Устройство для мониторинга переходных режимов в электрической системе


H02J13/00 - Схемы устройств для обеспечения дистанционной индикации режимов работы сети, например одновременная регистрация (индикация) включения или отключения каждого автоматического выключателя сети; схемы устройств для обеспечения дистанционного управления средствами коммутации в сетях распределения электрической энергии, например включение или выключение тока потребителям энергии с помощью импульсных кодовых сигналов, передаваемых по сети

Владельцы патента RU 2554513:

Открытое акционерное общество "Системный оператор Единой энергетической системы" (RU)

Изобретение относится к области электроэнергетики и может быть использовано для регистрации параметров переходных режимов в электроэнергетических системах (ЭЭС). Техническим результатом является обеспечение возможности определения среднего расстояния между возмущенными объектами и его изменение во времени. Устройство содержит: источник единого времени, блок памяти, группу цифровых датчиков параметра напряжения, первую группу фильтров-усреднителей по числу цифровых датчиков группы, группу блоков вычитания, группу пороговых блоков, блок определения цифрового датчика параметра напряжения группы, соответствующего максимальному приращению параметра, элемент ИЛИ, одновибратор, таймер и регистр памяти, блок вычисления среднего расстояния, блок дифференцирования, детектор нуля, а также группу квадраторов, вторую группу фильтров-усреднителей, группу блоков вычисления квадратного корня и группу умножителей на постоянное число. 1 ил.

 

Изобретение относится к области электроэнергетики и может быть использовано для регистрации параметров переходных режимов в электроэнергетических системах (ЭЭС) с целью мониторинга и исследования динамических свойств ЭЭС, а также оценки качества работы системных регуляторов электростанций.

Развитие электроэнергетических систем сопровождается их непрерывной модернизацией и усложнением структуры, что приводит к соответствующему изменению динамических свойств. Для обеспечения надежного и безопасного функционирования ЭЭС необходима адаптация работы противоаварийной и режимной автоматики к изменяющимся схемно-режимным условиям, для определения параметров и настройки которых необходимо использовать соответствующие способы и методики мониторинга переходных режимов.

Известны устройства для мониторинга переходных режимов в электрических сетях и устройствах.

