<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>Електротехніка і електромеханіка, 2018, № 5</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/144156" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/144156</id>
<updated>2026-04-15T05:00:26Z</updated>
<dc:date>2026-04-15T05:00:26Z</dc:date>
<entry>
<title>К вопросу проектирования заземляющих устройств подстанций 330(220) кВ для обеспечения электромагнитной совместимости вторичных цепей</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/147962" rel="alternate"/>
<author>
<name>Глебов, О.Ю.</name>
</author>
<author>
<name>Колиушко, Д.Г.</name>
</author>
<author>
<name>Колиушко, Г.М.</name>
</author>
<author>
<name>Еремеева, Е.П.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/147962</id>
<updated>2019-02-16T23:23:33Z</updated>
<published>2018-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">К вопросу проектирования заземляющих устройств подстанций 330(220) кВ для обеспечения электромагнитной совместимости вторичных цепей
Глебов, О.Ю.; Колиушко, Д.Г.; Колиушко, Г.М.; Еремеева, Е.П.
Цель. Целью статьи является разработка основных положений методики проектирования конструктивного выполнения заземляющего устройства подстанций с открытыми распределительными устройствами 330(220) кВ,&#13;
которая направлена на обеспечение электромагнитной совместимости вторичных цепей трансформаторов тока. Методика. Для проведения исследований использовались положения теории планирования экспериментов,&#13;
теория электрических цепей, математическое моделирование в пакете Grounding 1.0 и Microsoft Excel. Результаты. В ходе проведения однофакторных экспериментов получены зависимости сопротивления заземляющего&#13;
устройства и напряжения между расчётными точками от площади заземляющего устройства, размера ячейки&#13;
сетки, периметра поперечного сечения заземлителей, эквивалентного удельного сопротивления грунта, тока короткого замыкания и конструктивного коэффициента. Показано, что сопротивление заземляющего устройства&#13;
и напряжение между расчётными точками практически не зависят от глубины расположения горизонтальных&#13;
заземлителей в диапазоне глубин от 0,4 м до 1,4 м. Научная новизна. В работе сформулированы три критерия&#13;
проектирования заземляющих устройств подстанций 330(220) кВ, направленные на обеспечение электромагнитной совместимости вторичных цепей. Практическое значение. Сформулированы положения методики проектирования заземляющего устройства по критерию предотвращения ложного срабатывания релейных защит в аварийных режимах; Мета. Метою статті є розробка основних положень методики проектування конструктивного виконання заземлювального пристрою підстанцій з відкритими розподільними пристроями 330 (220) кВ, яка спрямована на забезпечення електромагнітної сумісності вторинних кіл трансформаторів струму. Методика. Для проведення досліджень використовувалися положення теорії планування експериментів, теорія електричних кіл, математичне&#13;
моделювання в пакеті Grounding 1.0 і Microsoft Excel. Результати. В ході проведення однофакторних експериментів отримані залежності опору заземлювального пристрою і напруги між розрахунковими точками від площі заземлюючих пристроїв, розміру чарунки сітки, периметра поперечного перерізу заземлювачів, еквівалентного питомого опору ґрунту, струму короткого замикання і конструктивного коефіцієнта. Показано, що опір заземлювального пристрою і напруга між розрахунковими точками практично не залежать від глибини розташування горизонтальних заземлювачів в діапазоні глибин від 0,4 м до 1,4 м. Наукова новизна. У роботі сформульовано три критерії проектування заземлюючих пристроїв підстанцій 330 (220) кВ, спрямовані на забезпечення електромагнітної сумісності вторинних кіл. Практичне значення. Сформульовано положення методики проектування заземлювального пристрою за критерієм запобігання помилкового спрацьовування релейних захистів в аварійних режимах.; Purpose. The purpose of the work is to develop the fundamentals of the design methodology of grounding system design of&#13;
substations with open switchgears 330 (220) kV, which is&#13;
aimed at ensuring electromagnetic compatibility of secondary&#13;
circuits of current transformers. Methodology. To carry out&#13;
the research, the provisions of the theory of experiment planning, the theory of electrical circuits, mathematical modeling&#13;
in the package Grounding 1.0 and Microsoft Excel were used.&#13;
Results. During the one-factor experiments, the dependencies&#13;
of the grounding system resistance and the voltage between&#13;
the calculated points on the grounding system area, the size&#13;
of the grid cell, the perimeter of the grounding system horizontal electrodes cross-section, the equivalent soil resistivity,&#13;
the short-circuit current and the design factor were obtained.&#13;
It is shown that the grounding system resistance and the voltage between the calculated points are practically independent&#13;
of the depth of the horizontal electrodes in the depth range&#13;
from 0.4 m to 1.4 m. Originality. The paper formulated three&#13;
criteria for grounding system designing of substations 330&#13;
(220) kV, aimed at ensuring electromagnetic compatibility of&#13;
secondary circuits. Practical value. The fundamentals of the&#13;
methodology for grounding system designing are formulated&#13;
according to the criterion of preventing false triggering of relay protections in emergency modes.
