Проблема возникновения кондуктивных низкочастотных электромагнитных помех в электроэнергетике
https://doi.org/10.25206/1813-8225-2026-198-79-87
EDN: BXFHGR
Аннотация
Обеспечение качества электроэнергии и электромагнитной совместимости на сегодняшний день является первоочередной задачей энергетической безопасности. Энергетическая инфраструктура рассматривается как одна из критически важных инфраструктур РФ. Введение современного электрооборудования и его систем управления на предприятиях различных отраслей промышленности приводит к снижению качества электроэнергии в энергосистемах. Развитие промышленности в РФ и непрерывный рост мощностей электропотребителей приводит к нарушению нормативно-технической документации применительно к качеству электроэнергии. Это, в свою очередь, уменьшает помехоустойчивость и приводит к возникновению кондуктивных низкочастотных электромагнитных помех в сети. Данные обстоятельства обусловливают значимость проблемы качества электроэнергии и электромагнитной совместимости.
Цель исследования — изучить пути появления и распространения кондуктивных низкочастотных электромагнитных помех и способы их ослабления.
Была сформирована последовательность действий по анализу и определению кондуктивных низкочастотных электромагнитных помех. Рассмотрены вопросы изучения природы возникновения кондуктивных низкочастотных электромагнитных помех, их распространение в электроэнергетических системах и способы борьбы с ними.
Внедрение современных тенденций и методов по устранению электромагнитных помех позволит не только заранее оценить влияние помех на элементы электроэнергетических систем, но и надёжность, экономичность и устойчивость электроснабжения.
Об авторах
К. С. МочалинРоссия
Мочалин Константин Сергеевич, кандидат технических наук, доцент, ректор
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 33
AuthorID (РИНЦ): 564384
Ю. М. Денчик
Россия
Денчик Юлия Михайловна, кандидат технических наук, доцент кафедры «Электроэнергетические системы и электротехника»
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 33
А. И. Антонов
Россия
Антонов Александр Игоревич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Электротехника и электрооборудование»
644099, г. Омск, ул. Ивана Алексеева, 4
AuthorID (РИНЦ): 842787
Д. Ю. Руди
Россия
Руди Дмитрий Юрьевич, старший преподаватель кафедры «Электротехника и электрооборудование»
644099, г. Омск, ул. Ивана Алексеева, 4
AuthorID (РИНЦ): 830094
А. А. Руппель
Россия
Руппель Александр Александрович, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой «Электротехника и электрооборудование»
644099, г. Омск, ул. Ивана Алексеева, 4
AuthorID (РИНЦ): 423886
Список литературы
1. Иванов М. Н., Смыков Ю. Н. Электромагнитная обстановка в электрических сетях // Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. 2014. № 1-2. С. 252–255. EDN: THBWJV.
2. Горелов Ю. И., Кузнецова А. Д., Лыпырева П. С., Шашаева В. А. Повышение качества электроэнергии в электрических сетях с резкопеременными нелинейными нагрузками // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2018. № 12. С. 209–214. EDN: YTEKMX.
3. Васенин А. Б., Степанов С. Е., Подшивалов Е. С., Крюков О. В. Проблемы обеспечения качества электроэнергии в промышленных системах электроснабжения // Автоматизация и IT в энергетике. 2023. № 9 (170). С. 34–43. EDN: IYBDSO.
4. Ананьина Т. В., Иванова Е. В., Переладов М. Е. [и др.]. Кондуктивные низкочастотные электромагнитные помехи при изменении перетока мощности в сетях с глухозаземлённой нейтралью // Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. 2024. № 1. С. 196–202. EDN: BEAGBF.
5. Аполлонский С. М. Электромагнитная совместимость и функциональная безопасность в электроэнергетике: монография. Москва: Издательство «Русайнс», 2016. 324 с. ISBN 978-5-4365-0624-1. https://doi.org/10.15216/978-5-4365-0624-1. EDN: VQOWSX.
6. Цицикян Г. Н. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике: монография. Санкт-Петербург: ЭЛМОР, 2007. 182 с. ISBN 5-7399-0141-3. EDN: QMJWJV.
7. Шабалина Н. А. Электромагнитные помехи в промышленности: принципы возникновения и влияние на электронное оборудование // Инновации в науке. 2012. № 13-1. С. 103–109. EDN: PENTZX.
8. Смыков Ю. Н. Аспекты повышения качества электрической энергии в автономных системах электроснабжения // Промышленная энергетика. 2022. № 11. С. 17–23. https://doi.org/10.34831/EP.2022.64.78.003. EDN: XQHTFX.