Одно из таких устройств [RU 2402067, C1, G06F 17/40, 20.10.2010] содержит первый счетчик, первый и второй коммутаторы, микроконтроллер, аналого-цифровой преобразователь, группу аналоговых датчиков, первое-четвертое оперативные запоминающие устройства, группу цифровых датчиков, постоянное запоминающее устройство, таймер, регистр, второй-четвертый счетчики, первый и второй D-триггеры, первый-четвертый одновибраторы и генератор тактовых импульсов, третий выход которого соединен с тактовым входом первого счетчика, а первый выход соединен с тактовым входом микроконтроллера, выход порта F (адресная шина) которого соединен с объединенными адресными входами второго и третьего оперативных запоминающих устройств, разряды второго и третьего выходов порта G (шины управления) микроконтроллера соединены, соответственно, со входами управления записью второго и третьего оперативных запоминающих устройств, а десятый выход соединен со входом управления состоянием выходов третьего оперативного запоминающего устройства, информационный выход первого счетчика соединен с управляющим входом первого коммутатора, информационные входы которого подключены к выходам группы аналоговых датчиков, выходы группы цифровых датчиков соединены с информационными входами второго коммутатора, управляющий вход которого объединен с информационным входом регистра и группой старших разрядов адресного входа первого, второго и четвертого оперативных запоминающих устройств и подключен к информационному выходу первого счетчика, третий выход генератора тактовых импульсов через первый одновибратор соединен со входом запуска аналого-цифрового преобразователя, информационный вход которого подключен к выходу первого коммутатора, тактовый вход подключен ко второму выходу генератора тактовых импульсов, информационный выход соединен с информационным входом первого оперативного запоминающего устройства, информационный выход которого соединен с информационным входом второго оперативного запоминающего устройства, информационный выход которого соединен с информационным входом третьего оперативного запоминающего устройства, информационный выход которого соединен со входом порта E (шиной данных) микроконтроллера, соединенным также с информационным входом постоянного запоминающего устройства и информационными выходами регистра и таймера, тактовый вход которого подключен к первому выходу генератора тактовых импульсов, второй выход которого соединен с тактовым входом аналого-цифрового преобразователя, а третий - со входом первого одновибратора, информационный выход первого счетчика соединен с объединенными управляющим входом второго коммутатора, группой старших разрядов адресных входов первого, второго и четвертого оперативных запоминающих устройств, а также информационным входом регистра, выходы группы цифровых датчиков соединены с информационными входами второго коммутатора, выход которого соединен со входом второго одновибратора, прямой выход которого соединен со входом управления записью регистра, а инверсный выход соединен со входами установки единицы первого и второго D-триггеров, прямой выход которого соединен со входом порта A (первого вектора прерываний) микроконтроллера, информационный выход четвертого счетчика соединен со входом порта F (адресной шиной) микроконтроллера, который также соединен с адресным входом постоянного запоминающего устройства, а также с группой старших разрядов информационного входа четвертого оперативного запоминающего устройства, группа старших разрядов информационного выхода которого соединена с информационным входом четвертого счетчика, выход переноса которого соединен со входом третьего одновибратора, прямой выход которого соединен со входом порта C (третьего вектора прерываний) микроконтроллера и входом установки нуля четвертого счетчика, а инверсный выход соединен со входом установки нуля первого D-триггера, прямой выход которого соединен с младшим разрядом информационного входа четвертого оперативного запоминающего устройства, младший разряд информационного выхода которого соединен со входом порта D микроконтроллера, выход переноса третьего счетчика соединен со входом четвертого одновибратора, четвертый выход которого соединен со входом установки нуля третьего счетчика, а инверсный выход соединен со входом установки нуля второго D-триггера, информационный выход второго счетчика соединен с группой младших разрядов адресного входа первого оперативного запоминающего устройства, выход первого одновибратора соединен со входом запуска аналого-цифрового преобразователя, выход окончания цикла преобразования которого соединен со входом порта B (второго вектора прерываний) микроконтроллера, разряды первого и четвертого выходов порта G (шины управления) которого соединены, соответственно, со входами управления записью первого и четвертого оперативных запоминающих устройств, пятый выход соединен со входом управления записью постоянного запоминающего устройства, шестой выход соединен со входом управления записью четвертого счетчика, седьмой, восьмой и девятый выходы соединен с тактовыми входами второго, третьего и четвертого счетчиков соответственно, десятый выход соединен со входом управления состоянием выходов четвертого счетчика, двенадцатый и тринадцатый выходы - соединены со входом управления состоянием выходов таймера и регистра, соответственно, а четырнадцатый выход соединен со входом захвата таймера.

Недостатком устройства является относительно узкие функциональные возможности.

Наиболее близким по технической сущности к предложенному является устройство [RU 112441, C1, G01R 21/00, 10.01.2012], включающее информационно-вычислительный комплекс, выполненный с возможностью осуществления функций мониторинга качества электрической энергии в энергосистеме и выявления виновников и причин нарушения качества электрической энергии, подключенный через сеть передачи данных системы мониторинга качества электрической энергии, по крайней мере, к одному программно-аппаратному комплексу синхронных измерений показателей качества электрической энергии энергообъекта, состоящему из устройств синхронных измерений качества электрической энергии, объединенных сетью передачи данных энергообъекта, причем каждое из устройств синхронных измерений качества электрической энергии, выполненное с возможностью обеспечения оценки качества электрической энергии в точке измерения и осуществления одновременных измерений показателей качества электрической энергии в фиксированные временные интервалы, подключено через сеть тактовой синхронизации к внешнему источнику единого времени и содержит коммуникационный интерфейс, связанный с сетью передачи данных энергообъекта, блок тактовой и календарной синхронизации, подключенный через интерфейс тактовой синхронизации к сети тактовой синхронизации, интерфейс измерительных трансформаторов, подключенный к измерительным трансформаторам, блок обработки первичных данных, подключенный к интерфейсу измерительных трансформаторов, коммуникационному интерфейсу, блоку тактовой и календарной синхронизации, блок измерения показателей качества электрической энергии и учета электроэнергии, подключенный к блоку обработки первичных данных и блоку тактовой и календарной синхронизации, блок контроля показателей качества электрической энергии, подключенный к блоку измерения показателей качества электрической энергии и учета электроэнергии, база данных, подключенная к блоку контроля показателей качества электрической энергии, блоку измерения показателей качества электрической энергии и учета электроэнергии, телекоммуникационный блок, подключенный к коммуникационному интерфейсу, базе данных, блоку измерения показателей качества электрической энергии и учета электроэнергии.