</summary>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Planning of energy carriers based on final energy consumption using dynamic programming and particle swarm optimization</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/147961" rel="alternate"/>
<author>
<name>Dehghani, M.</name>
</author>
<author>
<name>Montazeri, Z.</name>
</author>
<author>
<name>Ehsanifar, A.</name>
</author>
<author>
<name>Seifi, A.R.</name>
</author>
<author>
<name>Ebadi, M.J.</name>
</author>
<author>
<name>Grechko, O.M.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/147961</id>
<updated>2019-02-16T23:23:56Z</updated>
<published>2018-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Planning of energy carriers based on final energy consumption using dynamic programming and particle swarm optimization
Dehghani, M.; Montazeri, Z.; Ehsanifar, A.; Seifi, A.R.; Ebadi, M.J.; Grechko, O.M.
Purpose. In the present article, a new approach of the energy grid studies is introduced to program energy carriers. In this view, a&#13;
proper plan is designed on the use of energy carriers considering the energy optimum use. Indeed, the proper energy grid is&#13;
designed by applying Iran energy balance sheet information. It is proper to mention that, the energy grid modelling is done in a&#13;
matrix form. The electrical energy distribution among power stations is achieved by using the particle swarm optimization&#13;
algorithm. In the present paper, concerning the dynamic programming method, it is tried to determine a suitable combination of&#13;
energy carriers.; Цель. В настоящей статье предлагается новый подход к исследованию энергетических сетей для планирования&#13;
энергоносителей. С этой целью разработан корректный план использования энергоносителей с учетом оптимального&#13;
потребления энергии. Разработана соответствующая энергосистема с использованием информации о&#13;
энергетическом баланса Ирана. Необходимо отметить, что моделирование энергосистемы выполняется в&#13;
матричной форме. Распределение электрической энергии между электростанциями достигается за счет&#13;
использования алгоритма оптимизации методом роя частиц. В настоящей работе, посвященной методу&#13;
динамического программирования, предпринята попытка определить подходящую комбинацию энергоносителей
</summary>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Characteristics of specialized single-phase high voltage doubler rectifier</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/147960" rel="alternate"/>
<author>
<name>Brzhezytskyi, V.O.</name>
</author>
<author>
<name>Vendychanskyi, R.V.</name>
</author>
<author>
<name>Trotsenko, Ye.O.</name>
</author>
<author>
<name>Haran, Ya.O.</name>
</author>
<author>
<name>Desyatov, O.M.</name>
</author>
<author>
<name>Khominich, V.I.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/147960</id>
<updated>2019-02-16T23:23:32Z</updated>
<published>2018-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Characteristics of specialized single-phase high voltage doubler rectifier
Brzhezytskyi, V.O.; Vendychanskyi, R.V.; Trotsenko, Ye.O.; Haran, Ya.O.; Desyatov, O.M.; Khominich, V.I.
