Способ и устройство для определения места замыкания на землю

Изобретение относится к локализации места замыкания на землю в электрической сети. Технический результат: повышение точности результата локализации независимо от процента подземных кабелей. Сущность: вычисляют падение напряжения нулевой последовательности в точке измерения и падение напряжения прямой последовательности в точке измерения в электрической сети с использованием распределенной шунтирующей емкости. Определяют расстояние до точки измерения от точки замыкания на землю, используя составляющую обратной последовательности, вычисленное падение напряжения нулевой последовательности в точке измерения и вычисленное падение напряжения прямой последовательности в точке измерения. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 3 табл., 6 ил.

 

Область техники

Настоящее изобретение относится к локализации замыкания на землю в электрической сети.

Предшествующий уровень техники

Локализация замыкания на землю всегда представляет собой трудную задачу. Имеются многочисленные факторы, которые ухудшают точность определения места замыкания, такие как сопротивление замыкания и нагрузка. Распределительные сети требуют особых усилий, поскольку они имеют специфические особенности, которые дополнительно усложняют задачу для алгоритма локализации замыкания. Эти специфические особенности включают в себя, например, неоднородность линии, отводы нагрузки и т.д.

В современных микропроцессорных реле защиты алгоритмы локализации замыкания на основе полного сопротивления становятся промышленным стандартом. Причина популярности их заключается в том, что их можно легко реализовать, поскольку для них используются те же самые сигналы, что и для выполнения других функций.

Однако в существующих алгоритмах локализации замыкания не принимается во внимание распределенная шунтирующая емкость питающей линии. Характеристики этих алгоритмов являются весьма перспективными для воздушной сети или комбинированной воздушной/подземной сети, когда процент подземных кабелей является низким (например, меньше чем 30% общей длины питающей линии, отходящей от интеллектуального электрического устройства (ИЭУ)). Однако когда процент подземных кабелей возрастает, распределенная шунтирующая емкость также возрастает, и поэтому точность вычислений по существующим алгоритмам локализации замыкания значительно ухудшается, когда процент подземного кабеля становится высоким.

Краткое изложение сущности изобретения

Согласно вариантам осуществления настоящего раскрытия предложены способ и устройство для определения места замыкания на землю, которыми может гарантироваться точность результата локализации независимо от процента подземных кабелей.

Согласно одному аспекту настоящего раскрытия предложен способ определения места замыкания на землю, содержащий вычисление составляющей нулевой последовательности и составляющей прямой последовательности в электрической сети на основании распределенной шунтирующей емкости; и определение расстояния до точки измерения от точки замыкания на землю с использованием составляющей обратной последовательности, вычисленной составляющей нулевой последовательности и вычисленной составляющей прямой последовательности.

Согласно другому аспекту настоящего раскрытия предложено устройство для определения места замыкания на землю, содержащее средство вычисления для вычисления составляющей нулевой последовательности и составляющей прямой последовательности в электрической сети на основании распределенной шунтирующей емкости; и средство определения для определения расстояния до точки измерения от точки замыкания на землю с использованием составляющей обратной последовательности, вычисленной составляющей нулевой последовательности и вычисленной составляющей прямой последовательности.

Следовательно, согласно вариантам осуществления настоящего раскрытия составляющая нулевой последовательности и составляющая прямой последовательности вычисляются с учетом распределенной шунтирующей емкости, так что точность определения места замыкания может гарантироваться даже в случае, когда процент подземного кабеля является высоким.

Краткое описание чертежей

Раскрытие станет без труда понятным с помощью нижеследующего подробного описания при обращении к сопровождающим чертежам, на которых одинаковые позиции относятся к блокам или элементам с одинаковой структурой и на которых:

фиг. 1 - блок-схема последовательности действий, на которой схематично показан способ определения места замыкания на землю, согласно варианту осуществления настоящего раскрытия;

фиг. 2 - эквивалентная схема симметричных компонентов при замыкании на землю одной фазы;

фиг. 3 - эквивалентная схема питающей сети;

фиг. 4 - эквивалентная схема двухполюсника, представляющего схему прямой последовательности, расположенного ниже относительно интеллектуального электрического устройства, при этом полное сопротивление питающей линии не учитывается;

фиг. 5 - упрощенная схема электрических соединений, предназначенная для оценивания общей длины l отходящей питающей линии; и

фиг. 6 - структурная схема устройства для определения места замыкания на землю согласно варианту осуществления настоящего раскрытия.

Описание предпочтительных вариантов воплощения

Для содействия полному пониманию специалистами в данной области техники примеров вариантов осуществления настоящего раскрытия, определенных в формуле изобретения и ее эквивалентах, последующие описания приводятся ниже с обращением к сопровождающим чертежам. Последующие описания могут включать в себя различные подробности для содействия пониманию, и эти подробности не должны толковаться как иллюстративные. Поэтому специалистам в данной области техники должно быть понятно, что различные модификации и варианты форм и деталей могут быть сделаны в примерах вариантов осуществления без отступления от сущности или объема изобретения. Кроме того, ради краткости и ясности описания хорошо известных функций и структур опущены.

Должно быть понятно, что, хотя термины «первый», «второй», «третий» и т.д. могут использоваться в этой заявке для описания различных элементов, составляющих, областей, слоев и/или секций, эти элементы, составляющие, области, слои и/или секции не следует ограничивать этими терминами. Эти термины используются только для отличия одного элемента, составляющей, области, слоя или секции от другого элемента, составляющей, области, слоя или секции. Поэтому «первые» элемент, составляющая, область, слой или секция, рассматриваемые ниже, могут именоваться «вторыми» элементом, составляющей, областью, слоем или секцией без отступления от идей настоящего изобретения.

Терминология, используемая в этой заявке, служит для описания конкретных вариантов осуществления и не предполагается ограничивающей настоящее раскрытие. Используемые в этой заявке сингулярные формы единственного числа предполагаются охватывающими также и множественные формы, если из контекста ясно не следует иное. Кроме того, должно быть понятно, что терминами «содержит» и/или «содержащий» или «включает в себя» и/или «включающий в себя», когда они используются в этом описании, точно определяется наличие сформулированных признаков, областей, единых целых, этапов, операций, элементов и/или составляющих, но не исключается наличие или добавление одного или нескольких признаков, областей, единых целых, этапов, операции, элементов, составляющих и/или групп из них.

Если не указано иное, все термины (включая технические и научные термины), используемые в настоящей заявке, имеют значения, аналогичные обычно понимаемым специалистом в данной области техники, к которому настоящее раскрытие имеет отношение. Кроме того, должно быть понятно, что термины, такие как термины, определяемые в обычно используемых словарях, необходимо интерпретировать как имеющие значения, которые согласуются с их значениями в контексте релевантной области техники и настоящего раскрытия, и не следует интерпретировать их в идеализированном или чрезмерно формальном смысле, если в этой заявке ясно не определено иное.

Применения вариантов осуществления настоящего раскрытия не ограничены какой-либо конкретной системой, а могут использоваться с любой трехфазной системой для определения места замыкания фазы на землю в трехфазных питающих линиях в электрической сети. Например, питающие линии могут быть воздушными линиями, подземными кабелями или комбинацией воздушных линий и подземных кабелей.

Ниже варианты осуществления настоящего раскрытия описываются в качестве примера применительно к распределительной сети, но специалистам в данной области техники должно быть понятно, что энергосистема, в которой варианты осуществления настоящего раскрытия могут применяться, может быть сетью электропередачи, распределительной сетью или элементами в сети электропередачи или распределительной сети и может включать в себя одну или несколько питающих линий. Кроме того, использование вариантов осуществления настоящего раскрытия не ограничено системами с принятой основной частотой 50 Гц или 60 Гц и не ограничено никаким конкретным уровнем напряжения.

