томск, 1989. - 17 с.
69. Кобылин В.П. Повышение качества напряжения протяженных ЛЭП. //Энергетический комплекс Сибири. -Иркутск-Новосибирск: 1985. С. 8791.
70. Кобылин В.П. Искусственная коммутация вентилей в высоковольтном стабилизаторе напряжения. //БНТИ. -Якутск: 1984. С. 15-18.
71. Кобылин В.П. Перегрузочная способность тиристорного регулятора-стабилизатора напряжения в экстремальных условиях . //Направление развития и совершенствование ТЭК районов Азиатского Севера. —Якутск: 1990.-С. 113-120.
72. Кобылин В.П., Аргунов Л.И., Готовцев К.К. Некоторые вопросы формирования и режимы работы Южно-Якутской энергосистемы //Энергетика ЯАССР. Якутск, 1974. - С. 42-46.
73. Кобылин В.П., Аргунов Л.И., Дудинов В.А. Некоторые возможности снижения стоимости сооружения линий электропередачи в Якутии //Энергетика ЯАССР. Якутск, 1974. - С. 53-62.
74. Кобылин В.П., Дордин Ю.Р. Модернизация электросетевого хозяйства энергоузлов Якутии на границе XXI века. — Анкоридж: "Jscord 97", 1997. — С. 123-128.
75. Кобылин В.П., Дордин Ю.Р. и др. Импульсный трансформатор. А.с. СССР № 1393192, 1988.
76. Кобылин В.П, Дордин Ю.Р. и др. Новые технические средства повышения надежности электропередач в условиях Севера. //Концепция модернизации региональной экономики. Якутия — XXI век. —Якутск, 1996.— С. 121-124.
77. Кобылин В.П., Дордин Ю.Р., Обрусник В.П., Кобзев А.В. Магнитно-вентильная система стабилизации переменного напряжения протяженныхЛЭП //Международная конференция «Поляртех 96». - Санкт-Петербург, 1996.-С. 68-75.
78. Кобылин В. П., Дордин Ю.Р., Пухов Л.Д. Повышение динамических параметров последовательно соединенных тиристоров в регуляторах-стабилизаторах напряжения //VIII Международный симпозиум «Энвироэффект». Прага, 1987. - С. 83-88.
79. Кобылин В.П., Дордин Ю.Р., Седалищев В.А. Новые технические решения в электросетевом строительстве в зоне Севера //Проблемы энергетики Крайнего Севера. Апатиты, 1988. - С. 59-62.
80. Кобылин В.П., Дордин Ю.Р., Седалищев В.А., Платонов Н.Н., Михаилов Н.Е. Технические средства повышения надежности электропередачи в условиях Севера //Первая Международная конференция «Знание — на службу нуждам Севера». Якутск, 1996. - С. 248.
81. Кобылин В.П., Дружинин А.А., Резанов А.П. Региональная энергетика и электроснабжение в условиях Севера //Роль науки, новой техники и технологий в экономическом развитии регионов. — Хабаровск, 2001. С. 95-96.
82. Кобылин В.П., Ефремов В.Н. Возможности рационального выполнения заземлений в многолетнемерзлых грунтах. //Наука и образование. -Якутск: 1998.-№4.-С. 81-82.
83. Кобылин В.П., Ефремов В.Н. Способ выполнения заземления в многолетнемерзлых грунтах. Патент на изобретение по заявке № 98110300/09(011697), 2002.
84. Кобылин В.П., Киршанский Н.П. Оценка энергопоказателей подстанций с линейным РСНТ //В сб. Проблемы энергетики Республики Саха (Якутия). -Якутск, 1995.-С. 131-140.
85. Кобылин В.П., Обрусник В.П., Дордин Ю.Р., Кобзев А.В. Стабилизация напряжения протяженных ЛЭП Севера //IX Международный симпозиум «Энвироэффект». Прага, 1990. - С. 125-131.
86. Кобылин В.П., Обрусник В.П., Дордин Ю.Р., Кобзев А.В., Дульзон Н.А. и др. Устройство для автоматического регулирования напряжения линии электропередачи. А.с. № 1473004, 1990.
