Колечицкий, Е. С. (доктор технических наук; профессор).
    Оценка энергии, выделенной в нелинейных ограничителях перенапряжений при воздействии атмосферных перенапряжений [Текст] / Колечицкий Е. С. // Электричество. - 2014. - № 12. - С. 57-59 : 1 рис., 1 табл. - Библиогр.: с. 59 (4 назв. ) . - ISSN 0013-5380
УДК
ББК 31.27
Рубрики: Энергетика
   Электрические системы в целом

Кл.слова (ненормированные):
EMTP-ATP -- атмосферные перенапряжения -- волны перенапряжений -- выделение энергии -- импульсы тока -- импульсы тока -- линии электропередачи -- нелинейные ограничители перенапряжений -- ограничение перенапряжений -- ограничители перенапряжений -- подстанции -- энергия -- энергия падающего импульса
Аннотация: Предложен новый способ оценки энергии, выделенной в ограничителях перенапряжений (ОПН), при воздействии волн перенапряжений, набегающих на подстанцию (ПС) с воздушных линий. Способ основан на оценке энергии падающего импульса. Так как энергия, которую несет импульс тока, конечна, то и выделенная в ОПН энергия также конечна и не может быть больше энергии импульса тока. Выводится формула для определения полной энергии, которую несет импульс тока. В справедливости формулы можно убедиться, если рассмотреть задачу о падении волны на нагрузку, сопротивление которой равно волновому сопротивлению линии. Для этой же цели можно также использовать программу EMTP-ATP. Определив полную энергию падающей волны, можно найти верхний предел энергии, которую необходимо затратить, чтобы ограничить перенапряжения. В число ограничений в этой задаче входят: ограничение амплитуды падающей волны напряжения до уровня электрической прочности изоляции линии; параметры ОПН, задаваемые нормативными документами, и требуемый уровень ограничения перенапряжений по ГОСТ 1516. 3—96. Из результатов расчетов следует, что для классов напряжения 220 – 750 кВ полная энергия, выделенная в ОПН, составляет примерно 84 % энергии падающей волны. Этот вывод позволяет утверждать, что в задачах по защите от грозовых перенапряжений ОПН полностью выполняют свои функции без перегрузок. Показано, что ОПН, установленные на воздушных линиях для снижения числа грозовых отключений, не перегружаются в случаях, когда они установлены на промежуточных опорах. Приведены рекомендации для учета отходящих от ПС линий, которые можно использовать для оптимизации числа ОПН на ПС.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)




    Колечицкий, Е. С. (доктор технических наук; профессор).
    Электромагнитное влияние высоковольтных линий электропередач [Текст] / Колечицкий Е. С., Королев И. В. // Электричество. - 2016. - № 2. - С. 28-38 : 2 рис. - Библиогр.: с. 37 (11 назв. ). - Заглавие, аннотация, ключевые слова на английском языке в конце статьи . - ISSN 0013-5380
УДК
ББК 31.279
Рубрики: Энергетика
   Линии электропередачи и электрические сети

Кл.слова (ненормированные):
ВЛ -- воздушные линии электропередачи -- высоковольтные линии электропередачи -- емкостные токи -- методы расчета -- наведенные напряжения -- наведенные токи -- продольные токи
Аннотация: Излагается систематический подход к рассмотрению всех аспектов расчета наведенных напряжений. Проанализирована возможность появления наведенных токов и напряжений на различных инженерных сооружениях, расположенных вблизи ВЛ. На примере физической модели рассматриваются два характерных случая: провода двух ВЛ одного класса напряжения подвешены на двухцепной опоре или две ВЛ проходят на некотором расстоянии друг от друга. Предложенная инженерная методика позволяет рассчитывать наведенные продольные и емкостные токи при любых способах заземления ремонтируемой ВЛ, как при заземлении по ее концам или при заземлении РВЛ только лишь в одной точке РВЛ (или на двух соседних опорах). Методика включает в себя как отдельный элемент расчеты емкостных токов и соответствующих наведенных напряжений. Показана возможность появления наведенных токов и напряжений на различных инженерных сооружениях, расположенных вблизи ВЛ. Разработанная методика проиллюстрирована на характерных примерах в виде программ в среде Маthcаd. Показано, что для ВЛ с вертикальным расположением фазных проводов целесообразно заземление всех проводов в одной точке, а для ВЛ с горизонтальным расположением проводов - каждого провода отдельно. На основании анализа результатов показано, что совпадения для продольных параметров ВЛ и индуцированных продольных токов для ВЛ с горизонтальным расположением проводов лежит в рамках инженерной точности.


Доп.точки доступа:
Королев, И. В. (кандидат технических наук; доцент)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)




    Колечицкий, Е. С. (доктор технических наук; профессор).
    О возможности диагностики электрического поля по наведенным зарядам [Текст] / Колечицкий Е. С. // Электричество. - 2016. - № 7. - С. 57-60 : 3 рис., 2 табл. - Библиогр.: с. 60 (4 назв. ). - Заглавие, аннотация, ключевые слова на английском языке в конце статьи . - ISSN 0013-5380
УДК
ББК 31.27 + 31.22
Рубрики: Энергетика
   Электрические системы в целом

   Электрические и магнитные измерения в целом

Кл.слова (ненормированные):
вихревые токи -- вихретоковые параметры -- глубина проникновения -- магнитная индукция -- обобщенные параметры -- проводящие тела -- проницаемость -- частота перемагничивания -- электромагнетизм -- электропроводность
Аннотация: Рассмотрена методика диагностики объемных зарядов по результатам измерений электрического поля у поверхности земли. Задача связана с анализом процессов развития канала разряда в длинных воздушных промежутках, в том числе канала разряда молнии при поражении наземных объектов. Показано, что напряженность внешнего электрического поля над поверхностью земли может быть определена путем измерения зарядов, наведенных на заземленных проводниках. Проведены расчеты для проводников в виде плоских дисков и шаров. Результаты могут быть использованы для анализа распределения объемного заряда при разрядах, например молнии.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)




   
    Защита персонала энергообъектов от воздействия электрических полей промышленной частоты [Текст] / Е. С. Колечицкий [и др.] // Электротехника. - 2017. - № 5. - С. 50-52 . - ISSN 0013-5860
УДК
ББК 31.29н
Рубрики: Энергетика
   Электробезопасность

Кл.слова (ненормированные):
электрические поля -- заземлители -- переносные заземлители -- металлические экраны -- индивидуальные металлические экраны -- энергообъекты -- защита персонала -- воздействия электрических полей -- электрические поля промышленной частоты -- электростатические экраны -- электроустановки -- обслуживание электроустановок
Аннотация: Рассмотрены способы уменьшения неблагоприятного воздействия электрического поля промышленной частоты на персонал различных энергообъектов. Для уменьшения наводимого в теле человека тока предложено индивидуальное средство защиты от воздействия электрического поля промышленной частоты - заземленная каска. Показано, что ток, стекающий с человека, уменьшается в 1, 5 и более раз. Исследовались два вида заземленных касок с различными проводящими слоями. Предложена конструкция переносного заземлителя, который позволил бы работнику беспрепятственно перемещаться по территории электроустановок и обслуживать их. Результаты экспериментов подтвердили расчетные данные: использование в качестве индивидуального электростатического экрана заземленной проводящей каски позволяет уменьшить стекающий с человека ток.


Доп.точки доступа:
Колечицкий, Е. С.; Королев, И. В.; Бурдюков, Д. А.; Чувирова, С. А.; Кондратьева, О. Е.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)