Ниже варианты осуществления настоящего раскрытия будут подробно описаны с обращением к сопровождающим чертежам.

На фиг. 1 представлена блок-схема последовательности действий, схематично иллюстрирующая способ 100 определения места замыкания на землю, согласно варианту осуществления настоящего раскрытия.

Как показано на фиг. 1, на этапе 101 способа 100 составляющую нулевой последовательности и составляющую прямой последовательности в электрической сети вычисляют на основании распределенной шунтирующей емкости. На этапе 102 способа 100 расстояние до точки измерения от точки замыкания на землю определяют, используя составляющую обратной последовательности, вычисленную составляющую нулевой последовательности и вычисленную составляющую прямой последовательности.

Следовательно, согласно варианту осуществления настоящего раскрытия, составляющую нулевой последовательности и составляющую прямой последовательности в электрической сети вычисляют с учетом распределенной шунтирующей емкости, так что точность определяемого места замыкания может гарантироваться даже в случае, когда процент подземного кабеля является высоким.

На фиг. 2 схематично показана эквивалентная схема симметричных составляющих при замыкании одной фазы на землю, в которой точкой замыкания определяется место на расстоянии x до точки измерения, в которой расположено интеллектуальное электрическое устройство (ИЭУ). Способ 100 определения места замыкания на землю, согласно варианту осуществления настоящего раскрытия, показанный на фиг. 1, можно выполнять с помощью интеллектуального электрического устройства, а интеллектуальное электрическое устройство может быть реализовано в виде различных устройств, таких как реле защиты, индикаторы распространения замыкания (ИРЗ), выносные терминалы (ВТ) и т.д., но вариант осуществления настоящего раскрытия не ограничен ими. В дальнейшем термины «в точке измерения» и «на интеллектуальном электрическом устройстве» могут взаимно заменяться.

Обозначения, показанные на фиг. 2, поясняются в нижеследующей таблице 1.

Таблица 1
Обозначение Определение
Es - фазное напряжение на месте нахождения ИЭУ (то есть в точке измерения) до замыкания
Zt1, Zt2, Zt0 - полное сопротивление трансформатора тока прямой, обратной и нулевой последовательностей соответственно
Zn - полное сопротивление заземления нейтрали трансформатора (бесконечность для незаземленной)
zl1, zl2, zl0 - полное сопротивление питающей линии прямой, обратной и нулевой последовательностей на единицу длины (комбинации воздушной линии и подземного кабеля) соответственно (вводится пользователем отдельно)
l - полная длина отходящей питающей линии
x - расстояние до ИЭУ (точки измерения) от точки замыкания
Zch1, Zch2 - положительное и отрицательное полное сопротивление эквивалентной нагрузки соответственно
Rdef - полное сопротивление в точке замыкания фазы на землю
Im1, Im2, Im0 - ток прямой, обратной и нулевой последовательностей соответственно, вычисляемый по фазному току, измеряемому в месте нахождения ИЭУ
Vm1, Vm2, Vm0 - напряжение прямой, обратной и нулевой последовательностей соответственно, вычисляемое по фазному напряжению, измеряемому на месте нахождения ИЭУ
Vk1, Vk2, Vk0 - напряжение прямой, обратной и нулевой последовательностей соответственно в месте замыкания
If - ток замыкания на землю, деленный на 3
Ich1, Ich2 - ток нагрузки прямой и обратной последовательностей соответственно во время замыкания
C1, C0 - распределенная шунтирующая емкость прямой и нулевой последовательностей на единицу длины соответственно, при этом шунтирующая емкость нулевой последовательности вводится пользователем

Что касается замыкания одной фазы на землю, то можно получить следующие уравнения (1) и (2):

Es=(Zt1+zl1·x)·Im1+(Zt2+zl2·x)·Im2+If·3Rdef+Zt0·Im0+zl0×Im0, (1)

Vm=Vm1+Vm2+Vm0. (2)

При этом Vm представляет фазное напряжение, измеряемое в точке измерения (то есть на месте нахождения интеллектуального электрического устройства), и, в частности, представляет собой фазное напряжение поврежденной фазы.

Что касается If, то, как показано в уравнении (3) ниже, его можно вычислить на основании схемы обратной последовательности, поскольку If изменяется по меньшей мере в схеме обратной последовательности:

If=Im2-Ich2,

Ich2=Vm2/Zch, (3)

Zch=Vmprefault/Imprefault.

При этом Vmprefault представляет напряжение, измеряемое на месте нахождения интеллектуального электрического устройства до возникновения замыкания на землю, и Imprefault представляет ток, измеряемый в месте нахождения интеллектуального электрического устройства до возникновения замыкания на землю.

В соответствии с теорией составной последовательной схемы можно получить следующие уравнения (4):

Vm1=Es-Im1·Zt1,

Vm2=-Zt2·Im2, (4)

Vm0=-Zt0·Im0.

Следующее уравнение (5) можно получить подстановкой уравнений (4) в уравнение (2):

Vm=Es-Im1·Zt1-Zt2·Im2-Zt0·Im0. (5)

Следующее уравнение (6) можно получить подстановкой уравнения (1) в уравнение (5) и заменой Im0 на If:

Vm=zl1×Im1+zl2×Im2+If·3·Rdef+zl0×If. (6)

В общем случае на основании того, что полное сопротивление Rdef в точке замыкания имеет только действительную часть, можно вычислить расстояние x, то есть вычислить расстояние x в соответствии со следующим уравнением (7):

i m a g ( V m z l 1 · x · I m 1 z l 2 · x · I m 2 I f ) = i m a g ( z l 0 · x ) . (7)

Как описывалось выше, приведенное выше уравнение (7) получено в предположении, что влиянием на электрическую сеть, обусловленным распределенной шунтирующей емкостью питающей линии, можно пренебречь. Однако когда процент подземного кабеля в электрической сети становится, например, больше 30% общей длины отходящей питающей линии к интеллектуальному электрическому устройству, распределенная шунтирующая емкость подземного кабеля может быть в 35 раз больше, чем распределенная шунтирующая емкость воздушной сети, так что погрешность, вносимая уравнением (7), будет превышать 5%. Такой результат является весьма нежелательным и будет приводить к некоторым излишним затруднениям при последующем процессе устранения замыкания и т.п. В дополнение к этому точность алгоритма в уравнении (7) будет также сильно ухудшаться и может приводить к большей погрешности при дополнительном повышении процента подземного кабеля.

В частности, следует учитывать распределенные шунтирующие емкости в схеме прямой последовательности и схеме нулевой последовательности, показанные на фиг. 2, поскольку полное сопротивление источника (Es) питания в схеме прямой последовательности и полное сопротивление Zn заземления нейтрали трансформатора в схеме нулевой последовательности являются высокими, когда процент подземного кабеля в электрической сети является высоким. Только распределенная шунтирующая емкость прямой последовательности и распределенная шунтирующая емкость нулевой последовательности учитываются в последующих подробных описаниях, поскольку распределенная шунтирующая емкость в схеме обратной последовательности оказывает небольшое влияние. Однако специалистам в данной области техники должно быть понятно, что место замыкания можно определять при одновременном учете распределенной шунтирующей емкости прямой последовательности, распределенной шунтирующей емкости обратной последовательности и распределенной шунтирующей емкости нулевой последовательности, что дополнительно повысит точность локализации замыкания на землю.

