<?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">glonucsec</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Глобальная ядерная безопасность</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Global Nuclear Safety</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2305-414X</issn><issn pub-type="epub">2499-9733</issn><publisher><publisher-name>National Research Nuclear University "MEPhI"</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.26583/gns-2021-02-08</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">glonucsec-82</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>ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>OPERATION OF FACILITIES NUCLEAR INDUSTRY</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ПЛАВКИ ГОЛОЛЕДА ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ В ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Analysis of the Possibility of Ice Melting Intensity Monitoring by Direct Current in High-Voltage Electrical Systems</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-8766-2290</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Молошная</surname><given-names>Е. С.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Moloshnaya</surname><given-names>E. S.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">elena_moloshnay@mail.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>Нечитайлов</surname><given-names>В. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Nechitailov</surname><given-names>V. V.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">vvnechitailov@mephi.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-8613-9083</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Мельников</surname><given-names>И. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Melnikov</surname><given-names>I. V.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">comosabe@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-3232-4072</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Баран</surname><given-names>С. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Baran</surname><given-names>S. A.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">bastr@rambler.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru">Волгодонский инженерно-технический институт - филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">Volgodonsk Engineering Technical Institute the branch of National Research Nuclear University «MEPhi»<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2021</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>01</day><month>06</month><year>2021</year></pub-date><volume>0</volume><issue>2</issue><fpage>77</fpage><lpage>83</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Молошная Е.С., Нечитайлов В.В., Мельников И.В., Баран С.А., 2022</copyright-statement><copyright-year>2022</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Молошная Е.С., Нечитайлов В.В., Мельников И.В., Баран С.А.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Moloshnaya E.S., Nechitailov V.V., Melnikov I.V., Baran S.A.</copyright-holder><license 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://glonucsec.elpub.ru/jour/article/view/82">https://glonucsec.elpub.ru/jour/article/view/82</self-uri><abstract><p>Ростовская атомная станция является крупнейшим энергетическим центром на Юге России. Электроэнергия от АЭС передается на узловые подстанции по территории Южного региона, климатические условия которого способствуют образованию гололедных отложении на линиях электропередач это обуславливает актуальность проблемы плавки гололеда. Существующие системы раннего обнаружения гололеда и плавки его на проводах ВЛ 110-500 кВ позволяют предотвратить обрыв проводов и разрушение опор. В современных методах плавка гололеда выполняется переменным и постоянным током с использованием специальных трансформаторов и выпрямителей с напряжением плавки 10 кВ и током плавки до 3600 А. В технологических картах плавки гололеда установлены требования к контролю величины токов плавки на стороне переменного и постоянного тока в зависимости от метеоусловий, токов и напряжений для предотвращения перегрева контактов в схемах плавки и соблюдения параметров плавки. В схемах с использованием постоянного тока нет надежной методики контроля его величины. В работе рассматривается возможность применения волоконно-оптического датчика тока с диапазоном измерения от 1 до 3600 А.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The Rostov nuclear power plant is the largest energy center in the South of Russia. Electricity from the nuclear power plant is transmitted to nodal substations across the territory of the Southern region, the climatic conditions of which contribute to the formation of ice deposits on power lines, this determines the urgency of the problem of ice melting. Existing systems for early detection of ice and melting it on wires of 110-500 kV overhead lines allow preventing wire breakage and destruction of supports. In modern methods ice melting is performed with alternating and direct current using special transformers and rectifiers with a melting voltage of 10 kV and a melting current of up to 3600 A, currents and voltages to prevent overheating of contacts in melting circuits and compliance with melting parameters. In circuits using direct current, there is no reliable method for controlling its magnitude. The paper considers the possibility of using a fiber-optic current sensor with a measurement range from 1 to 3600 A.