Introduction. To obtain a high voltage direct current, voltage multipliers with a number of cascades of three or more are widely&#13;
used. At the same time, for voltage levels of 100…200 kV there are several advantages of using a specialized single-phase high&#13;
voltage doubler rectifier. Problem. The main difficulty is that at the moment mathematical modeling has not been worked out for&#13;
describing modes that use the built-in R, C-filter, as well as a nonlinear load in the form of Zener diodes. Goal. Generalization of&#13;
the results of the authors' previous publications on the development of an analytical method for calculating the modes of a typical&#13;
high-voltage direct current installation based on a specialized single-phase voltage doubler rectifier. Methodology. Compilation of&#13;
a system of algebraic linear and nonlinear equations that describe the current and voltage modes in the elements of a typical&#13;
high-voltage direct current installation with a nonlinear load. Results. It is shown that with the use of linearization of the currentvoltage characteristics of Zener diodes used in the load circuits of a typical high-voltage direct current installation, an analytical&#13;
solution for the voltages and currents in its elements can be obtained. Originality. The theoretical basis of the complex solution of&#13;
the system of equations for the currents, voltages and power of the elements of a typical high-voltage direct current installation&#13;
with the account of nonlinear pulsations is formulated for the first time. Practical value. The obtained theoretical results can be&#13;
used for calculations, design, optimization of the modes for a wide range of high-voltage direct current installations of technical,&#13;
technological, and measuring purposes in the range up to 100...200 kV; Цель. Обобщение результатов предыдущих публикаций авторского коллектива по разработке аналитического&#13;
метода расчёта режимов типовой установки высокого напряжения постоянного тока на основе&#13;
специализированного однофазного выпрямителя с удвоением напряжения. Методика. Составление системы&#13;
алгебраических линейных и нелинейных уравнений, описывающих режимы тока и напряжения в элементах типовой&#13;
схемы установки высокого напряжения постоянного тока с нелинейной нагрузкой. Результаты. Показано, что с&#13;
применением линеаризации вольт-амперных характеристик стабилитронов, используемых в цепях нагрузки типовой&#13;
установки высокого напряжения постоянного тока, может быть получено аналитическое решение для напряжений&#13;
и токов в её элементах. Научная новизна. Впервые сформулирован теоретический базис комплексного решения&#13;
системы уравнений для токов, напряжений и мощности элементов типовой установки высокого напряжения&#13;
постоянного тока с учётом нелинейных пульсаций. Практическая значимость. Полученные теоретические&#13;
результаты могут быть использованы для расчётов, проектирования, оптимизации режимов широкого спектра&#13;
установок высокого напряжения постоянного тока технического, технологического, а также измерительного&#13;
предназначения в диапазоне до 100…200 кВ
</summary>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Анализ электромагнитных вибрационных сил в элементах крепления статора турбогенератора к корпусу при неноминальных режимах работы</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/147959" rel="alternate"/>
<author>
<name>Шевченко, В.В.</name>
</author>
<author>
<name>Минко, А.Н.</name>
</author>
<author>
<name>Строкоус, А.В.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/147959</id>
<updated>2020-11-19T10:27:25Z</updated>
<published>2018-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Анализ электромагнитных вибрационных сил в элементах крепления статора турбогенератора к корпусу при неноминальных режимах работы
Шевченко, В.В.; Минко, А.Н.; Строкоус, А.В.
Целью статьи является определение величины дополнительных электромагнитных сил (ЭМС), которые создаются&#13;
 потоками рассеяния спинки сердечника статора турбогенератора (ТГ) в элементах его крепления к корпусу при работе в неноминальных режимах по данным вибрационного контроля.; Метою статті є визначення величини додаткових електромагнітних сил (ЕМС), які створюються потоками розсіювання спинки осердя статора турбогенератора (ТГ) в елементах його кріплення до корпусу при роботі в неномінальних режимах за даними вібраційного контролю.; The purpose of the paper is to determine the value of&#13;
 additional electromagnetic forces (EMF) that are created by&#13;
 the fluxes of scattering of the back of the turbogenerator (TG)&#13;
 stator core in the elements of its fastening to the case when&#13;
 operating in non-nominal modes according to the vibration&#13;
 control data.
</summary>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
