Напряжения, наводимые электрическими и магнитными полями в параллельных воздушных линиях электропередачи. Часть 4
Аннотация
В первой и второй частях статьи рассмотрены две параллельные воздушные линии электропередачи без транспозиции фаз, одна из которых находится в рабочем режиме, а вторая выведена в ремонт и отключена. На отключённой линии для проведения работ выбраны защищаемый участок 2 протяжённостью 1 км, а также защищаемая фаза, ближняя к фазам работающей линии, которая заземляется на опоры по концам участка 2. Незащищаемые фазы и грозозащитный трос заземляются в одной точке на опору внутри участка 2. В первой части статьи рассмотрен участок 2, расположенный в середине отключённой линии, обоснована необходимость заземления незащищаемых фаз и троса на заземляющее устройство участка 2, на которое не заземлена защищаемая фаза. В этом случае наибольшее наведенное напряжение на защищаемой фазе, ближе всех расположенной к проводам работающей линии (5 м по земле), не превышает допустимого значения 25,0 В. При этом напряжения, наведенные на незащищаемых фазах, для рассмотренных конструкций параллельных линий также остаются ниже допустимого значения 25,0 В. Во второй части статьи рассмотрены варианты расположения защищаемого участка 2 по концам отключённой линии. Показано, что передвижение участка 2 от середины к одному из концов линии приводит к незначительному увеличению (десятые доли В) наведенного напряжения, и при необходимости оно может быть снижено в результате уменьшения на один пролёт длины защищаемого участка или заземления последнего на заземляющее устройство подстанции с сопротивлением 0,5 Ом. В третьей части статьи рассмотрены те же две параллельные воздушные линии, но с полным циклом транспозиции и расположением защищаемого участка 2 в середине отключённой линии. Показано, что в результате транспозиции при заземлении незащищаемых фаз на одно из заземляющих устройств защищаемой фазы участка 2 суммарный емкостной ток становится практически равным нулю, снижая значение электрической составляющей наведенного напряжения до десятых значений В. Определяющей результирующее значение наведенного напряжения становится магнитная составляющая, измеряемая единицами вольт, как и результирующая составляющая.
DOI: 10.71527/EP.EN.2026.06.001
EDN: CWLCSU
Ключевые слова
Литература
Колечицкий Е. С., Харламова Ю. А. Расчет наведенных напряжений на проводах ВЛ высокого напряжения // Электро. Электротехника, электроэнергетика, электротехническая промышленность. 2014. № 4. С. 34 – 39.
Кондратьева О. Е. Вопрос обеспечения безопасности работ под наведенным напряжением / О. Е. Кондратьева, И. В. Королев, О. С. Щербачева, Н. В. Звонкова // Электроэнергия. Передача и распределение. 2018. № 3(48). C. 132 – 136.
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утв. приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н (в ред. Приказов Минтруда РФ от 29.04.2022 № 279н, от 29.04.2025 № 287н).
СTO 56947007-29.240.55.018–2009. Методические указания по определению наведенного напряжения на отключенных воздушных линиях, находящихся вблизи действующих ВЛ. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС», 2009. — 27 с.
Методические указания по измерению наведенных напряжений на отключенных ВЛ, находящихся вблизи действующих ВЛ напряжением 35 кВ и выше и контактной сети электрифицированной железной дороги переменного тока. Министерство топлива и энергетики РФ. Введ. 01.07.1993. — М.: Фирма ОРГРЭС, 1993. — 13 с.
ГОСТ Р 12.1.038–2024. ССБТ Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов (IEC / TR 60479-5(2007)+Сог.1 (2013), NEQ). — М.: Российский институт стандартизации, 2024. — 10 с.
Горшков А. В. Определение максимального значения наведенного напряжения в рассматриваемой точке отключенной воздушной линии электропередачи // Электричество. 2017. № 11. C. 12 – 21.
Мюльбаер А. А. Особенности расчета наведенного напряжения на отключенной цепи двухцепной воздушной линии электропередачи // Science Bulletin of the NSTU. 2016. Vol. 64. No. 3. C. 146 – 160.
Зимин К. А. Оценка термической стойкости грозозащитного троса воздушной линии электропередачи при однофазном коротком замыкании / К. А. Зимин, Н. Б. Рубцова, В. Н. Рябченко, А. Ю. Токарский // Электроэнергия. передача и распределение. 2019. № 2(53), март-апрель. С. 36 – 41.
РД-17.220.00-КТН-034–08. Методика определения воздействия ВЛ-110 кВ и выше на коррозию нефтепровода и мероприятия по защите трубопровода. — М., 2008. — 76 с.
