Вісники та науково-технічні збірники, журнали

Permanent URI for this communityhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/12

Browse

Search Results

Now showing 1 - 7 of 7
  • Thumbnail Image
    Item
    Електромагнітні процеси в обмотках силового трансформатора під час проведення типових імпульсних випробувань
    (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Маліновський, А. А.; Никонець, О. Л.; Мальцева, Н. Г.; Олійник, М. Й.
    За дії імпульсних перенапруг на обмотки трансформатора у них на одній з частот вільних коливань розвивається резонанс напруг. Амплітуди вільних коливань співвимірні з амплітудою випробувального імпульсу, а тривалість існування коливань не менше ніж на порядок перевищує тривалість існування імпульсу. Ці перенапруги є причиною міжвиткових замикань. Оснащення всіх мереж напругою до 110 кВ включно обмежувачами перенапруг (ОПН) – основний захід з підвищення їх надійності. Виникає необхідність проведення досліджень для виявлення діапазонів резонансних частот і небезпечних ділянок обмоток для найпоширеніших типорозмірів трансформаторів. Resonance voltage of one of the natural resonant frequency progresses in power transformer windings when they are under the influence of pulse overvoltage. The amplitude of free oscillating voltage and the amplitude of the pulse voltage are commensurable, but the existence time of oscillation lasts tenfold longer than the existence time of pulse voltage does. The overvoltage may cause coil faults. Overvoltage limiter installation is the main issue of reliability improvement in 110 kV or less power supply system. It’s necessary to do a research to establish the range of resonant frequencies and dangerous zones of the most used types of transformer windings.
  • Thumbnail Image
    Item
    Математична модель трансформатора напруги НОМ-10 для частот вільної складової внутрішніх перенапруг мережі
    (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Маліновський, А. А.; Гущин, Є. Ю.; Никонець, О. Л.
    Критерієм адекватності моделювання еквівалентних параметрів обмоток та їх частин є рівність споживаних від джерела активної і реактивної потужностей фізичного оригінала і його математичної моделі за однакових умов випробування. Обґрунтована доцільність почергового вимірювання параметрів під час проведення дослідів на оригіналі, що суттєво зменшує похибку результатів вимірювання. Вперше синтезована математична модель трансформатора напруги НОМ-10. A criterion of adequate modeling of equal parameters of windings and their parts is the equal quantities of consumed active and reactive power by a physical original and its mathematical model. A necessity of alternate measurements of parameters during a physical experiment has been proved so now it allows declining measurements errors. A model of a voltage transformer “NOM-10” (Single-phase Oil Transformer-10) has been synthesized for the first time.
  • Thumbnail Image
    Item
    Оцінка адекватності математичної моделі трифазного трансформатора для вільних складових внутрішніх перенапруг мережі
    (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Сабат, М. Б.; Бучковський, І. Р.; Никонець, О. Л.
    Вперше в електроенергетиці одержала інструмент для оцінювання кількісних показників електромагнітних процесів у довільній точці обмотки ВН трансформатора за дії на нього з боку мережі вільної складової внутрішніх перенапруг. First power obtained a tool to assess the quantitative indications of electromagnetic processes at any point winding high voltage of the transformer for the actions against it by the network component of the free internal over voltages.
  • Thumbnail Image
    Item
    Експериментальні дослідження електромагнітних процесів в обмотках трансформатора напруги НОМ-10 за дії вільних складових внутрішніх перенапруг мережі
    (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Маліновський, А. А.; Бучковський, Р. В.; Никонець, О. Л.; Гущин, Є. Ю.