Недостатком наиболее близкого технического решения является относительно узкие функциональные возможности, поскольку в нем не реализуется возможность определения пространственных и временных характеристик переходного процесса в электроэнергетических системах с обеспечением повышенных характеристик помехоустойчивости.

Задача, которая решается в данном изобретении, заключается в расширении функциональных возможностей.

Требуемый технический результат заключается в разработке дополнительного арсенала технических средств, в результате применения которых расширяются функциональные возможности устройства, в частности, реализуется возможность определения пространственных и временных характеристик переходного процесса в электроэнергетических системах с обеспечением повышенных характеристик помехоустойчивости.

Поставленная задача решается, а требуемый технический результат достигается тем, что в устройство, содержащее источник единого времени, блок памяти и группу цифровых датчиков параметра напряжения, согласно предложенному изобретению, введены первая группа фильтров-усреднителей по числу цифровых датчиков группы, входы которых соединены с выходами блока памяти, входы которого соединены с выходами цифровых датчиков параметра напряжения группы, синхровходы которых соединены с выходом источника единого времени, группа блоков вычитания, первые и вторые входы которых соединены, соответственно, с выходами и входами соответствующего им фильтра-усреднителя первой группы, группа пороговых блоков, входы которых соединены с выходами соответствующих блоков вычитания группы, блок определения цифрового датчика параметра напряжения группы, соответствующего максимальному приращению параметра, входы которого соединены с выходами блоков вычитания группы, последовательно соединенные элемент ИЛИ, входы которого соединены с выходами пороговых блоков группы, одновибратор, таймер и регистр памяти, блок вычисления среднего расстояния, входы которого соединены с выходами пороговых блоков группы, блок дифференцирования, вход которого соединен с выходом блока вычисления среднего расстояния, детектор нуля, вход которого соединен с выходом блока вычисления среднего расстояния, а выход соединен с управляющими входами таймера и регистра памяти, а также группа квадраторов, вход каждого из которых соединен с выходом соответствующего ему блока вычитания группы, вторая группа фильтров-усреднителей, вход каждого из которых соединен с выходом соответствующего ему квадратора группы, группа блоков вычисления квадратного корня, вход каждого из которых соединен с выходом соответствующего ему фильтра-усреднителя второй группы, и группа умножителей на постоянное число, вход каждого из которых соединен с выходом соответствующего ему блока вычисления квадратного корня группы, а выход соединен с управляющим входом соответствующего ему порогового блока группы.

На чертеже представлено устройство для мониторинга переходных режимов в электроэнергетической системе.

Устройство для мониторинга переходных режимов в электроэнергетической системе содержит источник 1 единого времени, блок 2 памяти и группу цифровых датчиков 3-1 - 3-к параметра напряжения.

Кроме того, устройство содержит первую группу фильтров-усреднителей 4-1 - 4-к по числу цифровых датчиков группы, входы которых соединены с выходами блока 2 памяти, входы которого соединены с выходами цифровых датчиков 3-1 - 3-к параметра напряжения группы, синхровходы которых соединены с выходом источника 1 единого времени, группу блоков 5-1 - 5-к вычитания, первые и вторые входы которых соединены, соответственно, с выходами и входами соответствующего им фильтра-усреднителя 4-1 - 4-к первой группы.

