PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Thermal modeling and RMS current measurement in electrical power lines using IR thermography

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Thermal modeling in frequency domain and experiments using IR thermography are performed to evaluate RMS current in electrical power lines. The model implements interface thermal resistance between the metal core and insulation layer. This allowed matching the results of simulations and measurements with acceptable accuracy. The proposed method requires the use of known values of heat transfer coefficient and thermal parameters of the cable and its insulation. In consequence the proposed method requires calibration.
Wydawca
Rocznik
Strony
53--56
Opis fizyczny
Bibliogr. 24 poz., rys., tab., wykr., wzory
Twórcy
autor
  • Lodz University of Technology, Institute of Electronics, 211/215 Wólczańska St., 90-924 Łódź, Poland
autor
  • Lodz University of Technology, Institute of Electronics, 211/215 Wólczańska St., 90-924 Łódź, Poland
Bibliografia
  • [1] IEC 60287-2-1:2015 RLV: Electric cables – Calculation of the current rating – Part 2-1: Thermal resistance - Calculation of thermal resistance. 2015.
  • [2] IEEE 738-2012: Standard for calculating the current-temperature relationship of bare overhead conductors. 2013.
  • [3] IEC 60287-2-3:2017: Electric cables - Calculation of the current rating - Part 2-3: Thermal resistance - Cables installed in ventilated tunnels, 2017.
  • [4] Morgan V.: External thermal resistance of aerial bundled cables. IEE Proceedings C, vol. 140, no. 2, pp. 65-72, 1993.
  • [5] Slaninka P.: External thermal resistance of air-installed power cables. Proceedings of IEE, vol. 116, no. 9, pp. 1547-1552, 1969.
  • [6] Whitehead S., Hutchings E. E.: Current rating of cables for transmission and distribution. Journal of the Institution of Electrical Engineers, vol. 83, no. 152, pp. 517-557, 1938.
  • [7] Theodosoglou I., Chatzipanagiotou P., Chatziathanasiou V., Boier A., Rata M.: Measurement and calculation of thermal characteristics of an overhead power line. Acta Electrotech. Proc. 5th Int. Conf. Mod. Power. Syst., pp 474-478, 2013.
  • [8] Anders G.: Rating of electric power cables in unfavorable thermal environment. Wiley-IEEE Press, 2005.
  • [9] Chatziathanasiou V., Chatzipanagiotou P., Papagiannopoulos I., De Mey G., Wiecek B.: Dynamic thermal analysis of underground medium power cables using thermal impedance, time constant distribution and structure function. Appl. Therm. Eng., vol. 60, no. 1-2, pp. 256-260, 2013.
  • [10] Chatzipanagiotou P., Chatziathanasiou V., De Mey G., Wiecek B.: Influence of soil humidity on the thermal impedance, time constant and structure function of underground cables: A laboratory experiment. Appl. Therm. Eng., vol. 113, pp. 1444-1451, 2017.
  • [11] Neher J. H., McGrath M. H.: The calculation of the temperature rise and load capability of cable systems. AIEE, vol. 76, no. 3, pp. 752-764, 1957.
  • [12] Bergman T., Lavine A., Incropera F., DeWitt D.: Introduction to Heat Transfer. John Wiley & Sons, Inc., 2011.
  • [13] Brito Filho J. P.: Heat transfer in bare and insulated electrical wires with linear temperature-dependent resistivity. Applied Thermal Engineering, vol. 112, pp. 881-887, 2017.
  • [14] Sedaghat A., de León F.: Thermal Analysis of Power Cables in Free Air: Evaluation and Improvement of the IEC Standard Ampacity Calculations. IEEE transactions on power delivery, vol. 29, no. 5, pp. 2306-2314, 2014.
  • [15] Koszmider A., Olak J, Piotrowski Z.: Przekładniki prądowe, WNT, Warszawa 1985.
  • [16] Więcek B., Pacholski K., Olbrycht R., Strąkowski R., Kałuża M., Borecki M., Wittchen W.: Termografia i spektrometria w podczerwieni, Zastosowania przemysłowe, Warszawa 2017.
  • [17] Więcek B., De Mey G.: Termowizja w podczerwieni podstawy i zastosowania, Wyd. PAK, Warszawa 2011.
  • [18] Theodosoglou I., Chatziathanasiou V., Papagiannakis A., Więcek B., De Mey G.: Electrothermal analysis and temperature fluctuations prediction of overhead power lines, Electrical Power and Energy Systems 87 (2017) 198-210.
  • [19] Wiecek B., De Mey G., Chatziathanasiou V., Papagiannakis A., Theodosoglou I.: Harmonic analysis of dynamic thermal problems in high voltage overhead transmission lines and buried cables. Electrical Power and Energy Systems 58 (2014) 199-205.
  • [20] Kulik A.: Aspekty zastosowania światłowodowego pomiaru temperatury punktów gorących w wysokonapięciowych uzwojeniach transformatorów dużych mo. Przegląd Elektrotechniczny Nr 11/2017.
  • [21] De Oliveira A., De Oliveira J. C., Resende J. W., Miskulin M. S.: Practical approaches for AC system harmonic impedance measurements. IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 6, no. 4, pp. 1721-1726, 1991.
  • [22] Crescentini M., Marchesi M., Romani A., Tartagni M., Traverso P. A.: A Broadband, On-Chip Sensor Based on Hall Effect for Current Measurements in Smart Power Circuits. IEEE Trans. on Instr. and Meas. Vol. 67, no. 6, pp. 1470-1485, 2018.
  • [23] Brodziński G., Listowiec A., Dzierżanowski W.: Przetworniki pola magnetycznego nowej generacji w zabezpieczeniach ziemnozwarciowych kopalnianych linii energetycznych.
  • [24] Miedziński B., Szymański A., Dzierzanowski W., Wojszczyk B.: Performance of Hall sensors when used in ground fault protections in MV networks, UPEC 2004.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-95b1f95b-bd33-4c9e-9bef-0f755b758fcb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.