SU593617A1 - Device for melting ice glaze - Google Patents

Device for melting ice glaze Download PDF

Info

Publication number
SU593617A1
SU593617A1 SU681287614A SU1287614A SU593617A1 SU 593617 A1 SU593617 A1 SU 593617A1 SU 681287614 A SU681287614 A SU 681287614A SU 1287614 A SU1287614 A SU 1287614A SU 593617 A1 SU593617 A1 SU 593617A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
wires
phase
melting
voltage
converters
Prior art date
Application number
SU681287614A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Г.И. Денисенко
Г.А. Генрих
Л.А. Никонец
Original Assignee
Denisenko G I
Genrikh G A
Nikonets L A
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Denisenko G I, Genrikh G A, Nikonets L A filed Critical Denisenko G I
Priority to SU681287614A priority Critical patent/SU593617A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU593617A1 publication Critical patent/SU593617A1/en

Links

Landscapes

  • Driving Mechanisms And Operating Circuits Of Arc-Extinguishing High-Tension Switches (AREA)

Description

Изобретение относитс  к BI ICOKOвольтным воздушным лини м электропередачи сверхвысокого напр жени , сооружаемым в гололедных районах, в частности к устройствам дл  плавки гололеда на воздушньгх лини х электропередачи „FIELD OF THE INVENTION The present invention relates to an ICOKO-voltage super high-voltage overhead power line, constructed in icy regions, in particular, devices for melting ice on an air-line transmission line.

Конструктивно линии электропередаШ сверхвысокого напр жени  дл  обеспечени  необходимых параметров выполн ютс  расще11ленны -ш с 2-4 провода 1и в фазе. Во избежание схлестывани  проводов в фазе и дл  обеспечени  посто Нства прин тьЕХ габаритов между Н1-сми примен ютс  дистанционные металлтгческие распорки,, В отдельных случг  х дл  увеличени  числа высокочастотных каналов св зи по проводам ВЛ д1ш плавки гололеда, либо дл  повьппе}1и  механической прочности металлические распорки на одной или нескольких фа- зах ВЛ замен ;от на распорки из изолирук1щего материала сStructurally, power lines of ultrahigh voltage to provide the required parameters are made open with 2-4 wires 1 and in phase. In order to avoid wire bindings in the phase and to ensure the constant acceptance of the dimensions between the H1-media, remote metalworking spacers are used. In some cases, to increase the number of high-frequency communication channels through the wires of the overhead line for ice melting, or for mechanical durability metal struts on one or several phases of an overhead line of replacements; from to struts made of insulating material with

Известно устройство дл  плавки гололеда на разделенных изол рущимиA device for melting ice on separated insulating materials is known.

распорками проводах расщепленной фазы линии электропередачи, содержащее источник посто нного тока5 например неуправл емз .п преобразователь, включенньй в рассечку одного из проводов пары проводов расщепленной фазы, образу 01дих замкнутый контурspacers of the wires of the split phase of the transmission line containing a source of direct current 5, for example, an uncontrolled transducer. Inverter is included in the dissection of one of the wires of the pair of wires of the split phase, forming a closed loop

Дл  обеспечени  возможности проведени  плавки без отключени  нагрузки и осуществлени  пофазной плавки в предлагаемом устройстве в рассечку другого провода указанной пары проводов согласно включен дополнительный источник посто нного токаIn order to enable melting without disconnecting the load and carrying out phase melting in the proposed device, dissect another wire of the specified pair of wires according to an additional DC source is included.

На фиго 1 изображено описываемое устройство дл  плавки гололеда одновременно на трех фазах линии электропередачи с преобразовател гш, собранными по схеме Ларионова; на фиг„ 2 устройство дл  поочередной плавки гололеда в отдельных фазах линии электропередачи .Figo 1 shows the described device for melting ice at the same time on three phases of a transmission line with a converter, assembled according to the Larionov scheme; FIG. 2 shows a device for alternate melting of ice in separate phases of a transmission line.