Согласно варианту осуществления настоящего раскрытия составляющую прямой последовательности и составляющую нулевой последовательности в уравнении (6) заменяют на падение напряжения прямой последовательности и падение напряжения нулевой последовательности соответственно, и тем самым может быть получено уравнение (8):

Vm=ΔV1+zl2×Im2+If·3·Rdef+ΔV0. (8)

При этом ΔV1 представляет падение напряжения прямой последовательности и ΔV0 представляет падение напряжения нулевой последовательности.

Чтобы получить ΔV1 и ΔV0 с использованием распределенной шунтирующей емкости прямой последовательности и распределенной шунтирующей емкости нулевой последовательности, питающую линию можно представить последовательным соединением элементов на бесконечно малой длине dx.

На фиг. 3 показана эквивалентная схема питающей линии, в которой питающая линия представлена последовательным соединением элементов на бесконечно малой длине dx, при этом каждый элемент имеет полное сопротивление R0dx и реактивное сопротивление L0dx, а между линиями имеются проводимость G0dx утечки и емкость C0dx соответственно.

Как показано на фиг. 3, если напряжение и ток на левой стороне dx представляют собой u и i соответственно, напряжение и ток на правой стороне dx должны быть u + u x d x и i + i x d x соответственно.

Применяя закон Кирхгофа для токов (ЗКТ) к узлу b, можно получить следующее уравнение (9):

i ( i + i x d x ) = G 0 ( u + u x d x ) d x + C 0 x ( u + u x d x ) d x . (9)

Применяя закон Кирхгофа для напряжений (ЗКН) к контуру «a-b-c-d-a», получаем следующее уравнение (10):

u ( u + u x d x ) = R 0 i d x + L 0 i t d x . (10)

Приведенное выше уравнение (10) можно перезаписать в виде следующего уравнения (11) при пренебрежении бесконечно малой составляющей второго порядка и исключении dx:

u x = R 0 i + L 0 i t , i x = G 0 u + C 0 u t . (11)

После использования фазорного метода приведенное выше уравнение (11) также можно перезаписать в виде следующего уравнения (12):

d U d x = ( R 0 + j ω L 0 ) I = Z 0 I , d I x = ( G 0 + j ω C 0 ) U = Y 0 U . (12)

При этом Z0 является полным сопротивлением на единицу длины и оно может быть представлено в виде следующего уравнения (13), а Y0 является полной проводимостью на единицу длины и она может быть представлена в виде следующего уравнения (14):

Z0=(R0+jωL0). (13)

Y0=(G0+jωC0). (14)

Как показано в следующем уравнении (15), после решения дифференциального уравнения (12) можно получить напряжение и ток в точке замыкания на расстоянии x от точки измерения.

U = A 1 e γ x + A 2 e γ x , I = ( A 1 e γ x A 2 e γ x ) / Z C , A 1 = 1 2 ( U 1 + Z C · I 1 ) , A 2 = 1 2 ( U 1 Z C · I 1 ) . (15)

При этом U1 представляет напряжение на интеллектуальном электрическом устройстве, I1 представляет ток в цепи интеллектуального электрического устройства, U представляет напряжение на месте, находящемся на расстоянии x от точки измерения, I представляет ток в месте, находящемся на расстоянии x от точки измерения, γ является коэффициентом распространения и γ = Z 0 Y 0 , ZC является характеристическим полным сопротивлением и Z C = Z 0 Y 0 .

Следовательно, напряжение Vk1 прямой последовательности и напряжение Vk0 нулевой последовательности в точке замыкания можно получить на основании уравнения (15) и, в свою очередь, падение ΔV1 напряжения прямой последовательности и падение ΔV0 напряжения нулевой последовательности в точке замыкания можно получить при использовании ΔV1=Vm1-Vk1 и ΔV0=Vm0-Vk0.

Ниже будут подробно описаны вычисления падения ΔV0 напряжения нулевой последовательности относительно точки измерения в схеме нулевой последовательности и падения ΔV1 напряжения прямой последовательности относительно точки измерения в схеме прямой последовательности.

Падение ΔV0 напряжения нулевой последовательности относительно точки измерения

Для схемы нулевой последовательности имеем Z0=zl0.

При пренебрежении емкостью утечки питающей линии можно пренебречь G0. В предположении, что нагрузка обычно соединена с распределительной сетью треугольником или звездой с незаземленной нейтралью, нагрузка в схеме нулевой последовательности отсутствует. Поэтому распределенная шунтирующая емкость С0 будет определять только полную проводимость в схеме нулевой последовательности, которая имеет вид Y0=jωC0.

В таком случае, в соответствии с уравнением (15), можно получить падение ΔV0 напряжения нулевой последовательности, показанное в нижеследующем уравнении (16):

Δ V 0 = V m 0 V k 0 = V m 0 ( A 1 0 e γ 0 x + A 2 0 e γ 0 x ) , A 1 0 = 1 2 ( V m 0 + Z C 0 · I m 0 ) , A 2 0 = 1 2 ( V m 0 Z C 0 · I m 0 ) , Z C 0 = z l 0 j ω C 0 , γ 0 = z l 0 · j ω C 0 . (16)

При этом Vm0 и Im0 можно получить путем измерений и/или вычислений, а С0 может вводиться пользователем. В данном случае С0 представляет собой распределенную шунтирующую емкость нулевой последовательности на единицу длины, но вариант осуществления настоящего раскрытия не ограничен этим, и могут также существовать другие формы. В дальнейшем для упрощения описания С0 будет относиться к распределенной шунтирующей емкости нулевой последовательности.

Можно видеть, что согласно варианту осуществления настоящего раскрытия, падение ΔV0 напряжения нулевой последовательности относительно точки измерения можно вычислить на основании распределенной шунтирующей емкости С0 нулевой последовательности.

В частности, полное сопротивление zl0 питающей линии нулевой последовательности на единицу длины и распределенная шунтирующая емкость С0 питающей линии сначала вводятся пользователем, а затем можно получить напряжение Vm0 нулевой последовательности и ток Im0 нулевой последовательности, то есть можно получить падение напряжения нулевой последовательности.

Кроме того, полное сопротивление Z0 на единицу длины в схеме нулевой последовательности можно вычислить при использовании полного сопротивления zl0 питающей линии нулевой последовательности, полную проводимость Y0 на единицу длины в схеме нулевой последовательности можно вычислить при использовании распределенной шунтирующей емкости С0 нулевой последовательности, а первый параметр А 1 0 нулевой последовательности, второй параметр А 2 0 нулевой последовательности, коэффициент Z C 0 распространения нулевой последовательности и характеристическое полное сопротивление γ0 нулевой последовательности можно вычислить по напряжению Vm0 нулевой последовательности, току Im0 нулевой последовательности, полному сопротивлению Z0 на единицу длины в схеме нулевой последовательности, полной проводимости Y0 на единицу длины в схеме нулевой последовательности, и, наконец, падение ΔV0 напряжения нулевой последовательности можно получить по А 1 0 , А 2 0 , Z C 0 и γ0.

Падение напряжения прямой последовательности относительно точки измерения

Влияние нагрузки должно учитываться в схеме прямой последовательности. То есть в схеме прямой последовательности помимо распределенной шунтирующей емкости прямой последовательности также имеется полное сопротивление прямой последовательности, относящееся к нагрузке с отводами, распределенными по питающей линии.

На фиг. 4 показана эквивалентная схема двухполюсника, представляющего схему прямой последовательности, расположенную ниже относительно интеллектуального электрического устройства, в которой полное сопротивление питающей линии не принято во внимание.

На фиг. 4 соединение между полным сопротивлением нагрузки и емкостью прямой последовательности интерпретируется как параллельное соединение двух сосредоточенных элементов, то есть эквивалентного полного сопротивления Zch1Σ нагрузки и эквивалентной емкости С1Σ, при этом C1Σ=С1·l и l является полной длиной питающей линии, отходящей от интеллектуального электрического устройства.

