<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">energy</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>ENERGETIKA. Proceedings of CIS higher education institutions and power engineering associations</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1029-7448</issn><issn pub-type="epub">2414-0341</issn><publisher><publisher-name>BNTU</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.21122/1029-7448-2021-64-5-435-445</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">energy-2101</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>ELECTRICAL POWER ENGINEERING</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Автоматизированный анализ срока службы воздушных линий электропередачи электроэнергетических систем</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Automated Analysis of Service Life of Air-Lines of the Electricity Transmission of Electric Power Systems</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Фархадзаде</surname><given-names>Э. М.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Farhadzadeh</surname><given-names>E. M.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Адрес для переписки: Фархадзаде Эльмар Мехтиевич – Азербайджанский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт энергетики, просп. Г. Зардаби, 94,Aз1012, г. Баку, Азербайджанская Республика. Тел.: +99 412 431-64-07 elmeht@rambler.ru</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Address for correspondence: Farhadzadeh Elmar M.  – Azerbaijan Scientific-Research and DesignProspecting Power Engineering Institute, 94, G. Zardabi Ave., Az1012, Baku, Republic of Azerbaijan. Tel.: +99 412 431-64-07 elmeht@rambler.ru</p></bio><email xlink:type="simple">elmeht@rambler.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Мурадалиев</surname><given-names>А. З.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Muradaliyev</surname><given-names>A. Z.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>г. Баку</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Baku</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Абдуллаева</surname><given-names>С. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Abdullayeva</surname><given-names>S. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>г. Баку</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Baku</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Назаров</surname><given-names>А. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Nazarov</surname><given-names>A. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Оперативно-диспетчерская служба</p><p>Смоленск</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Operational Dispatch Service</p><p>Smolensk</p><p> </p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Азербайджанский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт энергетики</institution><country>Азербайджан</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Azerbaijan Scientific-Research and DesignProspecting Power Engineering Institute</institution><country>Azerbaijan</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Филиал АО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ</institution><country>Азербайджан</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Branch of “SO UES” JSC, Smolensk Regional Dispatch Office</institution><country>Azerbaijan</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2021</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>08</day><month>10</month><year>2021</year></pub-date><volume>64</volume><issue>5</issue><fpage>435</fpage><lpage>445</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Фархадзаде Э.М., Мурадалиев А.З., Абдуллаева С.А., Назаров А.А., 2021</copyright-statement><copyright-year>2021</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Фархадзаде Э.М., Мурадалиев А.З., Абдуллаева С.А., Назаров А.А.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Farhadzadeh E.M., Muradaliyev A.Z., Abdullayeva S.A., Nazarov A.A.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://energy.bntu.by/jour/article/view/2101">https://energy.bntu.by/jour/article/view/2101</self-uri><abstract><p>Работа основных объектов электроэнергетических систем, срок службы которых превысил нормативное значение, с каждым годом становится менее эффективной. Проявляется это в увеличении числа автоматических аварийных отключений, количества и сложности аварийно опасных дефектов. После завершения нормативного срока службы объектов возникает необходимость в количественной оценке их надежности и безопасности. Организацию эксплуатации, технического обслуживания и ремонта таких объектов рекомендуется проводить по их техническому состоянию, а поскольку оно определяет надежность и безопасность электроэнергетических систем, эти свойства следует учитывать более полно. Данные рекомендации выполняются согласно опыту эксплуатации. При этом количественных оценок и методологии их расчета нет. Метод и алгоритм количественной