<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.2 20120330//EN"
        "http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.2/JATS-journalpublishing1.dtd">
<!--<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="article.xsl"?>-->
<article article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"
         xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <front>
        <journal-meta>
            <journal-id journal-id-type="issn">2303-9868</journal-id>
            <journal-id journal-id-type="eissn">2227-6017</journal-id>
            <journal-title-group>
                <journal-title>Международный научно-исследовательский журнал</journal-title>
            </journal-title-group>
            <issn pub-type="epub">2303-9868</issn>
            <publisher>
                <publisher-name>ООО Цифра</publisher-name>
            </publisher>
        </journal-meta>
        <article-meta>
            <article-id pub-id-type="doi">10.23670/IRJ.2024.142.133</article-id>
            <article-categories>
                <subj-group>
                    <subject>Brief communication</subject>
                </subj-group>
            </article-categories>
            <title-group>
                <article-title>Иммитационное моделирование токоограничивающего линейного реактора
                </article-title>
            </title-group>
            <contrib-group>
                <contrib contrib-type="author">
                    <contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0009-4575-714X</contrib-id>
                    <name>
                        <surname>Шакурова</surname>
                        <given-names>Зумейра Мунировна</given-names>
                    </name>
                    <email>shzumeyra@mail.ru</email>
                    <xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>

                </contrib><contrib contrib-type="author">
                    
                    <name>
                        <surname>Глоткина</surname>
                        <given-names>Любовь Алексеевна</given-names>
                    </name>
                    <email>glotkina_lyuba@mail.ru</email>
                    
                </contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes">
                    <contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-5381-0128</contrib-id>
                    <name>
                        <surname>Воркунов</surname>
                        <given-names>Олег Владимирович</given-names>
                    </name>
                    <email>vorcunov_oleg@mail.ru</email>
                    
                </contrib>
            </contrib-group>
            <aff id="aff-1"><label>1</label>Казанский государственный энергетический университет</aff>
            
        <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2024-04-17">
            <day>17</day>
            <month>04</month>
            <year>2024</year>
        </pub-date>
        
            
        <pub-date pub-type="collection">
            <year>2024</year>
        </pub-date>
        
            <volume>8</volume>
            <issue>142</issue>
            <fpage>1</fpage>
            <lpage>8</lpage>
            <history>
                
        <date date-type="received" iso-8601-date="2024-03-06">
            <day>06</day>
            <month>03</month>
            <year>2024</year>
        </date>
        
                
        <date date-type="accepted" iso-8601-date="2024-03-19">
            <day>19</day>
            <month>03</month>
            <year>2024</year>
        </date>
        
            </history>
            <permissions>
                <copyright-statement>Copyright: &#x00A9; 2022 The Author(s)</copyright-statement>
                <copyright-year>2022</copyright-year>
                <license license-type="open-access" xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
                    <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons
                        Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution,
                        and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See <uri
                                xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
                            http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</uri>.
                    </license-p>
                </license>
            </permissions>
            <self-uri xlink:href="https://research-journal.org/archive/4-142-2024-april/10.23670/IRJ.2024.142.133"/>
            <abstract>
                <p>В данной работе рассмотрен метод ограничения токов короткого замыкания с помощью подключения токоограничивающего линейного реактора к двухобмоточному силовому трансформатору со стороны высокого напряжения. Проведен эксперимент, позволивший количественно оценить амплитудные значения уменьшения возникающих токов короткого замыкания при применении токоограничивающего линейного реактора определенной индуктивности. Основываясь на экспериментальных данных, в программном комплексе MATLAB Simulink создана имитационная модель, позволяющая проводить количественную оценку снижения величины возникающих токов короткого замыкания двухобмоточных силовых трансформаторов различной мощности в электрических сетях напряжением 10 кВ, при использовании токоограничивающего линейного реактора выбранного номинала. Созданная имитационная модель позволяет подобрать требуемую величину индуктивности линейного реактора для снижения тока короткого замыкания и обеспечения необходимой чувствительности устройств релейной защиты. Построена зависимость возникающих значений токов короткого замыкания для силовых трансформаторов различной мощности напряжением 10/0.4 кВ с различными соединениями обмоток, а также величины их снижения при применении токоограничивающих линейных реакторов различной индуктивности.</p>
            </abstract>
            <kwd-group>
                <kwd>ограничение токов короткого замыкания</kwd>
<kwd> токоограничивающий линейный реактор</kwd>
<kwd> индуктивность</kwd>
<kwd> силовой двухобмоточный трансформатор</kwd>
</kwd-group>
        </article-meta>
    </front>
    <body> 
        