В соответствии с фиг. 4 можно вычислить полную проводимость на единицу длины для уравнения (14):

Y 0 = ( 1 Z c h 1 1 + j ω C 1 · l ) · 1 l .

В дополнение к этому для схемы прямой последовательности Z0=zl1.

На практике нагрузку можно рассматривать как равномерно распределенную, хотя конкретное распределение нагрузки неизвестно. Поэтому, если Im1/Vm1 известно, то Y 0 = ( Im 1 V m 1 ) · 1 l .

Кроме того, l можно оценивать при использовании схемы нулевой последовательности.

На фиг. 5 показана упрощенная схема электрических соединений, предназначенная для оценивания l.

Как видно из фиг. 5, можно обосновать следующие соотношения:

If=IN+IC1B+IC1C+IC2B+IC2C,

Im0=IN+IC1B+IC1C+IC2B+IC2C-(IC2B+IC2C)=If-IC,

IC=IC2B+IC2C=If-Im0.

В дополнение к этому IC представляет собой емкостный ток, обусловленный емкостью фаза-земля поврежденной питающей линией, отходящей от интеллектуального электрического устройства, и поэтому он может быть оценен при использовании произведения напряжения Vm0 нулевой последовательности и реактивной проводимости jωC0 емкости нулевой последовательности, что показано в нижеследующем уравнении (17):

IC≈-Vm0·jωC0·l. (17)

Таким образом, общая длина l питающей линии, отходящей от интеллектуального электрического устройства, может быть выражена в виде следующего уравнения (18):

l r e a l ( I f I m 0 V m 0 · j ω C 0 ) . (18)

В таком случае можно получить в упрощенной форме падение ΔV1 напряжения прямой последовательности, показанное в нижеследующем уравнении (19):

Δ V 1 = V m 1 V k 1 = V m 1 ( A 1 1 e γ 1 x + A 2 1 e γ 1 x ) , A 1 1 = 1 2 ( V m 1 + Z C 1 · I m 1 ) , A 2 1 = 1 2 ( V m 1 Z C 1 · I m 1 ) , Z C 1 = z l 1 · V m 1 · l I m 1 , γ 1 = z l 1 · I m 1 V m 1 · l . (19)

Следовательно, согласно варианту осуществления настоящего раскрытия падение ΔV1 напряжения прямой последовательности относительно точки измерения можно вычислить на основании только распределенной шунтирующей емкости С0 нулевой последовательности без распределенной шунтирующей емкости С1 прямой последовательности. В данном случае С1 представляет собой распределенную шунтирующую емкость прямой последовательности на единицу длины, но вариант осуществления настоящего раскрытия не ограничен этим и также могут существовать другие формы. В дальнейшем для упрощения описания С1 будет относиться к распределенной шунтирующей емкости прямой последовательности.

В частности, сначала полное сопротивление zl1 питающей линии прямой последовательности на единицу длины и распределенная шунтирующая емкость С0 нулевой последовательности, относящаяся к питающей линии, вводятся пользователем, а затем можно получить напряжение Vm1 прямой последовательности, ток Im1 прямой последовательности и ток 3·If замыкания на землю, то есть можно получить падение напряжения прямой последовательности.

Кроме того, полное сопротивление Z0 на единицу длины в схеме прямой последовательности можно вычислить при использовании полного сопротивления zl1 питающей линии прямой последовательности; общую длину питающей линии, отходящей от интеллектуального электрического устройства, можно вычислить при использовании тока 3·If замыкания на землю, напряжения Vm0 нулевой последовательности, тока Im0 нулевой последовательности и распределенной шунтирующей емкости С0 нулевой последовательности; и полную проводимость Y0 на единицу длины в схеме прямой последовательности можно вычислить при использовании общей длины питающей линии, отходящей от интеллектуального электрического устройства, напряжения Vm1 прямой последовательности и тока Im1 прямой последовательности; и первый параметр A 1 1 прямой последовательности, второй параметр A 2 1 прямой последовательности, коэффициент Z C 1 распространения прямой последовательности и характеристическое полное сопротивление γ1 прямой последовательности можно вычислить по напряжению Vm1 прямой последовательности, току Im1 прямой последовательности, полному сопротивлению Z0 на единицу длины в схеме прямой последовательности и полной проводимости Y0 на единицу длины в схеме прямой последовательности; и, наконец, падение ΔV1 напряжения прямой последовательности можно получить по А 1 1 , А 2 1 , Z C 1 и γ1.

Вычисление расстояния до точки измерения от точки замыкания

На основании того, что полное сопротивление Rdef в точке замыкания имеет только действительную часть, x можно вычислить при подстановке уравнений (16) и (17) в уравнение (8). То есть поскольку мнимая часть полного сопротивления Rdef в точке замыкания равна нулю, x можно вычислить в соответствии с нижеследующим уравнением (20):

i m a g ( V m I f ) i m a g ( Δ V 1 + z l 2 · x · I m 2 + Δ V 0 I f ) = 0 . (20)

В дополнение к этому действительная часть Rdef может быть выражена в виде следующего уравнения (21):

R d e f = r e a l ( V m ( Δ V 1 + z l 2 · x · I m 2 + Δ V 0 I f ) = 0 . (21)

Следовательно, согласно варианту осуществления настоящего раскрытия, составляющую нулевой последовательности (падение напряжения нулевой последовательности) и составляющую прямой последовательности (падение напряжения прямой последовательности) вычисляют с учетом распределенной шунтирующей емкости питающей линии, так что точность определения места замыкания может гарантироваться даже в случае, когда процент подземного кабеля является высоким. Как таковая, точность определения места замыкания может гарантироваться только при дополнительном вводе С0 пользователем.

В нижеследующих таблицах 2 и 3 показаны результаты определения места замыкания на землю согласно варианту осуществления настоящего раскрытия, при этом данные в таблице 2 получены для случая эффективного заземления нейтрали и в таблице 3 получены для случая компенсирующего заземления нейтрали.

Таблица 2
Таблица 3

Из таблиц 2 и 3 можно видеть, что вариант осуществления настоящего раскрытия позволяет получать точный результат локализации независимо от процента подземного кабеля.

На фиг. 6 показана структурная схема устройства 600 для определения места замыкания на землю согласно вариантам осуществления настоящего раскрытия. Устройство 600 может быть реле защиты, индикатором распространения замыкания (ИРЗ), выносным терминалом (ВТ) и т.д., или элементом в реле защиты, индикаторе распространения замыкания (ИРЗ) и выносном терминале (ВТ), или может быть отдельным устройством, взаимодействующим с реле защиты, индикатором распространения замыкания (ИРЗ) и выносным терминалом (ВТ).

Как показано на фиг. 6, устройство 600 включает в себя вычислительное средство 601 и определяющее средство 602.

Вычислительное средство 601 используется для вычисления составляющей нулевой последовательности и составляющей прямой последовательности в электрической сети на основании распределенной шунтирующей емкости. Определяющее средство 602 используется для определения расстояния до точки измерения от точки замыкания на землю при использовании составляющей обратной последовательности, вычисленной составляющей нулевой последовательности и вычисленной составляющей прямой последовательности.

Поэтому, согласно варианту осуществления настоящего раскрытия вычислительное средство 601 вычисляет составляющую нулевой последовательности и составляющую прямой последовательности с учетом распределенной шунтирующей емкости так, что точность определения места замыкания определяющим средством 602 может гарантироваться даже в случае, когда процент подземного кабеля является высоким.

