Разработка и испытания новой конструкции цифрового переходного пункта кабельно-воздушной линии 220 кВ
Аннотация
Переходные пункты для линий класса напряжения 220 кВ выполняются в виде закрытых сооружений, обеспечивающих безопасность эксплуатации для персонала и населения. Активный рост инфраструктуры приводит к потребности в компактных решениях для установки в условиях плотной городской застройки при сохранении существующего уровня безопасности и надёжности, а также возможности установки контрольно-измерительного оборудования. При этом отсутствуют как конструктивные решения, которые можно было бы использовать для открытой установки оборудования, так и само оборудование, позволяющее компактно соединить воздушную и кабельную линии. Требуется разработка новых технических решений, в том числе проведение исследований, расчёт нагрузок, воздействующих на конструкцию, привязка существующих типов оборудования с проработкой компоновочных решений. Для применения разработанных решений на практике требуется изготовить опытный образец и провести его испытания. Конструкция должна отвечать требованиям компактного размещения оборудования, безопасного обслуживания и минимального землеотвода.
DOI: 10.71527/EP.EN.2026.07.001
EDN: DJEYKM
Ключевые слова
Литература
Вычегжанин В.В. Обзор мирового опыта строительства переходных пунктов кабельно-воздушных линий высокого напряжения / В.В. Вычегжанин, Я.В. Ткачук, М.В. Дмитриев, М.С. Ермошина // Электроэнергия. Передача и распределение. 2018. № 5 (50). С. 64–72.
Vychegzhanin V. Development and implementation of digital line-to-cable termination points for connecting 110 kV overhead and cable lines / V. Vychegzhanin, Y. Tkachuk, M. Ermoshina, S. Glinskiy // CIGRE Session 2020, ref. № B2-213.
Гвоздев Д. Б. Применение на практике компактных унифицированных переходных пунктов 110 кВ на опоре для соединения ВЛ и КЛ / Д. Б. Гвоздев, А. А. Королёв, Я. В. Ткачук, М. С. Ермошина, С. А. Глинский // Электроэнергия. Передача и распределение. Ежеквартальный спецвыпуск. 2024. № 2 (33). С. 30–34.
IEEE std 1793-2012. IEEE Guide for Planning and Designing Transition Facilities between Overhead and Underground Transmission Lines: 2012-12-05. – New York: IEEE Power and Energy Society, 2013. – 40 p.
Working Group B1.19 CIGRE. General guidelines for the integration of a new underground cable system in the network. Technical Brochure 250 – 2004. – 177 p.
Accessories for HV and EHV Extruded Cables Volume 2: Land and Submarine AC/DC Applications / Study Committee B1 CIGRE; Pierre Argaut. – Unverre: Springer Nature Switzerland AG, 2023. – 704 p.
Update of service experience of HV underground and submarine cable systems. Reference: 815 – 2020.
Update of service experience of HV underground and submarine cable systems. Reference: 379 – 2009.
Гринь А.В., Мнека А.С. Монтаж концевых муфт кабельных линий 110-220 кВ на опорах воздушных линий //Кабели и провода. 2017. № 4. С. 20–28.
IEC 80-2013. IEEE Guide for Safety in AC Substation Grounding: 2015-05-15. – IEEE Power and Energy Society, 2015.
Sweeting D. Applying IEC 60909, fault current calculations // IEEE Transactions on Industry Applications. 2011. Vol. 48. No. 2. С. 575–580.
IEC 60865-1–2011. Short-circuit currents – Calculation of effects. Part 1: Definitions and calculation methods: 2011-10-24. – Geneva: International Electrotechnical Commission, 2011. – 14 p.
Valant A. Refurbishment of sectionalizing posts on 245 kV towers for a reduced visual impact and an increased line resilience / A. Valant, D. Polinelli, F. Palone, L. Buono, R. Spezie, S.p.A. Terna // CIGRE Session 2022, ref. No. B2-10776.
Никитина В. Н. Исследование электромагнитных полей частотой 50 Гц на селитебных территориях и экспертная оценка состояния здоровья населения / В. Н. Никитина, Н. И. Калинина, Г. Г. Ляшко, В. П. Плеханов // Гигиена и санитария. 2019. № 6.
Рубцова Н. Б., Баширов Б. Э., Токарский А. Ю. Магнитные поля подземных кабельных линий высокого и сверхвысокого напряжения как фактор риска для здоровья персонала // Всеросс. науч.-практ. конф. «Цифровая трансформация в медицине труда и производственной медицине (к 85-летию академика РАН Н. Х. Амирова)». 2024. № 1.
Гвоздев Д.Б. Обеспечение электромагнитной совместимости при разработке новой конструкции цифрового переходного пункта кабельно-воздушной линии 220 кВ / Д.Б. Гвоздев, А.А. Королёв, В.О. Болонов, А.А. Куклев, А.В. Косоруков, М.С. Ермошина, С.А. Глинский, М.И. Жидков // Электроэнергия. Передача и распределение. 2025. № 5 (92). С. 52–56.
Maesschalck J. Development of design rules for the use of new high-strength steels for lattice towers / J. Maesschalck, S. Antonodimitraki, M.-Z. Bezas, J.-F. Demonceau, M.O. Anwaar // CIGRE Session 2024, ref. No. B2-11667.
Правила устройства электроустановок. – 7-е изд. СПб.: Изд-во ДЕАН, 2016.
СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. URL: https://docs.cntd.ru/document/456044318 (дата обращения 07.05.2026)
IEC 60652:2021. Опоры воздушных линий электропередачи. Методы испытаний механическими нагрузками. URL: https://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=6865695 (дата обращения 07.05.2026)
МТ 701.000.071-86. Типовая методика механических испытаний элементов линий электропередачи.
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)