    За аварійних режимів у мережі з частотами вільних складових в діапазонах 350 – 700 Гц, 3600 – 3800 Гц, 20000 Гц, 37000 Гц, 70000 Гц можливе пошкодження трансформаторів напруги НОМ-10 внаслідок явища внутрішнього резонансу. Масове впровадження в мережах 10 кВ вакуумних вимикачів, процес вимикання яких зумовлює високочастотні перенапруги, може стати додатковим фактором зростання аварійності трансформаторів напруги. During network faults with frequencies of free current components in the ranges 350 – 700 Hz, 3600 – 3800 Hz, 20000 Hz, 37000 Hz, 70000 Hz damages to voltage transformers are possible due to phenomenon of internal ferroresonance. Mass introduction of vacuum circuit breakers (shutdown process of which causes high-frequency overvoltages) in 10 kV networks may become an additional factor in the growth of voltage transformer faults.
  • Thumbnail Image
    Item
    Електромагнітні процеси в трансформаторах розподільчої мережі зі схемою з’єднання обмоток “зірка – зірка з уземленою нейтраллю” за дії імпульсних перенапруг
    (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Олійник, М. Й.; Никонець, О. Л.; Мальцева, Н. Г.
    Дослідженнями на математичній моделі трансформатора обґрунтовані зміни в схемах та параметрах випробувальної хвилі під час проведення типових імпульсних випробувань. Доведено, що під час дії імпульсної хвилі на обмотках трансформатора розвиваються внутрішні коливні перенапруги, величина яких небезпечна для виткової ізоляції. Changes and parameters of the test surge pulse for procedure or typical surge tests have bun proved by transformer simulations. It was shown, that under surge pulse the dangerous internal oscillating overvoltages are developed on winding isolation.
  • Thumbnail Image
    Item
    Вплив режиму роботи трансформатора на частотні характеристики обмоток та їхніх частин
    (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Бучковський, І. Р.; Сабат, М. Б.; Никонець, О. Л.
    На основі експериментальних досліджень виявлено явище багатократного підсилення величини магнітного потоку яке зумовлене виникненням за певних умов нескомпенсованої додаткової намагнічувальної сили. Встановлені мінімальні значення частот, починаючи з яких характеристики неробочого ходу окремих частин обмотки перестають залежати від режиму обмоток інших фаз. Загальний характер отриманих залежностей дає змогу висунути припущення, що на параметри режиму магнітної системи трансформатора істотно впливають повздовжні ємності частин обмоток. Математичні моделі обмоток трансформатора та їхніх частин повинні адекватно відтворювати результати експериментальних досліджень. On the basis of the experimental researches found out the phenomenon of the frequent strengthening of size of the magnetic stream which is predefined by origin of the uncompensated additional magnetic force at the certain terms. The minimum values of frequencies are set, beginning from which descriptions of the non-working mode of separate parts of puttee stop to depend on the mode of puttee of other phases. General character of the given dependences allows to assume, that the longitudinal capacities of the parts of puttee influence on the parameters of the mode of the magnetic system of transformer substantially. The mathematical models of puttee of the transformer and their parts must adequately reproduce the results of the experimental researches.
  • Thumbnail Image
    Item
    Аналіз ефективності імпульсних випробувань трансформатора розподільчої мережі зі з’єднанням обмотки ВН за схемою “Зірка ”
    (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Олійник, М. Й.; Никонець, О. Л.; Ліщак, І. В.; Мальцева, Н. Г.
    Дослідженнями перенапруг на головній і поздовжній ізоляції на прикладі силового трансформатора напругою 20 кВ зі з’єднанням обмотки вищої напруги за схемою “зірка” на математичній моделі виявлено, що ізоляція трансформаторів, випробувана стандартними імпульсами напруги, не гарантує їх надійної роботи в експлуатаційних умовах. Показано, що норми випробувальних імпульсів для таких трансформаторів потрібно скоректувати за амплітудою і тривалістю. Results of overvoltage investigations on main and internal of power transformer with "star" HV winding connection and rated voltage 20 kV carried out by mathematical model have proved that the insulations tested by standard voltage surges do not guarantee its reliable operation. It is shown that the standards for test surges must be corrected with respect to magnitude and duration.