В частности, вычислительное средство 601 может выполнять процесс вычисления падения ΔV0 напряжения нулевой последовательности и падения ΔV1 напряжения прямой последовательности при использовании уравнения (16) и уравнения (17) соответственно. Например, для вычисления падения ΔV0 напряжения нулевой последовательности вычислительное средство 601 может сначала принимать полное сопротивление zl0 питающей линии нулевой последовательности на единицу длину и распределенную шунтирующую емкость С0, вводимые пользователем, и затем получать напряжение Vm0 нулевой последовательности и ток Im0 нулевой последовательности, то есть получать падение напряжения нулевой последовательности.

Кроме того, вычислительное средство 601 может вычислять полное сопротивление Z0 на единицу длины в схеме нулевой последовательности при использовании полного сопротивления zl0 питающей линии нулевой последовательности, может вычислять полную проводимость Y0 на единицу длины в схеме нулевой последовательности при использовании распределенной шунтирующей емкости С0 нулевой последовательности и может вычислять первый параметр А 1 0 нулевой последовательности, второй параметр А 2 0 нулевой последовательности, коэффициент Z C 0 распространения нулевой последовательности и характеристическое полное сопротивление γ0 нулевой последовательности по напряжению Vm0 нулевой последовательности, току Im0 нулевой последовательности, полному сопротивлению Z0 на единицу длины в схеме нулевой последовательности, полной проводимости Y0 на единицу длины в схеме нулевой последовательности; и, наконец, может получать падение ΔV0 напряжения нулевой последовательности по А 1 0 , А 2 0 , Z C 0 и γ0.

В дополнение к этому для получения падения ΔV1 напряжения прямой последовательности вычислительное средство 601 может сначала принимать полное сопротивление zl1 питающей линии прямой последовательности на единицу длины и распределенную шунтирующую емкость С0 нулевой последовательности, вводимые пользователем, и затем может получать напряжение Vm1 прямой последовательности, ток Im1 прямой последовательности и ток 3·If замыкания на землю, то есть может получать падение ΔV1 напряжения прямой последовательности.

Кроме того, вычислительное средство 601 может вычислять полное сопротивление Z0 на единицу длины в схеме прямой последовательности при использовании полного сопротивления zl1 питающей линии прямой последовательности; может вычислять общую длину питающей линии, отходящей от интеллектуального электрического устройства, при использовании тока 3·If замыкания на землю, напряжения Vm0 нулевой последовательности, тока Im0 нулевой последовательности и распределенной шунтирующей емкости С0 нулевой последовательности; может вычислять полную проводимость Y0 на единицу длины в схеме прямой последовательности при использовании общей длины l питающей линии, отходящей от интеллектуального электрического устройства, напряжения Vm1 прямой последовательности и тока Im1 прямой последовательности; и может вычислять первый параметр А 1 1 прямой последовательности, второй параметр А 2 1 прямой последовательности, коэффициент Z C 1 распространения прямой последовательности и характеристическое полное сопротивление γ1 прямой последовательности по напряжению Vm1 прямой последовательности, току Im1 прямой последовательности, полному сопротивлению Z0 на единицу длины в схеме прямой последовательности и полной проводимости Y0 на единицу длины в схеме прямой последовательности; и, наконец, может получать падение ΔV1 напряжения прямой последовательности по А 1 1 , А 2 1 , Z C 1 и γ1.

Затем на основании того, что мнимая часть полного сопротивления Rdef замыкания фазы на землю равна нулю в точке замыкания, средство 602 определения при использовании уравнения (20) может определить расстояние x до точки измерения от точки замыкания на землю.

Следует отметить, что ради краткости и ясности на отдельных чертежах показаны только части, относящиеся к вариантам осуществления настоящего раскрытия, но специалистам в данной области техники должно быть понятно, что устройство и прибор, показанные на чертежах, могут включать в себя другие необходимые блоки.

Специалисты в данной области техники должны представлять себе, что различные блоки или части, описанные с обращением к вариантам осуществления настоящего раскрытия, могут быть реализованы в виде электронного аппаратного обеспечения, программного обеспечения компьютера или сочетания их, а компоненты или этапы вариантов осуществления настоящего раскрытия, большей частью описаны функционально с тем, чтобы отчетливо показать взаимозаменяемость аппаратной реализации и программной реализации. Реализация одной из функций в виде аппаратного обеспечения или в виде программного обеспечения зависит от конкретной области применения, в которой используется техническое решение, и конкретных проектных ограничений. Для каждой конкретной области применения различные способы могут использоваться специалистами для получения описанных функциональных возможностей, но такое использование не следует интерпретировать как превышающее объем настоящего раскрытия.

Следует понимать, что варианты осуществления, представленные в настоящем раскрытии, в котором раскрыты системы и устройства, могут быть реализованы другими способами. Например, описанные выше варианты осуществления устройства являются только иллюстративными по характеру, в том числе разделение на блоки, также как и разделение логических функций, и другой способ разделения может быть принят в конкретной реализации, например множество блоков или компонентов может быть объединено или встроено в другую систему или некоторые признаки могут не приниматься во внимание или не выполняться. В дополнение к взаимной связи или непосредственной связи или коммуникационному соединению, рассмотренным выше, могут быть косвенная связь или коммуникационное соединение через посредство некоторого количества интерфейсов, устройств или блоков и они могут иметь электрическую, механическую или иную форму.

Блоки, описанные как отдельные элементы, могут быть или могут не быть разделены физически, а компоненты, показанные в виде элемента, могут быть или могут не быть физическими блоками, каждый может быть расположен на своем месте или может быть распределен по множеству сетевых блоков. В соответствии с реальными требованиями часть блоков или все блоки можно выбирать для решения технической задачи настоящего раскрытия.

Кроме того, отдельные функциональные блоки в различных вариантах осуществления настоящего раскрытия могут быть объединены в один блок обработки, или каждый блок может присутствовать физически, или два или большее количество блоков может быть объединено в один блок. Интегрированные блоки могут быть реализованы в виде аппаратного обеспечения и в виде программных функциональных блоков.

Указанный интегрированный блок можно сохранять на считываемом компьютером носителе данных, когда он реализован в виде программного функционального блока и продается или используется как независимый продукт. Исходя из этого соображения, техническое решение настоящего раскрытия в общем и целом или часть технического решения, привнесенные в техническое решение из предшествующего уровня техники, или все техническое решение или часть его можно реализовать в виде программных продуктов, при этом компьютерный программный продукт сохраняется на носителе данных и включает в себя команды вычислительному устройству (им может быть персональный компьютер, сервер или сетевое оборудование) на выполнение всех или части этапов способа, представленного в различных вариантах осуществления настоящего изобретения. Носитель данных может включать в себя U-диск, мобильный жесткий диск, постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), магнитный диск или компакт-диск, доступный только для чтения, и другие носители, способные сохранять программные коды.

Следует также отметить, что, как должно быть очевидно, в устройстве настоящего изобретения различные компоненты можно разделять и/или объединять. Эти разделения и/или объединения следует рассматривать как эквивалентное техническое решение настоящего раскрытия.

Выше представлены только конкретные варианты осуществления настоящего раскрытия и объем настоящего раскрытия не ограничен ими. Любой специалист в данной области техники может легко сделать различные модификации и изменения, и предполагается, что все эти модификации и изменения охватываются прилагаемой формулой изобретения. Следовательно, объем настоящего раскрытия должен определяться прилагаемой формулой изобретения.

1. Способ определения места замыкания на землю, содержащий этапы, на которых:
вычисляют падение напряжения нулевой последовательности в точке измерения и падение напряжения прямой последовательности в точке измерения в электрической сети с использованием распределенной шунтирующей емкости; и
определяют расстояние до точки измерения от точки замыкания на землю, используя составляющую обратной последовательности, вычисленное падение напряжения нулевой последовательности в точке измерения и вычисленное падение напряжения прямой последовательности в точке измерения.

