РОЗПОДІЛ МАГНІТНОГО І ТЕПЛОВОГО ПОЛІВ ТА ВТРАТИ ПОТУЖНОСТІ В ЕЛЕКТРОМАГНІТНОМУ ЕКРАНІ ПІДЗЕМНОЇ ДВОКОЛОВОЇ КАБЕЛЬНОЇ ЛІНІЇ

In the article, the magnetic and thermal field distributions generated by underground two-circuit extra-high voltage power cable line in the environment, particularly near the cables and flat aluminum shield, which is located at a different distance from the cables and has different thicknesses, are...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Datum:2021
1. Verfasser: Кучерява, І.М.
Format: Artikel
Sprache:Ukrainisch
Veröffentlicht: Інститут електродинаміки Національної академії наук України 2021
Schlagworte:
Online Zugang:https://prc.ied.org.ua/index.php/proceedings/article/view/27
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Proceedings of the Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine

Institution

Proceedings of the Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1856543687958331392
author Кучерява, І.М.
author_facet Кучерява, І.М.
author_sort Кучерява, І.М.
baseUrl_str
collection OJS
datestamp_date 2022-09-02T05:09:21Z
description In the article, the magnetic and thermal field distributions generated by underground two-circuit extra-high voltage power cable line in the environment, particularly near the cables and flat aluminum shield, which is located at a different distance from the cables and has different thicknesses, are analyzed. The unique features of the magnetic field and temperature distributions inside the shield are computed and studied. For the cases under consideration, the Joule losses in the external shield do not exceed 3% of the losses in the cables. The primary electromagnetic characteristics are compared for the aluminum shield (shielding efficiency is 1,94) and the shield with lower conductivity (shielding efficiency is equal to 1,2). As shown, the thicker shield helps to increase the ampacity of the cable line owing to lower heating. The actual operating current of the cable line under consideration depends on the distance of the shield from the cables owing to the relation between their maximum temperature and this distance. Ref. 15, fig. 7, table.
first_indexed 2025-09-24T17:31:20Z
format Article
id oai:ojs2.prc.new-point.com.ua:article-27
institution Proceedings of the Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine
language Ukrainian
last_indexed 2025-09-24T17:31:20Z
publishDate 2021
publisher Інститут електродинаміки Національної академії наук України
record_format ojs
spelling oai:ojs2.prc.new-point.com.ua:article-272022-09-02T05:09:21Z THE DISTRIBUTION OF MAGNETIC AND THERMAL FIELDS, POWER LOSSES IN ELECTROMAGNETIC SHIELD OF UNDERGROUND TWO-CIRCUIT CABLE LINE РОЗПОДІЛ МАГНІТНОГО І ТЕПЛОВОГО ПОЛІВ ТА ВТРАТИ ПОТУЖНОСТІ В ЕЛЕКТРОМАГНІТНОМУ ЕКРАНІ ПІДЗЕМНОЇ ДВОКОЛОВОЇ КАБЕЛЬНОЇ ЛІНІЇ Кучерява, І.М. підземна двоколова кабельна лінія електромагнітний екран ефективність екранування магнітне поле температурне поле джоулеві втрати комп’ютерне моделювання. underground two-circuit power cable line conducting shield shielding efficiency magnetic field thermal field Joule losses computer modeling In the article, the magnetic and thermal field distributions generated by underground two-circuit extra-high voltage power cable line in the environment, particularly near the cables and flat aluminum shield, which is located at a different distance from the cables and has different thicknesses, are analyzed. The unique features of the magnetic field and temperature distributions inside the shield are computed and studied. For the cases under consideration, the Joule losses in the external shield do not exceed 3% of the losses in the cables. The primary electromagnetic characteristics are compared for the aluminum shield (shielding efficiency is 1,94) and the shield with lower conductivity (shielding efficiency is equal to 1,2). As shown, the thicker shield helps to increase the ampacity of the cable line owing to lower heating. The actual operating current of the cable line under consideration depends on the