Способ определения места повреждения линии электропередачи

Изобретение относится к электротехнике и электроэнергетике и может быть использовано для определения места повреждения линии электропередачи. Технический результат: повышение точности определения места повреждения линии электропередачи. Сущность: фиксируют электромагнитные волны, возникающие в месте повреждения и распространяющиеся к концам линии. В моменты достижения фронтами волн концов линии измеряют и фиксируют разность времени прихода фронтов электромагнитных волн к концам линии. Место повреждения определяют путем суммирования половинной длинны линии, половинного произведения разности времени прихода фронтов электромагнитных волн на скорость распространения электромагнитных волн, а также корректирующего коэффициента. Корректирующий коэффициент определяют как произведение половинной разности времени прихода электромагнитных волн на приращение скорости распространения электромагнитных волн. При этом приращения скорости распространения электромагнитных волн формируют по результатам обходов линии электропередачи, соответствующих ранее произошедшим повреждениям. 3 табл., 3 ил.

 

Изобретение относится к электротехнике и электроэнергетике и может быть использовано для определения места повреждения линии электропередачи.

Известен способ определения расстояния до места повреждения линии электропередачи [Патент РФ № 2472169 МПК G01R 31/08, опубл. 10.01.2013, бюл. № 1], заключающийся в том, что измеряют токи и напряжения фаз на первом и втором концах линии, формируют из измеренных токов и напряжений междуфазные токи и междуфазные напряжения, выделяют аварийные составляющие междуфазных токов и аварийные составляющие междуфазных напряжений, фиксируют на первом и втором концах линии моменты времени t 1 и t 2 превышения порогового значения суммой аварийных составляющих междуфазных напряжений и аварийных составляющих соответствующих междуфазных токов, умноженных на коэффициент, равный эквивалентному значению междуфазного волнового сопротивления, и по измеренной разности ( t 1 t 2 ) вычисляют расстояние до места повреждения.

Недостатком известного способа определения расстояния до места повреждения линии электропередачи является низкая точность.

Также известен способ определения места повреждения линии электропередачи [Шалыт Г.М. Определение мест повреждения в электрических сетях. - M.: Энергоатомиздат, 1982, стр. 18-19], использующий волновой метод двухсторонних измерений, по которому фиксируют электромагнитные волны, возникающие в момент повреждения и распространяющиеся к концам линии, в моменты достижения фронтами волн концов линии измеряют и фиксируют разность времени Δ t прихода фронтов электромагнитных волн к концам линии, а место повреждения определяют путем суммирования половинной длины линии и половинного произведения разности времени Δ t на скорость распространения электромагнитных волн вдоль линии.

С целью обеспечения точности определения расстояния до места повреждения современные технические решения, являющиеся разновидностью волнового метода двухсторонних измерений, используют глобальную систему позиционирования [например, Патент US № 6597180 B1, опубл. 22.07.2003].

Недостатком известного способа определения места повреждения линии электропередачи является низкая точность.

Наиболее близким техническим решение к предполагаемому изобретению является способ определения места повреждения линии электропередачи [Патент РФ № 2555195 МПК G01R 31/08, опубл. 10.07.2015, бюл. № 19], по которому фиксируют электромагнитные волны, возникающие в месте повреждения и распространяющиеся к концам линии, в моменты достижения фронтами волн концов линии измеряют и фиксируют разность времени прихода фронтов электромагнитных волн к концам линии. Согласно способа перед определением места повреждения проводят имитационное моделирование повреждений с учетом конструктивных особенностей ЛЭП и последующей фиксацией времени прихода фронтов электромагнитных волн к концам линии, по результатам моделирования определяют корректирующие коэффициенты, а место повреждения определяют путем суммирования половинной длинны линии, половинного произведения разности времени прихода фронтов электромагнитных волн на скорость распространения электромагнитных волн, а также корректирующего коэффициента.

Наряду с точностью фиксации времени прихода электромагнитной волны к концам линии важным фактором, влияющим на расчеты расстояния до повреждения является скорость распространения электромагнитной волны. В способе-прототипе предполагается компенсация ошибок определения места повреждения линии электропередачи с использованием имитационного моделирования и получением корректирующего коэффициента, учитывающего изменение скорости распространения электромагнитной волны вдоль линии.

Модельные эксперименты предполагают использование адекватных имитационных моделей, которые достаточно сложно реализовать применительно к особенностям каждой анализируемой ЛЭП.

