[go: up one dir, main page]

RU203930U1 - Устройство дистанционной защиты - Google Patents

Устройство дистанционной защиты Download PDF

Info

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
Application number
RU2020137512U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Витальевич Булычев
Юрий Владимирович Бычков
Максим Александрович Грибков
Владимир Николаевич Козлов
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" (ПАО "Россети Московский регион")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" (ПАО "Россети Московский регион") filed Critical Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" (ПАО "Россети Московский регион")
Priority to RU2020137512U priority Critical patent/RU203930U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU203930U1 publication Critical patent/RU203930U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/08Locating faults in cables, transmission lines, or networks
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H3/00Emergency 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:
Figure 00000001
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:
Figure 00000002
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)

  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.
RU2020137512U 2020-11-16 2020-11-16 Устройство дистанционной защиты RU203930U1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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