Устройство содержит также группу пороговых блоков 6-1 - 6-к, входы которых соединены с выходами соответствующих блоков 5-1 - 5-к вычитания группы, блок 7 определения цифрового датчика параметра напряжения группы, соответствующего максимальному приращению параметра, входы которого соединены с выходами блоков 5-1 - 5-к вычитания группы, последовательно соединенные элемент ИЛИ 8, входы которого соединены с выходами пороговых блоков 6-1 - 6-к группы, одновибратор 9, таймер 10 и регистр 11 памяти, а также блок 12 вычисления среднего расстояния, входы которого соединены с выходами пороговых блоков 6-1 - 6-к группы, и блок 13 дифференцирования, вход которого соединен с выходом блока 12 вычисления среднего расстояния, и детектор 14 нуля, вход которого соединен с выходом блока 12 вычисления среднего расстояния, выход которого соединен с управляющими входами таймера 10 и регистра 11 памяти.

Дополнительно, к указанному выше, устройство содержит группу квадраторов 15-1 - 15-к, входы каждого из которых соединен с выходом соответствующего ему блока 5-1 - 5-к вычитания группы, вторая группа фильтров-усреднителей 16-1 - 16-к, вход каждого из которых соединен с выходом соответствующего ему квадратора 15-1 - 15-к группы, группа блоков 17-1 - 17-к вычисления квадратного корня, вход каждого из которых соединен с выходом соответствующего ему фильтра-усреднителя 16-1 - 16-к второй группы, и группа умножителей 18-1 - 18-к на постоянное число, вход каждого из которых соединен с выходом соответствующего ему блока 17-1 - 17-к вычисления квадратного корня группы, а выход соединен с управляющим входом соответствующего ему порогового блока 6-1 - 6-к группы.

Все элементы устройства являются стандартными элементами измерительной и электронно-вычислительной техники.

Работает устройство для мониторинга переходных режимов в электроэнергетической системе следующим образом.

Группа цифровых датчиков 3-1 - 3-к установлена на контролируемых объектах электроэнергетической системы, в качестве которых используются генераторы напряжений. Измерения осуществляются специализированными устройствами, например измерительными преобразователями, например PMU, Phaser Measurement Unit и т.п., которые измеряют фазовые углы, амплитуды токов и напряжений, частоту, мощности и т.д. в местах их установки в различных частях ЭЭС. Все измерения синхронизированы при помощи ГЛОНАСС с точностью до 20 мкс. Данные от цифровых датчиков 3-1 - 3-к с метками времени передаются в блок 2 памяти, в частности, на сервер мониторинга и управления ЭЭС, на котором устанавливается специализированное программное обеспечение, которое обеспечивает сбор данных от всех цифровых датчиков 3-1 - 3-к и производит их хранение и отображение в режиме реального времени. Таким образом, в блок 2 памяти заносятся для каждого контролируемого объекта признак контролируемого объекта, значения фазового угла и соответствующие им значения дискретного момента времени. Текущие значения фазовых углов на заданном скользящем интервале времени усредняются в фильтрах-усреднителях 4-1 - 4-к первой группы. Из результатов усреднения в блоках вычитания 5-1 - 5-к вычитаются текущие значения фазовых углов. Разностные сигналы, взятые по модулю (без учета знакового разряда), поступают на входы пороговых блоков 6-1 - 6-к, сигналы с уровнем логической единицы на выходах которых формируются в моменты резкого приращения фазового угла, определяемые по превышению заданного порогового уровня. Такая ситуация соответствует возникновению переходного процесса в электроэнергетической системе. Разностные сигналы, взятые по модулю, поступают также в блок 7, в котором они используются совместно с признаком контролируемого объекта для определения источника возмущения, который определяется по максимальному приращению фазового угла. Это позволяет в блоке 12 определить среднее расстояние между возмущенными объектами и источником возмущений, а в блоке дифференцирования 13 - характеристику скорости изменения этого расстояния. Кроме того, при срабатывании пороговых блоков 6-1 - 6-к по сигналам уровнем логической единицы с их выходов, поступающих через элемент ИЛИ 8 и используемых для срабатывания одновибратора 9, запускается таймер 10. Остановка таймера 10 и перенос его выходного сигнала в регистр 11 памяти производится по сигналу с выхода детектора 14 нуля, который срабатывает при прекращении переходного процесса в системе. При выборе порогов срабатывания пороговых блоков 6-1 - 6-к на уровне, сравнимых со взвешенным значением среднего квадратического отклонения фазового угла, остановка таймера происходит при прекращении переходных процессов в электроэнергетической системе. Следовательно, зафиксированная в регистре 10 величина соответствует длительности переходного процесса.

