Об’єктом дослідження є вибір оптимального технічного рішення стосовно недопущення розвитку чи тривалого існування ферорезонансних процесів в розподільних електричних мережах 6-35 кВ, які працюють в режимі ізольованої нейтралі. На ймовірність виникнення та тривалість протікання ферорезонансних процесів впливає багато чинників: режим заземлення нейтралі мережі, її ємнісний струм замикання на землю мережі, тип та кількість трансформаторів напруги тощо. За результатами дослідження визначено значення ємнісних струмів замикання на землю за яких у розподільчих електричних мережах 6-35 кВ виникають стійкі ферорезонансні процеси. Величини ємнісних струмів замикання на землю мережі є визначальними для виникнення стійкого ферорезонансу, але на характер його протікання також впливають додаткові випадкові фактори, такі як: напруга мережі, стан ізоляції ліній мережі, навантаження вторинної обмотки трансформатора напруги тощо. Тому було розроблено модель оцінювання частоти появи стійкого ферорезонансного процесу в мережі на основі аналізу надійності фізичних об’єктів в умовах зовнішніх діянь та алгоритм визначення найбільш небезпечних конфігурацій схем електричних мереж стосовно пошкодження трансформаторів напруги за частотою появи в них стійкого ферорезонансного процесу та вибір оптимальних заходів по недопущенню пошкодження трансформаторів напруги.
- A. V. Zhurakhivskyi, Z. M. Bakhor, O. I. Hanus, P. P. Hovorov, A. Ya. Yatseiko, “Ferroresonance processes and protection of voltage transformers in the electrical grids of 6-35 kV: monograph”, Lviv Polytechnic Publishing House, Lviv, 2019, 324 p. (in Ukrainian)
- A. V. Zhurakhivskyi, Yu. A. Kens, A. Ya. Yatseiko, R. Ya. Masliak, “Ferroresonance processes in 10 kV power grids with different types of voltage transformers”, Technical Electrodynamics, No. 2, 2010, pp. 73-77. (in Ukrainian)
- A. V. Zhurakhivskyi, A. Ya. Yatseiko, R. Ya. Masliak, “Operation modes of voltage transformers in the electrical grids with isolated neutral”, Elektroinform, No. 1, 2009, pp. 8-11. (in Ukrainian)
- A. V. Zhurakhivskyi, Yu. A. Kens, A. Ya. Yatseiko, R. Ya. Masliak, “Protection of 6-35 kV electrical grids from ferroresonance processes”, Technical Electrodynamics, No. 5, 2013, pp. 70-76. (in Ukrainian)
- Ju. L. Saenko, A. S. Popov, “Investigation of the causes of damage of voltage transformers for insulation monitoring”, Power saving. Power engineering. Energy audit, Kharkiv, No. 7(89), 2011, pp. 59-66. (in Russian)
- A. V. Zhurakhivskyi, A. Ya. Yatseiko, R. Ya. Masliak, “Ferroresonance processes at the network frequency and ranges of attenuating resistors for its failure”, Bulletin of the Lviv Polytechnic National University: Electric power and electromechanical systems, No. 834, 2015, pp. 20-25. (in Ukrainian)
- A. I. Ganus, K. A. Starkov, “Damageability of voltage transformers in regional electrical grids of AK “Kharkovoblenergo” and measures to reduce it”, Light technics and electrical power engineering, Kharkiv, No. 1, 2003, pp. 76-81. (in Russian)
- A. I. Ganus, K. A. Starkov, “Influence of conditions of transient processes in electrical grids of 6-10 kV on the nature of damage of voltage transformers”, Power engineering and electrification, No. 2, 2006, pp. 5-11. (in Russian)
- Z. Emin, B. Zahavi, D. Auckland, Y. Tong, “Ferroresonance in electromagnetic voltage transformers: a study based on nonlinear dynamics”, IEEE Proc. on Generation, Transmission, Distribution, Vol. 144, 1997, pp. 383-387.
- “Rules of arrangement of electrical installations. Official publication. Ministry of Energy of Ukraine”, Publishing House “Fort”, Kharkiv, 2017, 760 p. (in Ukrainian)
- A. V. Zhurakhivskyi, Yu. A. Kens, R. V. Medynskyi, N. R. Zasidkovych, “Installation and testing of non-resonant voltage transformer of 6-10 kV”, Power engineering and electrification, No. 8, 2001, pp. 17-22. (in Ukrainian)
- A. V. Zhurakhivskyi, B. M. Kinash, A. Ya. Yatseiko, R. Ya. Masliak, “Reliability analysis of the operation of voltage transformers in the conditions of ferroresonant actions”, Technical Electrodynamics, No. 5, 2010, pp. 47-51. (in Ukrainian)
- T. Van Craenenbroeck (2003) Discussion of Modeling and Analysis Guidelines for Slow Transients. III. The Study of Ferroresonance. IEEE Transactions on Power Delivery, 18(4), 1592. doi: 10.1109/TPWRD.2003.810943.
- Arroyo, A., Martinez, R., Manana, M., Pigazo, A., Minguez, R. (2019) Detection of Ferroresonance Occurrence in Inductive Voltage Transformers through Vibration Analysis. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 106, 294-300. https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2018.10.011.
- Enrique, R., Pineda, P., Rodrigues, R., Aguila Tellez, A. (2018) Analysis and Simulation of Ferroresonance in Power Transformers using Simulink. IEEE Latin America Transactions, 16(2), 460-466. doi: 10.1109/TLA.2018.8327400.
- Abdelazim, T., Dionise, T. J., Yanniello, R. (2016) A Case Study of Voltage Transformer Failures in a Modern Data Center: Analysis, Mitigation, and Solution Implementation. IEEE/IAS 52nd Industrial and Commercial Power Systems Technical Conference (I&CPS), 1-11. doi: 10.1109/ICPS.2016.7490257.
- Abdelazim, T., Dionise, T. J., Yanniello, R. (2016) Protecting Voltage Transformers from Switching Induced Transients and Ferroresonance. 2016 IEEE-IAS/PCA Cement Industry Technical Conference, Dallas, TX, 1-17. doi: 10.1109/CITCON.2016.7742671.