УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 (10) кВ, СОСТОЯЩЕЙ ИЗ ТРЕХ ПОФАЗНО-ЭКРАНИРОВАННЫХ ОДНОЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ Российский патент 2019 года по МПК H01B9/02 

Описание патента на изобретение RU2683946C1

Изобретение относится к области электроэнергетики и может быть использовано для соединения экранов трех одножильных пофазно-экранированных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 6, 10 кВ с улучшенными показателями по потерям электроэнергии и пропускной способности.

Известным способом ограничения токов в экранах кабелей, соединенных с землей с двух сторон линии является транспозиция экранов кабелей (ЕР 0071435 A1 Electric cable and electric cable installations, опубл. 09.02.1983 г.). Однако, транспозиция экранов кабелей не применяется в распределительной электрической сети напряжением 6 (10) кВ из-за повышенных затрат на установку многочисленных пунктов транспозиции.

Известным способом ограничения напряжения на экранах кабелей является соединение экранов с землей на обоих концах линии электропередач. При этом экраны разных фаз на одном конце линии соединяют между собой и подключают к заземляющему устройству первой электроустановки. На втором конце линии экраны разных фаз соединяют между собой и подключают к заземляющему устройству второй электроустановки. (СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «ФСК ЕЭС СТО 56947007-29.060.20.020-2009, рис. 4 на стр. 16).

Однако данный способ имеет недостатки. В нормальном режиме работы токи, протекающие по фазам создают электромагнитное поле, индуцирующее в экранах кабелей фаз ЭДС и токи. Токи в экранах вызывают нагрев изоляции, что приводит к снижению пропускной способности линии электропередач. Токи в экранах вызывают дополнительные потери при передаче электроэнергии по линиям.

Технической задачей настоящего изобретения является усовершенствование устройства соединения экранов одножильных пофазно-экранированных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 6 (10) кВ, который позволяет уменьшить токи в экранах, и потери электроэнергии.

Техническим результатом изобретения является уменьшение технологических потерь в кабеле во вновь возводимых и находящихся в эксплуатации кабельных линиях напряжением 6, 10 кВ, упрощение конструкции, а также снижение затрат на организацию заземления кабельных линий.

Поставленная задача решается тем, что в известном устройстве повышения эффективности линии 6 (10) кВ, состоящей из трех пофазно-экранированных одножильных кабелей путем заземления экранов кабелей А, В и С в начале и в конце линии, согласно изобретению, с землей соединены экран фазы А в начале линии и экран фазы С в конце линии, экраны фаз В и С соединены между собой в начале линии, экраны А и В соединены между собой в конце линии.

Предлагаемое техническое решение пояснено рисунком, на котором представлена кабельная линия электропередач, состоящая из трех одножильных пофазно-экранированных кабелей А, В и С, соединяющая центр питания (ЦП) и трансформаторную подстанцию (ТП). Кабель состоит из токоведущих жил (на рисунке обозначена жила фазы А-1), экрана, накладываемого на изоляцию жилы А, 2, соединенного в начале кабельной линии с заземляющим устройством передающей подстанции, 3, и экраном фазы В, 4, в конце кабельной линии. Экран фазы В, 4, в начале линии соединен с экраном фазы С, 5, соединенным с заземляющим устройством приемной подстанции, 6.

Решение указанной задачи достигается тем, что в предлагаемом устройстве соединения экранов кабелей трех фаз суммарная ЭДС, наводимая по всей длине экранов жил, частично компенсируется за счет того, что электромагнитные поля токов трех фаз А, В и С, сдвинуты относительно друг друга на 120 градусов, и, в местах расположения экранов фаз А, В и С, частично компенсируются. Токи в экранах в нормальном режиме уменьшаются, следовательно, и потери электроэнергии, возникающие в экранах линии также уменьшаются. Как видно из приведенного расчета (таблица) потерь и токов в экранах в устройстве, имеющем общее заземление экранов трех фаз с двух сторон линии (устройство 1), и предлагаемом устройстве (устройство 2), потери уменьшаются на 1.6% относительно суммарных потерь при передаче электроэнергии по линии, а наведенные токи в экранах снижаются более, чем на 50%.