С точки зрения эксплуатирующих электросетевых предприятий, имеющих статистику повреждений конкретной ЛЭП, целесообразным является использование данных об аварийных отключениях для предварительной оценки скорости распространения электромагнитных волн.

Задача изобретения - повышение точности способа определения места повреждения линии электропередачи.

Поставленная задача достигается способом определения места повреждения линии электропередачи, по которому фиксируют электромагнитные волны, возникающие в месте повреждения и распространяющиеся к концам линии, в моменты достижения фронтами волн концов линии измеряют и фиксируют разность времени прихода фронтов электромагнитных волн к концам линии, место повреждения определяют путем суммирования половинной длинны линии, половинного произведения разности времени прихода фронтов электромагнитных волн на скорость распространения электромагнитных волн, а также корректирующего коэффициента. При этом согласно способа корректирующий коэффициент определяют, как произведение половинной разности времени прихода электромагнитных волн на приращение скорости распространения электромагнитных волн, а приращения скорости распространения электромагнитных волн формируют по результатам обходов линии электропередачи, соответствующих ранее произошедшим повреждениям.

Предлагаемый способ реализуется следующим образом.

Схемные решения для определения места повреждения линии электропередачи могут быть выполнены с использованием аппаратуры различных производителей, например:

- канадской компании Qualitrol, описания технических решений которой представлены на сайте российского официального представителя www.navi-spb.ru;

- микропроцессорного устройства определения места повреждения «Бреслер-0107.090» ООО «НПП Бреслер», 428018 г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д. 13;

- ряда других производителей.

Однако в качестве скорости распространения электромагнитных волн по ЛЭП в этих устройствах принята скорость света с, что приводит к ошибкам расчета расстояния при реальных повреждениях. Поэтому перед началом определения места повреждения линии электропередачи согласно предлагаемого способа производится уточнение скорости распространения электромагнитных волн.

Принципы уточнения скорости распространения поясним примером.

Пусть имеется ЛЭП А-В, соединяющая подстанции А и В (фиг.1), на которой произошло N повреждений (i=1, …, N). Для каждого из повреждений имеются результаты обходов линии с расчетом расстояния x1, …, xi, …, xN и ошибками волнового определения места повреждения анализируемой ЛЭП Δx1, …, Δxi, …, ΔxN из-за расхождения расчетного и реального значений.

С учетом данных предшествующих повреждений ЛЭП запишем

Δ x 1 + x 1 = 0,5 [ L + v ( t A 1 t B 1 ) ] ; Δ x 2 + x 2 = 0,5 [ L + v ( t A 2 t B 2 ) ] ; ... Δ x i + x i = 0,5 [ L + v ( t A i t B i ) ] ; ... Δ x N + x N = 0,5 [ L + v ( t A N t B N ) ] , (1)

где tАi и tВi соответственно время прихода фронта электромагнитной волны на подстанцию А и В при i-м повреждении; L - длина ЛЭП; v - скорость распространения электромагнитной волны.

Перенесем слагаемое 0,5·L в левую часть выражения и введем матричные обозначения

X = [ Δ x 1 + x 1 0,5 L Δ x 2 + x 2 0,5 L ... Δ x i + x i 0,5 L ... Δ x N + x N 0,5 L ] ,         T = 0,5 [ t A 1 t B 1 t A 2 t B 2 ... t A i t B i ... t A N t B N ] (2)

Тогда выражение может быть преобразовано к виду

X = T v , (3)

Применяя метод наименьших квадратов, получим уточненное значение скорости

v = ( T T T ) 1 T T X . (4)

После получения уточненного значения скорости формируют приращение скорости Δv, участвующее в расчете корректирующего коэффициента

Δv =с - v, (5)

где с - скорость света.

Важно отметить, что для более точного волнового определения места повреждения ЛЭП необходимо выбрать данные предыдущих повреждений ЛЭП как можно ближе к предполагаемому месту повреждения.

После установки комплектов устройства волнового определения мест повреждения на противоположные концы ЛЭП предлагаемый способ может быть реализован. При возникновении повреждения, например, пробоя изоляции воздушной ЛЭП на землю, формируются распространяющиеся в обе стороны электромагнитные волны напряжения. Указанные волны регистрируются комплектами устройства волнового определения мест повреждения. Регистрация осуществляется на основе синхронизированного отсчета времени на обоих концах линии с использованием глобальной системы позиционирования. Информация о времени регистрации электромагнитной волны с противоположного конца ЛЭП передается с помощью канала связи на комплект, осуществляющий расчет расстояния до повреждения.

