RU2011112254A - METHOD OF GLASS MELTING ON 6 (10) kV ELECTRIC TRANSMISSION LINE - Google Patents

METHOD OF GLASS MELTING ON 6 (10) kV ELECTRIC TRANSMISSION LINE Download PDF

Info

Publication number
RU2011112254A
RU2011112254A RU2011112254/07A RU2011112254A RU2011112254A RU 2011112254 A RU2011112254 A RU 2011112254A RU 2011112254/07 A RU2011112254/07 A RU 2011112254/07A RU 2011112254 A RU2011112254 A RU 2011112254A RU 2011112254 A RU2011112254 A RU 2011112254A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
melting
ohl
ice
wires
melting point
Prior art date
Application number
RU2011112254/07A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2478244C2 (en
Inventor
Алексей Михайлович Чалый (RU)
Алексей Михайлович Чалый
Владимир Сергеевич Минаев (RU)
Владимир Сергеевич Минаев
Сергей Сергеевич Фурин (RU)
Сергей Сергеевич Фурин
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Группа компаний "Таврида Электрик" (ЗАО "ГК "Таврида Электрик") (RU)
Закрытое акционерное общество "Группа компаний "Таврида Электрик" (ЗАО "ГК "Таврида Электрик")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Закрытое акционерное общество "Группа компаний "Таврида Электрик" (ЗАО "ГК "Таврида Электрик") (RU), Закрытое акционерное общество "Группа компаний "Таврида Электрик" (ЗАО "ГК "Таврида Электрик") filed Critical Закрытое акционерное общество "Группа компаний "Таврида Электрик" (ЗАО "ГК "Таврида Электрик") (RU)
Priority to RU2011112254/07A priority Critical patent/RU2478244C2/en
Publication of RU2011112254A publication Critical patent/RU2011112254A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2478244C2 publication Critical patent/RU2478244C2/en

Links

Landscapes

  • Selective Calling Equipment (AREA)

Abstract

1. Способ плавки гололеда на трехфазной воздушной линии (ВЛ) электропередачи, согласно которому осуществляют искусственное трехфазное короткое замыкание (КЗ) в конце воздушной линии (ВЛ), подают напряжение на ВЛ, нагревают фазные провода ВЛ повышенным током, вызывающим плавку льда на проводах, и устраняют КЗ на ВЛ после окончания плавки, при этом ! в пользовательской части устанавливают вычислительное устройство с программным обеспечением и встроенной библиотекой марок проводов ВЛ и модем, ! в пункте плавки устанавливают управляемый коммутационный модуль с трехфазным выключателем и датчиками тока в фазах ВЛ, а также шкаф управления коммутационным модулем, в состав которого входят преобразователь показаний датчиков тока, электронно-вычислительный модуль с памятью, блок управления коммутационным модулем и модем, ! с помощью вычислительного устройства пользовательской части определяют параметры проводов ВЛ, !осуществляют настройку пункта плавки на ВЛ, для чего с помощью упомянутых модемов по радиоканалу связи с пользовательской части на пункт плавки вводят и записывают в память электронно-вычислительного модуля параметры проводов ВЛ и при необходимости параметры гололеда, ! формируют в электронно-вычислительном модуле тепловую модель проводов ВЛ, используя запомненные параметры проводов и данные о величине тока в ВЛ, ! с помощью пункта плавки осуществляют один из трех циклических режимов плавки - полуавтоматический режим, полуавтоматический режим с контролем глубины проплавления и автоматический режим, обеспечивают возможность отключения выключателя коммутационного модуля пользователем при любы� 1. The method of melting ice on a three-phase overhead line (OHL) power transmission, according to which an artificial three-phase short circuit (SC) at the end of the overhead line (OHL) is carried out, voltage is applied to the OHL, the phase wires of the OHL are heated with increased current, causing ice melting on the wires, and eliminate short circuit on overhead lines after the end of smelting, while! in the user part they install a computing device with software and a built-in library of wire brands of overhead lines and a modem,! at the melting point, a controlled switching module with a three-phase switch and current sensors in the OHL phases is installed, as well as a control module for the switching module, which includes a current sensor readings converter, an electronic-computing module with memory, a switching module control unit and a modem,! using the computing device of the user part, the parameters of the overhead wires are determined,! configure the melting point on the overhead lines, for which, using the above-mentioned modems, the parameters of the overhead wires and, if necessary, the parameters of the overhead wires are entered into the melting point via the radio link from the user part to the melting point ice,! form a thermal model of OHL wires in an electronic computer module using stored parameters of wires and data on the current value in OHL,! using the melting point, one of the three cyclic melting modes is carried out - semi-automatic mode, semi-automatic mode with penetration depth control and automatic mode, provide the user with the option to turn off the switch module switch at any