 
        
<sec>
	<title>HTML-content</title>
	<p>1. Введение</p>
	<p>Возникновение тока короткого замыкания (КЗ) является одной из наиболее опасных ситуаций в электрических сетях, что может вызвать разрушительные последствия для электрооборудования. В частности, это приводит к увеличению потерь электроэнергии в проводниках и контактах, вызывает их повышенный нагрев, ускоряет старение и разрушение изоляции, потери механической прочности шин и проводов. Существуют разные способы снижения токов КЗ, к которым относят: секционирование электрических сетей, использование трансформатора с расщепленной обмоткой низкого напряжения, установка токоограничивающих реакторов.</p>
	<p>Секционирование электрических сетей позволяет уменьшить уровни токов КЗ в реальных электрических сетях в 1,5–2 раза. В месте секционирования образуется так называемая точка деления сети. В мощной энергосистеме с большими токами КЗ таких точек может быть несколько. Недостатком секционирования является увеличение потерь электроэнергии в линиях электропередачи и трансформаторах в нормальном режиме работы, так как распределение потоков мощности при этом может быть неоптимальным. При мощности понижающего трансформатора 25 МВА и выше применяют расщепление обмотки низшего напряжения, что позволяет увеличить сопротивление такого трансформатора в режиме КЗ примерно в 2 раза по сравнению с трансформатором без расщепления обмотки. Подробнее про экспериментальные исследования снижения токов КЗ с помощью расщепления обмотки низкого напряжения силового трансформатора можно ознакомиться здесь.</p>
	<p>Токоограничивающие реакторы относятся к специальным техническим средствам ограничения токов КЗ. Основная область их применения – электрические сети напряжением 6-10 кВ. Иногда токоограничивающие реакторы используются в установках 35 кВ и выше, а также при напряжении ниже 1000 В. Конструктивно он представляет собой индуктивную катушку, не имеющую сердечника из магнитного материала (как правило, выполняется из сплавов алюминия, реже меди). Благодаря этому обладает постоянным индуктивным сопротивлением. В данной работе было решено ограничиться исследованием работы токоограничивающего линейного реактора (ТЛР), устанавливающегося на подстанциях после выключателя, непосредственно перед силовым трансформатором.  Применение ЛР позволяет установить на подстанциях выключатели, рассчитанные на меньшие значения таких параметров как: периодическая составляющая тока КЗ, ударный ток КЗ, уменьшить площадь сечения присоединенных кабелей и соответственно удешевить общую схему распределительного устройства, без уменьшения требований к надежности работы электрооборудования. Несмотря на рассмотренные достоинства, ТЛР обладают рядом недостатков. В частности, из-за уменьшения токов КЗ возникают проблемы с обеспечением чувствительности резервных защит при отказе основных защит, либо выключателей присоединений релейной защиты подстанции. В связи с этим необходимо не только правильно рассчитывать величину индуктивности токоограничивающего реактора, но и значения токов КЗ, для взаимодействия с устройствами релейной защиты подстанций, обеспечивающих требуемые технические показатели.</p>
	<p>Таким образом, выбор и расчет ТЛР является сложной задачей, решить которую без использования средств математического расчета и имитационного моделирования затруднительно.</p>
	<p>2. Материалы и методы</p>
	<p>В публикациях разных авторов расчет требуемой величины индуктивности предлагается реализовывать с помощью математических расчетов с учетом реальных характеристик, основывающихся на паспортных данных электрооборудования. Ввиду сложности методов и большого объема расчетных данных, некоторыми авторами предлагаются способы облегчения расчетов, путем применения упрощенных формульных выражений </p>
	<p>[6][7][8]</p>
	<p>Авторами данной работы для определения числовых значений токов ТЛР, удовлетворяющих требованиями чувствительности устройств релейной защиты, а также оценке снижения токов KКЗ, предложен подход, основывающийся в первую очередь на данные, полученные экспериментальным путем.  </p>
	<p>Созданная экспериментальная модель (рис. 1), включает в себя следующие основные функциональные узлы:</p>
	<p>1. Генератор с регулировкой частоты, используемый в качестве трехфазного источника питания переменного тока (выдаваемое напряжение U может изменяться до значения 0.4 кВ, частота переменного тока </p>
	<p>2. Силовой понижающий двухобмоточный трансформатор, используемый для подключения нагрузки (соединение обмоток треугольник-звезда с заземлением, мощность </p>
	<p>3. Блок имитирующий работу токоограничивающего линейного реактора (переменная индуктивность);</p>