9. Кузнецов А. В., Чикин В. В. Оценка стоимости вредных последствий передачи и потребления электроэнергии пониженного качества в системах электроснабжения // Интеллектуальная электротехника. 2023. № 2 (22). С. 90–100. https://doi.org/10.46960/2658-6754_2023_2_90. EDN: HYGYMT.
10. Петров А. Р., Грачева Е. И. Разработка методики оценки потерь электроэнергии в промышленных сетях электроснабжения // Вестник ПИТТУ имени академика М. С. Осими. 2024. № 4(33). С. 48–56. EDN: PWCJGT.
11. Большаков О., Воронин В., Шамонов Р., Тульский В. Подходы к обеспечению нормативного качества электроэнергии // Электроэнергия. Передача и распределение. 2014. № 1 (22). С. 48–51. EDN: TXUPHP.
12. Калашникова О. П., Петров П. Э., Андреев П. Г. [и др.]. Экранирование как метод обеспечения электромагнитной совместимости // Современные информационные технологии. 2019. № 29. С. 133–139. EDN: NZFXLC.
13. Платонова Е. В., Коловский А. В., Торопов А. С., Метелев В. А. Применение фильтрокомпенсирующих устройств для повышения качества напряжения угольных разрезов // Международный научно-исследовательский журнал. 2023. № 8 (134). С. 9. https://doi.org/10.23670/IRJ.2023.134.35. EDN: TNBOZC.
14. Скворцов В. Заземление и экранирование как способы обеспечения электромагнитной совместимости электронных устройств // Силовая электроника. 2020. № 2 (83). С. 52–59. EDN: EZJDPV.
15. Куликов О. Е., Шалумов А. С. Обеспечение электромагнитной совместимости на ранних стадиях проектирования радиоэлектронной аппаратуры: средства и методы реализации // Успехи современной радиоэлектроники. 2011. № 1. С. 12–18. EDN: NTMIOD.
16. Ромащенко М. А., Васильченко Д. В., Белецкая С. Ю. Использование искусственных нейронных сетей для оценки воздействия электромагнитных помех // Радиотехника. 2023. Т. 87, № 8. С. 21–27. EDN: OVTIGB.
17. Руди Д. Ю., Вишнягов М. Г., Руппель А. А. Компьютерная программа для определения кондуктивной низкочастотной электромагнитной помехи по коэффициенту n-й гармонической составляющей напряжения // Международный технико-экономический журнал. 2021. № 1. С. 65–78. https://doi.org/10.34286/1995-4646-2021-76-1-65-78. EDN: ITCMBE.
18. Антонов А. И., Денчик Ю. М., Зубанов Д. А. [и др.]. Моделирование несимметричных режимов работы электрической сети и обработка результатов с помощью программы для ЭВМ // Омский научный вестник. 2018. № 2 (158). С. 48–54. https://doi.org/10.25206/1813-8225-2018-158-48-54. EDN: XMRQFN.
19. Котова Н. В., Власьевский С. В., Малышева О. А. Виртуальный прибор для измерения расхода и показателей качества электроэнергии электровозов переменного тока // Транспорт Азиатско-Тихоокеанского региона. 2020. № 3 (24). С. 56–58. EDN: OKYRJB.
20. Губская Е. И. Решение задач электромагнитной совместимости специализированными программными средствами // Труды Кольского научного центра РАН. Серия: Технические науки. 2022. Т. 13, № 3. С. 68–78. https://doi.org/10.37614/2949-1215.2022.13.3.007. EDN: QHWSFN.
Рецензия
Для цитирования:
Мочалин КС, Денчик ЮМ, Антонов АИ, Руди ДЮ, Руппель АА. Проблема возникновения кондуктивных низкочастотных электромагнитных помех в электроэнергетике. Омский научный вестник. 2026;(2):79-87. https://doi.org/10.25206/1813-8225-2026-198-79-87. EDN: BXFHGR
For citation:
Mochalin KS, Denchik YM, Antonov AI, Rudi DY, Ruppel AA. Problem of emerging the conductive low-frequency electromagnetic interference in the electric power industry. Omsk Scientific Bulletin. 2026;(2):79-87. (In Russ.) https://doi.org/10.25206/1813-8225-2026-198-79-87. EDN: BXFHGR
JATS XML




















