Вплив струмів кусочно-лінійної форми на залишкову напругу нелінійного обмежувача перенапруг

Автор(и)

  • Yevgeniy Trotsenko 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
  • Volodymyr Brzhezitsky 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
  • Igor Masluchenko 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/10.15587/2312-8372.2017.97507

Ключові слова:

схемотехнічне моделювання, нелінійний обмежувач перенапруг, залишкова напруга, кусочно-лінійна форма

Анотація

Приведені результати дослідження динамічної моделі нелінійного обмежувача перенапруг. Моделювання виконане за допомогою демонстраційної версії програми Micro-Cap 11. Установлено, що для швидкої оцінки величини залишкової напруги на нелінійному обмежувачі перенапруг можна використовувати кусочно-лінійний опис комутаційних та грозових імпульсів струму без істотної втрати точності результатів.

Біографії авторів

Yevgeniy Trotsenko, 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

Volodymyr Brzhezitsky, 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

Igor Masluchenko, 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. Trotsenko, Ye., Brzhezitsky, V., Masluchenko, I. (2016). Surge arrester modeling using Micro-Cap. Technology Audit and Production Reserves, 6(1(32)), 26–30. doi:10.15587/2312-8372.2016.86137
  2. Heidler, F., Cvetic, J. M., Stanic, B. V. (1999). Calculation of lightning current parameters. IEEE Transactions on Power Delivery, 14 (2), 399–404. doi:10.1109/61.754080
  3. Garcia-Gracia, M., Baldovinos, S., Sanz, M., Montanes, L. (1999). Evaluation of the failure probability for gapless metal oxide arresters. 1999 IEEE Transmission and Distribution Conference (Cat. No. 99CH36333), 2, 700–705. doi:10.1109/tdc.1999.756136
  4. Trotsenko, Ye., Brzhezitsky, V., Masluchenko, I. (2017). Study of surge arrester model under influence of various current pulses. Technology Audit and Production Reserves, 1(1(33)), 44–48. doi:10.15587/2312-8372.2017.92244
  5. Gamerota, W. R., Elisme, J. O., Uman, M. A., Rakov, V. A. (2012). Current Waveforms for Lightning Simulation. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 54 (4), 880–888. doi:10.1109/temc.2011.2176131
  6. Nakada, K., Yokota, T., Yokoyama, S., Asakawa, A., Nakamura, M., Taniguchi, H., Hashimoto, A. (1997). Energy absorption of surge arresters on power distribution lines due to direct lightning strokes-effects of an overhead ground wire and installation position of surge arresters. IEEE Transactions on Power Delivery, 12 (4), 1779–1785. doi:10.1109/61.634205
  7. Nakada, K., Yokoyama, S., Yokota, T., Asakawa, A., Kawabata, T. (1998). Analytical study on prevention methods for distribution arrester outages caused by winter lightning. IEEE Transactions on Power Delivery, 13 (4), 1399–1404. doi:10.1109/61.714514
  8. Hassan, N. H. N., Bakar, A. H. A., Mokhlis, H., Illias, H. A. (2012). Analysis of arrester energy for 132 kV overhead transmission line due to back flashover and shielding failure. 2012 IEEE International conference on power and energy (PECon), 683–688. doi:10.1109/pecon.2012.6450302
  9. Annamalai, A., Gulati, A., Koul, R. (2011). Sizing of surge arresters for 400 kV substation – A case study. 2011 International Conference on Emerging Trends in Electrical and Computer Technology, 206–211. doi:10.1109/icetect.2011.5760117
  10. Lantharthong, T., Rugthaicharoencheep, N., Supanus, K., Phayomhom, A. (2014). Effect of waveform and impulse resistance on lightning performance in distribution system. 2014 International Conference on Lightning Protection (ICLP), 1766–1769. doi:10.1109/iclp.2014.6973415
  11. Hu, H., Mashikian, M. S. (1990). Modeling of lightning surge protection in branched cable distribution network. IEEE Transactions on Power Delivery, 5 (2), 846–853. doi:10.1109/61.53092
  12. Durbak, D. W. (2001). Surge arrester modeling. 2001 IEEE Power Engineering Society Winter Meeting. Conference Proceedings (Cat. No. 01CH37194), 728–730. doi:10.1109/pesw.2001.916946
  13. Martinez, J. A., Durbak, D. W. (2005). Parameter Determination for Modeling Systems Transients – Part V: Surge Arresters. IEEE Transactions on Power Delivery, 20 (3), 2073–2078. doi:10.1109/tpwrd.2005.848771
  14. Micro-Cap 11. Electronic Circuit Analysis Program. Reference Manual. Ed. 11. (2014). Sunnyvale, CA: Spectrum Software, 1040. Available: http://www.spectrum-soft.com/down/rm11.pdf
  15. 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

Опубліковано

2017-03-30

Як цитувати

Trotsenko, Y., Brzhezitsky, V., & Masluchenko, I. (2017). Вплив струмів кусочно-лінійної форми на залишкову напругу нелінійного обмежувача перенапруг. Technology Audit and Production Reserves, 2(1(34), 25–31. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2017.97507

Номер

Розділ

Електротехніка та промислова електроніка: Оригінальне дослідження