Анотація
Встановлено, що довідкові граничні значення потужностей та відповідні граничні довжини для повітряних ліній (ПЛ) електропередавання напругою 35-750 кВ не відповідають вимогам діючих в Україні Правил улаштування електроустановок (ПУЕ), які унормовують значення густини струму у алюмінієвих та сталеалюмінієвих проводах на рівні 0,8 А/мм2. Така невідповідність обумовлює достатньо великі технологічні витрати електричної енергії під час її передавання та розподілу. Отримано цільову функцію залежності коефіцієнта корисної дії ПЛ від її режимних та структурних параметрів. Цільова функція дозволила визначити граничні довжини передавання економічно виправданої потужності через ПЛ 35-750 кВ за коефіцієнта корисної дії (ККД) 0,98 в.о. та густини струму, яка унормована ПУЕ. Отримано аналітичний вираз, який зв’язує величину економічно виправданої потужності ПЛ з максимальною потужністю річного графіка навантаження та тривалістю максимальних втрат, що дозволяє забезпечити економічно виправдані річні технологічні витрати електричної енергії у ПЛ операторів систем розподілу (ОСР) та оператора системи передачі (ОСП) шляхом вибору відповідних перерізів проводів під час формування планів та схем перспективного розвитку електричних мереж. Бібл. 12, рис. 2, таблиця.
Посилання
1. Kishore T.S., Sunil S. Economic Analysis of Power Transmission Lines using Interval Mathematics. Journal of Electrical Engineering and Technology, 2015. 10(4). Pp. 1472–1480. DOI: https://doi.org/10.5370/JEET.2015.10.4.1472
2. Guseva S., Petrichenko L. Choice of the Optimum Cross-Sections for 20-110-330 kV Overhead Lines Under Market Conditions. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2012. Vol. 49, Iss. 6-I. Pp. 13–22. DOI: https://doi.org/10.2478/v10047-012-0031-3
3. Fares R.L., King C.W. Trends in transmission, distribution, and administration costs for U.S. investor-owned electric utilities. Energy Policy, 2017. Vol. 105. Pp. 354–362. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.02.036
4. Rauschkolb N., Limandibhratha N., Modi V., Mercadal I., Estimating electricity distribution costs using his-torical data. Utilities Policy, 2021. Vol. 73. 101309. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jup.2021.101309
5. Buinyi R.O., Krasnozhon A.V., Zorin V.V., Kvytsynskyi A.O. Justification for use of voltage class 20 kV in urban electrical networks. Tekhnichna Elektrodynamika, 2019. No 1. Pp. 68–71. (Ukr) DOI: https://doi.org/10.15407/techned2019.01.068
6. Electrical Installation Rules. Minenerhovuhillia Ukrainy. Kharkiv: Fort, 2017. 760 p. (Ukr)
7. Rokotian S.S., Shapyro Y.M. Handbook of Electrical Power System Design. Moscow: Energoatomizdat, 1985. 352 p. (Rus)
8. REGULAMENT privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public – Document de discuţie - aprilie 2015.
9. Zorin V.V., Shtohryn Ye.A., Buinyi R.O. Electrical networks and power systems (separate sections). Nizhyn: Aspekt-Polihraf, 2011. 247 p. (Ukr)
10. Kuchanskyi V.V., Hai O.V., Bodunov V.M., Vorushylo A.O., Hai H.A. Estimation of corona electricity losses in 220–750 kV overhead lines taking into account the design parameters of supports, Pratsi Instytutu Elektrodynamiky Natsionalnoi Akademii Nauk Ukrainy. 2025. Vol. 72. Pp. 15–25. (Ukr) DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2025.72.015
11. Blinov I., Zaitsev I.O. and Kuchanskyy V.V. Problems, methods and means of monitoring power losses in overhead transmission lines. Systems, Decision and Control in Energy I. Studies in Systems, Decision and Control, 2020. Vol. 298. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-48583-2_8
12. Katsadze T., Chyzhevskyi V., Buslova N., Cherkashyna V. Determination of active power losses components in long-distance AC power Transmission. Tekhnichna Elektrodynamika, 2022. No 4. Pp. 54–58. (Ukr) DOI: https://doi.org/10.15407/techned2022.04.054

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Авторське право (c) 2026 Р.О. Буйний, А.В. Красножон, А.О. Квицинський