С этой точки зрения, для обеспечения высокой точности предлагаемого способа целесообразно применять следующую последовательность операций при возникновении повреждения на ЛЭП.

1. В моменты достижения фронтами волн от повреждения концов линии измерение и фиксацию разности времени прихода фронтов электромагнитных волн к концам линии.

2. Расчет расстояния до места повреждения x в предположении, что скорость распространения электромагнитных волн равна скорости света [Шалыт Г.М. Определение мест повреждения в электрических сетях. - M.: Энергоатомиздат, 1982, стр. 18-19]

x= 0,5[L+ сΔt],

где для рассматриваемого примера (фиг.1) Δt=(tА - tВ).

3. Выбор из массива предыдущих повреждений совокупности точек (например, трех), наиболее близко расположенных к предполагаемом месту повреждения (фиг.1).

4. По совокупности отобранных точек расчет уточненного значения скорости по выражению (4).

5. Вычисление корректирующего коэффициента Δxкор

Δv =с - v,

Δxкор.= Δv Δt.

6. Расчет уточненного расстояния до места повреждения xточ. с учетом корректирующего коэффициента

xточ.= x - Δxкор..

Точность предлагаемого метода проанализирована с использованием программного продукта PSCAD. Моделировался участок сети 220 кВ (фиг.2). Параметры ЛЭП участка сети 220 кВ приведены в табл.1.

Таблица 1 - Параметры участков моделируемой электрической сети 220 кВ

Участок Длина, км Марка провода Марка троса Тип опоры Удельное сопротивление грунта, Ом·м
i-j 57 АС-400/51 С-70 П-220-2т 4000
j-m 46 АСО-300/39 С-70 ПБ-220-1 100
m-n 132 АС-240/32 С-70 П-220-1т 1000

Комплекты волнового устройства определения места повреждения расположены в узлах i и m, данные об ошибках при расчете расстояния для предыдущих повреждений приведены в табл. 2.

Таблица 2 - Погрешности расчета расстояния при предыдущих повреждениях ЛЭП

Действительное расстояние до повреждения от узла i, км Ошибка расчета расстояния до повреждения, м
10 530
30 445
50 345
60 310
80 210
100 95
110 45
150 -170
190 -415
230 -705

Проводилось моделирование коротких замыканий в точках, не совпадающих с ранее зафиксированными в процедурах определения места повреждения. Уточненная скорость рассчитывалась по трем ближайшим к короткому замыканию точкам. Результаты имитационных испытаний сведены в табл. 3.

Таблица 3 - Сравнение точности двухстороннего волнового определения места повреждения [Шалыт Г.М. Определение мест повреждения в электрических сетях. - M.: Энергоатомиздат, 1982, стр. 18-19] и предлагаемого способа с уточнением скорости

Расстояние от узла i до имитируемого места повреждения, км Время прихода элетромагнитной волны до ПСi ti, мс Время прихода элетромагнитной волны до ПСm tm, мс Расчет расстояния по двухстроннему волновому способу, м Ошибка расчета рассояния по двухстроннему волновому способу, м Уточненная скорость распростанения электромагнитных волн, м/с Расчет расстояния до повреждения по предлагаемому способу, м Ошибка расчета расстояния по предлагаемому способу, м
1 1,0035 1,7825 650 350 299068021 1013 -13
20 1,0669 1,719 19685 315 299005707 20009 -9
40 1,1337 1,6522 39725 275 298910990 40007 -7
70 1,2338 1,5518 69800 200 298809984 69989 11
90 1,3007 1,485 89855 145 298535402 89990 10
130 1,4345 1,3512 129995 5 298926842 129950 50
170 1,5684 1,2174 170150 -150 299102256 169992 8
210 1,7025 1,0837 210320 -320 298883348 209975 25
234 1,7833 1,0035 234470 -470 298861000 234026 -26

Примечание: погрешность оценки расстояний при моделировании составляла 60 м.

Анализ табл.3 показывает, что погрешность предлагаемого способа определения места повреждения линии электропередачи лежит в пределах погрешности имитационного моделирования, обусловленной дискретными отсчетами времени.

Сравнение погрешностей способов определения места повреждения линии электропередачи представлено на фиг.3. На фиг.3 сплошная линия соответствует способу [Шалыт Г.М. Определение мест повреждения в электрических сетях. - M.: Энергоатомиздат, 1982, стр. 18-19], а штриховая - предлагаемому способу с учетом корректирующих коэффициентов на основе уточнения скорости распространения электромагнитных волн.