87. Кобылин В.П., Обрусник В.П., Кобзев А.В., Седалищев В.А. Энергосистема Якутии и перспективы её объединения с межрегиональными и межгосударственными связями.//Физико-технические проблемы Севера. — Якутск: 2000. С. 167-179.
88. Кобылин В.П., Платонов Н.Н., Седалищев В.А. Изолирующие конструкции для условий холодного климата. // Колыма. — Магадан, 2001. — С. 39-45.
89. Кобылин В.П., Седалищев В.А. Взаимодействие регулирующего органа с линией и электрической системой //Проблемы энергетики Республики Саха (Якутия). Якутск, 1995.-С. 118-123.
90. Кобылин В.П., Седалищев В.А. Обобщенные характеристики протяженной ЛЭП с РСНТ //Проблемы энергетики Республики Саха (Якутия). Якутск, 1995.-С. 124-130.
91. Кобылин В.П., Филиппов О.О., Куклин Г.С. Делитель напряжения. А.с. СССР № 771769. -Бюл. №38, 1980.111 .Кобылин В.П., Черский КН., Платонов Н.Н., Седалищев В.А. Смазочный материал. Патент РФ на изобретение № 2162878. 2001.
92. Кобылин В.П., Янов В.И. Цепочечные структуры и управление ими. //Наука и образование, 1998. № 4(12). - С. 51-53.
93. Ковалев Г.Ф. Сеннова Е.В., Чельцов М.Б. и др. /Под ред. Воропая Н.И. Надежность систем энергетики. Новосибирск: Наука, 1999. — 433 с.
94. Костюков Н.С. Электрические изоляторы М.: Энергоатомиздат, 1984. — 296 с.
95. Кощеев Л.А. Роль электропередач постоянного тока в образовании объединения энергосистем Северо-Восточной Азии. В сб. «Восточнаяэнергетическая политика России и проблемы интеграции в энергетическое пространство АТР». -Иркутск: 1998. -С 321-329.
96. Крумм А.Л. Применение метода Ньютона-Рафсона для стационарного режима сложных электрических систем. //Изд. АН СССР «Энергетика и транспорт». -№5, 1965. С. 45-51.
97. Куликов Ю.Г. Новодережкин В.А., Перетрухин Н.А., Фролов П.А. Воздействие мерзлотно-грунтовых условий на кабели связи. -М: Связь, 1967.-46 с.МА.Кулинич В.А. Индуктивно-емкостные управляемые трансформирующие устройства.-М.: 1987.-С. 108-111.
98. Либкинд М.С. Управляемый реактор для линий передачи переменного тока. -М: АН СССР, 1961. 137 с.
99. Либкинд М.С., Фиалков В.М. О применении управляемых реакторов на передачах переменного тока 1200 кВ //Основные научно-технические проблемы передачи электрической энергии переменного тока при напряжении 1150 кВ. -Новосибирск, 1972. С. 60-73.
100. Липковский К.А. Трансформаторно-ключевые исполнительные структуры преобразователей переменного напряжения. -Киев: Наукова думка, 1983. — 213 с.
101. Лязгин А.Л. Проблема аварийности воздушных линий электропередач на севере Тюменской области и пути её решения.//Материалы второй конференции геокриологов России. -М.: МГУ, Т.4., 2001. -С. 165-171.
102. Лязгин А.Л., Пустовойт Г.П. Обеспечение устойчивости фундаментов опор линий электропередачи против сил морозного пучения в условиях Севера Западной Сибири. .//Материалы второй конференции геокриологов России. -М.: МГУ, Т.4., 2001. -С. 172-177.
103. Макаров В.И., Усвят Ю.Я., Корнилов Б.Е. Фундаменты линий электропередачи и подстанций. В кн. «Геокриологические исследования в Западной Якутии». Новосибирск: Наука, 1980. - С. 10-22.
104. Максименко Н.Н. Заземляющие устройства в многолетнемерзлых грунтах. -Красноярск: 1974. -502 с.
105. Максименко Н.Н., Шамраев Н.Г., Селянин А.И. некоторые вопросы работы силовых трансформаторов в условиях низких температур. //Физико-математический выпуск. -Красноярск: 1969. -Сб. №5. С. 18-28.