Claims (5)

1. Способ плавки гололеда на трехфазной воздушной линии (ВЛ) электропередачи, согласно которому осуществляют искусственное трехфазное короткое замыкание (КЗ) в конце воздушной линии (ВЛ), подают напряжение на ВЛ, нагревают фазные провода ВЛ повышенным током, вызывающим плавку льда на проводах, и устраняют КЗ на ВЛ после окончания плавки, при этом1. The method of melting ice on a three-phase overhead line (OHL) power transmission, according to which an artificial three-phase short circuit (SC) at the end of the overhead line (OHL) is carried out, voltage is applied to the OHL, the phase wires of the OHL are heated with increased current, causing ice melting on the wires, and eliminate short circuit on overhead lines after the end of melting, while в пользовательской части устанавливают вычислительное устройство с программным обеспечением и встроенной библиотекой марок проводов ВЛ и модем,in the user part, a computing device is installed with software and a built-in library of OHL wires and a modem, в пункте плавки устанавливают управляемый коммутационный модуль с трехфазным выключателем и датчиками тока в фазах ВЛ, а также шкаф управления коммутационным модулем, в состав которого входят преобразователь показаний датчиков тока, электронно-вычислительный модуль с памятью, блок управления коммутационным модулем и модем,at the melting point, a controlled switching module with a three-phase switch and current sensors in the OHL phases is installed, as well as a control module for the switching module, which includes a current sensor readings converter, an electronic-computing module with memory, a control module for the switching module and a modem, с помощью вычислительного устройства пользовательской части определяют параметры проводов ВЛ,using the computing device of the user part, the parameters of the overhead wires are determined, осуществляют настройку пункта плавки на ВЛ, для чего с помощью упомянутых модемов по радиоканалу связи с пользовательской части на пункт плавки вводят и записывают в память электронно-вычислительного модуля параметры проводов ВЛ и при необходимости параметры гололеда,the melting point is set up for the overhead line, for which, using the mentioned modems, overhead lines and, if necessary, ice parameters are entered and stored in the electronic-computing module via the radio link from the user part to the melting point, формируют в электронно-вычислительном модуле тепловую модель проводов ВЛ, используя запомненные параметры проводов и данные о величине тока в ВЛ,form a thermal model of the OHL wires in the electronic-computing module using the stored parameters of the wires and data on the current value in the OHL, с помощью пункта плавки осуществляют один из трех циклических режимов плавки - полуавтоматический режим, полуавтоматический режим с контролем глубины проплавления и автоматический режим, обеспечивают возможность отключения выключателя коммутационного модуля пользователем при любых обстоятельствах в любой момент времени,using the melting point, one of the three cyclic melting modes is carried out - the semi-automatic mode, the semi-automatic mode with the penetration depth control and the automatic mode, provide the user with the ability to trip the switch module switch under any circumstances at any time, в циклах каждого из указанных режимовin the cycles of each of these modes с пользовательской части на пункт плавки посылают команду для инициации электронно-вычислительным модулем одного из режимов плавки,a command is sent from the user part to the melting point for the initiation by the electronic computing module of one of the melting modes, на основании сформированной в электронно-вычислительном модуле тепловой модели провода рассчитывают температуру проводов ВЛ в реальном времени или с задержками, много меньшими по сравнению с характерными временами основного процесса,on the basis of the thermal model formed in the electronic computing module of the wire, the temperature of the OHL wires is calculated in real time or with delays much less compared to the characteristic times of the main process, в момент превышения расчетной температурой наиболее горячего провода установленной верхней температуры электронно-вычислительным модулем отключают выключатель коммутационного модуля,when the calculated temperature exceeds the hottest wire of the set upper temperature, the switch of the switching module is turned off by the electronic computing module, по окончании каждого цикла плавки продолжают расчет температуры проводов ВЛ и после ее снижения до установленного нижнего значения проводят новый цикл плавки, который в полуавтоматическом режиме и полуавтоматическом режиме с контролем глубины проплавления инициируют пользователем, а в автоматическом режиме - электронно-вычислительным модулем автоматически до достижения критерия завершения плавки,at the end of each melting cycle, they continue to calculate the temperature of the overhead wires and, after it is reduced to the set lower value, a new melting cycle is carried out, which is initiated by the user in semi-automatic mode and semi-automatic mode with penetration depth control, and automatically in the automatic mode by the electronic computing module until the criterion is reached melting completion в полуавтоматическом режиме с контролем глубины проплавления и в автоматическом режиме в процессе плавки на основе математической модели проплавления рассчитывают глубину проплавления льда, в полуавтоматическом режиме с контролем глубины