RU203930U1 - Устройство дистанционной защиты - Google Patents
Устройство дистанционной защиты Download PDFInfo
- Publication number
- RU203930U1 RU203930U1 RU2020137512U RU2020137512U RU203930U1 RU 203930 U1 RU203930 U1 RU 203930U1 RU 2020137512 U RU2020137512 U RU 2020137512U RU 2020137512 U RU2020137512 U RU 2020137512U RU 203930 U1 RU203930 U1 RU 203930U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- output
- input
- unit
- short circuit
- model
- Prior art date
Links
- 238000004088 simulation Methods 0.000 claims abstract description 9
- 210000000056 organ Anatomy 0.000 claims abstract description 8
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 abstract description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 230000001052 transient effect Effects 0.000 description 3
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000010835 comparative analysis Methods 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 1
- 238000000844 transformation Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R31/00—Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
- G01R31/08—Locating faults in cables, transmission lines, or networks
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02H—EMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
- H02H3/00—Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Emergency Protection Circuit Devices (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области электротехники и электроэнергетики, в частности к средствам релейной защиты электрических сетей. Целью предложенной полезной модели является создание устройства, реализующего дистанционный принцип защиты более полно и более точно. Устройство дистанционной защиты содержит датчики тока и напряжения, блок управления выключателем, первый и второй блоки моделирования короткого замыкания, блок сравнения, первый вход которого соединен с выходом первой модели короткого замыкания, второй вход блока сравнения соединен с выходом второй модели короткого замыкания, дополнительно снабжено блоком регистрации, дистанционным органом, блоком отсчета выдержки времени, блоком индикации, первый вход блока регистрации соединен с выходом датчика тока, второй вход блока регистрации соединен с выходом датчика напряжения, выход блока регистрации соединен со входами первого и второго блоков моделирования короткого замыкания, вход дистанционного органа соединен с выходом блока сравнения, первый выход дистанционного органа подключен ко входу блока отсчета выдержки времени, второй выход подключен ко входу блока индикации, выход блока отсчета выдержки времени подключен ко входу блока управления выключателем. 2 ил.
Description
Полезная модель относится к области электротехники и электроэнергетики, в частности к средствам релейной защиты электрических сетей.
Широко известно устройство дистанционной защиты [1], в котором расстояние до места повреждения определяется с помощью реле сопротивления по косвенному принципу - изменению сопротивления контура короткого замыкания, вычисляемого по сигналам трансформаторов тока и трансформаторов напряжения. Устройство защиты формирует команду на отключение линии при попадании вектора сопротивления в определенную зону (область характеристики срабатывания) на комплексной плоскости.
Данный подход предполагает стационарность контролируемого режима, и потому в условиях переходных процессов погрешность определения удаленности замыкания значительно возрастает.
Кроме этого, вектор измеренного сопротивления может попадать в зону срабатывания дистанционной защиты при некоторых нагрузочных режимах (например, при пуске крупного асинхронного электродвигателя) и при наличии некоторых видов переходного сопротивления в месте повреждения. Эти факторы снижают точность измерения удаленности точки короткого замыкания и, следовательно, снижают степень селективности защиты.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является решение, выбранное в качестве прототипа [2]. Устройство-прототип содержит датчики тока и напряжения, блок управления выключателем, первый и второй блоки моделирования короткого замыкания, блок сравнения, первый вход которого соединен с выходом первой модели короткого замыкания, второй вход блока сравнения соединен с выходом второй модели короткого замыкания.
По токам и напряжениям, соответствующим аварийному и нормальному (доаварийному) режимам, вычисляют аварийные составляющие, которые, согласно принципу наложения [3], определяются, главным образом, видом и местом повреждения. Их использование позволяет отстроиться от влияния нагрузочного режима на расчет места повреждения.