106. Марков А. С. Электромонтажные работы. В 11 кн. Кн. 8.4.2. Контактные сети / Под ред. А.Н. Трифонова -М.: высшая школа, 1991. — 208 с.
107. Мастепанов A.M., Саенко В.В., Рыльский В.А., Шафраник Ю.К. Экономика и энергетика регионов Российской Федерации. М.: 2001. -475 с.
108. Мельников Н.А. Электрические сети и системы. -М.: Энергия, 1969. 257 с.
109. Мерхалев С.Д., Соломоник Е.А. Выбор и эксплуатация изоляции в районах с загрязненной атмосферой. Л.: Энергоатомиздат, 1983.-120 с.
110. Мерзлотно-гидрогеологические условия Восточной Сибири. -Новосибирск: 1984.- 191 с.
111. Муха В.И., Абакумов Ю.М., Малков Е.Н. Основы расчета, конструирования и возведения сооружения в Якутской АССР. Т. 1. Якутск, 1976. -161 с.
112. Найфельд М.Р. Заземление, защитные меры электробезопасности. —М.: j Энергия, 1971.-312 с.148а. Никулин Н.В., Коротнев В.В. Производство электрокерамических изделий. —М.: Высшая школа, 1965. — 279 с.
113. Новопашин Ю.М. Исследование электромеханических характеристик подвесных изоляторов типа ПМ-4,5 и ПС-4,5 на линиях электропередачи в Якутии. В сб. Исследования по физико-техническим проблемам Севера. — Якутск: 1974.-С. 231-240.
114. Обрусник В.П. Дискретно-управляемые ферромагнитные элементы для преобразования параметров электроэнергии. М.: Наука, - 191 с.
115. Орлов В.О .Криогенное пучение тонкодисперсных грунтов. Изд-во АН СССР, 1962.- 158 с.
116. Орлов В.О. О расчете сил морозного пучения грунтов. Строительство на вечномерзлых грунтах. Т.2. -Красноярск: 1963. 15 с.
117. Ольшевский О.В. Повышение пропускной способности дальних электропередач распределением настраивающей емкости. //Изв. Ъ Восточного филиала АН СССР, 1957. -№ 11.-С. 31-39.
118. Основные направления специально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2010 года. Утверждены Постановлением Правительства РС(Я) от 11.05.2001г. № 281. Якутск, 2001. - 96 с.
119. Павлов А.В. Энергообмен в ландшафтной сфере земли. — Новосибирск: Наука, 1984.-С. 256.
120. Пархоменко Э.А. Электрические свойства горных пород. -М.: Наука, 1965. 164 с.
121. Паундер Э. Физика льда. -М.: «Мир», 1967. — 189 с.
122. Пермяков П.П., Романов П.Г., Мандаров В.В. Прогноз антропогенного загрязнения мерзлых грунтов. — Тепломассообмен-ММФ-92, Минск: ИТМО, 1992, том VII. С. 21-24.
123. Петров Н.А., Бредихин В.К, Бурцев Е.М., Корякин А.К, Львова З.М., Федорова Т.К. Концепция энергетической политики Республики Саха (Якутия). Якутск, 1977. - 37 с.
124. Петровский А.Д., Попов А.А. Руководство по радиоволновым методам скважинной и шахтной геофизики. -М.: Недра, 1977. -336 с.
125. Пиотровский Л.М. Электрические машины. — М: -Л.: 1958. — 512 с.
126. Пиотровский Л.М. Трансформаторы. Л.: 1934. 435 с.
127. Погорелое В.П., Сочелев А.Ф., Куделько А.Р. Трехфазный стабилизатор переменного напряжения с вольтодобавочным трансформатором. //Материалы VIII научно-технической конференции по вопросам автоматизации производства. —Томск: 1979. С. 49-51.
128. Поздняков Л.К. Мерзлотное лесоведение. Новосибирск: Наука, 1986 — 192 с.
129. Правила устройства электроустановок.-М.: Энергоатомиздат, 1986.-648 с.
130. Проект по строительству BJI-500 кВ Мирный Якутск. //Энергосетьпроект. - Томск, 1992.170а. Программа реализации подготовительного этапа преобразований в ОАО АК «Якутскэнерго», Якутск, 2001. - 82 с.