проплавления льда пользователем на основании рассчитанной глубины проплавления самостоятельно принимают решение об окончании или продолжении плавки, в автоматическом режиме электронно-вычислительным модулем сравнивают рассчитанную глубину проплавления льда с заданной пользователем в начале плавки, и при достижении заданной глубины плавку прекращают автоматически, причемin the semi-automatic mode with control of the depth of penetration and in the automatic mode during the melting process, based on the mathematical model of penetration, the depth of ice penetration is calculated, in the semi-automatic mode with the control of the depth of penetration of ice by the user based on the calculated depth of penetration, they independently decide on the completion or continuation of melting, in the automatic mode the electronic computing module compares the calculated depth of penetration of ice with the user specified at the beginning of the pl application, and upon reaching a predetermined depth of melting is automatically stopped, and в полуавтоматическом режиме ограничиваются настройкой пункта плавки на ВЛ, глубину проплавления льда пользователем оценивают самостоятельно,in semi-automatic mode, they are limited to setting the melting point for overhead lines, the depth of penetration of ice by the user is evaluated independently, в полуавтоматическом режиме с контролем глубины проплавления помимо настройки пункта плавки на ВЛ с пользовательской части на пункт плавки вводят и записывают в память электронно-вычислительного модуля значения плотности гололеда, с учетом которой формируют математическую модель проплавления льда, глубину проплавления непрерывно оценивают электронно-вычислительным модулем и передают результаты расчета пользователю,in a semi-automatic mode with control of the penetration depth, in addition to setting the melting point for overhead lines, from the user part to the melting point, ice density values are entered and written into the memory of the electronic computing module, taking into account which a mathematical model of ice penetration is formed, the penetration depth is continuously evaluated by the electronic computing module and transmit the calculation results to the user, в автоматическом режиме помимо настройки пункта плавки на ВЛ с пользовательской части на пункт плавки вводят и записывают в память электронно-вычислительного модуля значения плотности гололеда и диаметра муфты гололедных отложений, с учетом которых формируют математическую модель проплавления льда, глубину проплавления непрерывно оценивают электронно-вычислительным модулем, в каждом цикле плавки сравнивают ее с заданной в начале плавки, включение и отключение выключателя коммутационного модуля производят автоматически.in automatic mode, in addition to setting the melting point on the overhead line, from the user part to the melting point, the ice density and the diameter of the sleeves of the ice deposits are entered into the memory of the electronic computing module, taking into account which a mathematical model of ice penetration is formed, the depth of penetration is continuously evaluated by the electronic computing module , in each melting cycle compare it with the set at the beginning of the melting, turning on and off the switch of the switching module is carried out automatically. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве избавляемой от гололеда ВЛ используют ВЛ 6-10 кВ, от которой во время плавки гололеда отключают двигательную нагрузку.2. The method according to claim 1, characterized in that as a VL disposed of from ice, a 6-10 kV OHL is used, from which a motor load is disconnected during smelting of ice. 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что связь между пользовательской частью и пунктом плавки устанавливают непрерывной или по возникающим событиям, или исходя из пользовательских настроек.3. The method according to claim 1, characterized in that the connection between the user part and the melting point is set to be continuous either by occurring events, or based on user settings. 4. Способ по п.1, отличающийся тем, что из параметров проводов ВЛ с помощью вычислительного устройства пользовательской части определяют диаметр, погонное сопротивление, теплоемкость, коэффициент роста сопротивления с температурой, коэффициент теплоотдачи в окружающую среду.4. The method according to claim 1, characterized in that the diameter, linear resistance, heat capacity, coefficient of growth of resistance with temperature, and the coefficient of heat transfer to the environment are determined from the parameters of the overhead lines of the wires using the user part computing device. 5. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве входных данных формируемой в электронно-вычислительном модуле пункта плавки тепловой модели проводов ВЛ и математической модели проплавления гололеда дополнительно используют данные о температуре воздуха и/или скорости ветра. 5. The method according to claim 1, characterized in that the data on air temperature and / or wind speed are additionally used as input data for the melting point of the melting point of the thermal model of OL wires and the mathematical model of ice melting.
RU2011112254/07A 2011-03-31 2011-03-31 MELTING METHOD OF GLAZE ICE ON 6( 10 ) kV OVERHEAD TRANSMISSION LINES RU2478244C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011112254/07A RU2478244C2 (en) 2011-03-31 2011-03-31 MELTING METHOD OF GLAZE ICE ON 6( 10 ) kV OVERHEAD TRANSMISSION LINES