На основе аварийных составляющих с помощью двух моделей защищаемой линии электропередачи определяют реактивные мощности предполагаемых (расчетных) цепей короткого замыкания при повреждении в начале и в конце защищаемой линии, соответственно. Предположив, что сопротивление в месте повреждения имеет активный (резистивный) характер, считают повреждение внутренним (на защищаемой линии), когда знаки двух полученных значений реактивной мощности различны.
Недостаток известного решения заключается в том, что оно позволяет выявить лишь факт повреждения защищаемой линии электропередачи, но не обеспечивает зависимость времени срабатывания дистанционной защиты от удаленности места короткого замыкания.
Целью предложенной полезной модели является создание устройства, реализующего дистанционный принцип защиты более полно и более точно.
Указанная цель достигается тем, что устройство дистанционной защиты, содержащее датчики тока и напряжения, блок управления выключателем, первый и второй блоки моделирования короткого замыкания, блок сравнения, первый вход которого соединен с выходом первой модели короткого замыкания, второй вход блока сравнения соединен с выходом второй модели короткого замыкания, дополнительно снабжено блоком регистрации, дистанционным органом, блоком отсчета выдержки времени и индикатором, первый вход блока регистрации соединен с выходом датчика тока, второй вход блока регистрации соединен с выходом датчика напряжения, выход блока регистрации соединен с входами первого и второго блоков моделирования короткого замыкания, вход дистанционного органа соединен с выходом блока сравнения, первый выход дистанционного органа подключен к входу блока отсчета выдержки времени, второй выход подключен к входу блока индикации, выход блока отсчета выдержки времени подключен к входу блока управления выключателем.
Сопоставительный анализ заявляемого устройства с прототипом показывает, что заявляемое техническое решение обладает новизной в части блоков регистрации, отсчета выдержки времени и индикации, а также связей между ними. Это позволяет установить его соответствие критерию «новизна».
Сравнение заявляемого решения с другими техническими решениями в данной области техники показывает, что в заявленном решении используется прямое измерение удаленности места повреждения, а не косвенный признак - попадание вектора сопротивления в заранее сформированную зону (область характеристики срабатывания). Это позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого устройства критерию «существенные отличия».
На фиг. 1 представлена структурная схема предложенного устройства дистанционной защиты.
Схема содержит: изображение контролируемой линии электропередачи, датчик 1 тока и датчик 2 напряжения, блок 3 регистрации, блоки 4 и 5 моделирования короткого замыкания, блок 6 сравнения, дистанционный орган 7, блок 8 отсчета времени, блок 9 индикации, блок 10 управления выключателем.
На фиг. 2 представлена диаграмма реактивной мощности Q(x), определяемой по аварийным составляющим при повреждениях в начале и в конце защищаемой линии.
На диаграмме отмечены точки Н и К, которые соответствуют результатам преобразований, выполняемых в блоках 4 и 5 моделирования короткого замыкания, и точка пересечения отрезка [Н, К] с осью абсцисс, соответствующая координате места повреждения.
Устройство дистанционной защиты (фиг. 1) работает следующим образом. Сигналы с датчика 1 тока и датчика 2 напряжения поступают в блок 3 регистрации, который осуществляет непрерывную запись и хранение измеренных значений. При возникновении короткого замыкания в произвольной точке К линии электропередачи блок 3 регистрации выявляет начало переходного процесса и на основании имеющейся информации об измеренных величинах формирует два набора значений токов и напряжений, которые соответствуют нормальному и аварийному режимам работы сети. Вычисляется третий набор - аварийные составляющие токов и напряжений. Также блок 3 регистрации определяет вид повреждения.