	<p>4. Измерительные приборы для измерения напряжения и частоты генерируемого переменного тока;</p>
	<p>5, 6. Точки измерения токов КЗ. Измерение возникающих токов КЗ, осуществлялось с помощью устройства согласования сигналов, подключенного через блок измерительных трансформаторов тока и напряжения. Устройство согласования сигналов принимает поступающие аналоговые сигналы, передает их для последующей оцифровки в персональный компьютер через плату сопряжения LabVIEW (DAQ-устройство). С помощью написанной программы на языке программирования G происходит обработка данных и выводит их на экран в графическом и цифровом представлении. В целях сокращения объема статьи программа написанная в среде LabVIEW (блок диаграмма), а также описание ее блоков не приводится.</p>
	<fig id="F1">
		<label>Figure 1</label>
		<caption>
			<p>Однолинейная электрическая схема созданной экспериментальной установки</p>
		</caption>
		<alt-text>Однолинейная электрическая схема созданной экспериментальной установки</alt-text>
		<graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="/media/images/2024-03-07/644e1934-ed3a-4b99-8c65-cd0691209db3.png"/>
	</fig>
	<p>[9]</p>
	<p>Компьютерная модель созданная в программе MatLAB Simulink, включающая в себе блоки аналогичные экспериментальному стенду представлена на рис. 2.</p>
	<fig id="F2">
		<label>Figure 2</label>
		<caption>
			<p>Блок-схема имитационной модели ограничение тока КЗ с помощью линейного реактора в программе MatLAB Simulink</p>
		</caption>
		<alt-text>Блок-схема имитационной модели ограничение тока КЗ с помощью линейного реактора в программе MatLAB Simulink</alt-text>
		<graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="/media/images/2024-03-07/cedc09f9-a689-4c50-b23a-33f2cc5e8ee4.png"/>
	</fig>
	<p>[10]</p>
	<p>Блок «Excitation System» представляет собой систему, реализующую возбудитель машины переменного тока. В качестве токоограничивающего линейного реактора используется катушка индуктивности. Для получения сигналов применяются измерительные трансформаторы и осциллографы. Блок «Bus Selector» принимает шину в качестве входных данных и выводит их на дисплей, что позволяет получить данные.</p>
	<p>3. Результаты и обсуждения</p>
	<p>В результате проведенных экспериментальных исследований с помощью созданной модели (рис. 1), была проведена оценка снижения амплитудных значений возникающих токов короткого замыкания при применении токоограничивающего линейного реактора определенной индуктивности. Анализ влияния проводился с помощью программы написанной на языке программирования G в среде LabVIEW. Эксперимент проводился для трехфазного КЗ, как наиболее опасного случая в ЭС. Пример графической зависимости полученной с помощью данной программы представлен на рис. 3. Первичные параметры: напряжение U = 0.4 кВ, частота переменного тока f = 50 Гц, индуктивность (для ограничения токов КЗ) L = 0.9 Гн.</p>
	<fig id="F3">
		<label>Figure 3</label>
		<caption>
			<p> Трехфазное КЗ на стороне ВН силового трансформатора без установки ТЛР (1) и с установленным ТЛР (2)</p>
		</caption>
		<alt-text> Трехфазное КЗ на стороне ВН силового трансформатора без установки ТЛР (1) и с установленным ТЛР (2)</alt-text>
		<graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="/media/images/2024-03-07/1859dcb1-ec87-49ad-91de-3281c6e5599f.png"/>
	</fig>
	<fig id="F4">
		<label>Figure 4</label>
		<caption>
			<p>Влияние индуктивности на значение тока КЗ</p>
		</caption>
		<alt-text>Влияние индуктивности на значение тока КЗ</alt-text>
		<graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="/media/images/2024-03-07/2fa37ffa-dd10-4633-9355-9a8b5949edec.png"/>
	</fig>
	<p>[10]</p>
	<p>Производители электрооборудования в характеристиках ТЛР, как правило, не указывают значение индуктивности, вместо нее оперируют значением индуктивного сопротивления. Величина индуктивного сопротивления определяется величиной ЭДС самоиндукции, которая, в свою очередь, зависит от индуктивности катушки ТЛР и частоты изменения переменного тока [10]. Индуктивное сопротивление ХL ТЛР можно вычислить следующим образом.</p>
	<code>[LATEX_FORMULA]$X_{L}$=wL[/LATEX_FORMULA]</code>
	<p>где L – это индуктивность катушки (Гн), ω – угловая частота переменного тока (рад/сек).</p>
	<p>Поскольку угловая частота переменного тока:</p>
	<code>[LATEX_FORMULA]w=2пf[/LATEX_FORMULA]</code>
	<p>где f – частота переменного тока (Гц), то индуктивное сопротивление ХL ТЛР из выражения (1) вычисляется следующим образом:</p>
	<code>[LATEX_FORMULA]$X_{L}$=2пfL[/LATEX_FORMULA]</code>
