Вплив вакуумного сушіння ізоляційного картону на характеристики часткових розрядів в умовах пульсації напруги

Автор(и)

  • Євгеній Олександрович Троценко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0001-9379-0061
  • Юлія Вікторівна Перетятко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0003-1397-8078
  • Олександр Ростиславович Проценко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0002-7719-3336
  • Mandar Madhukar Dixit Vishwaniketan Institute of Management Entrepreneurship and Engineering Technology, Індія https://orcid.org/0000-0003-1959-7815

DOI:

https://doi.org/10.15587/2706-5448.2022.256564

Ключові слова:

частковий розряд, пульсація напруги, ізоляційний картон, вакуумне сушіння

Анотація

Об'єктом дослідження є часткові розряди, що виникають у зразку ізоляційного картону. У більшості сучасних схем високовольтних передач постійного струму на основі перетворювачів напруги використовуються шестиімпульсні або дванадцятиімпульсні перетворювачі. Форма сигналу на стороні постійного струму у високовольтній передачі постійного струму не представляє собою чисту постійну напругу, а має змінну компоненту. Оскільки активність часткових розрядів при спотвореній напрузі сильно відрізняється від такої при постійній напрузі, пульсації напруги та гармоніки напруги є предметом різноманітних досліджень.

У цій роботі досліджується вплив вакуумного сушіння ізоляційного картону на характеристики часткових розрядів при пульсації постійної напруги. Ізоляційний картон пройшов сушіння у вакуумній камері при залишковому тиску 1 мм рт. ст.

Серед усіх характеристик часткового розряду основну увагу було приділено уявному заряду часткового розряду. Чим більше величина уявного заряду, тим сильніший руйнівний вплив на високовольтну ізоляцію. Показано, що сушіння ізоляції у вакуумній камері має найбільший вплив на зниження уявного заряду часткового розряду при напрузі постійного струму, ніж при напрузі змінного струму. Після сушіння ізоляції у вакуумній камері амплітуда імпульсів часткового розряду зменшилась на 99,3 % при напрузі постійного струму порівняно із зволоженим зразком. Після вакуумного сушіння, при напрузі постійного струму, були зафіксовані лише рідкісні часткові розряди дуже малої величини.

Проведені дослідження сприяють розробці методів виявлення часткових розрядів в умовах нестандартної напруги.

Біографії авторів

Євгеній Олександрович Троценко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра теоретичної електротехніки

Юлія Вікторівна Перетятко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра теоретичної електротехніки

Олександр Ростиславович Проценко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра теоретичної електротехніки

Mandar Madhukar Dixit, Vishwaniketan Institute of Management Entrepreneurship and Engineering Technology

Assistant Professor

Department of Electrical Engineering

Посилання

  1. Dagle, J. E. (2004). Data management issues associated with the August 14, 2003 blackout investigation. IEEE Power Engineering Society General Meeting, 2, 1680–1684. doi: http://doi.org/10.1109/pes.2004.1373160
  2. Rampurkar, V., Pentayya, P., Mangalvedekar, H. A., Kazi, F. (2016). Cascading Failure Analysis for Indian Power Grid. IEEE Transactions on Smart Grid, 7 (4), 1951–1960. doi: http://doi.org/10.1109/tsg.2016.2530679
  3. Carlsson, L. (2005). HVDC. A firewall against disturbances in high-voltage grids. ABB Review, 3, 42–46.
  4. Kamalapur, G. D., Sheelavant, V. R., Hyderabad, S., Pujar, A., Baksi, S., Patil, A. (2014). HVDC Transmission in India. IEEE Potentials, 33 (1), 22–27. doi: http://doi.org/10.1109/mpot.2012.2220870
  5. Joshi, N., Sharma, J. (2021). An overview on high voltage direct current transmission projects in India. 2021 6th International Conference on Inventive Computation Technologies (ICICT), 459–463. doi: http://doi.org/10.1109/icict50816.2021.9358704
  6. Fard, M. A., Farrag, M. E., McMeekin, S. G., Reid, A. J. (2017). Partial discharge behavior under operational and anomalous conditions in HVDC systems. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 24 (3), 1494–1502. doi: http://doi.org/10.1109/tdei.2017.006469
  7. Guo, R., Wang, K., Xu, Z., Li, J., Sun, J., Cheng, H. (2016). Partial discharge characteristics and classification in oil-paper insulation under DC voltage. 2016 IEEE International Conference on High Voltage Engineering and Application (ICHVE). doi: http://doi.org/10.1109/ichve.2016.7800629
  8. High-voltage test techniques – Partial discharge measurements (2000). International standard IEC 60270:2000, 1–99.
  9. Gulski, E. (1995). Digital analysis of partial discharges. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 2 (5), 822–837. doi: http://doi.org/10.1109/94.469977
  10. Dong, G., Liu, T., Zhang, M., Li, Q., Wang, Z. (2018). Effect of voltage waveform on partial discharge characteristics and insulation life. 2018 12th International Conference on the Properties and Applications of Dielectric Materials (ICPADM), 144–147. doi: http://doi.org/10.1109/icpadm.2018.8401151
  11. Meisner, J., Schmidt, M., Lucas, W., Mohns, E. (2011). Generation and measurement of AC ripple at high direct voltage. XVII International Symposium on High Voltage Engineering, 1–4.
  12. Fard, M. A., Reid, A. J., Hepburn, D. M., Gallagher, H. (2016). Influence of voltage harmonic phenomena on partial discharge behavior at HVDC. 2016 IEEE International Conference on Dielectrics (ICD), 548–551. doi: http://doi.org/10.1109/icd.2016.7547663
  13. Trotsenko, Y., Protsenko, O., Mykhailenko, V., Burian, S. (2020). Effect of direct voltage ripples on partial discharge activity in solid dielectric. 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP). doi: http://doi.org/10.1109/paep49887.2020.9240799
  14. Carlson, A. (1996). Specific requirements on HVDC converter transformers. ABB Transformers AB. Valhallavagen, 1–4.
  15. Nawawi, Z., Muramoto, Y., Hozumi, N., Nagao, M. (2003). Effect of humidity on partial discharge characteristics. Proceedings of the 7th International Conference on Properties and Applications of Dielectric Materials (Cat. No.03CH37417), 1, 307–310. doi: http://doi.org/10.1109/icpadm.2003.1218413
  16. OWON XDS3000 Dual-Channel Series Digital Storage Oscilloscopes (2019). LILLIPUT Company. User Manual, 149.
  17. Siswanto, Indarto, A., Rahmatullah, R., Hudaya, C. (2018). The effects of drying time during manufacturing process on partial discharge of 83.3 mva 275/160 kv power transformer. MATEC Web of Conferences, 218, 04008. doi: http://doi.org/10.1051/matecconf/201821804008

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-30

Як цитувати

Троценко, Є. О., Перетятко, Ю. В., Проценко, О. Р., & Dixit, M. M. (2022). Вплив вакуумного сушіння ізоляційного картону на характеристики часткових розрядів в умовах пульсації напруги. Technology Audit and Production Reserves, 2(1(64), 28–33. https://doi.org/10.15587/2706-5448.2022.256564

Номер

Розділ

Електротехніка та промислова електроніка: Звіт про науково-дослідну роботу