Підвищення ефективності розподільних електричних мереж 6-10 кВ

2018;
: с. 65 – 72
https://doi.org/10.23939/jeecs2018.02.065
Надіслано: Червень 08, 2018
Переглянуто: Жовтень 12, 2018
Прийнято: Листопад 07, 2018

Z. Bakhor, A. Kozovyi, H. Lysiak, A. Yatseiko. Improvement of 6/10 kV distribution power networks efficiency. Energy Eng. Control Syst., 2018, Vol. 4, No. 2, pp. 65 – 72. https://doi.org/10.23939/jeecs2018.02.065

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»
4
Національний університет «Львівська політехніка»

Об'єктом дослідження є шляхи підвищення ефективності функціонування розподільних електричних мереж напругою 6 та 10 кВ на прикладі Городоцького РЕМ ПрАТ «Львівобленерго» (Україна). Основними недоліками цих електричних мереж є незадовільний технічний стан силового електроустаткування та значна протяжність і недостатня пропускна здатність існуючих ліній електропередачі напругою 6 та 10 кВ. В ході дослідження використовувалися багатофакторна модель, що дозволила врахувати тенденції електроспоживання в регіоні, темпи зростання промисловості, доходів населення і запровадження заходів з енергоефективності. А також комп’ютерне симулювання усталених режимів можливих варіантів розвитку електричних мереж, у тому числі й переведення їх на напругу 20 кВ. Отримано кількісну характеристику технологічних показників множини характерних режимів, що дозволило виявити порівняльну ефективність переведення електричних мереж на напругу 20 кВ стосовно інших варіантів. Це пов'язано з тим, що таке переведення має ряд особливостей щодо структури та ефективності функціонування розподільних електричних мереж. Зокрема, збільшується пропускна здатність ліній електропередачі та покращуються умови нормалізації показників якості електроенергії для її споживачів.

  1. A. Aguila, J. Wilson. Technical and economic assessment of the implementation of measures for reducing energy losses in distribution systems. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 73 (2017) 012018 https://doi.org/10.1088/1755-1315/73/1/012018
  2. K. R. Devabalaji, A. M. Imran, T. Yuvaraj, K. Ravi. Power loss minimization in radial distribution system. Energy Procedia, no. 79, pp. 917-923, 2015. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2015.11.587
  3. Dikhtiaruk, I.V. The effect of 6-10 kV power networks sectionalisation with automatic breakers on the integral reliability indicators. Electrical Engineering and Industrial Electronics. Technological Audit and Production Reserves. No. 2/1 (28), 2016 pp.35-39. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2016.66889 (in Ukrainian)
  4. Rao, R.S., Ravindra, K., Satish, K. and Narasimham, S.V.L. Power loss minimization in distribution system using network reconfiguration in the presence of distributed generation. IEEE Transactions on Power Systems, 28 (1), pp. 317-325, 2013. https://doi.org/10.1109/TPWRS.2012.2197227
  5. R.Gholami, M.Shahabi, M.-R.Haghifam. An efficient optimal capacitor allocation in DG embedded distribution networks with islanding operation capability of micro-grid using a new genetic based algorithm. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Volume 71, October 2015, Pages 335-343. https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2015.03.005
  6. S. Kalambe and G. Agnihotri, Loss minimization techniques used in distribution network: bibliographical survey, Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 29, pp. 184–200, Jan. 2014. https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.08.075
  7. S. Rao Gampa, D. Das. Multi-Objective Approach for Reconfiguration of Distribution Systems with Distributed Generations. Electric Power Components and Systems, Volume 45, 2017, Issue 15, Pages 1678-1690. https://doi.org/10.1080/15325008.2017.1378944
  8. A. Rajendran, K. Narayanan Optimal Installation of Different DG Types in Radial Distribution System Considering Load Growth Electric Power Components and Systems, Volume 45, 2017, Issue 7, Pages 739-751. https://doi.org/10.1080/15325008.2017.1309721
  9. Singh, A.K. and Parida, S.K., Selection of load buses for DG placement based on loss reduction and voltage improvement sensitivity. In Proc. International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives, pp. 1-6, 2011. https://doi.org/10.1109/PowerEng.2011.6036559
  10. Borscevskis О. 20kV Voltage Adaptation Problems in Urban Electrical Networks [E-resource]. URL: http://egdk.ttu.ee (date accessed 12/10/2017).
  11. D.S. Astashev, R.Sh. Bedretdynov, D.A. Kisel, E.N.  Sosnina. 20 kV voltage applications in the Russian distribution power networks. Herald NGIEI. 2015, No. 4, pp. 6 – 9. (in Russian)
  12. Kulyk, V.V. Feasibility study of power network reconstruction with the voltage changeover from 10 kV to 20 kV (the case of Pivdenny DPN, Odesaoblenergo OJSC. / V.V. Kulyk, V.O.Komar, O.B.Burykin // Electrical Networks and Systems. No 4-5. – pp.81-86. (in Ukrainian)
  13. Software package Analysis of Power Networks Operation Modes (APNOM) («АРЕМ»): Copyright to a work No. 13579 Ukraine / O.V. Danyliuk, Yu.V. Opotiak, S.V. Diachenko, A.B. Kozovyi. Date registered: 04/07/2005. (in Ukrainian)
  14. Requirements to designing the power transmission lines of 6-35 kV with coated wires. SOU-N EE 40.1-21677681-83:2013. Kyiv. The Ministry of Energy and Coal Mining of Ukraine. 2013. (in Ukrainian)