Терміни ремонтних робіт та прогнозування строків служби контактів розбірного типу за умов неповноти вихідної інформації

Authors

  • С. М. Волошин National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.31548/machenergy2020.03.017

Keywords:

розбірні електричні контакти, перехідний опір, функціональні сплави з ефектом пам’яті форми, теорія ймовірності, нерівності Чебишева.

Abstract

Розбірні контактні з’єднання є  найбільш численними елементами електроустановок. Працездатність контактів, їх надійність у значній мірі залежить від режимів електричного струму і температури, контактного тиску та ін. Зміна режимів і тривалість експлуатації призводять до зростання перехідного опору контактів, температури їх нагрівання і можливого теплового руйнування. Традиційними засобами для регулювання тиску в контактах при зміні температурного режиму є стальні тарілчасті пружини. Попередніми дослідженнями встановлено, що ці засоби тільки частково вирішують проблему регулювання контактного тиску. Альтернативою традиційним засобам є інноваційна розробка засобів динамічного управлінням тиском на основі використання функціональних сплавів з ефектом пам’яті форми.

У роботі проведено математичний аналіз термінів проведення ремонтних робіт та строків служби контактів розбірного типу з використанням теорії ймовірності за умов неповноти вихідної інформації. Дослідженнями обґрунтовано, що застосування динамічного методу управління термомеханічним режимом розбірних контактів дозволяє стабілізувати тиск та подовжити термін  експлуатації розбірних контактів у 3-4 рази

References

Qian Y., Wang Y. Discussion on necessity of developing 20kV voltage grade in distribution network. Anhui electric power. 2016. Vol. 3. P. 17-28.

Fan M., Zhang Z., Liu S. Rational scheming of voltage level in urban electric networks. Power system technology. 2017. Vol. 10. P. 64-68.

Yu J. Discussion on voltage grade in mid-voltage distribution grid. Heilongjiang electric power. 2020. Vol. 4. P. 244-247.

Azizi S., Sanaye-Pasand M., Paolone M. A modied formula for distance relaying of tapped transmission lines with grounded neutrals. IEEE Trans on Power Delivery. 2019. Vol. 34(2). P. 690-699.

https://doi.org/10.1109/TPWRD.2018.2884939

Rosas-Ortiz G., Sidhu T. High-speed backup scheme for zone of non-pilot distance relays. IET Generation Transmission Distribution. 2007. Vol. 1(6). P. 938-947. https://doi.org/10.1049/iet-gtd:20060472

Kumar M., Samuel C., Jaiswal A. An overview of distributed generation in power sector. International Journal of Science, Technology & Management. 2015. Vol. 4(1). P. 1407-1423.

Dent C. J., Ochoa L. F., Harrison G. P. Network distribution capacity analysis using OPF with voltage step constraints. IEEE Trans on Power Systems. 2010. Vol. 25(1). P. 296-304. https://doi.org/10.1109/TPWRS.2009.2030424

Masters C. L. Voltage rise: the big issue when connecting embedded generation to long 11 kV overhead lines. IET Power Engineering Journal. 2002. Vol. 16(2). P. 5-12. https://doi.org/10.1049/pe:20020101

Voorspools K., Brouwers E., DHaeseleer W. Energy content and indirect greenhouse gas emissions embedded in emission-free power plants: results for the low countries. Applied Energy. 2000. Vol. 67. P. 307-330.

https://doi.org/10.1016/S0306-2619(00)00016-7

Lopes J., Hatziargyriou N., Mutale J., Djapic P., Jenkins N. Integrating distributed generation into electric power systems: a review of drivers, challenges and opportunities. Electric Power Systems Research. 2007. Vol. 77(9). P. 1189-1203. https://doi.org/10.1016/j.epsr.2006.08.016

Pudjianto D., Strbac G. Investigation of regulatory, commercial, economic and environmental issues in microgrids. International Journal of Distributed Energy Resources. 2006. Vol. 2(3). P. 245-259.

Krewitt W., Nitsch J. The potential for electricity generation from on-shore wind energy under the constraints of nature conservation: a case study for two regions in Germany. Renewable energy. 2003. Vol. 28(10). P. 1645-1655. https://doi.org/10.1016/S0960-1481(03)00008-9

Hrynkiv A., Rogovskii I., Aulin V., Lysenko S., Titova L., Zagurskіy O., Kolosok I. Development of a system for determining the informativeness of the diagnosing parameters of the cylinder-piston group of the diesel engines in operation. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Vol. 3(105). P. 19-29.

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.206073

Lin H. I. A fast and unified method to find a minimum-jerk robot joint trajectory using particle swarm optimization. Journal of Intelligent and Robotic Systems: Theory and Applications. 2014. Vol. 75. P. 379-392.

https://doi.org/10.1007/s10846-013-9982-8

Mikati M., Santos M., Armenta C. Modelado y simulación de un sistema conjunto de energía solar y eólica para analizar su dependencia de la red eléctrica. Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial-RIAI. 2012. Vol. 9(3). P. 267-281.

https://doi.org/10.1016/j.riai.2012.05.010

Rogovskii I., Titova L., Novitskii A., Rebenko V. Research of vibroacoustic diagnostics of fuel system of engines of combine harvesters. Engineering for Rural Development. 2019. Vol. 18. P. 291-298.

https://doi.org/10.22616/ERDev2019.18.N451

Guerrero J. W., Toscano A., Pacheco L. V., Tovar J. Analysis of the energetic and productive effects derived by the installation of a conveyor belt in the metal-mechanic industry. International Journal of Energy Economics and Policy. 2018. Vol. 8(6). P. 196-201.

Published

2020-10-12

Issue

Section

Статті