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011112254/07A RU2478244C2 (en) 2011-03-31 2011-03-31 MELTING METHOD OF GLAZE ICE ON 6( 10 ) kV OVERHEAD TRANSMISSION LINES

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011112254A true RU2011112254A (en) 2012-10-10
RU2478244C2 RU2478244C2 (en) 2013-03-27

Family

ID=47079084

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011112254/07A RU2478244C2 (en) 2011-03-31 2011-03-31 MELTING METHOD OF GLAZE ICE ON 6( 10 ) kV OVERHEAD TRANSMISSION LINES

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2478244C2 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108760527A (en) * 2018-08-20 2018-11-06 四川大学 The embedded material that heats is from ice-melt conducting wire on-line monitoring equipment and monitoring method
CN109149493A (en) * 2018-10-12 2019-01-04 四川大学 Processed thermal control equipment and control method of the multiply insulation from heating aerial earth wire

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2569318C1 (en) * 2014-08-14 2015-11-20 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова" Method for melting ice on wires of overhead electric line
RU172348U1 (en) * 2016-03-11 2017-07-05 Асгат Худакулович Санакулов DEVICE FOR REMOVING ICE FROM 110 KV ELECTRIC TRANSMISSION WIRES

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1387086A1 (en) * 1986-05-17 1988-04-07 А.Л.Лившиц Power transmission line with ice melting device
SU1584022A1 (en) * 1988-02-29 1990-08-07 Уфимский авиационный институт им.Серго Орджоникидзе Method of melting glazed frost in intermittent duty
US6018152A (en) * 1999-04-13 2000-01-25 Allaire; Marc-Andre Method and device for de-icing conductors of a bundle of conductors
US20090250449A1 (en) * 2008-04-02 2009-10-08 The Trustees Of Dartmouth College System And Method For Deicing Of Power Line Cables
RU2356148C1 (en) * 2008-05-15 2009-05-20 Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет) (МИРЭА) Method and device for deicing on electric power lines

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108760527A (en) * 2018-08-20 2018-11-06 四川大学 The embedded material that heats is from ice-melt conducting wire on-line monitoring equipment and monitoring method
CN108760527B (en) * 2018-08-20 2023-10-13 四川大学 On-line monitoring equipment and monitoring method for self-ice melting wire embedded with heating material
CN109149493A (en) * 2018-10-12 2019-01-04 四川大学 Processed thermal control equipment and control method of the multiply insulation from heating aerial earth wire
CN109149493B (en) * 2018-10-12 2020-01-31 四川大学 Heating control equipment and control method for multi-strand insulation self-heating overhead ground wire

Also Published As

Publication number Publication date
RU2478244C2 (en) 2013-03-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109823234B (en) A kind of control method of drive system, drive system and new-energy automobile
CN104112883B (en) The cooling charging device of battery bag and method
RU2011112254A (en) METHOD OF GLASS MELTING ON 6 (10) kV ELECTRIC TRANSMISSION LINE
JP2020194766A (en) Heating method for rechargeable battery, control unit, and heating circuit
CN105552988A (en) Wearable electronic equipment charging control method and device, and intelligent watch
CN105443424A (en) Control device and method for inverter cooling fan
CN103515669A (en) Electronic equipment battery heating apparatus and heating method
CN104362406A (en) Charge control method of mobile terminal and mobile terminal
CN102522928A (en) Motor starter, starting method of motor and compressor
CN105706355A (en) Protection device for vehicle inverter
CN103107534B (en) A kind of double-fed induction electricity generation system optimizing power forecast Control Algorithm
CN106354046A (en) Control method and device of intelligent power module
CN201845243U (en) Temperature controller
Di Yin et al. Dynamic frequency and duty cycle control method for fast pulse-charging of lithium battery based on polarization curve
CN206137902U (en) Electric kettle
CN101214121A (en) Electrical heating pot constant power heating control circuit
CN203655678U (en) Fan speed regulating circuit, cooling device and household electric appliance
EA024508B1 (en) Method for controlling a braking operation of a drive motor of a drum of a washing machine, drive device of said drum and washing machine with this device
CN104319427A (en) Acquiring apparatus of cell temperature, mobile terminal and debugging method
CN202340199U (en) Motor starter and compressor
CN103051255A (en) Soft start control method of motor
CN204633417U (en) The charging management system of lithium battery group
CN202482416U (en) Power device for automatically controlling temperature rise and heat preservation of glow ion nitrogen furnace
CN105162363A (en) Energy-saving motor switching controller and soft start method for energy-saving motor
CN104566622B (en) The one key intelligence control system and its control method of heating equipment

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130401