Лини  электропередачи, подключенна одним кондом к силовому автотрансформатору 1, а другим - к силовому автотрансформатору 2, выполнена с расцепенньп ш , разделенными изолирующими распорками проводами в фазахо Пары проводов 3, 4; 5, 6 и 7, 8 фаз А, В и С, соответственно, образуют замкнутые контуры - контуры прогревани о При плавке гололеда одновременно на трех фазах линии в рассечку каждого из проводов пары проводов фаз А, В и С соот-ю ветственно включены неуправл емые преобразователи 9, 10; 11,12 и 13, 14, собранные по схеме Ларионова При этом в каждой паре проводов (в каждом контуре прогревани ) неуправл емые 15 преобразователи включены согласно Дл  переменного тока нагрузки преобразователи подключены антипараллельно , что не преп тствует его протеканию Вследствие симметричного вк.шо- 20 чени  преобразователей в рассечки пар проводов фазы подмагничивание силовых автотрансформаторов с заземленными нейтрал ми линейных обмоток отсутствует, так как нейтрали  вл ют- 25 с  эквипотенциальными точками„ В качестве анодного трансформатора дл  питани  преобразователей используетс  многообмоточный трансформатор 15, у которого напр жени  обмоток, питаю- зо щих преобразователи отдельных фаз, определ ютс  необходимыми параметрами преобразователей,.а изол ци  между обмотками, 1га1таю1цими преобразователи разных фа:з, соответствует уровню изо- , л ции высоковольтных обмоток силовых автотрансформаторовоThe power lines, connected by one condom to the power autotransformer 1, and the other to the power autotransformer 2, are made with disconnected cables separated by insulating strut wires in the phase. Pairs of wires 3, 4; 5, 6, and 7, 8 phases A, B, and C, respectively, form closed circuits — warming contours. When melting ice on three phases of the line simultaneously, uncoupling is included in the cutting of each of the wires of the pair of wires of phases A, B, and C converters 9, 10; 11,12 and 13, 14, assembled according to the Larionov scheme. In this case, in each pair of wires (in each heating circuit), unmanaged 15 converters are connected according to the AC load current, the converters are connected in parallel, which does not prevent its leakage. There is no biasing of power autotransformers with grounded neutrals of linear windings in transducers into cuttings of pairs of wires of the phase, since neutrals are -25 with equipotential points. As anode transformer The mater for powering the converters uses a multiwinding transformer 15, in which the voltage of the windings supplying the converters of individual phases is determined by the necessary parameters of the converters, and the insulation between the windings, 1–1 converters of different phases: 3, corresponds to the insulation level. high-voltage windings of power autotransformers

Изол ци  нейтрали обмоток анодного трансформатора, питающ11Х преобразователи отдельных фаз, дожна быть выбра- JQ на по величине фазного напр жени  передачи .. Изол ци  между обмотками анодного трансформатора, питающими преобразователи одной фазы, выбираетс  только по величине необходимого дл  д плавки посто нного напр жени ., Дл  уменьшени  ступени пульсации тока плавки можно одну из обмоток, питающих преобразователи одной фазы, собрать в треугольник, а другук - в звез- „ ду, что обеспечивает двенадцатнфаз}1ук схему выпр млени  t,Isolating the neutrals of the anode transformer windings, supplying 11X converters of individual phases, must be selected JQ for the magnitude of the phase transfer voltage. The isolation between the windings of the anode transformer feeding the converters of the same phase is selected only for the voltage needed for melting the constant voltage. . To reduce the ripple current melting stage, one of the windings supplying converters of one phase can be assembled into a triangle, and the other into a star, which provides twelve phase 1uk rectifier rectification circuit t,

Включение устройства в работу производитс  следующим образом„The device is put into operation as follows:

В нормальном режиме, работы преоб- ., разователи отключены и рабочий ток линии проходит через раз1зединители 16 и 17 всех фаз передав. Затем параллгии.,но разъединител м 16 и 17 при иомощиIn the normal mode, the operation of the converters, the distributors are disconnected and the operating current of the line passes through the disconnectors 16 and 17 of all the phases of the transfer. Then parallels., But disconnects 16 and 17 with help

разъединителей 18-20 включают преобразователи и выключатель 21, шунтирующи преобразователи одной фазЫс Далееразъединители 16 и 17 отключают Так как их контакты шунтируютс  антипараллельныш вентил ми, что эквивалентно закоротке, то такие операции с разъединител ми допустимы Следующей операцией по вводу устройства в работу  вл етс  отключение выключател  21, шунтирующего антипараллельные преобразователи . Нормальный режим передачи не нарушаетс , так как рабочий ток в один из полупериодов проходит по группе проводов 3, 5 и 7 фазы, а в другой - по группе проводов 4, 6 и Воdisconnectors 18-20 turn on converters and switch 21, shunting converters of the same phase Further, disconnecting switches 16 and 17 are disconnected. Since their contacts are shunted by anti-parallel valves, which is equivalent to short-circuiting, such operations with disconnectors are acceptable. 21, shunt antiparallel converters. The normal transmission mode is not disturbed, since the working current in one of the half-periods passes through the group of wires 3, 5 and 7 phases, and in the other - through the group of wires 4, 6 and