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>плавка гололёда</kwd><kwd>контроль тока плавки и напряжения</kwd><kwd>волоконно-оптический датчик</kwd><kwd>понижающий трансформатор</kwd><kwd>трёхфазный мостовой выпрямитель</kwd><kwd>система управления</kwd><kwd>регулирования</kwd><kwd>защиты и автоматики</kwd><kwd>индукция магнитного поля</kwd><kwd>эффект Фарадея</kwd><kwd>оптоэлектронный трансивер</kwd><kwd>поляризатор</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>ice melting</kwd><kwd>melting current and voltage control</kwd><kwd>fiber-optic sensor</kwd><kwd>step-down transformer</kwd><kwd>three-phase bridge rectifier</kwd><kwd>control</kwd><kwd>regulation</kwd><kwd>protection and automation system</kwd><kwd>magnetic field induction</kwd><kwd>Faraday effect</kwd><kwd>optoelectronic transceiver</kwd><kwd>polarizer</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">Чечерников, В.И. Магнитные измерения / Н.И. Чечерников. - Москва: Издательство Московского университета, 1969. - С. 320-327.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Чечерников, В.И. Магнитные измерения / Н.И. Чечерников. - Москва: Издательство Московского университета, 1969. - С. 320-327.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Абраменкова, И. Оптические датчики тока и напряжения / И. Абраменкова, И. Корнеев, Ю. Троицкий // Компоненты и технологии. - 2010. - № 8. - С. 60-63.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Абраменкова, И. Оптические датчики тока и напряжения / И. Абраменкова, И. Корнеев, Ю. Троицкий // Компоненты и технологии. - 2010. - № 8. - С. 60-63.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гавричев, В.Д. Волоконно-оптические датчики магнитного поля / В.Д. Гавричев, А.Л. Дмитриев. - Санкт-Петербург : СПбНИУ ИТМО, 2013. - 83 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Гавричев, В.Д. Волоконно-оптические датчики магнитного поля / В.Д. Гавричев, А.Л. Дмитриев. - Санкт-Петербург : СПбНИУ ИТМО, 2013. - 83 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Некрашевич, E. Волоконно-оптические датчики тока / Е. Некрашевич, H. Старостин // Электронные компоненты. - 2006. - № 11. - C. 23-77.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Некрашевич, E. Волоконно-оптические датчики тока / Е. Некрашевич, H. Старостин // Электронные компоненты. - 2006. - № 11. - C. 23-77.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гуляев, Ю.В. Волоконно-оптические технологии, устройства, датчики и системы / Ю.В. Гуляев, С.А. Никитов, В.Т. Потапов, Ю.К. Чаморовский // Фотон-экспресс : Спецвыпуск. - 2005. - № 6. - C. 114-127.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Гуляев, Ю.В. Волоконно-оптические технологии, устройства, датчики и системы / Ю.В. Гуляев, С.А. Никитов, В.Т. Потапов, Ю.К. Чаморовский // Фотон-экспресс : Спецвыпуск. - 2005. - № 6. - C. 114-127.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Рембеза, С.И. Физика твердого тела. Оптические, диэлектрические и магнитные свойства твердых тел. Ч. III / С.И. Рембеза, Н.И. Каргин. - Ставрополь : СевКавГТУ, 2003.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Рембеза, С.И. Физика твердого тела. Оптические, диэлектрические и магнитные свойства твердых тел. Ч. III / С.И. Рембеза, Н.И. Каргин. - Ставрополь : СевКавГТУ, 2003.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Удд, Э. Волоконно-оптические датчики / Э. Удд. - Москва : Техносфера, 2008. - 520 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Удд, Э. Волоконно-оптические датчики / Э. Удд. - Москва : Техносфера, 2008. - 520 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Окоси, Т. Волоконно-оптические датчики / Т. Окоси. - Ленинград : Энергоатомиздат, 1990. - 256 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Окоси, Т. Волоконно-оптические датчики / Т. Окоси. - Ленинград : Энергоатомиздат, 1990. - 256 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кульчин, Ю.Н. Распределенные волоконно-оптические датчики и измерительные сети / Ю.Н. Кульчин. - Москва : Физматлит, 2001. - 272 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Кульчин, Ю.Н. Распределенные волоконно-оптические датчики и измерительные сети / Ю.Н. Кульчин. - Москва : Физматлит, 2001. - 272 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Соколов, А. Волоконно-оптические датчики и системы: принципы построения, возможности и перспективы / А. Соколов, В. Яцеев // Световая волна. Русское издание. - 2006. - № 4. - C. 44-46.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Соколов, А. Волоконно-оптические датчики и системы: принципы построения, возможности и перспективы / А. Соколов, В. Яцеев // Световая волна. Русское издание. - 2006. - № 4. - C. 44-46.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Калитиевский, Н.И. Волновая оптика / Н.И. Калитиевский. - Санкт-Петербург : Лань, 2006. - 480 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Калитиевский, Н.И. Волновая оптика / Н.И. Калитиевский. - Санкт-Петербург : Лань, 2006. - 480 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Волкова, Е.А. Поляризационные измерения / Е.А. Волкова. - Москва : Наука, 1974. - 224 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Волкова, Е.А. Поляризационные измерения / Е.А. Волкова. - Москва : Наука, 1974. - 224 с.</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>