Исследования показали (фиг.3, табл.3), что ошибка определения места повреждения линии электропередачи по предлагаемому способу не зависит от расстояния до места повреждения.

Таким образом, за счет предварительного уточнения скорости распространения электромагнитных волн по ЛЭП с использованием данных эксплуатационной аварийной статистики, получения на этой основе корректирующих коэффициентов, обеспечивается цель предлагаемого изобретения - повышение точности определения места повреждения линии электропередачи.

Способ определения места повреждения линии электропередачи, по которому фиксируют электромагнитные волны, возникающие в месте повреждения и распространяющиеся к концам линии, в моменты достижения фронтами волн концов линии измеряют и фиксируют разность времени прихода фронтов электромагнитных волн к концам линии, место повреждения определяют путем суммирования половинной длинны линии, половинного произведения разности времени прихода фронтов электромагнитных волн на скорость распространения электромагнитных волн, а также корректирующего коэффициента, отличающийся тем, что корректирующий коэффициент определяют как произведение половинной разности времени прихода электромагнитных волн на приращение скорости распространения электромагнитных волн, а приращения скорости распространения электромагнитных волн формируют по результатам обходов линии электропередачи, соответствующих ранее произошедшим повреждениям.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для бесконтактного дистанционного контроля рабочего состояния опорных высоковольтных изоляторов.

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для определения места короткого замыкания на длинных воздушных линиях электропередач с отпайкой.

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для определения места короткого замыкания, совмещенного с обрывом. Технический результат: снижение трудоемкости и повышение точности за счет более полного учета параметров линий.

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для определения места обрыва провода на воздушных линиях электропередачи на основе измерения параметров аварийного режима с двух концов линии.

Группа изобретений относится к электроизмерительной технике и может быть использована для определения местоположения обрыва в многожильном кабеле, не имеющем экранной оболочки, в частности геофизическом.

Предлагаемое изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для определения места короткого замыкания на линиях электропередачи по замерам мгновенных значений токов и напряжений при несинхронизированных замерах с двух ее концов.

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для определения места короткого замыкания в длинных линиях электропередач. Технический результат: снижение трудоемкости и повышение точности при определении места короткого замыкания за счет более полного учета параметров линий.

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к устройствам, предназначенным для контроля качества электрической энергии. Сущность: передающие линейные полукомплекты снабжены блоком сравнения напряжений передающих линейных полукомплектов.

Изобретение относится к электроэнергетике, а именно к релейной защите и автоматике распределительных сетей, работающих в режиме с изолированной нейтралью. Сущность: используется модель контролируемого фидера.