2. Способ по п. 1, в котором вычисление падения напряжения нулевой последовательности в точке измерения и падения напряжения прямой последовательности в точке измерения в электрической сети с использованием распределенной шунтирующей емкости содержит этапы, на которых:
вычисляют падение напряжения нулевой последовательности в точке измерения с использованием распределенной шунтирующей емкости нулевой последовательности; и
вычисляют падение напряжения прямой последовательности в точке измерения с использованием распределенной шунтирующей емкости нулевой последовательности.

3. Способ по п. 2, в котором падение напряжения нулевой последовательности в точке измерения с использованием распределенной шунтирующей емкости нулевой последовательности дополнительно содержит этапы, на которых:
принимают входное полное сопротивление питающей линии нулевой последовательности на единицу длины и входную распределенную шунтирующую емкость нулевой последовательности;
получают напряжение нулевой последовательности и ток нулевой последовательности; и
вычисляют падение напряжения нулевой последовательности.

4. Способ по п. 3, в котором падение напряжения ΔV0 нулевой последовательности в точке измерения вычисляют согласно уравнению:

где: вычисляют полное сопротивление на единицу длины Z0 в схеме нулевой последовательности с использованием полного сопротивления zl0 питающей линии нулевой последовательности;
вычисляют полную проводимость на единицу длины Y0 в схеме нулевой последовательности с использованием распределенной шунтирующей емкости С0 нулевой последовательности; и
вычисляют первый параметр A 1 0 нулевой последовательности, второй параметр A 2 0 нулевой последовательности, коэффициент Z c 0 распространения нулевой последовательности и характеристическое полное сопротивление γ0 нулевой последовательности по напряжению Vm0 нулевой последовательности, току Im0 нулевой последовательности, полному сопротивлению Z0 на единицу длины в схеме нулевой последовательности и полной проводимости Y0 на единицу длины в схеме нулевой последовательности; и
получают падение напряжения ΔV0 нулевой последовательности по первому параметру A 1 0 нулевой последовательности, второму параметру A 2 0 нулевой последовательности, коэффициенту распространения нулевой последовательности и характеристическому полному сопротивлению γ0 нулевой последовательности.

5. Способ по п. 4, в котором вычисление падения напряжения прямой последовательности в точке измерения с использованием распределенной шунтирующей емкости нулевой последовательности дополнительно содержит этапы, на которых:
принимают входное полное сопротивление питающей линии прямой последовательности на единицу длины;
получают напряжение прямой последовательности и ток прямой последовательности;
получают ток замыкания на землю; и
вычисляют падение напряжения прямой последовательности.

6. Способ по п. 5, в котором падение напряжения ΔV1 прямой последовательности в точке измерения вычисляют согласно уравнению:
где: вычисляют полное сопротивление Z0 на единицу длины в схеме прямой последовательности с использованием полного сопротивления zl1 питающей линии прямой последовательности;
вычисляют общую длину отходящей питающей линии IED с использованием тока замыкания 3·If на землю, напряжения нулевой последовательности Vm0, тока нулевой последовательности Im0 и распределенной шунтирующей емкости С0 нулевой последовательности;
вычисляют полную проводимость Y0 на единицу длины в схеме прямой последовательности с использованием общей длины отходящей питающей линии IED, напряжения прямой последовательности Vm1 и тока прямой последовательности Im1;
вычисляют первый параметр A 1 1 прямой последовательности, второй параметр A 2 1 прямой последовательности, коэффициент Z c 1 распространения прямой последовательности и характеристическое полное сопротивление γ1 прямой последовательности по напряжению прямой последовательности Vm1, току прямой последовательности Im1, полному сопротивлению Z0 на единицу длины в схеме прямой последовательности и полной проводимости Y0 на единицу длины в схеме прямой последовательности; и получают падение напряжения ΔV1 прямой последовательности по первому параметру A 1 1 прямой последовательности, второму параметру A 2 1 прямой последовательности, коэффициенту Z c 1 распространения прямой последовательности и характеристическому полному сопротивлению γ1 прямой последовательности.

7. Способ по п. 6, в котором определение расстояния до точки измерения от точки замыкания на землю с использованием составляющей обратной последовательности, вычисленного падения напряжения нулевой последовательности в точке измерения и вычисленного падения напряжения прямой последовательности в точке измерения дополнительно содержит этап, на котором:
определяют расстояние до точки измерения от точки замыкания на землю, принимая, что мнимая часть полного сопротивления замыкания фазы на землю в точке замыкания на землю равна нулю.

8. Устройство для определения места замыкания на землю, содержащее:
средство вычисления для вычисления падения напряжения нулевой последовательности в точке измерения и падения напряжения прямой последовательности в электрической сети с использованием распределенной шунтирующей емкости; и
средство определения для определения расстояния до точки измерения от точки замыкания на землю с использованием составляющей обратной последовательности, вычисленного падения напряжения нулевой последовательности в точке измерения и вычисленного падения напряжения прямой последовательности в точке измерения.

9. Устройство по п. 8, в котором средство вычисления выполнено с возможностью:
вычисления падения напряжения нулевой последовательности относительно точки измерения с использованием распределенной шунтирующей емкости нулевой последовательности; и
вычисления падения напряжения прямой последовательности относительно точки измерения с использованием распределенной шунтирующей емкости нулевой последовательности.

10. Устройство по п. 9, в котором средство вычисления, выполненное с возможностью вычисления падения напряжения нулевой последовательности в точке измерения с использованием распределенной шунтирующей емкости нулевой последовательности, дополнительно:
принимает входное полное сопротивление питающей линии нулевой последовательности на единицу длины и входную распределенную шунтирующую емкость нулевой последовательности;
получает напряжение нулевой последовательности и ток нулевой последовательности; и
вычисляет падение напряжения нулевой последовательности в точке измерения.

11. Устройство по п. 10, в котором средство вычисления вычисляет падение напряжения ΔV0 нулевой последовательности согласно уравнению:

при этом средство вычисления вычисляет полное сопротивление Z0 на единицу длины в схеме нулевой последовательности с использованием полного сопротивления zl0 питающей линии нулевой последовательности;
средство вычисления вычисляет полную проводимость Y0 на единицу длины в схеме нулевой последовательности с использованием распределенной шунтирующей емкости С0 нулевой последовательности; и
средство вычисления вычисляет первый параметр A 1 0 нулевой последовательности, второй параметр A 2 0 нулевой последовательности, коэффициент Z c 0 распространения нулевой последовательности и характеристическое полное сопротивление γ0 нулевой последовательности по напряжению нулевой последовательности Vm0, току нулевой последовательности Im0, полному сопротивлению Z0 на единицу длины в схеме нулевой последовательности и полной проводимости Y0 на единицу длины в схеме нулевой последовательности; и
средство вычисления получает падение напряжения ΔV0 нулевой последовательности по первому параметру A 1 0 нулевой последовательности, второму параметру A 2 0 нулевой последовательности, коэффициенту Z c 0 распространения нулевой последовательности и характеристическому полному сопротивлению γ0 нулевой последовательности.

12. Устройство по п. 11, в котором средство вычисления, выполненное с возможностью вычисления падения напряжения прямой последовательности относительно точки измерения с использованием распределенной шунтирующей емкости нулевой последовательности, дополнительно:
принимает входное полное сопротивление питающей линии прямой последовательности на единицу длины;
получает напряжение прямой последовательности и ток прямой последовательности;
получает ток замыкания на землю; и
вычисляет падение напряжения прямой последовательности в точке измерения.