distance of the shield from the cables owing to the relation between their maximum temperature and this distance. Ref. 15, fig. 7, table. У роботі виявлено особливості розподілу магнітного поля та температури в елементах підземної двоколової надвисоковольтної кабельної лінії та навколо неї за наявності горизонтально розташованого алюмінієвого екрана, що знаходиться на різній відстані від кабелів і має різну товщину. Досліджено закономірності розподілу магнітного поля та температури в екрані. Для розглянутих випадків джоулеві втрати в зовнішньому екрані складають не більше 3 % від втрат у кабелях. Проведено порівняння основних електромагнітних характеристик для алюмінієвого екрана (коефіцієнт екранування до 1,94) та екрана, що має меншу електропровідність (коефіцієнт екранування до 1,2). За допомогою чисельних результатів показано, що екран більшої товщини сприяє можливості збільшення пропускної спроможності кабельної лінії за рахунок меншого нагріву, а струмове навантаження кабельної лінії залежить від відстані екрана до кабелів внаслідок змінення їхньої максимальної температури від цієї відстані. Бібл. 15, рис. 7, таблиця. Інститут електродинаміки Національної академії наук України 2021-12-10 Article Article reveiwing article рецензована стаття application/pdf https://prc.ied.org.ua/index.php/proceedings/article/view/27 10.15407/publishing2021.60.012 Proceedings of the Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine; No. 60 (2021): Proceedings of the Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine ; 012 Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України; № 60 (2021): Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України; 012 2786-7064 1727-9895 10.15407/publishing2021.60 uk https://prc.ied.org.ua/index.php/proceedings/article/view/27/36 Авторське право (c) 2021 І.М. Кучерява https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
spellingShingle підземна двоколова кабельна лінія
електромагнітний екран
ефективність екранування
магнітне поле
температурне поле
джоулеві втрати
комп’ютерне моделювання.
Кучерява, І.М.
РОЗПОДІЛ МАГНІТНОГО І ТЕПЛОВОГО ПОЛІВ ТА ВТРАТИ ПОТУЖНОСТІ В ЕЛЕКТРОМАГНІТНОМУ ЕКРАНІ ПІДЗЕМНОЇ ДВОКОЛОВОЇ КАБЕЛЬНОЇ ЛІНІЇ
title РОЗПОДІЛ МАГНІТНОГО І ТЕПЛОВОГО ПОЛІВ ТА ВТРАТИ ПОТУЖНОСТІ В ЕЛЕКТРОМАГНІТНОМУ ЕКРАНІ ПІДЗЕМНОЇ ДВОКОЛОВОЇ КАБЕЛЬНОЇ ЛІНІЇ
title_alt THE DISTRIBUTION OF MAGNETIC AND THERMAL FIELDS, POWER LOSSES IN ELECTROMAGNETIC SHIELD OF UNDERGROUND TWO-CIRCUIT CABLE LINE
title_full РОЗПОДІЛ МАГНІТНОГО І ТЕПЛОВОГО ПОЛІВ ТА ВТРАТИ ПОТУЖНОСТІ В ЕЛЕКТРОМАГНІТНОМУ ЕКРАНІ ПІДЗЕМНОЇ ДВОКОЛОВОЇ КАБЕЛЬНОЇ ЛІНІЇ
title_fullStr РОЗПОДІЛ МАГНІТНОГО І ТЕПЛОВОГО ПОЛІВ ТА ВТРАТИ ПОТУЖНОСТІ В ЕЛЕКТРОМАГНІТНОМУ ЕКРАНІ ПІДЗЕМНОЇ ДВОКОЛОВОЇ КАБЕЛЬНОЇ ЛІНІЇ
title_full_unstemmed РОЗПОДІЛ МАГНІТНОГО І ТЕПЛОВОГО ПОЛІВ ТА ВТРАТИ ПОТУЖНОСТІ В ЕЛЕКТРОМАГНІТНОМУ ЕКРАНІ ПІДЗЕМНОЇ ДВОКОЛОВОЇ КАБЕЛЬНОЇ ЛІНІЇ
title_short РОЗПОДІЛ МАГНІТНОГО І ТЕПЛОВОГО ПОЛІВ ТА ВТРАТИ ПОТУЖНОСТІ В ЕЛЕКТРОМАГНІТНОМУ ЕКРАНІ ПІДЗЕМНОЇ ДВОКОЛОВОЇ КАБЕЛЬНОЇ ЛІНІЇ
title_sort розподіл магнітного і теплового полів та втрати потужності в електромагнітному екрані підземної двоколової кабельної лінії
topic підземна двоколова кабельна лінія
електромагнітний екран
ефективність екранування
магнітне поле
температурне поле
джоулеві втрати
комп’ютерне моделювання.
topic_facet підземна двоколова кабельна лінія
електромагнітний екран
ефективність екранування
магнітне поле
температурне поле
джоулеві втрати
комп’ютерне моделювання.
underground two-circuit power cable line
conducting shield
shielding efficiency
magnetic field
thermal field
Joule losses
computer modeling
url https://prc.ied.org.ua/index.php/proceedings/article/view/27
work_keys_str_mv AT kučerâvaím thedistributionofmagneticandthermalfieldspowerlossesinelectromagneticshieldofundergroundtwocircuitcableline
AT kučerâvaím rozpodílmagnítnogoíteplovogopolívtavtratipotužnostívelektromagnítnomuekranípídzemnoídvokolovoíkabelʹnoílíníí
AT kučerâvaím distributionofmagneticandthermalfieldspowerlossesinelectromagneticshieldofundergroundtwocircuitcableline