Параметры выключател  21 рассчитывают на отключение рабочих токов в отдельных проводах фазы и величину восстанавливающегос  напр жени , равную падению напр жени  на участке линии электропередачи, где производитс  плавка Эти же услови  определ ют необходимую величину обратного напр жени  вентилей преобразовател The parameters of the switch 21 are calculated to disconnect the operating currents in the individual wires of the phase and the magnitude of the restoring voltage equal to the voltage drop in the section of the power line where the melting is performed. The same conditions determine the required value of the reverse voltage of the converter valves

Заключительной операцией по вводу устройства в работу  вл етс  включение анодного трансформатора Под действием посто нного напр жени  преобразователей в контуре, состо щем из двух проводов фазы, начинает протекать ток плавкиThe final operation of putting the device into operation is to turn on the anode transformer. Under the action of a constant voltage transducer in a circuit consisting of two phase wires, a melting current begins to flow.

Наличие преобразователей в отдельных проводах расщепленной фазы ив этом режиме не оказывает заметного вли ни  на распределение по проводам фазы переменного тока нагрузки, так как при величине посто нного тока, превьапающей вел1гчину переменного, преобразователь пропускает последний в обеих направлени хThe presence of transducers in separate wires of the split phase in this mode does not have a noticeable effect on the distribution of the alternating current load on the wires, since at a direct current that transforms the alternating current, the transducer passes the latter in both directions

Вывод устройства из работы производитс  в обратной последовательности .The device is taken out of operation in reverse order.

Принцип работы устройства, представленного на фиг о 2, практически не отличаетс  от описанного с той Л1Ш1ь разницей, что плавку гололеда производ т раздельно дл  каждой фазы . При этом разъединители 22-24 каждой фазы могут собиратьс  на базе одного стандартного трехфазного разъединител , а разъединители 25 и 26 каждой фазы - на базе другого Некотора  неодновременность замыкани  и размьп:ани  фаз трехфазного разъединител  не имеет никакого значени  55 Предлагаемое устройство дл  плавки гололеда позвол ет при относительно малых дополнительных затратах осуществить плавку гололеда на проводах воздушной линии электропередачи без отключени  нагрузки„ Выбор схемы плавки в каждой конкретном случае дол жен производитьс  индивидуально с уче том реальных условийо Использование дл  плавки гололеда данного устройства не исключает также возможности присоединени  параллельно линии, на которой производитс  плавка, любого количества линий как с приемного, так и с передающего концао Оптимальные рассто ни  между прово да1в расщепленной фазы, а также разр дные карактеристики и форма изолируюрщх дистанционных распорок завис т от класса напр жени , дпины, передаваемой мощности и графика нагрузок передачи , сечени  проводов и ТоДо Предварительные расчеты показывают. Что в подавл ющем большинстве случаев требуемые рассто ни  между проводами расщепленных фаз не превышают имеющихс  на реальных высоковольтных лини х , так как действующие на изол ции дистанционных распорок напр жени  определ ютс  только падени ми напр жени  в проводах от тока плавки и в худшем случае (при переходных процессах ) не превышают удвоенного значени  падени  напр жени  на проводах высоковольтной линии либо ее отдельных участков о В насто щее врем  рассто ние между проводами расщепленных фаз существующих высоковольтных линий колеблетс  в пределах 40-60 см, что позвол ет рекомендовать в качестве дистанционных распорок (до разработки их оптимальной конструкции) гирл нду из 2-3 подвесных изол торов типа ПС, ПСГ, ПФЕ-4,5, строительна  высота которых равна 13-14СМ на што При очень высокой механической прочности такие распорки обладают и высокой электрической прочностью Т Т Т 1The principle of operation of the device shown in FIG. 2 is practically the same as that described with that L1SH1 difference that the melting of ice is carried out separately for each phase. At the same time, disconnectors 22-24 of each phase can be assembled on the basis of one standard three-phase disconnector, and disconnectors 25 and 26 of each phase on the basis of another Some non-simultaneous closure and spread: single phase three-phase disconnector does not matter 55 The proposed device for melting ice allows at relatively small additional costs, melting the ice on the wires of the overhead transmission line without disconnecting the load. The choice of the melting scheme in each particular case should be made The use of this device for melting the ice of this device does not exclude the possibility of connecting parallel to the line on which the melting is carried out any number of lines from both the receiving and transmitting ends. Optimal distances between the conductor in the split phase, as well as The overall characteristics and shape of the isolating spacers depend on the voltage class, the pressure, the power transmitted and the load transfer schedule, the cross-section of wires, and the todo. Preliminary calculations show That in the overwhelming majority of cases the required distances between the wires of the split phases do not exceed those on real high-voltage lines, since the voltage struts acting on the insulation of remote spacers are determined only by the voltage drops in the wires from the current of melting and in the worst case (for transients) do not exceed twice the value of the voltage drop across the wires of the high-voltage line or its separate sections. At present, the distance between the wires of the split phases of the existing high-voltage The other oscillates between 40-60 cm, which makes it possible to recommend as spacers (prior to the development of their optimal design) a wire from 2-3 suspension insulators of PS, PSG, PFE-4.5 type, the construction height of which is 13- 14SM per stock With very high mechanical strength such struts have high electrical strength T T T 1

