Моделирование режимов плавки гололёда на проводах контактной сети переменного тока
Аннотация
Цель представленных в статье исследований заключалась в разработке компьютерных моделей, позволяющих адекватно определять режимы плавки гололёда на проводах контактной сети с учётом однофазной изменяющейся во времени тяговой нагрузки, что достигалось путём моделирования движения поездов по трассам с реальным планом и профилем пути. Объектом исследования выступала система электроснабжения железной дороги (СЭЖД). Для реализации моделей использовались методы и средства определения режимов СЭЖД в фазных координатах и программный продукт Fazonord AC-DC. Рассмотрены две схемы устранения гололёда с токоведущих частей: одностороннего питания, когда напряжение на контактную подвеску подавалось от разных фаз одной тяговой подстанции (ТП) и двухстороннего, когда подача напряжения осуществлялось от разных фаз смежных ТП. Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что токи плавки при односторонней схеме больше по величине, чем при двухсторонней; это сокращает время удаления гололёдных отложений на 16 минут. Представленная методика и разработанные компьютерные модели отличаются универсальностью и могут применяться на практике для рационального выбора схем плавки гололёда и корректной настройки устройств релейной защиты в режимах удаления гололёдно-изморозевых отложений.
DOI: 10.71527/EP.EN.2026.07.002
EDN: DMJYFT
Ключевые слова
Литература
Дьяков А.Ф. Предотвращение и ликвидация гололедных аварий в электрических сетях. – Пятигорск: Изд-во РП «Южэнерготехнадзор», 2000. – 284 с.
Левченко И.И. Диагностика, реконструкция и эксплуатация воздушных линий электропередачи в гололедных районах. – М.: Издательский дом МЭИ, 2007. – 448 с.
Wang M. Analysis of Ice Melting Current of Catenary Icing / M. Wang, J. Zeng, S. Xiao, Y. Guo, X. Zhang, G. Wu // 2023 Panda Forum on Power and Energy (PandaFPE) 2023.
Li B. Study on DC Ice-Melting Rate and Critical Anti-Icing Current of Over-head Contact Line / B. Li, L. Huang, P. Xu, Q. Chen, X. Huai, Y. Deng // 2023 International Conference on Smart Electrical Grid and Renewable Energy (SEGRE). 2023.
Zhou X. A Review of Anti-icing and De-icing Technology of Overhead Ground Wire // X. Zhou, Y. Zhu, Y. Zhang, H. Li // 2022 International Symposium on Electrical, Electronics and Information Engineering (ISEEIE). 2022.
Zhou Y. Research on Transient Performance of Non-Stop Ice Melting Method for Long-Distance Multi-Feeder Overhead Lines in Distribution Network / Y. Zhou, J. Xu, X. Tang, F. Yang, Y. Dai, S. Xie // 2024 4th Power System and Green Energy Conference (PSGEC). 2024.
Korovkin N., Goncharov V., Silin N. Influence of EMF induced by currents of overhead lines on RMS value of ice-melting current // 2015 IEEE NW Russia Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering Conference (EIConRusNW). 2015.
Li Y. Experimental Study on Icing and Deicing of Distribution Lines / Y. Li, A. Liu, C. Dou, Y. Wang, W. Huang // 2025 International Conference on New Power System Technology (PowerCon). 2025.
Sun S. Study on Ice-melting Temperature Rise of Overhead Insulated Conductor and Connector in Distribution Network / S. Sun, Q. Huang, X. Mao, Y. Zhu, X. Zhou, S. Zhu // 2022 China International Conference on Electricity Distribution (CICED). 2022.
Lutov A., Kartashev V. Integrated Automation of Ice Melting on 10kV Over-head Line Without Disconnecting the Consumer From the Network // 2020 International Conference on Electrotechnical Complexes and Systems (ICOECS). 2020.
Xie X. Research on the New Technology of Uninterruptible Electric Ice Melt-ing in Distribution Network / X. Xie, H. Yin, X. Yang, W. Wang, D. Li, J. Xu, J. Li. // 2023 3rd Power System and Green Energy Conference (PSGEC). 2023.
Rakhmatullina G.E. Use of Reactive Currents for Melting Ice on Overhead Transmission Lines of 10kV // 2018 International Conference on Industrial Engi-neering, Applications and Manufacturing (ICIEAM). 2018.
Zhou Y. Research on the Optimization Design of Uninterrupted Ice Melting Device for Overhead Lines of Distribution Network / Y. Zhou, J. Xu, F. Yang, X. Tang, Y. Dai, S. Xie // 2024 4th Power System and Green Energy Conference (PSGEC). 2024.
Wang W. Research on the Ice Melting Method of LC Oscillatory Discharge Based on Voltage Control / W. Wang, Z. Li, H. Xu, J. Yang, Z. Song, J. Liu, X. Zhang // 2025 5th International Conference on New Energy and Power Engineering (ICNEPE). 2025
Lu Y. Research on Melting Scheme for Overhead Line of Flexible DC Grid Without Power Failure / Y. Lu, X. Zhang, J. Xia, C. Zhao // 2019 4th IEEE Workshop on the Electronic Grid (eGRID). 2019.
Guobang B. Research on Influencing Factors of voltage control for MMC type mobile DC ice melting device / B. Guobang, M. Xiaohong, O. Yangzeyu, L. Li, L. Jianwen, W. Binyuan // 2021 IEEE 16th Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA). 2021.
Qin Z. Intelligent Ice Detection and Removal for Overhead Line Insulators: A Multi-Modal Vision Framework Integrating Adaptive Feature Fusion and Autonomous Thermal-Laser De-Icing / Z. Qin, W. Zhang, B. Feng, L. Chen, S. Li // 2025 6th International Conference on Electrical Technology and Automatic Control (ICETAC). 2025..
Закарюкин В.П., Крюков А.В. Сложнонесимметричные режимы электрических систем. – Иркутск, 2005. – 273 с.
Закарюкин В.П., Крюков А.В. Моделирование систем тягового электро-снабжения постоянного тока на основе фазных координат. – М.: Директ-Медиа, 2023. – 156 с.
Закарюкин В.П., Крюков А.В. Моделирование динамики плавки гололеда на проводах воздушных линий электропередачи и контактных подвесок тяговых сетей // System Analysis & Mathematical Modeling. Т. 4. № 1. 2022. С. 11–37.
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)