ISSN: 1814-3520(print)
ISSN: 2500-1590(online)
12+
Вестник Иркутского государственного технического университета
Поиск по сайту

УЧЕТ РЕЛЬЕФА ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Буякова Наталья Васильевна , Закарюкин Василий Пантелеймонович , Крюков Андрей Васильевич

2017 / Том 21 №11 (130) 2017 [ Энергетика ]

ЦЕЛЬ. Разработка методов и средств адекватного учета профиля рельефа при моделировании электромагнитных полей (ЭИП) в системах тягового электроснабжения (СТЭ). МЕТОДЫ. Применялись методы определения режимов СТЭ на основе фазных координат, в основу которых положены модели элементов в виде решетчатых схем замещения с полносвязной топологией. Эти модели и методы реализованы в программном комплексе Fazonord, обеспечивающем моделирование режимов СТЭ различного типа, а также определение напряженностей ЭМП, которое создается тяговыми сетями этих СТЭ. При вычислении напряженностей неоднородности рельефа типа насыпей, выемок и скосов моделировались наборами заземленных проводов, которые располагались на границе неоднородности. Расстояния между проводами были выбраны значительно меньшими, чем расстояния от этих проводов до точки наблюдения. РЕЗУЛЬТАТЫ. Представлены результаты расчета электромагнитных полей в тяговых сетях, проложенных на трассах с различным профилем рельефа. Показано, что на основе применения предлагаемой методики может быть реализована эффективная компьютерная технология моделирования ЭМП, позволяющая учитывать неоднородности рельефа. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Методика моделирования режимов СТЭ, разработанная в Иркутском государственном университете путей сообщения, дает возможность учитывать неоднородности рельефа трассы железнодорожного пути. Результаты моделирования особенностей рельефа показали, что различия по отношению к модели плоской поверхности земли могут достигать по электрическому полю 15%, по магнитному полю - 40%.

Ключевые слова:

профиль рельефа

Библиографический список:

  1. Аполлонский С.М., Каляда Т.В., Синдаловский Б.Е. Безопасность жизнедеятельности человека в электромагнитных полях. СПб: Политехника, 2006. 263 с.
  2. Аполлонский С.М., Горский А.Н. Расчеты электромагнитных полей. М.: Маршрут, 2006. 992 с.
  3. Блейк Левитт Б. Защита от электромагнитных полей. О влиянии на организм человека бытовых электроприборов, мобильных телефонов, линий электропередач и других электрических устройств; пер. с англ. Ю. Суслова. М.: АСТ, Астрель, 2007. 447 с.
  4. Закарюкин В.П., Крюков А.В. Сложнонесимметричные режимы электрических систем. Иркутск: Изд-во Иркутского госуд. ун-та, 2005. 273 с.
  5. Марквардт К.Г. Энергоснабжение электрических железных дорог. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Транспорт, 1965. 464 с.
  6. Крюков А.В., Закарюкин В.П., Буякова Н.В. Управление электромагнитной обстановкой в тяговых сетях железных дорог. Ангарск: Изд-во АГТА, 2014. 158 с.
  7. Кац Р.А., Перельман Л.С. Расчет электрического поля трехфазной линии электропередачи // Электричество. 1978. № 1. С. 16–19.
  8. Сидоров А.И., Окраинская И.С. Электромагнитные поля вблизи электроустановок сверхвысокого напряжения. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2008. 204 с.
  9. Цицикян Г.Н. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике. СПб.: Элмор, 2007. 184 с.
  10. Zakaryukin V.P., Kryukov A.V., Buyakova N.V. Improvement of Electromagnetic Environment in Traction Power Supply Systems // The power grid of the future. Proceeding № 2. Otto-von-Guericke University Magdeburg. Magdeburg. 2013. P. 39–44.
  11. Carson J.R. Wave propagation in overhead wires with ground return // Bell Syst. Tech. J. 1926. No. 5. P. 539–554.
  12. Zakaryukin V.P., Kryukov A.V. Determination of the induced voltages when nonparallel power lines are adjacent to one another // Power Technology and Engineering. 2015. Vol. 49. No. 4. P. 304–309.

Файлы:

Язык

Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная
Количество скачиваний:2388