Полученные наборы токов и напряжений поступают на входы блоков 4 и 5 моделирования короткого замыкания. Модель, заложенная в них, формируется на базе решения дифференциальных уравнений, описывающих защищаемую линию. Данные блоки осуществляют математический пересчет наблюдаемых величин в ток ветви повреждения (Iƒ) и напряжение в точке повреждения (Uƒ), исходя из предположения, что короткое замыкание, тип которого соответствует тому, что было определено блоком 3 регистрации, возникло в начале (точка Кн) и конце (точка Кк, удаленная на расстояние l от места установки устройства) линии электропередачи, соответственно. По ним рассчитывают реактивные мощности ветвей повреждения в начале (Qн) и конце (Qк) линии. При этом каждому виду замыкания соответствует свое расчетное выражение, которое в случае трехфазного замыкания будет иметь следующий вид:
Знаки полученных значений реактивной мощности сравниваются в блоке 6 сравнения, и в случае их отличия величины Qн и Qк преобразуется, согласно фиг. 2, в расстояние до места короткого замыкания (хƒ) по следующему выражению:
Полученная координата блоком 9 индикации отображается на экране устройства, а также поступает на вход дистанционного органа 7, где сравнивается с длиной защищаемой зоны lс.з. Результат сравнения передается на вход блока 8 отсчета выдержки времени. В зависимости от удаленности повреждения от места установки устройства блок 8 отсчета выдержки времени вносит соответствующую задержку на выдачу команды отключения на блок 10 управления выключателем.
Экспериментальные исследования заявляемого устройства дистанционной защиты показали, что по сравнению с прототипом заявляемое устройство осуществляет вычисление расстояния до места повреждения и обеспечивает зависимость времени срабатывания защиты от удаленности повреждения.
Использование прямой оценки удаленности места повреждения позволяет повысить точность дистанционной защиты, а реализация зависимой выдержки времени - степень ее селективности.
Источники информации:
1. Чернобровов Н.В. Релейная защита. М.: Энергия, 1974. - 680 с.
2. Лямец Ю.Я., Антонов В.И., Нудельман Г.С., Ахметзянов С.Х. Патент на изобретение №1775787 Российской Федерации, Н02Н 3/40. Способ дистанционной защиты линии электропередачи. Опубл. 15.11.1992, Бюл. №42 (прототип).
3. Основы теории цепей: Учеб. для вузов / Зевеке Г.В., Ионкин П.А., Нетушил А.В., Страхов С.В. - 5 е изд., перераб. - М.: Энергоатомиздат, 1989.
Claims (1)
- Устройство дистанционной защиты, содержащее датчики тока и напряжения, блок управления выключателем, первый и второй блоки моделирования короткого замыкания, блок сравнения, первый вход которого соединен с выходом первой модели короткого замыкания, второй вход блока сравнения соединен с выходом второй модели короткого замыкания, отличающееся тем, что оно дополнительно снабжено блоком регистрации, дистанционным органом, блоком отсчета выдержки времени и блоком индикации, первый вход блока регистрации соединен с выходом датчика тока, второй вход блока регистрации соединен с выходом датчика напряжения, выход блока регистрации соединен со входами первого и второго блоков моделирования короткого замыкания, вход дистанционного органа соединен с выходом блока сравнения, первый выход дистанционного органа подключен ко входу блока отсчета выдержки времени, второй выход подключен ко входу блока индикации, выход блока отсчета выдержки времени подключен ко входу блока управления выключателем.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2020137512U RU203930U1 (ru) | 2020-11-16 | 2020-11-16 | Устройство дистанционной защиты |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2020137512U RU203930U1 (ru) | 2020-11-16 | 2020-11-16 | Устройство дистанционной защиты |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU203930U1 true RU203930U1 (ru) | 2021-04-28 |
Family
ID=75851137
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2020137512U RU203930U1 (ru) | 2020-11-16 | 2020-11-16 | Устройство дистанционной защиты |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU203930U1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2821418C1 (ru) * | 2023-12-01 | 2024-06-24 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II" | Устройство дистанционной защиты линий электропередач в сети с распределенной генерацией |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2399136C1 (ru) * | 2009-08-13 | 2010-09-10 | Открытое Акционерное Общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт по проектированию энергетических систем и электрических сетей" ОАО "Институт "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" | Способ отключения короткого замыкания в электрической сети переменного тока высокого напряжения |
