ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ СИЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ БУРИ НА ОБЪЕДИНЕННУЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ ЦЕНТРА РОССИИ

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Представлены результаты расчетного моделирования воздействия ожидаемых при сильной магнитной буре геоиндуцированных токов на Объединенную энергетическую систему Центра России. Показано, что при таком воздействии возникает комплекс факторов, способный вызвать развитие системной аварии: значительное снижение напряжения на ряде объектов энергетической системы, массовое отключение линий электропередачи действием релейной защиты и недопустимый нагрев элементов конструкций некоторых силовых трансформаторов.

Об авторах

А. А. Тренькин

Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики

Email: vvvahnina@yandex.ru
Россия, Нижегородская область, Саров

С. В. Воеводин

Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики

Email: vvvahnina@yandex.ru
Россия, Нижегородская область, Саров

О. Н. Коблова

Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики

Email: vvvahnina@yandex.ru
Россия, Нижегородская область, Саров

В. Д. Селемир

Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики

Email: vvvahnina@yandex.ru
Россия, Нижегородская область, Саров

В. В. Вахнина

Тольяттинский государственный университет

Автор, ответственный за переписку.
Email: vvvahnina@yandex.ru
Россия, Самарская область, Тольятти

А. А. Кувшинов

Тольяттинский государственный университет

Email: vvvahnina@yandex.ru
Россия, Самарская область, Тольятти

А. Н. Черненко

Тольяттинский государственный университет

Email: vvvahnina@yandex.ru
Россия, Самарская область, Тольятти

Список литературы

  1. Пилипенко В.А. Воздействие космической погоды на наземные технологические системы // Солнечно-земная физика. 2021. Т. 7. № 3. С. 72–110. https://doi.org/10.12737/szf-73202106
  2. Kappenman J. (Oak Ridge National Laboratory / Metatech Corporation) Geomagnetic storms and their impacts on the U.S. power grid [Electronic resource]: Goleta, California; 2010 January. Available at: https://www.ferc.gov/industries/electric/indu-sact/reliability/cybersecurity/ferc_Meta-R-319.pdf (20.09.2017) – Meta-R-319.
  3. Селиванов В.Н., Баранник М.Б., Билин В.А. и др. Анализ результатов многолетнего мониторинга токов в нейтралях автотрансформаторов // Вестник МГТУ. 2018. Т. 21. № 4. С. 607–615. https://doi.org/10.21443/1560 -9278-2018-21-4-607-615
  4. Bolduc L., Langlois P., Boteler D., et al. A study of geoelectromagnetic disturbances in Quebec, 2. Detailed analysis of a large event // IEEE Transactions on Power Delivery. 2000. V. 15. Iss. 1. P. 272–278. https://doi.org/10.1109/61.847262
  5. Kappenman J.G. An overview of the impulsive geomagnetic field disturbances and power grid impacts associated with the violent Sun-Earth connection events of 29–31 October 2003 and a comparative evaluation with other contemporary storms // Space Weather. 2005. V. 3. Iss. 8. SO8C01. https://doi.org/10.1029/2004SW000128
  6. Pulkkinen A., Lindal S., Viljanen A., et al. Geomagnetic storm of 29–31 October 2003: Geomagnetically induced currents and their relation to problems in the Swedish highvoltage power transmission system // Space Weather. 2005. V. 3. Iss. 8. S08C03. https://doi.org/10.1029/2004SW000123
  7. Вахнина В.В., ред. Механизмы воздействия квазипостоянных геоиндуцированных токов на электрические сети. М.: Инфра-Инженерия, 2018. 256 с.
  8. Кувшинов А.А., ред. Влияние квазипостоянных токов на электродинамическую стойкость силовых трансформаторов: элементы теории и методы испытаний. В 2 ч. М.: НТФ “Энергопрогресс”, 2019.
  9. Transformer Thermal Impact Assessments for DC Withstand Capability: Examining the Impacts of Geomagnetically Induced Current (GIC) on Transformer Thermal Performance: EPRI, Palo Alto, CA: 2019. – 3002017708.
  10. Pulkkinen A., Bernabeu E., Eichner J., et al. Generation of 100-year geomagnetically induced current scenarios // Space Weather. 2012. V. 10. S04003. https://doi.org/10.1029/2011SW000750
  11. NERC Standard TPL-007-4: Transmission System Planned Performance for Geomagnetic Disturbance Events. March 19, 2020.
  12. Воеводин С.В. Аналитическое выражение для тока возбуждения силового трансформатора при его подмагничивании геоиндуцированным током. В сб.: Пятнадцатая ежегодная конференция “Физика плазмы в солнечной системе”; 10–14 февраля 2020 г. Москва; 2020. Доступно по: https://plasma2020.cosmos.ru/docs/PLASMA-2020-IKI-AbstractBook.pdf.
  13. Методические указания по устойчивости энергосистем: требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, утверждены приказом Минэнерго России от 03.08.2018 № 630.
  14. Picher P., Bolduc L., Dutil A., et al. Study of the Acceptable DC Current Limit in Core-Form Power Transformer // IEEE Transactions on Power Delivery. 1997. V. 12. № 1. P. 163–168. https://doi.org/10.1109/61.568248
  15. Силовые трансформаторы. Справочная книга / Под. ред. С.Д. Лизунова, А.К. Лоханина. М.: Энергоиздат, 2004. 616 с.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2.

Скачать (529KB)
3.

Скачать (185KB)

© А.А. Тренькин, С.В. Воеводин, О.Н. Коблова, В.Д. Селемир, В.В. Вахнина, А.А. Кувшинов, А.Н. Черненко, 2023

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах