Открытый доступ Открытый доступ  Ограниченный доступ Доступ для подписчиков

Разработка и испытания новой конструкции цифрового переходного пункта кабельно-воздушной линии 220 кВ

Д. Б. Гвоздев, Г. С. Сиденко, А. А. Королев, В. О. Болонов, А. А. Куклев, М. С. Ермошина, С. А. Глинский, М. И. Жидков

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


воздушная линия, кабельная линия, кабельно-воздушная линия, переходный пункт, селективное автоматическое повторное включение, цифровое оборудование, магнитный контур, механические испытания.

Полный текст:

PDF

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: