<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Yugra State University Bulletin</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Yugra State University Bulletin</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Вестник Югорского государственного университета</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">1816-9228</issn><issn publication-format="electronic">2078-9114</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Yugra State University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">322782</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.18822/byusu202301131-138</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>POWER INDUSTRY</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Determination of the maximum allowable active powerflow in the section taking into account the thermal conditions of power transmission lines</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Определение максимально допустимого перетока активной мощности в сечении с учетом тепловых режимов линий электропередачи</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Vas'kovskaya</surname><given-names>Anastasiya V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Васьковская</surname><given-names>Анастасия Викторовна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Lead Specialist</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>ведущий специалист</p></bio><email>nastya-7798@inbox.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Shepelev</surname><given-names>Alexander O.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Шепелев</surname><given-names>Александр Олегович</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>кандидат технических наук, доцент</p></bio><email>a_shepelev@ugrasu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Shepeleva</surname><given-names>Elena Yu.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Шепелева</surname><given-names>Елена Юрьевна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Senior Lecturer</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>старший преподаватель</p></bio><email>e_shepeleva@ugrasu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">System Operator of the Unified Energy System – JSC</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">АО «Системный оператор Единой энергетической системы» – Омское РДУ</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Yugra State University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2023-04-09" publication-format="electronic"><day>09</day><month>04</month><year>2023</year></pub-date><volume>19</volume><issue>1</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>131</fpage><lpage>138</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2023-04-09"><day>09</day><month>04</month><year>2023</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2023-04-09"><day>09</day><month>04</month><year>2023</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2023, Yugra State University</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2023, Югорский государственный университет</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Yugra State University</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Югорский государственный университет</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://vestnikugrasu.org/byusu/article/view/322782">https://vestnikugrasu.org/byusu/article/view/322782</self-uri><abstract xml:lang="en"><p><italic>Subject of research: This paper assesses the possibility of introducing into the task of calculating maximum and emergency allowable active power flow, taking into account the thermal modes of overhead lines when planning electric power regimes. </italic></p> <p><italic>Purpose of research: determine the effect of thermal processes in power lines on the maximum allowable active power flow in controlled sections of electric power systems.</italic></p> <p><italic>Methods and objects of research: Such factors influencing active power flow as ambient air temperature, which is currently corrected by the Russian Power System Operator, wind speed, solar radiation and direct heating from flowing current are considered. Simulation of steady state flow in the software package RastrWin3 and Mathcad for a 2-bus scheme with mode only taking into account the ambient temperature and the calculations of steady state flow were already taking into account variations in weather parameters, taking into account possible restrictions on the maximum load due to the modes of operation of the power system (technical feasibility generating equipment was not taken into account in the work under consideration).</italic></p> <p><italic>Main results of research: the result of calculation, it is clearly seen that when taking into account the thermal conditions of overhead power lines, the allowable active power flows differ by 16–26 % from the values determined only when taking into account the ambient temperature.</italic></p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p><italic>Предмет исследования: в настоящей работе проводится оценка возможности внедрения в задачу расчёта максимально и аварийно допустимых перетоков активной мощности с учётом тепловых режимов воздушных линий при планировании электроэнергетических режимов.</italic></p> <p><italic>Цель исследования: определение влияния тепловых процессов в линиях электропередачи на максимально допустимый переток активной мощности в контролируемых сечениях электроэнергетических систем.</italic></p> <p><italic>Методы и объекты исследования: рассмотрены такие факторы, влияющие на перетоки активной мощности, как температура окружающего воздуха, корректировка на которую в настоящее время производится Системным оператором, скорость ветра, солнечная радиация и непосредственно нагрев от протекающего тока. Произведено моделирование установившегося электроэнергетического режима в программном комплексе RastrWin3 и Mathcad для 2-узловой схемы с утяжелением режима только с учетом температуры окружающей среды и расчеты установившегося режима уже с учетом вариации погодных параметров с учетом возможных ограничений максимальной нагрузки, обусловленных режимами работы энергосистемы (техническая возможность работы генерирующего оборудования в рассматриваемой работе не учитывалась).</italic></p> <p><italic>Результаты исследования: в результате произведённых расчетов наглядно видно, что при учете тепловых режимов воздушных линий электропередачи допустимые перетоки активной мощности отличаются на 16-26% от значений, определяемых только лишь при учёте температуры окружающей среды.</italic></p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>electric power mode</kwd><kwd>allowable active power flow</kwd><kwd>temperature modes</kwd><kwd>overhead power lines</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>электроэнергетический режим</kwd><kwd>допустимый переток активной мощности</kwd><kwd>температурные режимы</kwd><kwd>воздушные линии электропередачи</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Требования к обеспечению надёжности электроэнергетических систем, надёжности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем»: Приказ Министерства энергетики РФ от 3 августа 2018 г. № 630. – Текст : непосредственный.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Об электроэнергетике: Федер. закон [принят Гос. Думой 26.03.2003 № 35‑ФЗ, ред. от 03.07.2016] : справочная правовая система Консультант Плюс (интернет-версия). – Текст : электронный. – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41502/ (дата обращения: 11.03.23).</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Frank, S. Temperature-Dependent Power Flow / S. Frank, J. Sexauer, S. Mohagheghi. – DOI: 10.1109/TPWRS.2013.2266409 // IEEE Transactions on Power System. – 2013. – Vol. 28, № 4. – Рp. 4007–4018.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Гиршин, С. С. Разработка усовершенствованных методов расчёта установившихся режимов электроэнергетических систем с учётом температурной зависимости активных сопротивлений ВЛ / С. С. Гиршин, А. О. Шепелев. – Текст : непосредственный // Электрические станции. – 2019. – № 11. – С. 44–54.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Шепелев, А. О. Применение метода внутренней температурной коррекции для расчёта установившихся режимов электроэнергетических систем с учётом тепловых процессов в элементах / А.О. Шепелев. – Текст : непосредственный // Промышленная энергетика. – 2020. – № 9. – С. 9–19.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Данилов, М. И. Определение потоков мощности и температуры проводов электрической сети установившегося состояния энергосистемы / М. И. Данилов, И. Г. Романенко. – Текст : непосредственный // Электрические станции. – 2022. – № 7. – С. 25–37.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>IEEE Std. 738-2012. (Revision of IEEE Std 738-2006 – Incorporates IEEE Std 738-2012 Cor 1–2013). Standard for Calculating the Current-Temperature Relationship of Bare Overhead Conductors. – NY, The USA: IEEE, 2012. – 72 p.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>CIGRE. Guide for thermal rating calculations of overhead lines / Working group B2.43. – 2014.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Методика расчёта предельных токовых нагрузок по условиям сохранения механической прочности проводов и допустимых габаритов воздушных линий: СТО 56947007-29.240.55.143–2013. – М. : ОАО «ФСК ЕЭС», – 2013. – 67 с. – Текст : непосредственный.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Методика расчета предельных токовых нагрузок по условиям нагрева проводов для действующих линий электропередачи // РД 34.20.547 (МТ 34-70-037-87). – М. : ВНИИЭ, 1988. – 12 с. – Текст : непосредственный.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Правила устройства электроустановок: Все действующие разделы ПУЭ-6 и ПУЭ-7. 7-й выпуск. – Новосибирск: Сиб. Унив. Изд-во, 2007. – 854 с. – Текст : непосредственный.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