оценки интегральных показателей надежности и безопасности работы энергоблоков тепловых электростанций как сосредоточенных объектов непрерывного действия ранее анализировались авторами. В настоящей статье исследуются распределенные объекты непрерывного действия, а именно воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше, срок службы которых превышает нормативное значение. Уделено внимание вопросам количественной оценки степени старения для совокупности воздушных линий электропередачи, классификации этих линий для выявления наиболее значимых классов и методологии оценки различия степени старения при их классификации по заданным разновидностям признаков (например, различие степени старения воздушных линий электропередачи сетевых предприятий электроэнергетических систем). Показано, что используемая для сравнения оценка относительного числа воздушных линий электропередачи, срок службы которых превышает расчетный, неприемлема, так как обусловливает большой риск ошибочного решения. Разработаны методология и алгоритм методической поддержки руководства электроэнергетических систем и сетевых предприятий при организации эксплуатации, технического обслуживания и ремонта.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Basic EPS objects, which service life has exceeded normative value, increasingly affect – every year to a greater extent – the efficiency of overall performance. This manifests itself in increase of a number of automatic emergency shutdowns, an amount and complexities of accident-hazardous defects. After the expiration of the standard service life, there is a special need for a quantitative assessment of reliability and safety of an object. It is recommended to organize the operation, maintenance and repair of these objects according to their technical condition, and since it determines the reliability and safety of the object, these properties should be taken into account more fully. The relevant recommendations in electric power systems are implemented at a qualitative level, intuitively, according to the operating experience. There are neither quantitative evaluations nor methodology for their performance. Therefore, a method and algorithm of quantitative assessment of integral indicators of reliability and safety of operation of thermal power units of thermal power plants as concentrated objects of continuous operation were previously analyzed by the authors. The present paper examines distributed objects of continuous operation, viz. overhead power transmission lines with a voltage of 110 kV and higher, whose service life exceeds the standard value. Attention is paid to the issues of quantitative assessment of the degree of aging for a set of overhead power transmission lines, classification of these lines to identify the most significant classes and methodology for assessing the difference in the degree of aging when classifying them according to specified types of signs (for example, the difference in the degree of aging of overhead power transmission lines of grid enterprises of electric power systems). It is shown that it unacceptable to use the estimates of the relative number of overhead power transmission lines, the service life of which exceeds the calculated one, for comparison since it causes a great risk of an erroneous decision. The methodology and algorithm of methodological support of the management of electric power systems and grid enterprises in the organization of operation, maintenance and repair have been developed.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>нормативный срок службы</kwd><kwd>гарантированный срок службы</kwd><kwd>воздушные линии электропередачи</kwd><kwd>старение</kwd><kwd>повышение эффективности работы</kwd><kwd>надежность</kwd><kwd>безопасность</kwd><kwd>анализ</kwd><kwd>методическая поддержка</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>normative value of service life</kwd><kwd>guaranteed service life</kwd><kwd>overhead power transmission lines</kwd><kwd>aging</kwd><kwd>improving operation efficiency</kwd><kwd>reliability</kwd><kwd>safety</kwd><kwd>analysis</kwd><kwd>methodological support</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Объем и нормы испытания электрооборудования: СТО 34.01-23.1-001–2017. М.: ПАО «Россети».</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Standard of the Enterprise 34.01-23.1-001–2017. Scope and Standards of Testing of Electrical Equipment. Moscow, Rosseti Publ., 2017 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Pysmenna, U. Ye., Trypolska G. S. (2020) Maintaining the Sustainable Energy Systems: Turning from Cost to Value / U. Ye. Pysmenna, G. S. Trypolska // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. Т. 63, № 1. С. 14–29. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2020-63-1-14-29.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pysmenna U. Ye., Trypolska G. S. (2020) Maintaining the Sustainable Energy Systems: Turning from Cost to Value. Enеrgеtika. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii i Energeticheskikh Ob’edinenii SNG = Energetika. Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Associations, 63 (1), 14–29. https://doi.org/10.21122/1029-7448-202063-1-14-29.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Методические указания по проведению периодического технического освидетельствования воздушных линий электропередачи ЕНЭС: СТО 56947007-29.240.01.053–2010. М., 2010.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Standard of the Enterprise 56947007-29.240.01.053–2010. Methodological Guidelines for Conducting Periodic Inspection of Overhead Power Transmission Lines ENES. Moscow, 2010. 51 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Метод и алгоритм прогнозирования опасности технического состояния объектов электроэнергетических систем / Э. М. Фархадзаде [и др.] // Электричество. 2019. № 4. С. 12–18.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Farkhadzadeh E. M., Muradaliyev A. Z., Ismailova S. M., Yusifly R. F. (2019) Method and Algorithm for Predicting the Danger of the Technical Condition of Objects of Electric Power Systems. Elektrichestvo, (4), 12–18 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Повышение оперативной эффективности работы конденсационных электростанций / Э. М. Фархадзаде [и др.] // Известия РАН. Энергетика. 2011. № 1. С. 70–78.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Farkhadzadeh E. M., Muradaliev A. Z., Abdullaeva S. A., Ashurova U. K. (2011) Improving the Operational Efficiency of Condensing Power Plants. Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Energetika [Proceedings of the Russian Academy of Sciences. Power Engineering], (1), 70–78 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Фархадзаде, Э. М. Оценка точности показателей надежности оборудования электроэнергетических систем по малочисленным многомерным статистическим данным / Э. М. Фархадзаде, А. З. Мурадалиев, Ю. З. Фарзалиев // Электричество. 2016. № 12. С. 3–14.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Farkhadzadeh E. M., Muradaliyev A. Z., Farzaliyev Yu. Z. (2016) Evaluation of the Accuracy of the Reliability Indicators of the Equipment of Electric Power Systems Based on Small Multidimensional Statistical Data. Elektrichestvo, (12), 3–14 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Метод и алгоритмы расчета показателей надежности по многомерным данным / Э. М. Фархадзаде [и др.] // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2017. Т. 60, № 1. С. 16–29. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2017-60-1-16-29.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Farhadzadeh E. M., Muradaliyev A. Z., Rafiyeva T. K., Abdullayeva S. A. (2017) Method and Algorithms of Calculation of Parameters of Reliability in Accordance with Multivariate Data. Enеrgеtika. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii i Energeticheskikh Ob’edinenii SNG = Energetika. Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Associations, 60 (1), 16–29 https://doi.org/10.21122/1029-7448-2017-60-1-16-29 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Барбасов, В. К. Применение беспилотных летательных аппаратов для обследования линий электропередачи / В. К. Барбасов, П. Ю. Орлов, Е. А. Федорова // Электрические станции. 2016. № 10. С. 32–35.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Barbasov V. K., Orlov P. Yu., Fedorova E. A. (2016) The Use of Unmanned Aerial Vehicles for the Inspection of Power Transmission Lines. Elektricheskie Stantsii = Electrical Stations, (10), 32–35 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Самарин, А. В. Современные технологии мониторинга воздушных электросетей ЛЭП / А. В. Самарин, Д. Б. Рыгалин, Н. А. Шкляев // Естественные и технические науки. 2012. № 1. С. 296–304.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Samarin A. V., Rygalin D. B., Shklyaev N. A. (2012) Modern Technologies for Monitoring Overhead Power Grids of Power Lines. Estestvennye i Tekhnicheskie Nauki [Natural and Technical Sciences], 296–304 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Организация технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики: СТО 34.01-24-002–2018. М.: ПАО «Россети», 2018. С. 116.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Standard of the Enterprise 34.01-24-002–2018. Organization of Maintenance and Repair of Electric Power Facilities. Moscow, Rosseti Publ., 2018. 116 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ляпунов, Е. А. Исследовательский комитет В2. Воздушные линии электропередачи / Е. А. Ляпунов // Энергетика за рубежом. Приложение к журналу «Энергетик». 2019. № 5. С. 32–35.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lyapunov E. A. (2019) Study Committee B2 “Overhead Lines”. Energetika za Rubezhom [Power Engineering Abroad], (5), 32–35 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