Для определения взвешенного значения среднего квадратического отклонения фазового угла (СКО), которые могут быть использованы для регулировки порогов в пороговых блоках 6-1 - 6-к группы, могут быть использованы текущие отсчеты с выходов блоков 5-1 - 5-к вычитания, которые подаются в квадраторы 15-1 - 15-к, в которых определяются квадраты отклонения текущего значения фазового угла от его среднего значения. Эти отклонения подаются в фильтры-усреднители 16-1 - 16-к второй группы, где формируются соответствующие усредненные оценки квадратов отклонений (оценки дисперсии) текущего значения фазового угла от его среднего значения и которые подаются в блоки 17-1 - 17-к вычисления квадратного корня группы, что позволяет определить текущую оценку среднего квадратического отклонения текущего значения фазового угла от его среднего значения. После умножения этих оценок в умножителях 18-1 - 18-к группы на постоянное число (обычно от 1 до 2) эти, уже взвешенные, оценки подаются на управляющие входы соответствующих им пороговых блоков 6-1 - 6-к группы для управления порогами срабатывания. Взвешивание оценок производится с целью исключения срабатывания устройства при допустимых уровнях отклонений текущих значений фазовых углов.

Таким образом, в устройстве достигается требуемый технический результат, связанный с расширением функциональных возможностей устройства, поскольку в отличие от прототипа, оно позволяет определять в блоке 12 среднее расстояние между возмущенными объектами и его изменение во времени, по которому судят о пространственном характере переходного процесса в электроэнергетической системе. Кроме того, по сигналу на выходе блока 13 появляется возможность судить о скорости изменения этого расстояния (скорости переходного процесса и его изменении во времени), а по длительности интервала времени от момента выявления до момента исчезновения группы возмущенных контролируемых объектов, формируемого в регистре 11, судят о длительности переходного процесса в электроэнергетической системе.

Устройство для мониторинга переходных режимов в электроэнергетической системе, содержащее источник единого времени, блок памяти и группу цифровых датчиков параметра напряжения, отличающееся тем, что введены первая группа фильтров-усреднителей по числу цифровых датчиков группы, входы которых соединены с выходами блока памяти, входы которого соединены с выходами цифровых датчиков параметра напряжения группы, синхровходы которых соединены с выходом источника единого времени, группа блоков вычитания, первые и вторые входы которых соединены, соответственно, с выходами и входами соответствующего им фильтра-усреднителя первой группы, группа пороговых блоков, входы которых соединены с выходами соответствующих блоков вычитания группы, блок определения цифрового датчика параметра напряжения группы, соответствующего максимальному приращению параметра, входы которого соединены с выходами блоков вычитания группы, последовательно соединенные элемент ИЛИ, входы которого соединены с выходами пороговых блоков группы, одновибратор, таймер и регистр памяти, блок вычисления среднего расстояния, входы которого соединены с выходами пороговых блоков группы, блок дифференцирования, вход которого соединен с выходом блока вычисления среднего расстояния, детектор нуля, вход которого соединен с выходом блока вычисления среднего расстояния, а выход соединен с управляющими входами таймера и регистра памяти, а также группа квадраторов, вход каждого из которых соединен с выходом соответствующего ему блока вычитания группы, вторая группа фильтров-усреднителей, вход каждого из которых соединен с выходом соответствующего ему квадратора группы, группа блоков вычисления квадратного корня, вход каждого из которых соединен с выходом соответствующего ему фильтра-усреднителя второй группы, и группа умножителей на постоянное число, вход каждого из которых соединен с выходом соответствующего ему блока вычисления квадратного корня группы, а выход соединен с управляющим входом соответствующего ему порогового блока группы.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть применено при создании новых и модернизации существующих электрических подстанций в соответствии с концепцией цифровой подстанции.

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат - расширение функциональных возможностей способа путем контроля ложного отключения и успешного автоматического повторного включения головных выключателей линий электропередач подстанции.

Изобретение относится к автоматике электрических сетей и предназначено для контроля ложного включения секционного выключателя шин двухтрансформаторной подстанции при работе кольцевой сети по нормальной схеме электроснабжения.