131. Полимерные материалы в устройствах контактной сети. -М.: Транспорт, 1988.-224 с.
132. Раунер Ю.А. Тепловой баланс растительного покрова. — Л.: Гидрометеоиздат, 1972. 310 с.
133. Ржевский В.В., Добрецов В.Б. Физические свойства горных пород и процессы при отрицательных температурах. Моск. Горный инс-т. -М.: Б.н., 1969.- 126 с.
134. Руководящие указания по выбору и эксплуатации изоляции в районах с загрязненной атмосферой. М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1975. - 95 с.174а. Сажин Б.И. и др. Электрические свойства полимеров. -Л.: Химия, 1970. — 376 с.
135. Самарский А.А. Теория разностных схем. М.: Наука, 1977. - 157 с.
136. Самородов Г.И. Оптимизация схем и параметров дальних и сверхдальних электропередач переменного тока. Автореферат доктора технических наук. -Новосибирск: 1990.-48 с.
137. Самородов Г.И. Сверхдальние электропередачи полуволнового типа. — Новосибирск: Фонды СибНИИЭ, 1999. 16 с.
138. Совалов С.А. Режимы единой энергосистемы. — М.: 1981. 288 с.
139. Солдаткина А.Ф. Электрические сети и системы. -М.: 1978. 183 с.
140. Соловьев П.А. Криолитозона северной части Лено-Амгинского междуречья. -М: Изд-во АН СССР, 1959. 144 с.
141. Спесивцев В.И., Снегирев A.M. Некоторые оценки глубины сезонного протаивания в связи с эксплуатацией ЛЭП. В кн. «Геокриологические исследования в Западной Якутии». Новосибирск: Наука, 1980. — С. 3-10.
142. Тархов А.Г. О дисперсии электрических свойств горных пород в переменных полях //Труды межвузовской научной конференции по индуктивным методам рудной геофизики. -М.: Недра, 1964. С. 55-59.
143. Тиходеев Н.Н. Передача электрической энергии. JL: Энергоатомиздат, Ленингр. отделение, 1984. -248 с.
144. Толстихин Н.И. Вечная мерзлота или мерзлая зона земной коры //Проблемы советской геологии. — 1935. -№8. -С. 51-58.
145. Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы. -М.: Энергия, 1970.-518 с.
146. Усов С.В. Электрическая часть электростанций. -Ленинград: 1987. — С. 7475.
147. Ушаков В.Я. Электрическое старение и ресурс монолитной полимерной изоляции. М.: Энергоатомиздат, 1988. 156 с.
148. Ушаков В.Я. Импульсный электрический пробой жидкостей. — Томск, 1975.- 135 с.
149. Ушаков В.Я. Изоляция установок высокого напряжения. -М: Энергоатомиздат, 1994. 495 с.
150. Фельдман Г.М. Передвижение влаги в талых и промерзающих грунтах. -Новосибирск: Наука, 1988. 258 с.
151. Филатов И.С. Климатическая устойчивость полимерных материалов. —М.: Наука, 1983.-128 с.
152. Филатов И.С. Особенности поведения полимерных материалов и пути создания их для условий холодного климата. В кн. Конструкционные полимеры при низких температурах. -Якутск: 1976. С. 3-15.
153. Филатов И.С. Диэлектрические свойства полимерных материалов в различных климатических условиях. —Новосибирск: Наука, 1979. 129 с.
154. Филиппов О.О. Повышение надежности и грозоупорности BJI 35-220кВ на деревянных опорах в условиях Крайнего Севера. Автореферат диссертации к.т.н. -Новосибирск: 1992. 24 с.
155. Фиитер Я.Л. Перспективы развития конструкций трансформаторного оборудования для преобразовательных установок. //Труды НТС по трансформаторостроению. -М.: 1969. — 20 с.
156. Фролов АД. Электрические и упругие свойства криогенных пород. —М.: Недра, 1976.-254 с.205а. Хакимов Х.Р. Вопросы теории и практики искусственного замораживания грунтов //Изд-во АН СССР. М.: 1957.
157. Холмский В.Г. Расчет и оптимизация режимов электрических сетей. — М.: Высшая школа, 1975. -280 с.