| EP2474076B1 (en) * | 2009-08-31 | 2015-06-17 | ABB Research Ltd. | A method of fault phase selection and fault type determination |
| RU2622895C2 (ru) * | 2015-08-27 | 2017-06-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер" | Способ дистанционной защиты линии электропередачи |
| RU2729197C1 (ru) * | 2020-03-25 | 2020-08-05 | Общество с ограниченной ответственностью "НПП Бреслер" (ООО "НПП Бреслер") | Способ дистанционной защиты и устройство для его осуществления |
-
2020
- 2020-11-16 RU RU2020137512U patent/RU203930U1/ru active
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2399136C1 (ru) * | 2009-08-13 | 2010-09-10 | Открытое Акционерное Общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт по проектированию энергетических систем и электрических сетей" ОАО "Институт "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" | Способ отключения короткого замыкания в электрической сети переменного тока высокого напряжения |
| EP2474076B1 (en) * | 2009-08-31 | 2015-06-17 | ABB Research Ltd. | A method of fault phase selection and fault type determination |
| RU2622895C2 (ru) * | 2015-08-27 | 2017-06-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер" | Способ дистанционной защиты линии электропередачи |
| RU2729197C1 (ru) * | 2020-03-25 | 2020-08-05 | Общество с ограниченной ответственностью "НПП Бреслер" (ООО "НПП Бреслер") | Способ дистанционной защиты и устройство для его осуществления |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2821418C1 (ru) * | 2023-12-01 | 2024-06-24 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II" | Устройство дистанционной защиты линий электропередач в сети с распределенной генерацией |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Dutta et al. | Transmission-line fault analysis using synchronized sampling | |
| Resmi et al. | Detection, classification and zone location of fault in transmission line using artificial neural network | |
| US8805666B2 (en) | Method for calculating primary time constant of power grid | |
| Fentie | Understanding the dynamic mho distance characteristic | |
| EP2682768B1 (en) | Method and apparatus for determining the distance to phase-to-earth fault | |
| EP3776778B1 (en) | Method and device for protection in a multi-terminal power transmission system | |
| Silveira et al. | Transmission line fault location using two-terminal data without time synchronization | |
| Çapar et al. | A performance oriented impedance based fault location algorithm for series compensated transmission lines | |
| Camarillo-Penaranda et al. | Hardware-in-the-loop testing of a distance protection relay | |
| RU2492493C2 (ru) | Способ определения места повреждения многопроводной электрической сети при двухстороннем наблюдении | |
| CN106405326A (zh) | 基于单回电气量同塔双回直流输电线路时域故障测距方法 | |
| RU203930U1 (ru) | Устройство дистанционной защиты | |
| RU2505825C2 (ru) | Способ определения мест двойного замыкания многопроводной электрической сети | |
| CN105322541B (zh) | 一种变电站仿真潮流计算方法 | |
| CN108008251A (zh) | 混合输电线路参数未知的故障测距方法 | |
| CN107910856B (zh) | 在阻抗平面下突变量距离继电器的分析方法及控制方法 | |
| RU2175138C1 (ru) | Способ измерения сопротивления изоляции силовой сети электроустановок транспорта под рабочим напряжением и устройство для его реализации | |
| JP4480647B2 (ja) | 電力系統脱調予測装置 | |
| WO2015115325A1 (ja) | 電力系統監視装置および電力系統監視方法 | |
| Orlowska-Kowalska et al. | Rotor fault analysis in the sensorless field oriented controlled induction motor drive | |
| Duong et al. | Architecture and laboratory implementation of a testing platform for Wide Area Monitoring Systems | |
| JP2892667B2 (ja) | 模擬送電線試験装置 | |
| Avdonin et al. | Use of Measurements of the Phasor Measurement Unit for High-Speed Relay Protection of Various Energy Objects | |
| Kletsel et al. | The device for determining the distance to single phase fault on the power line | |
| Villamizar et al. | From Virtual Relays to Hybrid Twin Using Low Cost Hardware-Software Platform |