13. Устройство по п. 12, в котором средство вычисления вычисляет падение напряжения ΔV1 прямой последовательности согласно уравнению:

при этом средство вычисления вычисляет полное сопротивление Z0 на единицу длины в схеме прямой последовательности с использованием полного сопротивления zl1 питающей линии прямой последовательности;
средство вычисления вычисляет общую длину отходящей питающей линии IED с использованием тока замыкания 3·If на землю, напряжения нулевой последовательности Vm0, тока нулевой последовательности Im0 и распределенной шунтирующей емкости С0 нулевой последовательности;
средство вычисления вычисляет полную проводимость Y0 на единицу длины в схеме прямой последовательности с использованием общей длины отходящей питающей линии IED, напряжения прямой последовательности Vm1 и тока прямой последовательности Im1;
средство вычисления вычисляет первый параметр A 1 1 прямой последовательности, второй параметр A 2 1 прямой последовательности, коэффициент Z c 1 распространения прямой последовательности и характеристическое полное сопротивление γ1 прямой последовательности по напряжению прямой последовательности Vm1, току прямой последовательности Im1, полному сопротивлению Z0 на единицу длины в схеме прямой последовательности и полной проводимости Y0 на единицу длины в схеме прямой последовательности; и
средство вычисления получает падение напряжения ΔV1 прямой последовательности по первому параметру A 1 1 прямой последовательности, второму параметру A 2 1 прямой последовательности, коэффициенту Z c 1 распространения прямой последовательности и характеристическому полному сопротивлению γ1 прямой последовательности.

14. Устройство по п. 13, в котором средство определения определяет расстояние до точки измерения от точки замыкания на землю, принимая, что мнимая часть полного сопротивления замыкания фазы на землю в точке замыкания на землю равна нулю.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерениям в электроэнергетике и может быть использовано для определения расстояния до мест повреждения при замыканиях на землю одной фазы на двух разных линиях электропередачи распределительной сети 6-35 кВ.

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для диагностики воздушных линий электропередач. Сущность: содержит летательный аппарат вертолетного типа, систему управления, устройства контроля воздушных линий электропередач, подключенные к аккумулятору, размещенную в корпусе и соединенную с двигателем систему привода, выполненную с возможностью фиксации положения устройства для диагностики относительно грозозащитного троса или силового провода и обеспечения его перемещения вдоль и вблизи воздушных линий электропередач.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения расстояния до мест повреждения при замыканиях на землю на двух разных линиях электропередачи распределительной сети 6-35 кВ.

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для автоматического определения факта наличия тока утечки в нагрузке однофазного мостового выпрямителя переменного тока при уменьшении величины ее сопротивления изоляции.

Изобретение относится к способам управления беспилотным летательным комплексом. При данном способе осуществляют облет воздушной линии электропередач (ЛЭП).

Изобретение относится к электротехнике и электроэнергетике и может быть использовано для определения места повреждения линии электропередачи. Технический результат: повышение точности.

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение устойчивости функционирования дистанционной защиты.

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к средствам контроля воздушных линий электропередач. Устройство содержит корпус, через который проходит линия электропередачи, и боковую часть, которая закрывает оба конца корпуса.

Изобретение относится к антенне устройства для контроля и диагностики линии энергоснабжения. Сущность: антенный блок, смонтированный на устройстве для контроля и диагностики линии энергоснабжения, включает несущую часть, выполненную из изоляционного диэлектрического материала заданной толщины с криволинейной формой внешней и внутренней поверхности, антенный излучатель в форме криволинейной поверхности, расположенной вдоль внешней поверхности несущей части, заземляющий элемент в форме криволинейной поверхности, расположенной вдоль внутренней поверхности несущей части, и возбуждающую часть, проходящую через несущую часть для электрического подключения антенного излучателя и заземляющего элемента.

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат - повышение точности.

Изобретение относится к области технического обслуживания воздушных ЛЭП с изолированной нейтралью бесконтактным способом. Сущность: зафиксированный аварийный сигнал преобразуют с помощью преобразования Фурье в ряды значений амплитуд и фазовых углов гармонических составляющих, пропорциональных напряженности электрического и магнитного поля ЛЭП различных частот, вычисляют векторную сумму ряда комплексных значений, у которых модуль получается в результате перемножения амплитуды гармонической составляющей определенной частоты, пропорциональной напряженности электрического поля, на соответствующую амплитуду гармонической составляющей этой же частоты, пропорциональной напряженности магнитного поля, а аргумент получают в результате вычитания из аргумента гармонической составляющей этой же частоты, пропорциональной напряженности электрического поля, соответствующего аргумента гармонической составляющей, пропорциональной напряженности магнитного поля. По расположению вектора полученной векторной суммы на комплексной плоскости определяют направление на место замыкания на землю. Место замыкания на землю в ЛЭП определяют по смене направления поиска. Технический результат: повышение точности определения места замыкания. 1 з.п. ф-лы, 3 табл., 4 ил.

Изобретение относится к линиям электроснабжения, в частности к определению местоположения электрических повреждений. Способ заключается в том, что в момент короткого замыкания измеряют на одной или смежных тяговых подстанциях напряжение на шинах, токи линий, питающих контактные сети, и фазовые углы токов. Вычисляют значения производных параметров, зависящих от измеренных величин и схемы питания. Схему питания контактной сети между двумя смежными тяговыми подстанциями условно разделяют по длине пути на множество участков. Для каждого участка при расчетных коротких замыканиях в его начале и конце вычисляют расчетные значения величин и производных параметров. Определяют интервалы изменения всех расчетных параметров в пределах каждого из выделенных участков пути и вносят эти интервалы в базу данных. Производят сравнение измеренных величин и производных параметров с интервалами расчетных параметров из базы данных для каждого участка пути и в качестве места короткого замыкания принимают тот участок, для которого число измеренных величин и производных параметров, попавших внутрь интервалов, является наибольшим. Технический результат заключается в повышении точности определения места короткого замыкания неоднородной контактной сети и расширении области применения. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение точности определения места замыкания. Согласно способу регистрируют информационные составляющие наблюдавшихся токов и напряжений на концах фидера и используют их в качестве входных напряжений и первых входных токов модели фидера. При этом на входы модели неповрежденного фидера подают соответствующие напряжения, определяют вторые входные токи как реакции модели на приложенные напряжения, определяют третьи токи как разности соответствующих первого и второго токов, контролируют уровни третьих токов и степень их идентичности на противоположных входах модели, и в случае нулевого уровня третьего тока одного из входов констатируют замыкание на другом входе фидера. В случае идентичности третьих токов констатируют замыкание в середине фидера, а в случае превышения уровня третьим током одного из входов уровня третьего тока другого входа констатируют замыкание в половине фидера с большим током. Шунтируют оба входа модели, разделяют модель на подмодели поврежденной и неповрежденной половин фидера, третий ток соответствующего зашунтированного входа модели принимают в качестве первого тока подмодели поврежденной половины фидера, а первый ток и напряжение другого входа этой подмодели формируют в подмодели неповрежденной половины фидера из третьего тока ее зашунтированного входа. Повторяют в подмодели поврежденной половины фидера с одним зашунтированным входом те же операции определения вторых и третьих токов, контроля уровня третьих токов и степени их идентичности, определения поврежденной половины модели, которые были ранее выполнены в исходной модели фидера, и повторяют указанные операции до тех пор, пока не обнаружат идентичность третьих входных токов подмодели фидера, свидетельствующую о замыкании в середине моделируемого участка фидера, или нулевой уровень одного из третьих входных токов, свидетельствующий о замыкании на другом входе. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области контроля состояния высоковольтных воздушных линий (ВЛ) и может быть использовано для контроля состояния изоляторов ВЛ. Заявленная система содержит терминал контроля, который связан оптоволоконной линией с модулями первичной обработки, размещенными на опорах ВЛ. Каждый модуль содержит полосовые фильтры, входы которых подключены к соответствующему датчику тока, измеряющему токи, наведенные в грозозащитном тросе ВЛ частичными разрядами (ЧР), порождаемыми дефектами изоляторов ВЛ. К выходу каждого фильтра подключен электрооптический модулятор на основе брэгговской решетки, встроенный в оптоволоконную линию. Терминал контроля содержит источник лазерного излучения и фотоприемник, программируемый блок обработки данных, циркулятор. С помощью блока терминал определяет спектральные сдвиги излучений, отраженных брэгговскими решетками модуляторов, вычисляет, по соответствующим спектральным сдвигам, интенсивности сигналов на выходах полосовых фильтров и, сравнивая указанные интенсивности, выявляет модуль, ближайший к дефекту изоляции - источнику ЧР. Технический результат - снижение требований к электропитанию модулей первичной обработки, размещаемых на опорах ВЛ, и повышение надежности и информативности передачи данных от этих модулей удаленному терминалу контроля. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к релейной защите и автоматике распределительных сетей, характеризующихся малыми установившимися токами при однофазных замыканиях. Сети - сложной конфигурации с большим числом ответвлений. Известный путь выявления замыканий - распределенное наблюдение сети во многих точках с концентрацией информации в нескольких местах и последующей передачей информации в диспетчерский пункт. Предлагаемый способ решает задачу более просто и без ущерба для потребителя. Сеть наблюдается только на входах, т.е. на шинах питающей подстанции и на выходах, т.е. у потребителя. Ключевая идея связана с обнаружением двух новых компонентов у аварийных составляющих наблюдаемых токов и напряжений. Первый компонент является реакцией нормальной, т.е. неповрежденной, модели сети на источники наблюдаемых напряжений. Второй, наиболее важный с информационной точки зрения, представляет собой особую аварийную составляющую. Режим особых составляющих токов возникает в модели сети с зашунтированными входами и выходами. Распознавание поврежденного участка сети стало возможным благодаря разработке новых операций перемещения шунта с входа фидера к ближайшему узлу и далее, если потребуется, к другим узлам по очереди. При этом всякий раз уровень особых составляющих токов подсказывает, какие из ветвей сети не повреждены. Процедура раз за разом укорачивает модель, пока не выявит поврежденный участок сети. 12 ил.