Claims (1)

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЛАВКИ ГОЛОЛЕДА на разделенных изолирующими распорками проводах расщепленной фазы линии электропередачи, содержащее источник постоянного тока, например неуправляемый преобразователь, включенный в рассечку одного из проводов пары проводов расщепленной фазы, образующих замкнутый контур, отличающееся .тем, что, с целью обеспечения возможности проведения плавки без отключения нагрузки и осуществления пофазной плавки, в рассечку другого провода указанной пары проводов согласно включен дополнительный источник постоянного токасA device for melting ice on wires of a split phase of a power line separated by insulating spacers that contains a direct current source, for example, an uncontrolled converter included in the cut-out of one of the wires of a pair of wires of a split phase, forming a closed loop, characterized in that, in order to enable melting without disconnecting the load and performing phase-by-phase melting, an additional source of constant tokas
SU681287614A 1968-12-08 1968-12-08 Device for melting ice glaze SU593617A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU681287614A SU593617A1 (en) 1968-12-08 1968-12-08 Device for melting ice glaze

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU681287614A SU593617A1 (en) 1968-12-08 1968-12-08 Device for melting ice glaze

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU593617A1 true SU593617A1 (en) 1991-08-07

Family

ID=20443964

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU681287614A SU593617A1 (en) 1968-12-08 1968-12-08 Device for melting ice glaze

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU593617A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7235900B1 (en) * 2000-11-14 2007-06-26 HYDRO-QUéBEC Switching apparatus and method for varying a phase line impedance of an electric power transport line section

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7235900B1 (en) * 2000-11-14 2007-06-26 HYDRO-QUéBEC Switching apparatus and method for varying a phase line impedance of an electric power transport line section

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8289736B2 (en) Conversion of AC lines to HVDC lines
US4085338A (en) High-voltage network for areas with high rate of icing
KR101361865B1 (en) Power flow control in a meshed hvdc power transmission network
EP1787383B1 (en) Convertible high voltage direct current installation
RU2621068C1 (en) Reactive power compensation and ice-melting combination device on the basis of the driven shunt reactor transformer
US6737837B1 (en) Device and a method for control of power flow in a transmission line
RU2089986C1 (en) System for power take-off from high-voltage dc power transmission line
CN108336750B (en) Converter, tripolar direct current system based on half VSC and fault transfer control method thereof
Guarnieri The alternating evolution of DC power transmission [Historical]
CN109075722A (en) converter device
Nozari et al. Power electronics in electric utilities: HVDC power transmission systems
CN112952845A (en) Low-frequency power transmission system with transformer isolation and control method thereof
SU593617A1 (en) Device for melting ice glaze
US1990759A (en) Electric power transmission and distribution
RU2694889C1 (en) Alternating current traction substation
US2319633A (en) Electrical signaling system
Tukur Simulation of the performance of High Voltage Direct Current (HVDC) System with Si-GTO and Sic-GTO thyristors in terms of efficiency
CA1079346A (en) High-voltage network for areas with high rate of icing
US1990758A (en) Electric power transmission and distribution
Tarakesh et al. Review On High Voltage Direct Current (Hvdc) Transmission System
SU862310A1 (en) Device for provide subscribers with alternating current
RU2166225C1 (en) Ac power network
SU469185A1 (en) A high-voltage direct current transformer substation with a few outgoing lines
SU828307A1 (en) High-voltage ac substation
Blakeley Direct current power transmission