Похожие патенты RU2683946C1

название год авторы номер документа
Схема высокочастотного тракта по кабельной линии электропередачи 2019
  • Шкарин Юрий Павлович
  • Лазуткин Илья Владимирович
  • Немцов Алексей Владимирович
RU2710979C1
Способ определения опасных зон в изоляции трёхжильных трёхфазных кабельных линий электропередач 2020
  • Кубарев Артём Юрьевич
  • Усачёв Александр Евгеньевич
RU2744464C1
Способ диагностики кабельной линии электропередачи и устройство для его реализации 2023
  • Поляков Дмитрий Андреевич
  • Терещенко Надежда Андреевна
  • Никитин Константин Иванович
  • Гурин Максим Сергеевич
RU2818652C1
УСТРОЙСТВО ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ПО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 2012
  • Большаков Александр Афанасьевич
  • Мирошниченко Алексей Юрьевич
  • Сотников Вадим Витальевич
RU2502186C1
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 2022
  • Захаров Юрий Юрьевич
  • Лепешкин Александр Роальдович
RU2790859C1
ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ 1999
  • Лейён Матс
  • Кюландер Гуннар
RU2221165C2
УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 3 кВ 2016
  • Карасев Николай Алексеевич
  • Юданов Евгений Алексеевич
  • Деев Андрей Валерьевич
  • Исакова Галина Владимировна
RU2631859C1
СЕКЦИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПУНКТА ВЫСШЕГО НАПРЯЖЕНИЯ БЛОЧНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ 2002
RU2219628C1
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 2014
  • Трубников Владимир Захарович
  • Стребков Дмитрий Семенович
  • Некрасов Алексей Иосифович
  • Руцкой Андрей Сергеевич
  • Моисеев Михаил Викторович
RU2577522C2
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 2004
  • Стребков Дмитрий Семенович
  • Некрасов Алексей Иосифович
RU2273939C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 683 946 C1

Реферат патента 2019 года УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 (10) кВ, СОСТОЯЩЕЙ ИЗ ТРЕХ ПОФАЗНО-ЭКРАНИРОВАННЫХ ОДНОЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ

Изобретение относится к области электроэнергетики и может быть использовано для соединения экранов трех одножильных пофазно-экранированных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 6 (10) кВ с улучшенными показателями по потерям электроэнергии и пропускной способности. В линии 6 (10) кВ, состоящей из трех пофазно-экранированных одножильных кабелей путем заземления экранов кабелей в начале и в конце линии с землей соединены экран фазы А в начале линии и экран фазы С в конце линии, экраны фазы В и С соединены между собой в начале линии, а экраны фазы А и фазы В соединены между собой в конце линии. Изобретение обеспечивает усовершенствование устройства соединения экранов одножильных пофазно-экранированных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 6 (10) кВ, которое позволяет уменьшить токи и потери электроэнергии в экранах кабелей. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 683 946 C1

Устройство для повышения эффективности линии электропередач напряжением 6 (10) кВ, состоящей из трех пофазно-экранированных одножильных кабелей путем заземления экранов кабелей фаз А, В и С в начале и в конце линии, отличающееся тем, что с землей соединены экран фазы А в начале линии и экран фазы С в конце линии, экраны фаз В и С соединены между собой в начале линии, экраны А и В соединены между собой в конце линии.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2683946C1

СТО 56947007-29.060.20.020-2009
Электрический счетчик оборотов 1946
  • Вернер Н.Д.
SU71435A1
УСТРОЙСТВО С ТРЕМЯ СВЕРХПРОВОДЯЩИМИ ФАЗНЫМИ ПРОВОДАМИ 2013
  • Штеммле Марк
  • Вест Беате
RU2552633C2
0
SU83662A1
СВЕРХПРОВОДЯЩАЯ МНОГОФАЗНАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, СПОСОБ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ 2009
  • Виллен Даг
  • Трехольт Крестен
  • Доймлинг Манфред
  • Толберт Джерри К
  • Роден Марк
  • Линдсэй Дэвид
RU2521461C2

RU 2 683 946 C1

Авторы

Антонов Андрей Анатольевич

Гусев Олег Юрьевич

Гусев Юрий Павлович

Колесникова Ксения Владимировна

Чо Гван Чун

Вычегжанин Василий Васильевич

Талакин Сергей Александрович

Растегняев Дмитрий Юрьевич

Даты

2019-04-03Публикация

2018-03-28Подача