Изобретение относится к поиску трассы и определению мест повреждения электропроводки индукционным методом. Сущность: способ осуществляется подачей переменного напряжения в исследуемую линию от генератора и обнаружением магнитного поля приемником, настроенным на частоту генератора. Частота генератора существенно выше частоты настройки приемника и определяется формулой Fген=10×M×Fпр, где M выбирается из ряда чисел 2-4-8-16. Выходное напряжение генератора поступает в линию через встречно-параллельно включенные диоды и транзисторные ключи, открывающиеся поочередно с периодом Ттр=(2×Fпр)-1. В исследуемую линию поступают пачки зондирующих импульсов амплитудой 300-800 В, длительностью Тимп=(20×M×Fпр)-1 с числом импульсов одной полярности N=5×M со сменой полярности каждый полупериод Fпр. Антенный контур приемника интегрирует пачки зондирующих импульсов, следующих с частотой Fген и меняющих полярность с частотой приемника Fпр, и реагирует на них как на низкочастотный сигнал. Эффективность способа определяется тем, что сигнал в антенне приемника увеличивается в Kэфф=(10×M)2 раз и осуществляется отстройка от помех промышленной частоты. Технический результат: повышение точности поиска трассы и места повреждения электропроводки. 1 ил.

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение чувствительности дистанционной защиты. Устройство для дистанционной защиты линии электропередачи содержит измерительный орган сопротивления, выход которого подключен к входу органа выдержки времени, соединенного с входом исполнительного органа, выход которого является выходом устройства. Дополнительно содержит канал связи между подстанциями по концам линии, устройство передачи сигналов по каналу связи, устройство приема сигналов от канала связи, два сумматора, причем второй вход второго сумматора является инвертирующим, и преобразователь тока в напряжение. Вход устройства передачи сигналов подключен к трансформатору тока противоположного конца линии, а выход связан с входом канала связи, выход которого связан с входом устройства приема сигналов, соединенного выходом со вторым входом первого сумматора, первый вход которого подключен к трансформатору тока линии в месте установки защиты, к которому также подключен вход преобразователя тока в напряжение, выход которого связан со вторым входом второго сумматора, первый вход которого подключен к трансформатору напряжения системы шин в месте установки защиты, выход первого сумматора подключен к токовому входу измерительного органа сопротивления, а выход второго сумматора подключен к входу напряжения измерительного органа сопротивления. 1 ил.

Изобретение относится к устройствам контроля и может быть использовано для избирательного контроля сопротивления изоляции многофазных сетей переменного тока с изолированной нейтралью, находящихся под напряжением. Технический результат: возможность изменения порога срабатывания устройства, повышение функциональных возможностей и надежности. Сущность: устройство содержит однотипные измерительные цепи, установленные в каждой из фаз контролируемой многофазной сети, измерительные цепи снабжены элементами, задающими порог срабатывания. Каждая измерительная цепочка посредствам оптопар передает информацию о состоянии сопротивления изоляции в систему сигнализации, в которой определенной комбинации информационных входов соответствует состояние замыкания определенной фазы контролируемой сети на корпус. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к обнаружению замыканий на землю в электрической сети. Сущность: способ включает обнаружение короткого замыкания на землю на основе измеренных трехфазных токов iA, iB и iC и получение момента времени t, соответствующего моменту времени, когда было только что обнаружено короткое замыкание на землю; определение того, является ли это короткое замыкание на землю однофазным коротким замыканием на землю или двухфазным коротким замыканием на землю, на основе трех инкрементных фазных токов ΔiA, ΔiB и ΔiC в момент времени t; и когда определено однофазное короткое замыкание на землю, определение того, является ли это короткое замыкание на землю коротким замыканием выше по линии или коротким замыканием ниже по линии, на основе амплитуды инкрементного фазного тока замкнутой фазы. Технический результат: повышение точности обнаружения направления на место короткого замыкания на землю, отсутствие необходимости датчика напряжения. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к области электрохимической защиты подземных трубопроводов. Способ включает выявление поврежденной секции протяженного анодного заземлителя (ПАТ), а затем нахождение места повреждения на секции, при этом к концу секции подключают низкочастотный генератор тока, работающий на частотах менее 100 Гц, с помощью измерителя и датчика индуктивности определяют положение ПАТ в грунте, поиск места обрыва производят при помощи измерения поперечного градиента потенциала поверхности земли между измерительными электродами, при этом первый электрод расположен над ПАТ, а второй электрод - на расстоянии не менее 7 м со стороны, противоположной защищаемому трубопроводу, перпендикулярно ходу движения, причем измерения проводят с шагом 1 м, при определении измерителем максимального сигнала устанавливают контрольный знак, далее генератор переключают на другой конец поврежденной секции ПАТ и проводят измерения в обратном направлении, а за место повреждения ПАТ принимают среднюю точку между двумя контрольными знаками, установленными в местах обнаружения максимальных значений измеренных сигналов. Технический результат: повышение точности локализации повреждений ПАТ, что приводит к снижению трудоемкости при ремонте повреждений. 1 ил.
Наверх