The Influence of Outdoor Air Temperature Growth on the Operation of Power Transformers

Authors

  • Юлия [Yuliya] Викторовна [V.] Жилкина [Zhilkina]
  • Дмитрий [Dmitriy] Александрович [A.] Воденников [Vodennikov]

DOI:

https://doi.org/10.24160/1993-6982-2023-6-26-32

Keywords:

distribution and power transformers, electricity distribution, power, load, climate change, global warming

Abstract

Weather conditions have an effect on almost all branches of the national economy. In the electric power industry, the demand for energy increases during the fall-and-winter period, when there is an increased need for heating. However, in recent decades, the matters of climate change and the impact of this process on the electric power industry has transformed from a theoretical problem into one of the most important factors. The problems stemming from the influence of an increase in the outdoor air temperature on the electric power industry performance and infrastructural characteristics indicate quite clearly the extent to which their load has to be changed under the conditions of changing the environment temperature. A direct harmful interaction between human adaptation and infrastructure vulnerability due to a climate change has been revealed. The aim of the article is to study how the increase of temperature affects the energy infrastructure, in particular, power transformers.

Author Biographies

Юлия [Yuliya] Викторовна [V.] Жилкина [Zhilkina]

Ph.D. (Economic), PJSC «Rosseti FGC UES», e-mail: ZhilkinaYV@mes-centra.ru

Дмитрий [Dmitriy] Александрович [A.] Воденников [Vodennikov]

Director of the Moscow Cable Networks Branch

References

1. ГОСТ 14209—97. Руководство по нагрузке силовых масляных трансформаторов.
2. IEEE 57.91—1995. Руководство IEEE по загрузке трансформаторов с масляным погружением.
3. Саймонсон Э. Номинальная мощность и срок службы трансформаторов: Коллоквиум IEEE по управлению сроком эксплуатации трансформаторов. Лондон, 1998.
4. Воденников Д.А., Жилкина Ю.В. Исследовательский комитет В3 «Подстанции и электроустановки» // Энергетика за рубежом. Приложение к журналу «Энергетик». 2022. № 1—2. С. 89—96.
5. Summary Report 2022 SC A2 [Электрон. ресурс] https://enb.iisd.org/convention-wetlands-ramsar-cop14-summary (дата обращения 20.11.2022).
6. Саетгараев М.Р., Ахметшин А.Р. Повышение качества электроэнергии с помощью симметрирующих трансформаторов в РЭС 0,4—10 кВ // Теплоэнергетика. Энергия — 2017: Материалы XII Междунар. науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. Иваново: Изд-во Ивановского гос. энергетического ун-та им. В.И. Ленина, 2017.
7. Жилкина Ю.В. Влияние климатических рисков на электроэнергетику // Труды Крыловского научного центра. 2022. № 4(402). С. 157—160.
8. Федотов А.И., Ахметшин А.Р., Чернова Н.В. Определение параметров симметрирующих трансформаторов // Промышленная энергетика. 2015. № 1. С. 54—59.
9. Павлов Н.И. Инновации в силовых трансформаторах // Студенческий: электрон. научн. журнал. 2021. № 35(163) [Электрон. ресурс] https://sibac.info/journal/student/163/228278 (дата обращения 30.10.2023).
10. Баженов Н.Г., Филина О.А., Озерова Е.Ю. Влияние характеристик трансформатора на качество автоматического регулирования в системах электроснабжения // Вестник МЭИ. 2019. № 5. С. 62—67.
---
Для цитирования: Жилкина Ю.В., Воденников Д.А. Влияние повышения температуры наружного воздуха на работу силовых трансформаторов // Вестник МЭИ. 2023. № 6. С. 26—32. DOI: 10.24160/1993-6982-2023-6-26-32
#
1. GOST 14209—97. Rukovodstvo po Nagruzke Silovykh Maslyanykh Transformatorov. (in Russian).
2. IEEE 57.91—1995. Rukovodstvo IEEE po Zagruzke Transformatorov s Maslyanym Pogruzheniem. (in Russian).
3. Saymonson E. Nominal'naya Moshchnost' i Srok Sluzhby Transformatorov: Kollokvium IEEE po Upravleniyu Srokom Ekspluatatsii Transformatorov. London, 1998. (in Russian).
4. Vodennikov D.A., Zhilkina Yu.V. Issledovatel'skiy Komitet V3 «Podstantsii i Elektroustanovki». Energetika za Rubezhom. Prilozhenie k Zhurnalu «Energetik». 2022;1—2:89—96. (in Russian).
5. Summary Report 2022 SC A2 [Elektron. Resurs] https://enb.iisd.org/convention-wetlands-ramsar-cop14-summary (Data Obrashcheniya 20.11.2022).
6. Saetgaraev M.R., Akhmetshin A.R. Povyshenie Kachestva Elektroenergii s Pomoshch'yu Simmetriruyushchikh Transformatorov v RES 0,4—10 kV. Teploenergetika. Energiya — 2017: Materialy XII Mezhdunar. Nauch.-tekhn. Konf. Studentov, Aspirantov i Molodykh Uchenykh. Ivanovo: Izd-vo Ivanovskogo Gos. Energeticheskogo Un-ta im. V.I. Lenina, 2017. (in Russian).
7. Zhilkina Yu.V. Vliyanie Klimaticheskikh Riskov na Elektroenergetiku. Trudy Krylovskogo Nauchnogo Tsentra. 2022;4(402):157—160. (in Russian).
8. Fedotov A.I., Akhmetshin A.R., Chernova N.V. Opredelenie Parametrov Simmetriruyushchikh Transformatorov. Promyshlennaya Energetika. 2015;1:54—59. (in Russian).
9. Pavlov N.I. Innovatsii v Silovykh Transformatorakh. Studencheskiy: Elektron. Nauchn. Zhurnal. 2021. № 35(163) [Elektron. Resurs] https://sibac.info/journal/student/163/228278 (Data Obrashcheniya 30.10.2023). (in Russian).
10. Bazhenov N.G., Filina O.A., Ozerova E.Yu. Vliyanie Kharakteristik Transformatora na Kachestvo Avtomaticheskogo Regulirovaniya v Sistemakh Elektrosnabzheniya. Vestnik MEI. 2019;5:62—67. (in Russian)
---
For citation: Zhilkina Yu.V., Vodennikov D.A. The Influence of Outdoor Air Temperature Growth on the Operation of Power Transformers. Bulletin of MPEI. 2023;6:26—32. DOI: 10.24160/1993-6982-2023-6-26-32

Published

2023-09-05

Issue

Section

Electrical Complexes and Systems (2.4.2)