Вестник МГТУ, 2023, Т. 26, № 4.
Вестник МГТУ. 2023. Т. 26, № 4. С. 457-471. DOI: https://doi.org/10.21443/1560-9278-2023-26-4-457-471 высших учебных заведений. Электромеханика. 2019. Т. 62, № 2. С. 72-84. DOI: https://doi.org/ 10.17213/0136-3360-2019-2-72-84. EDN: SOHAHH. Хузяшев Р. Г., Кузьмин И. Л. Разработка программно-аппаратного комплекса, реализующего алгоритм определения места повреждения в ЛЭП с изолированной нейтралью // Энергетика Татарстана. 2008. № 1(9). С. 97-99. EDN: KWGRNB. Шалин А. И. Защиты от замыканий на землю в сетях 6-35 кВ. Пример расчета уставок // Новости электротехники. 2005. № 4(34). С. 52-55. Шалин А. И., Политов Е. Н. Защита от замыканий на землю, реагирующая на сопротивление и проводимость цепей нулевой последовательности // Электроэнергетика : сб. науч. трудов. Ч. 1. Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2002. С. 74-84. Шалин А. И., Щеглов А. И. Концепция релейной защиты от замыканий на землю в сетях 35 кВ с резистивно- заземленной нейтралью // Режимы заземления нейтрали сетей 3-6-10-35 кВ : доклады науч.-техн. конф. Новосибирск : ГЦРО, 2000. С. 149-160. Ширковец А. И., Телегин А. В., Валов В. Н., Хадыев И. Г. Эффективная защита от однофазных замыканий и их локализация в распределительной сети с помощью низкоомных резисторов // Энергобезопасность и энергосбережение. 2018. № 4. С. 5-15. DOI: https://doi.org/10.18635/2071-2219-2018-4-5-15. EDN: XVLYPB. Ширковец А., Сарин Л., Ильиных М., Подъячев В. [и др.]. Резистивное заземление нейтрали в сетях 6-35 кВ с СПЭ-кабелями. Подходы к выбору резисторов и принципам построения защиты от ОЗЗ // Новости электротехники. 2008. № 2(50). URL: http://news.elteh.ru/arh/2008/50/14.php. Chang Y., Tang J., Li Y., Xiong B. [et al.]. A novel single-phase-to-ground fault location method based on phase current differences in power distribution systems // 4th International Conference on Smart Power & Internet Energy Systems (SPIES). Beijing, China, 2022. P. 1196-1201. DOI: https://doi.org/10.1109/ spies55999.2022.10082394. Fedotov A., Abdullazyanov R., Vagapov G., Grackova L. Detection of places of single-phase ground fault by frequency of the resonance // 57th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON). Riga, Latvia, 2016. P. 1-4. DOI: https://doi.org/10.1109/ rtucon.2016.7763116. Fedotov A., Vagapov G., Grackova L. Monitoring of оverhead рower lines and detection of damages // 10th International Scientific Symposium on Electric Power Engineering (ELEKTROENERGETIKA 2019), September 16-18, 2019. Stara Lesna, Slovak Republic, 2019. Р. 284-288. Fedotov А., Vagapov G., Chernova N. Location of single-phase ground fault by positive, negative and zero sequence of overhead power lines in ungrounded power grids of 6-10-35 kV level voltage // 9th International Scientific Symposium on Electric Power Engineering (ELEKTROENERGETIKA 2017), September 12-14. Stara Lesna, Slovak Republic, 2017. Р. 384-388. Jia Q., Dong X., Shi S., He X. Non-communication protection for single-phase-to-ground fault feeder in neutral non-effectively grounded distribution system // Power & Energy Society General Meeting (PESGM). Portland, OR, USA, 2018. P. 1-5. DOI: https://doi.org/10.1109/pesgm.2018.8586136. Paul D. Phasor diagram of a single-phase-ground fault current in a high-resistance grounded power system // 53rd Industrial and Commercial Power Systems Technical Conference (I&CPS). Niagara Falls, ON, Canada, 2017. P. 1-6. DOI: https://doi.org/10.1109/icps.2017.7945108. Xin S., Li Y., Li T., Lu Y. Single phase ground fault locating method of multi-branch wind farm collector lines // 2nd China International Youth Conference on Electrical Engineering (CIYCEE). Chengdu, China, 2021. P. 1-5. DOI: https://doi.org/10.1109/ciycee53554.2021.9676887. References Abdullazyanov, R. E. 2013. Determining the location of damage in distribution electrical networks with a voltage of 6-35 kV according to their frequency characteristics. Abstract of Ph.D. dissertation. Kazan. (In Russ.) Antonov, V. I. 2018. Adaptive structural analysis of electrical signals: Theory and its applications in intelligent electric power engineering. Cheboksary. (In Russ.) Vagapov, G. V., Amosov, A. M., Chernova, N. V., Abdullin, L. I. 2014. Experimental research of the manifestation of higher voltage harmonics on the 0.4 kV side of consumer substations as a method of early diagnosis of single-phase ground faults in power grids with isolated neutral. Bulletin o f Higher Educational Institutions. Electromechanics, 4, pp. 89-92. EDN: SXGDTF. (In Russ.) Valov, V. N., Shirkovets, A. I., Telegin, A. V. 2019. Neutral grounding mode in the task of automation of electricity distribution and construction of smart grids. Energetik, 10, pp. 20-25. EDN : BSGJQT. (In Russ.) Goryunov, V. A., Shirkovets, A. I., Petrov, V. S. 2011. Ways to improve the efficiency of modern ground fault protection. Relay protection and automation, 2(3), pp. 30-35. EDN: PBHDHB. (In Russ.) Kasimov, V. A. 2019. Method of location monitoring of ice formation and damage on overhead power lines and hardware and software systems for its implementation. Abstract of Ph.D. dissertation. Kazan. (In Russ.) 469
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz