МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОБҐРУНТУВАННЯ МІНІМАЛЬНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ГРАВІЙНОЇ ЗАСИПКИ У МАСЛОПРИЙМАЧІ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ

Array

Автор(и)

  • Р.В. Климась Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту
  • В.В. Ніжник Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту
  • Я.В. Балло Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту
  • Д.Г. Хроменков Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту
  • Ю.Б. Гулик Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту
  • Н.М. Ільченко Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

Ключові слова:

трансформаторна підстанція, маслоприймач, гравійна засипка.

Анотація

Проаналізовано існуючі підходи до обмеження поширення пожежі на маслонаповнених трансформаторних підстанціях. Розроблено проєкт методики та проведено експериментальні дослідження з обґрунтування мінімальних геометричних параметрів гравійної засипки у маслоприймачі трансформаторної підстанції. Методика дозволяє визначити зміни температури трансформаторного масла від геометричних параметрів маслоприймача, що має виконувати функцію вогнезагороджувача й охолодження масла нижче температури спалаху.

Біографії авторів

Р.В. Климась, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

начальник відділу досліджень, статистики пожеж та надзвичайних ситуацій науково-дослідного центру протипожежного захисту

В.В. Ніжник, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

доктор технічних наук, старший науковий співробітник, начальник науково-дослідного центру протипожежного захисту

Я.В. Балло, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

кандидат технічних наук, заступник начальника відділу нормативно-технічного забезпечення науково-дослідного центру протипожежного захисту

Д.Г. Хроменков, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

науковий співробітник відділу технічного регулювання науково-дослідного центру протипожежного захисту

Ю.Б. Гулик, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

науковий співробітник відділу технічного регулювання науково-дослідного центру протипожежного захисту

Н.М. Ільченко, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

молодший науковий співробітник відділу технічного регулювання науково-дослідного центру протипожежного захисту

Посилання

1. Information and analytical materials of the Ministry of Energy of Ukraine on the state of fire and man-caused safety in the fuel and energy complex. Retrieved from http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245524186&cat_id=245293181
2. Statistics of fires and their consequences in Ukraine for 2013-2016: Statistical collection of analytical materials. Edited by Kropyvnytskyi, V.S. (2018). Kyiv: UkrNDICZ, 100.
3. Varnakova, D.A. (2016). Extinguishing fires at transformer substations. Scientific Internet journal «Technologies of technospheric security». Moscow: Academy of GPS of the Ministry of Emergency Situations of Russia, 6 (70). Retrieved from http://www.academygps.ucoz.ru/ttb/2016-6/2016-6.html
4. Rules for Arrangement of Electrical Installations (2017). Kyiv: Minenergovugillya of Ukraine, 617.
5. Kasholkin, B.I., & Meshalkin, E.A. (1985). Extinguishing fires in electrical installations. Moscow: Energoatomizdat, 112.
6. Filyanovich, L.P., Zlotnikova, E.M., & Yakovchik, E.V. (2015). Fire hazard of power transformers. New materials and technologies of their processing: a collection of scientific works of the XVI Republican student scientific and technical conference. Minsk: BNTU, 243–244.
7. Cherkasov, V.N., & Zykov, V.I. (2012). Fire safety of electrical installations: textbook; edited by Cherkasov, V.N. 5th ed. reworked. and ext. Moscow: Academy of GPS of the Ministry of Emergency Situations of Russia, 391.
8. Khismatullin, A.S., & Kamalov, A.R. (2015). Improving the efficiency of the cooling system of powerful power transformers. Basic research. Penza: 6 (2), 316–319.
9. Kamalov, A.R., Khismatullin, A.G., Khairullina, D.D., & Khismatullin, A.S. (2017). Improving the cooling efficiency of power oil transformers with SF6. Transport and storage of petroleum products and hydrocarbons. Moscow: 1, 54–56.
10. Sokolov, V.V. (2005). Reliability problems of powerful transformers after long operation. Transformer construction: Abstracts of reports of the XI international scientific and technical. conf. Zaporozhye: OJSC VIT, 12–15.
11. Sokolov, V. et. al. (2005). Reliability problems in large power transformers and shunt reactors, typical failure modes and failure causes, CIGRÉ A2 Colloquium, Moscow.
12. Zozulya, D.V. (2013). Development and scientific substantiation of technical proposals for increasing the reliability, energy efficiency and extending the service life of TNTs-1250000/330 transformers at Ukrainian NPP units. Collection: Problems of safety of nuclear power plants and Chernobyl. Chornobyl, 20, 57–67.
13. Berg, H.-P., Fritze, N. (2015). Reliability and vulnerability of transformers for electricity transmission and distribution. Journal of Polish Safety and Reliability Association Summer Safety and Reliability Seminars. 6 (3), 15–24.
14. Berg, H.-P., & Fritze, N. (2012). Risk and Consequences of Transformer Explosions and Fires in Nuclear Power Plants. Journal of KONBiN. Warszawa: 3(23), 5–16. DOI: https://doi.org/10.2478/jok-2 013-0034
15. Foata, M., & Dastous, J.-B. (2010). Power Transformers Tank Rupture Prevention, CIGRÉ Session. Paris.
16. Nizhnyk, V.V., Pozdieiev, S.V., Zhartovsky, S.V., & Feshchuk, Yu.L. (2019). Assessment of the risk of fire spreading to adjacent construction sites according to the criterion of heat flow. International scientific journal: Internauka. Kyiv: 11 (73), 47-51. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2057-2019-11-5113
17. Nizhnik, V.V., Ballo, Ya.V., Pozdieiev, S.V., & Nekora, V.S. (2019). Assessment of the restriction of the spread of fire between a residential building and a gas station. Scientific and technical collection: Urban planning and spatial planning. Kyiv: KNUBA, 69, 278–290.
18. Dushkin, A.L., Lovchinsky, S.E., & Ryazantsev, N.N. (2016). Experimental studies of the method of suppressing the ignition of an oil-filled transformer with water mist. Fire and explosion hazard. Moscow: 1 (25), 54–60. DOI: https://doi.org/10.18322/PVB.2016.25.01.54-60
19. Nekora, V.S., Stylyk, I.G. & Nizhnyk, V.V. (2021). Analysis of normative approaches to limit the spread of fire during accidents at oil-filled transformer substations. Problems and prospects for the development of life safety system: Coll. Science. works of the XVI International. scientific-practical conf. young scientists, cadets and students. Lviv: LSU of LS, 84–85.
20. Bulgakov, A.B. (2020). Environmental protection in the electric power industry: a tutorial. Blagoveshchensk: AmSU Publishing House, 89.
21. Recommendations for the design of oil drainage systems from transformers at substations dated (1990, December 03) No. 11099tm-t1.
22. Baratov, A.N., Korolchenko, А.Ya., Kravchuk, Н.N. et al. (1990). Fire and explosion hazard of substances and materials and means of their extinguishing: Ref. ed.: in 2 books; book 1. Moscow: Chemistry, 496.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-01

Як цитувати

Климась, Р., Ніжник, В., Балло, Я., Хроменков, Д., Гулик, Ю., & Ільченко, Н. (2021). МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОБҐРУНТУВАННЯ МІНІМАЛЬНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ГРАВІЙНОЇ ЗАСИПКИ У МАСЛОПРИЙМАЧІ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ: Array. Комунальне господарство міст, 4(164), 158–165. вилучено із https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5835