158. Хрущев Ю.В. Управление движением генераторов в динамических переходах энергосистем. -Томск, 2001. 309 с.
159. Шмидт Э.П. Натурные испытания электронных приборов. —М.: Сов. радио, 1976. 135 с.
160. Шумилов Ю.Н. Эксплуатация воздушных линий с полимерными изоляторами. Обзорная информация./Сер. Сооружение линий электропередачи и подстанций.- Вып. 2. -М.: Информэнерго, 1989. 48 с.
161. Щербаков В. К. Технические и экономические характеристики настроенных электропередач. Новосибирск: Наука, 1965. - 68 с.
162. Щербаков В.К. Электропередачи на расстоянии 1500.3000 км по настроенным линиям. //Труды транспортно-энергетического института. — Новосибирск: Наука, 1962. С. 5-11.
163. Щербаков В.К. Настроенные электропередачи.//Электричество, 1961.-3 №8.-С. 3-15.
164. Якупов B.C., Грачев В.Н., Шасткевич Ю.Г. Управление сезонными вариациями сопротивления заземлений. -Якутск: кн. Изд-во, 1983. — 68 с.
165. Якупов B.C. Электропроводность и геоэлектрический разрез мерзлых толщ. -М.: Наука, 1968. 180 с.
166. Baldwin В.A. The effect of base oil viscosity on simulated valve train wear //FSLE Transactions.-1981.-V.24. -№l.-p.p. 42-48.
167. Bauer E. The challenge of increasing demands of high-voltage insulators. Part 2.The development of new polymeric and composite insulators World Electrotechnical Congress. -Moskow: 1977. - p.p. 76-81.
168. Bauer E., Karner H. Service experience with the German composite long rod insulator with silionerubber sheds since 1967. International Conference on Large High Voltage Electric Systems. - 1980. - p.p. 57-68.
169. Borovsky. Potentialities of electric power export from Russia to China. Eastern energy policy of Russia and problems of integration into the energy space of the Asia-Pacific region. -Irkutsk: 1998. p.p. 287-291.
170. Bradwell A.t Wheeler T.C.G. The use of plastics insulators of British Railway-DMMA Conference. Birmingham: 1979. - p.p. 63-69.
171. Cojan M., Perret J., Malaguti C,Nicolini P., Loome J.S.T., Stannet A.W. Polymeric insulators: their application in France, Italy and the UK. CJGRE, 2210, 1980.
172. Conguelet F.M., Willem, Rivieve D. Experimental assessment of suspension insulator reliability. -JEEE. -1972. p.p. 75-83.
173. Diltz H., Bauer E.A. Composite lougrod insulators. — JEEE progress in cables and overhead lines. 2-nd International Conference -London: 1979. p.p. 49-54.
174. Dempsey B. J. A mathematical model for predicting coupled heat and water movement in unsaturated soil. International J. for numerical and analytical methods in geomechanics. - 1978, vol. 2, № 1. - p.p. 19-34.
175. Gattaruza M., Malaguti C., Manetti P.G. Development of fiberglasscove, PTFE covered - JEEE Power Eng. Summer Meeting. - 1974. - p.p. 55-62.
176. Jones W.R., Nagaraj H.S., Winer W.O. Ferrographic analysis of wear debris generated in a sliding elastohydrodynamic contcet //ASLE Trausactions. — 1978.-V.21.-№3.-p.p. 181-186.
177. Looms T.S.T., Proctor F.N. The development of an epoxy based insulator for VHV-JEEE Summer Power Meeting. 1976. - p.p. 62-71.
178. Weihe N., Macey R.E., Reynders T.P. Field experience and testing of newinsulator types in South Africa International Conference on Large High Voltage Electric System. 1980. - p.p. 39-45.
179. A. Edris. FACTS Technology Development: Au Update //JEEE power engineering review, 2000. №3. - p.p. 4-15, 29.
180. Superconductor technology may save U.S. industries 26 billion per year //Transmiss and Distrib. 1992/ -44 №9/ - P. 15.
181. Energizing systems with SMES/O'Connor Leo //Mech. Eng. 1992/ — 114/ — №9. -P. 132.
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.