Изобретение относится к автоматике электрических сетей и предназначено для контроля ложного включения секционного выключателя шин двухтрансформаторной подстанции при работе кольцевой сети по нормальной схеме электроснабжения.

Использование: в области электротехники. Технический результат - расширение функциональных возможностей способа путем получения информации об обрыве нулевого провода и обрыве соединения контура заземления подстанции с нейтральной точкой трансформатора.

Изобретение относится к автоматике электрических сетей и предназначено для контроля двойного ложного отключения головного выключателя линии кольцевой сети. Технический результат - расширение функциональных возможностей путем получения информации о двойном ложном отключении головного выключателя линии кольцевой сети.

Использование: в области электротехники. Технический результат - расширение функциональных возможностей способа.

Изобретение относится к автоматике электрических цепей и предназначено для контроля успешного и неуспешного автоматического повторного включения (АПВ) выключателей с определением вида короткого замыкания (КЗ) в секционированной линии кольцевой сети, питающейся от разных шин двухтрансформаторной подстанции.

Изобретение относится к автоматике электрических сетей и предназначено для контроля успешного автоматического включения резерва шин двухтрансформаторной подстанции.

Изобретение относится к системе и способу сбора данных на различных участках отраслевой сети и анализу собранных данных. Технический результат - улучшенное управление отраслевой системой.

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при расчетах, связанных с оценкой вероятностных характеристик случайных величин (СВ), когда имеет место малое количество статистических данных.

Изобретение относится к области информационного обеспечения выполнения сельскохозяйственных процессов на основе электронного обмена данными. Техническим результатом является повышение эффективности обмена данными между прикладными подсистемами пользователя и провайдерами услуг.

Изобретение относится к области автоматизированных систем управления безопасностью опасного производственного объекта и может быть использовано на всех этапах жизненного цикла объекта, а именно при проектировании, строительстве, эксплуатации и ликвидации опасного производственного объекта.

Группа изобретений относится к обработке транзакций в вычислительной среде. Технический результат заключается в повышении быстродействия обработки за счет корректирующего действия, основанного на определении ситуации.

Изобретение относится к способам, устройству и машиночитаемому носителю для проведения соревнования в режиме реального времени. Техническим результатом является повышение надежности проведения соревнований в режиме реального времени между пользователями компьютерных устройств.

Изобретение относится к технике электросвязи и может быть использовано для контроля качества дискретного канала связи. Технический результат заключается в повышении точности адаптации алгоритма прогнозирования ошибок в канале связи и уменьшении времени прогнозирования.

Изобретение относится к средствам обеспечения летных испытаний систем и комплексов бортового оборудования летательных аппаратов (ЛА), в частности применимо в системах обеспечения летных испытаний пилотажно-навигационного оборудования ЛА.

Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано в устройствах для решения комбинаторных задач. Технический результат заключается в обеспечении возможности формирования каждого элемента сочетания в n-разрядном двоичном счетчике, контроль значений которого осуществляется с помощью позиционного дешифратора.

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в ускорении хеширования.

Изобретение относится к средствам калибровки измерительных устройств биологических сигналов. Способ обработки измеренных значений диагностического измерительного устройства состоит в том, что измерительное устройство генерирует ряд измеренных значений, которые могут быть представлены как n-мерные векторы, где n принимает значение по меньшей мере равное 2.

Изобретение относится к трансфузиологии и предназначается для использования в лечебных учреждениях при планировании и переливании пациенту компонентов консервированной донорской крови. Техническим результатом заявляемого изобретения является обеспечение безопасности переливания компонентов донорской крови. Способ осуществляется с использованием технологии штрих-кодирования, с формированием единой информационно-технологической системы, где ведут банк данных пациентов, имеющих в анамнезе переливания компонентов донорской крови, согласно операционному плану автоматически составляют трансфузионный план, относительно которого оценивают имеющиеся в наличии компоненты донорской крови и отправляют запрос в центр крови на недостающий объем компонентов донорской крови, данные о полученных компонентах крови попадают автоматически в медицинскую информационную систему. 6 з.п. ф-лы, 18 ил.
Наверх