	<p>Созданная имитационная модель в программном комплексе MatLAB Simulink позволяет не только рассчитывать токи КЗ, но и подбирать значение ТЛР, обеспечивающего требуемые настройки устройств релейной защиты. Сама методика расчета и проектирования ТЛР описана здесь </p>
	<p>[11]</p>
	<p>В качестве примера работоспособности для разных моделей силовых трансформаторов работающих на напряжение </p>
	<p>граф № 2. </p>
	<p>граф № 3. </p>
	<p>граф № 4. </p>
	<p>граф № 5. </p>
	<p>Как видно из графиков, чем меньше индуктивность ТЛР (индуктивное сопротивление), тем на меньшую величину происходит уменьшение токов КЗ. Наиболее заметно уменьшение токов КЗ при применении трансформаторов более высокой мощности. При изменении соединения обмоток двухобмоточных трансформаторов с соединения «треугольник-звезда» на «звезда-звезда» токи KZ меняются незначительно. На рис. 6 представлен график зависимости мощности силового трансформатора (</p>
	<fig id="F5">
		<label>Figure 5</label>
		<caption>
			<p> Зависимость влияния токов трехфазного КЗ для силовых трансформаторов различной мощности. Соединение обмоток «треугольник-звезда»</p>
		</caption>
		<alt-text> Зависимость влияния токов трехфазного КЗ для силовых трансформаторов различной мощности. Соединение обмоток «треугольник-звезда»</alt-text>
		<graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="/media/images/2024-03-07/40e2dfb7-3e3d-4fca-bb9c-d4e88ee0cfed.png"/>
	</fig>
	<fig id="F6">
		<label>Figure 6</label>
		<caption>
			<p> Зависимость влияния токов трехфазного КЗ для силовых трансформаторов различной мощности. Соединение обмоток «звезда-звезда»</p>
		</caption>
		<alt-text> Зависимость влияния токов трехфазного КЗ для силовых трансформаторов различной мощности. Соединение обмоток «звезда-звезда»</alt-text>
		<graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="/media/images/2024-03-07/67ed2eae-7213-4a8d-86a3-b1580ecaa714.png"/>
	</fig>
	<p>Созданный программный модуль позволяет рассчитывать также токи КЗ, возникающие при двухфазном и однофазном КЗ.</p>
	<p>4. Заключение</p>
	<p>Применение экспериментальных моделей или проведение реальных экспериментов на работающем электрооборудовании – это достаточно сложный и трудоемкий процесс, однако он позволяет получить наиболее точный результат, максимально приближенный к реальным процессам. Имитационные модели реальных физических процессов, основывающиеся на экспериментальных исследованиях более точны. В целом, проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:  </p>
	<p>1. С помощью ТЛР можно эффективно ограничивать токи короткого замыкания КЗ в силовых трансформаторах различной мощности.</p>
	<p>2. Величина ограничения токов КЗ линейно снижается в зависимости от индуктивности ТЛР (индуктивного сопротивления).</p>
	<p>3. На значения возникающих токов КЗ влияют физические характеристики силовых трансформаторов. Для трансформаторов, рассчитанных на более высокую мощность, данный параметр выше.</p>
	<p>4. С помощью имитационной модели построенной в программном комплексе MatLAB Simulink получены зависимости возникающих значений токов короткого замыкания для силовых трансформаторов различной мощности напряжением 10/0.4 кВ, с различными соединениями обмоток, а также величины их снижения при применении ТЛР различной индуктивности (индуктивного сопротивления).</p>
	<p>На основании анализа полученных экспериментальным путем осциллограмм был сделан вывод об изменении скорости тока при применении токоограничивающего реактора. В частности, при большем индуктивном сопротивлении ТЛР скорость нарастания тока снижается.</p>
</sec>
        <sec sec-type="supplementary-material">
            <title>Additional File</title>
            <p>The additional file for this article can be found as follows:</p>
            <supplementary-material id="S1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
                                    xlink:href="https://doi.org/10.5334/cpsy.78.s1">
                <!--[<inline-supplementary-material xlink:title="local_file" xlink:href="https://research-journal.org/media/articles/11248.docx">11248.docx</inline-supplementary-material>]-->
                <!--[<inline-supplementary-material xlink:title="local_file" xlink:href="https://research-journal.org/media/articles/11248.pdf">11248.pdf</inline-supplementary-material>]-->
                <label>Online Supplementary Material</label>
                <caption>
                    <p>Further description of analytic pipeline and patient demographic information. DOI:
                        <italic>
                            <uri>https://doi.org/10.23670/IRJ.2024.142.133</uri>
                        </italic>
