{"title":"意外电力负荷下电网导体和电气设备的加热选择","authors":"А. А. Булгаков, Эдуард Григорьевич Куренный","doi":"10.17213/0136-3360-2023-4-167-172","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"На примере сети электроснабжения со случайной электрической нагрузкой рассмотрена задача выбора объектов электроустановок по нагреву. Средняя температура перегрева вычислена путём умножения коэффициента теплоотдачи проводника на квадрат эффективного тока. Для уменьшения объёма вычислений по ней определен диапазон двух соседних постоянных времени нагрева (ПВН), в котором априори находится расчётная ПВН. Разработан метод выбора сечения проводников по нагреву при случайной электрической нагрузке без противоречащей физике задачи допущений. Задача нагрева решена путём имитации двух ансамблей случайных реализаций температуры. Статистические функции распределения определены по сечениям ансамблей в установившемся режиме. По ним вычислены инерционные максимумы температуры (ИМТ) с заданной интегральной вероятностью. Для нахождения расчётной ПВН по координатам границ диапазона осуществлена аппроксимация зависимости от ПВН инерционных максимумов температуры. Чтобы избежать итераций, предложено искомую ПВН однозначно определить как абсциссу точки пересечения ИТМ-характеристики с горизонталью допустимой температуры. Расчётная токовая нагрузка вычислена по расчётной температуре. Найдены коэффициенты запаса выбранного проводника по температуре, току и тепловому износу изоляции. Полученные результаты могут быть использованы для тестирования существующих, а также разработки физически обоснованных методов расчёта электрических нагрузок.","PeriodicalId":105792,"journal":{"name":"Известия высших учебных заведений. Электромеханика","volume":"43 8","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-12-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"Выбор по нагреву проводников и электрооборудования электрических сетей при случайной электрической нагрузке\",\"authors\":\"А. А. Булгаков, Эдуард Григорьевич Куренный\",\"doi\":\"10.17213/0136-3360-2023-4-167-172\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"На примере сети электроснабжения со случайной электрической нагрузкой рассмотрена задача выбора объектов электроустановок по нагреву. Средняя температура перегрева вычислена путём умножения коэффициента теплоотдачи проводника на квадрат эффективного тока. Для уменьшения объёма вычислений по ней определен диапазон двух соседних постоянных времени нагрева (ПВН), в котором априори находится расчётная ПВН. Разработан метод выбора сечения проводников по нагреву при случайной электрической нагрузке без противоречащей физике задачи допущений. Задача нагрева решена путём имитации двух ансамблей случайных реализаций температуры. Статистические функции распределения определены по сечениям ансамблей в установившемся режиме. По ним вычислены инерционные максимумы температуры (ИМТ) с заданной интегральной вероятностью. Для нахождения расчётной ПВН по координатам границ диапазона осуществлена аппроксимация зависимости от ПВН инерционных максимумов температуры. Чтобы избежать итераций, предложено искомую ПВН однозначно определить как абсциссу точки пересечения ИТМ-характеристики с горизонталью допустимой температуры. Расчётная токовая нагрузка вычислена по расчётной температуре. Найдены коэффициенты запаса выбранного проводника по температуре, току и тепловому износу изоляции. Полученные результаты могут быть использованы для тестирования существующих, а также разработки физически обоснованных методов расчёта электрических нагрузок.\",\"PeriodicalId\":105792,\"journal\":{\"name\":\"Известия высших учебных заведений. Электромеханика\",\"volume\":\"43 8\",\"pages\":\"\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2023-12-28\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Известия высших учебных заведений. Электромеханика\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.17213/0136-3360-2023-4-167-172\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Известия высших учебных заведений. Электромеханика","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.17213/0136-3360-2023-4-167-172","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
Выбор по нагреву проводников и электрооборудования электрических сетей при случайной электрической нагрузке
На примере сети электроснабжения со случайной электрической нагрузкой рассмотрена задача выбора объектов электроустановок по нагреву. Средняя температура перегрева вычислена путём умножения коэффициента теплоотдачи проводника на квадрат эффективного тока. Для уменьшения объёма вычислений по ней определен диапазон двух соседних постоянных времени нагрева (ПВН), в котором априори находится расчётная ПВН. Разработан метод выбора сечения проводников по нагреву при случайной электрической нагрузке без противоречащей физике задачи допущений. Задача нагрева решена путём имитации двух ансамблей случайных реализаций температуры. Статистические функции распределения определены по сечениям ансамблей в установившемся режиме. По ним вычислены инерционные максимумы температуры (ИМТ) с заданной интегральной вероятностью. Для нахождения расчётной ПВН по координатам границ диапазона осуществлена аппроксимация зависимости от ПВН инерционных максимумов температуры. Чтобы избежать итераций, предложено искомую ПВН однозначно определить как абсциссу точки пересечения ИТМ-характеристики с горизонталью допустимой температуры. Расчётная токовая нагрузка вычислена по расчётной температуре. Найдены коэффициенты запаса выбранного проводника по температуре, току и тепловому износу изоляции. Полученные результаты могут быть использованы для тестирования существующих, а также разработки физически обоснованных методов расчёта электрических нагрузок.