Михайлов М. И., Разумов Л. Д., Соколов С. А. Электромагнитные влияния на сооружения связи. — М.: Связь, 1979. — 264 с.
Висящев А. Н. О безопасности производства работ на ВЛ, находящихся под наведенным напряжением / А. Н. Висящев, С. А. Клепиков, А. В. Щербаков, Б. Н. Каратаев // Энергетик. 2010. № 2. С. 18 – 22.
Беляков Ю. П. Расчет наведенных напряжений от продольной ЭДС на проводах отключенной ВЛ, проходящих параллельно действующим ВЛ напряжением 110 кВ и выше по методу воздушного трансформатора // Электроэнергия. Передача и распределение. 2017. № 2(41). C. 46 – 51.
Zimin K., Rubtsova N., Tokarskskiy A. Currents and voltages induced by electric field in two converging single-wire overhead transmission lines // Rudenko International Conference «Methodological problems in reliability study of large energy systems» (RSES 2019)E3S Web Conf. 2019. Vol. 139. 01044.
Demchenko D., Rubtsova N., Tokarskskiy A. Voltages in disconnected overhead transmission line, induced by electric and magnetic field of operated transmission line // 2024 International Ural Conference on Electrical Power Engineering (UralCon), Magnitogorsk, Russian Federation. 2024. P. 448 – 459. DOI: 10.1109/UralCon62137. 2024.10718999.
Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2006613744 Рос. Федерация. Электромагнитные параметры воздушных линий электропередачи (ЭМП ВЛ): 27.10.2006 / Мисриханов М. Ш., Иостсон Ю. А., Рубцова Н. Б., Токарский А. Ю. // Программы для ЭВМ, базы данных и топология интегральных микросхем. Официальный бюллетень федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и торговым знакам. № 1 (58). — М.: ФГУ ФИПС, 2007.
Костенко М. В. Приближенные формулы для определения модуля сопротивления между линиями с учетом конечной проводимости земли. В кн. «Защита устройств связи и сигнализации от влияния электротехнических установок высокого напряжения». — М.: Госэнергоиздат, 1959. — 335 с.
Цицикян Г. Н. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике. — СПб.: Элмор, 2007. — 184 с.
Demchenko D., Rubtsova N., Tokarskskiy A. Touch voltages induced by electric field at parallel three-phase overhead transmission lines // AIP Conference Proceedings. 2023. Vol. 2552 (1). P. 060007. DOI: 10.1063/5.0112626.
Demchenko D., Rubtsova N., Tokarskskiy A. Currents in disconnected overhead transmission line grounded in each tower lightning wire, induced by magnetic field currents of parallel operating overhead transmission line // 2023 International Ural Conference on Electrical Power Engineering (UralCon), Magnitogorsk, Russian Federation, 2023. P. 672 – 678. DOI: 10.1109/UralCon59258.2023.10291160.
Правила устройства электроустановок. — 6-е, 7-е изд. — М.: Эксмо, 2025. — 512 с.
Демченко Д. А., Рубцова Н. Б., Токарский А. Ю. Напряжения, наводимые электрическими и магнитными полями в параллельных воздушных линиях электропередачи. Часть 1 // Энергетик. 2026. № 2. С. 3 – 15. DOI: 10.71527/EP.EN.2026.02.001.
Демченко Д. А., Рубцова Н. Б., Токарский А. Ю. Напряжения, наводимые электрическими и магнитными полями в параллельных воздушных линиях электропередачи. Часть 2. // Энергетик. 2026. № 3. С. 3 – 16. DOI: 10.71527/EP.EN.2026.03.001.
Демченко Д. А., Рубцова Н. Б., Токарский А. Ю. Напряжения, наводимые электрическими и магнитными полями в параллельных воздушных линиях электропередачи. Часть 3 // Энергетик. 2026. № 4. С. 3 – 15. DOI: 10.71527/EP.EN.2026.04.001.
Вязьменский М. Б. Справочник по проектированию линий электропередачи / М. Б. Вязьменский, В. Х. Ишкин, К. П. Крюков и др. Под ред. М. А. Реута и С. С. Рокотяна. — 2-е изд. перераб. и доп. — М.: Энергия, 1980. — 296 с.
Токарский А. Ю., Рубцова Н. Б. Распределение напряжения вдоль отключенной и заземленной линии, наведенного электрическим полем параллельной линии // Безопасность в техносфере. 2015. № 2(53). C. 48 – 55.
Демченко Д. А., Рубцова Н. Б., Токарский А. Ю. Методика и алгоритм определения токов, создаваемых магнитным полем работающей ВЛ 220 кВ в заземленном на каждой опоре грозозащитном тросе отключенной параллельной ВЛ 220 кВ // Энергетик. 2023. № 8. С. 10 – 16. DOI: 10.34831/ЕР.2023.77.34.002.
Ссылки
- На текущий момент ссылки отсутствуют.
998 – 2025 НТФ «Энергопрогресс»
Адрес редакции:
129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 8
Телефон: +7 495 234-74-21
E-mail: energetick@mail.ru, energetik@energy-journals.ru
Наши партнеры
Выставки:





_Казахстан1.png)





.png)
_(1).png)
.png)


_Казахстан.png)
_Казахстан3.png)