Моделювання нелінійного обмежувача перенапруг в Micro-Cap

Автор(и)

  • Євгеній Олександрович Троценко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», пр. Перемоги, 37, м. Київ-56, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0001-9379-0061
  • Володимир Олександрович Бржезицький Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», пр. Перемоги, 37, м. Київ-56, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0002-9768-7544
  • Ігор Миколайович Маслюченко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», пр. Перемоги, 37, м. Київ-56, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0001-6073-9649

DOI:

https://doi.org/10.15587/2312-8372.2016.86137

Ключові слова:

схемотехнічне моделювання, нелінійний обмежувач перенапруг, залишкова напруга, грозозахист

Анотація

Приведені результати схемотехнічного моделювання нелінійного обмежувача перенапруг за допомогою демонстраційної версії Micro-Cap. Описані два способи моделювання нелінійних обмежувачів перенапруг. В першому використовується модель функціонального джерела струму, що керується напругою, а в другому використовується модель джерела напруги, що керується струмом. Визначено залишкову напругу на захисному апараті при протіканні крізь нього стандартного струму блискавки. Отримані моделі можуть бути використані в розрахунках грозозахисту електрообладнання.

Біографії авторів

Євгеній Олександрович Троценко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», пр. Перемоги, 37, м. Київ-56, Україна, 03056

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра техніки та електрофізики високих напруг

Володимир Олександрович Бржезицький, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», пр. Перемоги, 37, м. Київ-56, Україна, 03056

Доктор технічних наук, професор

Кафедра техніки та електрофізики високих напруг

Ігор Миколайович Маслюченко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», пр. Перемоги, 37, м. Київ-56, Україна, 03056

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра техніки та електрофізики високих напруг

Посилання

  1. Brzhezitsky, V., Masluchenko, I., Trotsenko, Ye., Krysenko, D. (2015). Approximation of volt-ampere characteristics of metal-oxide surge arresters. Scientific Works of National University of Food Technologies, 21 (1), 169–176.
  2. Allen, G. Y. R., Andersen, J., Bacvarov, D., Ballentine, C., Berg, F., Black, R., Fakheri, A., Fisher, F., Hedman, D., Jones, R., Koepfinger, J., Melvold, D., Niebuhr, W., Stump, K., Taylor, E., Yasuda, E. (1981). Modeling of Current-Limiting Surge Arresters. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, PAS-100 (8), 4033–4040. doi:10.1109/tpas.1981.316998
  3. Modeling of metal oxide surge arresters. (1992). IEEE Transactions on Power Delivery, 7 (1), 302–309. doi:10.1109/61.108922
  4. Pinceti, P., Giannettoni, M. (1999). A simplified model for zinc oxide surge arresters. IEEE Transactions on Power Delivery, 14 (2), 393–398. doi:10.1109/61.754079
  5. Magro, M. C., Giannettoni, M., Pinceti, P. (2004). Validation of ZnO Surge Arresters Model for Overvoltage Studies. IEEE Transactions on Power Delivery, 19 (4), 1692–1695. doi:10.1109/tpwrd.2004.832354
  6. Vita, V., Mitropoulou, A. D., Ekonomou, L., Panetsos, S., Stathopulos, I. A. (2010). Comparison of metal-oxide surge arresters circuit models and implementation on high-voltage transmission lines of the Hellenic network. IET Generation, Transmission & Distribution, 4 (7), 846–853. doi:10.1049/iet-gtd.2009.0424
  7. Borisov, E. A., Beznosov, A. A., Kadomskaya, K. P. (2002). Mathematical models of metal-oxide surge arresters and estimation of their effect on calculated value of limited overvoltages. Proceedings of 6th Russian-Korean International Symposium on Science and Technology (KORUS-2002), 434–438. doi:10.1109/korus.2002.1028058
  8. Kim, I., Funabashi, T., Sasaki, H., Hagiwara, T., Kobayashi, M. (1996). Study of ZnO arrester model for steep front wave. IEEE Transactions on Power Delivery, 11 (2), 834–841. doi:10.1109/61.489341
  9. Peppas, G. D., Naxakis, I. A., Vitsas, C. T., Pyrgioti, E. C. (2012). Surge arresters models for fast transients. 2012 International Conference on Lightning Protection (ICLP), 1–6. doi:10.1109/iclp.2012.6344285
  10. Montanes Bellosta, L. C., Garcia Garcia, M. A., Llombart Estopinan, A., Sanz Badia, M., Garcia-Gracia, M. (1998). Simulation of surges on power lines using SPICE and EMTP: a comparative study. MELECON ’98. 9th Mediterranean Electrotechnical Conference. Proceedings, 202–206. doi:10.1109/melcon.1998.692371
  11. Saengsuwan, T., Thipprasert, W. (2004). Lightning arrester modeling using ATP-EMTP. 2004 IEEE Region 10 Conference (TENCON 2004), 377–380. doi:10.1109/tencon.2004.1414786
  12. Amelina, M. A., Amelin, S. A. (2007). Programma skhemotekhnicheskogo modelirovaniya Micro-Cap 8. Moscow: Goryachaya liniya-Telekom, 464.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-24

Як цитувати

Троценко, Є. О., Бржезицький, В. О., & Маслюченко, І. М. (2016). Моделювання нелінійного обмежувача перенапруг в Micro-Cap. Technology Audit and Production Reserves, 6(1(32), 26–30. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2016.86137

Номер

Розділ

Електротехніка та промислова електроніка: Оригінальне дослідження