                    </p>
                </caption>
            </supplementary-material>
        </sec>
    </body>
    <back>
        <ack>
            <title>Acknowledgements</title>
            <p>None</p>
        </ack>
        <sec>
            <title>Competing Interests</title>
            <p>None</p>
        </sec>
        <ref-list>
            <ref id="B1">
                    <label>1</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Лапидус А.А. Анализ термического действия токов короткого замыкания в кабельных линиях напряжением 0,4 кВ в зависимости от места повреждения / А.А. Лапидус, С.Н. Соловьева // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Наука и образование. — 2011. — 1. — с. 46-49.
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B2">
                    <label>2</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Манилов А.М. Ограничение токов короткого замыкания в сетях высокого напряжения с помощью высокочастотных заградителей / А.М. Манилов // Энергетик. — 2012. — 9. — с. 60-67.
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B3">
                    <label>3</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Roos М.Н. Sectionalizing Distribution Networks Concept and System Framework / М.Н. Roos, P.H. Nguyen, J. Morren et al. // International Conference on Smart Energy Systems and Technologies (SEST). — 2018. — 62-71. 
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B4">
                    <label>4</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Воркунов О.В. Анализ токов короткого замыкания силового трансформатора с помощью программных и аппаратных средств / О.В. Воркунов, Л.А. Глоткина // Научно-технический вестник Поволжья. — 2023. — 11. — с. 347-349.
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B5">
                    <label>5</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Доронин А.В. Оценка дальнего резервирования в сетях генераторного напряжения / А.В. Доронин, Л.О. Нехаева, Е.В. Пашковская // Релейная защита. — 2015. — 1. — с. 40-42.
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B6">
                    <label>6</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Колобанов П.А. Совершенствование аналитических методов исследования внутренних замыканий в двухобмоточных трансформаторах для целей релейной защиты / П.А. Колобанов, А.Л. Куликов // Электроэнергетика. — 2019. — 1. — с. 19-23.
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B7">
                    <label>7</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Jin H. Fast Short-circuit Current Calculation of Unbalanced Distribution Networks with Inverter-interfaced Distributed Generators / H. Jin, L. Zhixuan, L. Weixi et al. // International Journal of Electrical Power &amp; Energy Systems. — 2015. — 146. — p. 271-280.
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B8">
                    <label>8</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Insu K. A Calculation Method for the Short-circuit Current Contribution of Current-control Inverter-based Distributed Generation Sources at Balanced Conditions / K. Insu // Electric Power Systems Research. — 2017. — 190. — с. 106-118. [in English]
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B9">
                    <label>9</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Кобилецкий А.А. Сухие токоограничивающие реакторы / А.А. Кобилецкий, А.Л. Тарчуткин // Главный энергетик. — 2010. — 3. — с. 26-28.
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B10">
                    <label>10</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Соловьев А.Л. Расчет токов короткого замыкания и замыканий на землю в распределительных сетях / А.Л. Соловьев, И.В. Иванов, Е.А. Сельков // Методические указания, Стандартоорганизация ООО "НТЦ "Механотроника", Санкт-Петербург. — 2017. — 1. — с. 35.
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B11">
                    <label>11</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Правила устройства электроустановок — Введ. 2003-01-01. — Москва: Эксмо, 2003.— 752 с.
                    </mixed-citation>
                </ref><ref id="B12">
                    <label>12</label>
                    <mixed-citation publication-type="confproc">
                        Кириллов И.В. Расчёт токоограничивающего реактора / И.В. Кириллов, И.С. Рахманов, С.В. Попиль и др. // Научное наследие. — 2021. — 75. — с. 29-39.

                    </mixed-citation>
                </ref>
        </ref-list>
    </back>
    <fundings>
        
    </fundings>
</article>