КОРЕКТУВАННЯ МЕТОДУ ВИМІРЮВАННЯ АМПЛІТУДИ ІМПУЛЬСУ СТРУМУ ВЗДОВЖ ПРОТЯЖНОГО ЗАЗЕМЛЮВАЧА
PDF

Ключові слова

метод вимірювання
визначення
зниження амплітуди
імпульс струму
висока напруга
протяжний заземлювач

Як цитувати

[1]
В. І. . Ніжевський, С. К. . Березка, О. М. . Федосеєнко, і І. В. . Ніжевський, «КОРЕКТУВАННЯ МЕТОДУ ВИМІРЮВАННЯ АМПЛІТУДИ ІМПУЛЬСУ СТРУМУ ВЗДОВЖ ПРОТЯЖНОГО ЗАЗЕМЛЮВАЧА», Вісн. Нац. техн. ун-ту «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність, вип. 1 (2), с. 79–85, Лип 2021.

Анотація

Обґрунтовано вдосконалений метод вимірювання амплітуди імпульсу струму при його протіканні від початку до кінця протяжного горизонтального заземлювача за допомогою феромагнітних реєстраторів. При обґрунтуванні використано два існуючих методи вимірювань амплітуди імпульсу при високій напрузі – метод магнітозапису та метод з використанням шунта. Відзначено, що у ряді випадків виникає необхідність визначати зниження амплітуди імпульсу при його протіканні по протяжному об’єкту. Це призвело до необхідності розробки методу, що дозволяє виконувати такі вимірювання. В якості прикладу досліджений протяжний горизонтальний заземлювач при стіканні з нього імпульсу струму блискавки. На основі експериментальних досліджень в натуральних умовах запропоновано скоригований метод вимірювання амплітуди імпульсу струму вздовж протяжного заземлювача. Запропонований метод має похибку вимірювань, яка не перевищує 10 %, і дозволяє проводити одночасно вимірювання амплітуди сили струму в заданих точках об’єкта, які можуть обчислюватися десятками і навіть сотнями. Цей метод реалізується простою конструкцією і має доступну вартість виготовлення. Результати виконаних експериментів дозволяють рекомендувати скоригований метод вимірювання до практичного використання на діючих електроустановках. Застосування феромагнітних реєстраторів для реєстрації та вимірювання струму блискавки на ділянках складних заземлюючих пристроїв актуально з практичних причин, які полягають у можливості вимірювання в процесі тривалого очікування і тривалому збереженні результатів вимірювання, не передбачає необхідність додаткових джерел живлення і забезпечує можливість синхронного вимірювання у різних точках заземлювального пристрою. Важливою особливістю методу є безпека для технічного обладнання та персоналу.

https://doi.org/10.20998/2224-0349.2021.01.11
PDF

Посилання

Istrate D., Blanc I., Fortune D. Study and development of a measurement set-up for high impulse currents Conference on Precision electromagnetic Measurements. 2012, pp. 224–225. doi: https://www.doi.org/10.1109/CPEM.2012.6250883

Fan J., Long Z., Li W., Impulse Current Measurement Device Based on Uniform Spiral Magnetic Induction Module. 2020 IEEE 4th Conference on Energy Internet and Energy System Integration (EI2). 2020, pp. 3312–3318. doi: https://www.doi.org/10.1109/EI250167.2020.9346958

Nguyen T. X., Ely J. J., Szatkowski G. N., Mata C. T., Mata A. G., Snyder G. P. Lightning current measurement with fiber-optic sensor. 2014 International Conference on Lightning Protection (ICLP). 2014, pp. 1424–1431. doi: https://www.doi.org/10.1109/ICLP.2014.6973354

Vysokovol'tnoe ispytatel'noe oborudovanie i izmerenie impul'snykh tokov [High Voltage Test Equipment and Impulse Current Measurement]. Available at: https://leg.co.ua/arhiv/raznoe-arhiv/vysokovoltnoe-ispytatelnoe-oborudovanie-i-izmereniya-41.html (accessed 11.03.2021).

Dyakov A. F., Maksimov B. K., Borisov R. K., Kuzhekin I. P., Temnikov A. G., Zhukov A. V. Elektromagnitnaya sovmestimost' i molniezashchita v elektroenergetik: uchebnik dlya vuzov [Electromagnetic Compatibility and Lightning Protection in the Electric Power Industry: Textbook for Universities]. Moscow, MEI Publ., 2016. 541 p.

Gul V. I., Izmaylov O. I. Primenenie ferritovykh izdeliy zavodskogo izgotovleniya v kachestve ferroregistratorov [The use of factory-made ferrite products as ferrite recorders]. Bulletin of the Kharkiv Polytechnic Institute. 1974, no. 87, iss. 3, pp. 51–53.

Gul V. I., Izmaylov O. I. Kleyman M. V. Vliyanie stabil'nosti magnitnykh kharakteristik ferroregistratorovna pogreshnost' izmereniy tokov metodom magnitozapisi [Influence of stability of magnetic characteristics of ferro recorders on the measurement error of magnetic recording currents]. Bulletin of the Kharkiv Polytechnic Institute. 1978, no. 143, iss. 6, pp. 42–44.

Gul V. I., Izmaylov O. I. Komplekt ustroystv dlya izmereniya pikovykh tokov s nizkoomnogo punkta metodom magnitozapisi [Kit for measuring peak currents from a low-impedance point using the magnet recording method]. Bulletin of the Kharkiv Polytechnic Institute. 1974, no. 87, iss. 3, pp. 47–51.

Sokolovskiy A. O., Tselebrovskiy Yu. V., Shevchenko S. S., Tsilko V. A. Opyt kompleksnogo monitoringa grozovoy aktivnosti v elektroenergeticheskoy sisteme [Experience in integrated monitoring of lightning activity in the electricity system]. Proceedings of the Russian Academy of Sciences. Energetics. 2017, no 1, pp. 53–64.

Smirnov V. P., Fortov V. E., Bykov Y. A. et al. Propagation of current pulses with an amplitude of up to 85 kA in soil over distances of several tens of meters. Plasma Physics Report. 2016, no. 42, pp. 177–185. doi: 10.1134/S1063780X16020070

Shi-qiang Y., Xun L., Zhi-wei S., Wei-jing S., Li S. Simulation experiment on regularity of impulse current dispersal of tower grounding device. Water Resources and Power. 2016, vol. 34, no. 7, pp. 204–207.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Авторське право (c) 2021 Віктор Ілліч Ніжевський, Сергій Костянтинович Березка, Олена Миколаївна Федосеєнко, Ілля Вікторович Ніжевський