<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://iereview.ru/lib/pkp/xml/oai2.xsl" ?>
<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/
		http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
	<responseDate>2026-08-26T13:10:44Z</responseDate>
	<request identifier="oai:ojs2.iereview.ru:article/320" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://iereview.ru/index.php/IE/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.iereview.ru:article/320</identifier>
				<datestamp>2026-07-20T10:25:59Z</datestamp>
				<setSpec>IE:DEAM</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="" dtd-version="1.4" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://jats.nlm.nih.gov/archiving/1.4/xsd/JATS-archivearticle1.xsd" xml:lang="ru">
			<front>
			<journal-meta>
				<journal-id journal-id-type="publisher">IE</journal-id><journal-id journal-id-type="ojs">IE</journal-id>
				<journal-title-group>
			<journal-title xml:lang="ru">СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY</trans-title></trans-title-group>
</journal-title-group>			<issn pub-type="ppub">0039-2391</issn>			<publisher><publisher-name>ИП Подколзин М.М.</publisher-name></publisher>
			<self-uri xlink:href="https://iereview.ru/index.php/IE"/>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">320</article-id>
			<article-id pub-id-type="doi">10.25726/l1227-4761-6870-i</article-id>
			<article-categories><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="en"><subject>DESIGN AND MODELING</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="ru"><subject>ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ</subject></subj-group></article-categories>
			<title-group><article-title xml:lang="ru">Технико-экономическая оценка мировых подходов к проектированию линий электропередачи с учётом климатических нагрузок</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Techno-economic assessment of global approaches to the design of power transmission lines accounting for climatic loads</trans-title></trans-title-group></title-group>
			<contrib-group content-type="author">
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid" authenticated="false">https://orcid.org/0009-0005-6915-5718</contrib-id>
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Гранская</surname>
							<given-names>Анна Андреевна</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Granskaya</surname>
							<given-names>Anna A.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>Annamiss35@gmail.com</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid" authenticated="false">https://orcid.org/0000-0002-2316-2278</contrib-id>
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Касимов</surname>
							<given-names>Василь Амирович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Kasimov</surname>
							<given-names>Vasil A.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>vasilkasimov@yandex.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Якубова</surname>
							<given-names>Сафие Наримановна</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Yakubova</surname>
							<given-names>Safiye N.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>yakubova@kgeu.ru</email>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff-alternatives id="aff-1">
				<aff xml:lang="ru"><institution content-type="orgname">Казанский государственный энергетический университет, 420066, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красносельская, д. 51</institution></aff>
				<aff xml:lang="en"><institution content-type="orgname">Kazan State Power Engineering University, 51 Krasnoselskaya St, Kazan, 420066, Russia</institution></aff>
			</aff-alternatives>
			<pub-date date-type="collection"><year>2026</year></pub-date><pub-date date-type="pub" publication-format="epub">
				<day>30</day>
				<month>06</month>
				<year>2026</year>
			</pub-date>
			<volume seq="8">70</volume>
			<issue>6</issue>
				<issue-id>28</issue-id><issue-title xml:lang="ru">Строительные и дорожные машины</issue-title><issue-title xml:lang="en">Stroitel'nye i dorozhnye mashiny</issue-title><fpage>82</fpage>
				<lpage>90</lpage>
			<permissions>
				<copyright-statement xml:lang="ru">© 2026 СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ. Все права защищены.</copyright-statement>
				<copyright-statement xml:lang="en">© 2026 STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY. All rights reserved.</copyright-statement>
				<copyright-year>2026</copyright-year>
				<copyright-holder xml:lang="ru">СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ</copyright-holder>
				<copyright-holder xml:lang="en">STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY</copyright-holder>
				<license license-type="open-access" specific-use="metadata" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/" xml:lang="ru">
					<license-p>Метаданные настоящей записи распространяются на условиях Creative Commons CC0 1.0 (передача в общественное достояние).</license-p>
				</license>
				<license license-type="open-access" specific-use="metadata" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/" xml:lang="en">
					<license-p>The metadata of this record are distributed under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.</license-p>
				</license>
			</permissions>
			
			<self-uri xlink:href="https://iereview.ru/index.php/IE/article/view/320"/>
			
			
			
			<abstract xml:lang="ru"><p>В статье представлены результаты сравнительного технико-экономического анализа подходов к нормированию ветровых и гололёдных нагрузок при проектировании воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 220 кВ, принятых в Российской Федерации, США, странах Европейского союза и Китае. Обоснована актуальность исследования в связи с участившимися случаями аномальных гололёдно-ветровых явлений, приводящих к массовым авариям и значительному экономическому ущербу. Выявлены три ключевых нормативных параметра, определяющих различия в капитальных затратах (CAPEX), эксплуатационных расходах (OPEX) и надёжности: период повторяемости нагрузок, коэффициенты надёжности по нагрузке и коэффициент сочетания ветра при гололёде. На основе единого климатического сценария и типового расчётного объекта выполнены расчёты CAPEX, OPEX, ожидаемого годового ущерба от отказов и стоимости жизненного цикла (LCC) за 40 лет при норме дисконта 10%. Установлено, что российский подход минимизирует CAPEX и LCC, однако обеспечивает в 1,8-2,2 раза более высокую годовую вероятность отказа по сравнению с подходами США и ЕС. В качестве активной меры повышения надёжности без критического роста капитальных затрат обоснована целесообразность внедрения локационной автоматики ограничения перегрузки и систем мониторинга и плавки гололёда.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The article presents the results of a comparative techno-economic analysis of approaches to rating wind and ice loads in the design of 220 kV overhead power transmission lines (OHL) adopted in the Russian Federation, the USA, the countries of the European Union and China. The relevance of the study is substantiated by the increasing frequency of abnormal ice-and-wind events that lead to mass failures and significant economic damage. Three key normative parameters that determine differences in capital expenditure (CAPEX), operating expenditure (OPEX) and reliability are identified: the load return period, the load reliability factors and the wind-during-ice combination coefficient. On the basis of a single climatic scenario and a typical design object, calculations of CAPEX, OPEX, the expected annual damage from failures and the life cycle cost (LCC) over 40 years at a discount rate of 10% are performed. It is established that the Russian approach minimizes CAPEX and LCC, but provides a 1.8-2.2 times higher annual probability of failure compared with the approaches of the USA and the EU. As an active measure to increase reliability without a critical rise in capital costs, the expediency of introducing location-based overload limiting automation and ice monitoring and melting systems is substantiated.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>overhead power transmission lines</kwd><kwd>climatic loads</kwd><kwd>ice deposits</kwd><kwd>wind pressure</kwd><kwd>equipment overload limiting automation</kwd><kwd>life cycle cost</kwd><kwd>CAPEX</kwd><kwd>OPEX</kwd><kwd>LCC</kwd><kwd>return period</kwd><kwd>reliability factor</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>воздушные линии электропередачи</kwd><kwd>климатические нагрузки</kwd><kwd>гололёдные отложения</kwd><kwd>ветровое давление</kwd><kwd>автоматика ограничения перегрузки оборудования</kwd><kwd>стоимость жизненного цикла</kwd><kwd>CAPEX</kwd><kwd>OPEX</kwd><kwd>LCC</kwd><kwd>период повторяемости</kwd><kwd>коэффициент надёжности</kwd></kwd-group><funding-group>
				<funding-statement xml:lang="ru">Исследование выполнено без внешнего финансирования.</funding-statement>
				<funding-statement xml:lang="en">The study was conducted without external funding.</funding-statement>
			</funding-group>
			<counts><page-count count="9"/></counts>
			<custom-meta-group>
				<custom-meta>
					<meta-name>metadata-license</meta-name>
					<meta-value><ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">CC0 1.0</ext-link></meta-value>
				</custom-meta>
			<custom-meta><meta-name>issue-cover</meta-name><meta-value><inline-graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://iereview.ru/public/journals/1/cover_issue_28_ru_RU.png"/></meta-value></custom-meta></custom-meta-group>
		</article-meta>
	</front>
	<back>
		<ref-list xml:lang="ru">
			<title>Список литературы</title>
			<ref id="R1"><mixed-citation>Воропай Н.И., Дзюбина Т.В., Илькевич Н.И. Надежность систем энергетики // Системные исследования проблем энергетики. Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН. Новосибирск: Новосибирский филиал ФГУП «Академический научно-издательский и книгораспространительский центр "Наука"», 2000. С. 236-247.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Воропай Н.И. Надежность систем электроснабжения: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Новосибирск: Наука, 2015. 206 с.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>СП 20.13330.2016. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85. Введ. 04.06.2017 // normativ.kontur.ru. 2017.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>ПУЭ-7. Правила устройства электроустановок. 7-е изд. Утверждены Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204 // minenergo.gov.ru. 2002. 330 c.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Число нарушений на электросетях Ростовской области в осенне-зимний период 2024 г. увеличилось на 36% // dg-yug.ru: деловое интернет-издание. Ростов-на-Дону, 2024. https://www.dg-yug.ru/news/20160784.html</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>«Россети Юг» провели почти 90 плавок и более 100 обивок гололёда на линиях электропередачи // rosseti-yug.ru: деловое интернет-издание. Ростов-на-Дону, 2024. https://rosseti-yug.ru/novosti/rosseti-yug-proveli-pochti-90-plavok-i-bolee-100-obivok-gololyeda-na-liniyakh-elektroperedachi/</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Farzaneh M., Chisholm W.A. Techniques for protecting overhead lines in winter conditions: dimensioning, icephobic surfaces, de-icing strategies. Cham: Springer International Publishing, 2022. 377 p.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>IEC 60826:2017. Overhead transmission lines – design criteria. Geneva: International Electrotechnical Commission, 2017. 130 p.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Palutikof J.P., Brabson B.B., Lister D.H., Adcock S.T. A review of methods to calculate extreme wind speeds // Meteorological Applications. 1999. Vol. 6. pp. 119-132.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>ASCE 7-22. Minimum design loads and associated criteria for buildings and other structures. Reston: American Society of Civil Engineers, 2022. 1050 p.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>EN 50341-2-7:2023. Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV – Part 1: General requirements – common specifications. Brussels: CENELEC, 2013.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>GB 50545-2010. Code for design of 110kV~750kV overhead transmission line. Beijing: China Planning Press, 2010.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