Изобретение относится к электротехнике, а именно к релейной защите и автоматике линий электропередачи, и может быть использовано при создании устройств защиты и автоматики, требующих высокой степени адаптации характеристик срабатывания к режимам защищаемого объекта.
Группа изобретений относится к области техники по определению местоположения электрических повреждений, преимущественно на железнодорожном транспорте. Технический результат: возможность определения конкретного пути, секции, номера пути (и, или группы путей), где произошло короткое замыкание и (или) повреждение как на станции, так и на перегоне, а также возможность определения участка с нарушением проектного положения элементов линии электроснабжения. Сущность: короткое замыкание (КЗ) локально фиксируется на основе порогового принципа определения тока КЗ на токоведущих частях контактной сети, на расстоянии от них, или на спусках заземления опор или мостов, тоннелей, путепроводов, или вблизи токоведущих частей в зоне магнитного (электромагнитного) влияния, или на электроподвижном составе. Фиксируется отклонение элементов линии электроснабжения от проектного положения. Информация передается в пункт приема через ретранслятор, расположенный в любом удобном месте, который обслуживает группу датчиков в зоне радиовидимости, и далее по каналам связи до ближайшей станции, трансформаторной подстанции, поста секционирования, диспетчерского пункта. 2 н. и 9 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для определения места короткого замыкания на линиях электропередачи по измерениям с двух ее концов без использования эквивалентных параметров питающих систем. Технический результат: повышение точности определении места короткого замыкания. Сущность: измеряют с двух концов линии несинхронизированные по углам комплексные фазные токи и напряжения основной частоты в момент короткого замыкания, измеряют угол между одноименными напряжениями по концам линии, доворачивают векторы напряжений и токов на втором конце на измеренный угол, расчетным путем определяют относительное значение расстояния до места короткого замыкания с использованием фазных величин токов и напряжений и продольных и поперечных фазных и междуфазных параметров линии. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для определения места короткого замыкания на линиях электропередачи с грозозащитным тросом по измерениям с двух ее концов. Технический результат: повышение точности определения места короткого замыкания. Сущность: измеряют с двух концов линии не синхронизированные по углам комплексные фазные токи и напряжения основной частоты в момент короткого замыкания, измеряют угол между одноименными напряжениями по концам линии, например, доворачивают векторы напряжений и токов на втором конце на измеренный угол, расчетным путем определяют относительное значение расстояния до места короткого замыкания с использованием величин емкостных фазных и междуфазных проводимостей, величин полных фазных и междуфазных сопротивлений линии с учетом троса при использовании токов и напряжений троса. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для определения мест повреждения (короткого замыкания, обрыва фаз) последовательно на всех поврежденных фазных проводах линии электропередачи по измерениям с двух ее концов значений наведенных токов или напряжений. Сущность: способ включает определение постоянной времени затухания убывающей апериодической составляющей наведенного тока или действующих значений наведенных токов или напряжений с дальнейшим определением расстояния до места короткого замыкания. Технический результат: повышение точности определения места повреждения, что обусловлено учетом действительных параметров линии электропередачи, т.е. ее распределенной емкости, индуктивности и текущего активного сопротивления. 3 н. и 1 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к электрифицированному транспорту и может использоваться в системах электроснабжения тяги переменного тока при двухстороннем питании и числе электрифицированных путей два и более для определения удаленности места короткого замыкания. Сущность: в момент короткого замыкания измеряют токи на смежных тяговых подстанциях соответственно, питающих контактную сеть межподстанционной зоны с коротким замыканием, и значение тока присоединения на тяговой подстанции , питающего контактную сеть того пути, на котором произошло короткое замыкание. Дополнительно измеряют значение тока присоединения на тяговой подстанции, питающего в этой межподстанционной зоне неповрежденную контактную сеть любого другого пути. Определяют расстояние до места повреждения путем реализации вычислительного алгоритма в виде соответствующего математического выражения. 3 н.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к электрическим измерениям и предназначено для выявления дефектной изолирующей конструкции, например гирлянды изоляторов высоковольтной линии электропередачи, при осуществлении дистанционного контроля. заявленный способ оптического контроля состояния изолирующей конструкции, находящейся под напряжением, включает подключение к участку изолирующей конструкции электрического светового излучателя, яркость свечения которого зависит от падения напряжения на его электродах, регистрацию светового излучения, определение дефекта по интенсивности свечения излучателя. При этом для повышения достоверности дополнительно регулируют чувствительность излучателя путем подбора размеров электродов, включения подстроечного токоограничивающего резистора и изменения положения электродов в пространстве. Для индикации наличия электрических разрядов дополнительно к электронам индикатора подключают катушку индуктивности. Технический результат - повышение надежности и достоверности контроля состояния изолирующих конструкций. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к электрифицированному транспорту и может использоваться в системах электроснабжения тяги переменного тока на многопутных участках для определения удаленности короткого замыкания в контактной сети при двухстороннем питании. Сущность изобретения: измеряют токи смежных тяговых подстанций, питающих межподстанционную зону с коротким замыканием контактной сети одного из путей, ток присоединения, питающего контактную сеть этого пути, и вычисляют расстояния до места повреждения контактной сети по соответствующим формулам. Технический результат: расширение области применения на участки с числом электрифицированных путей два и более. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Предлагаемое изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для определения угла между напряжениями и токами по концам линии при несинхронизированных замерах с двух ее концов и для уточнения места короткого замыкания на линиях электропередачи за счет выполнения расчетной синхронизации замеров с двух ее концов. Технический результат изобретения заключается в повышении точности определении места повреждения, который достигается за счет учета действительных и мнимых составляющих комплексных величин токов и напряжений путем расчетной синхронизации их по концам линии. Синхронизация выполняется путем поворачивания векторов комплексных величин токов и напряжений на одном из концов линии на угол, полученный расчетным путем. 3 ил.

Изобретение относится к области электроизмерительной техники. Технический результат: обнаружение начала гололедообразования с учетом температуры, ветровых нагрузок и атмосферных осадков на распределенных участках неразветвленных и разветвленных воздушных линий. Сущность: генерируют в высоковольтную линию высокочастотный сигнал с измерением температуры провода и устанавливают первое и второе значения частот высокочастотного сигнала при равенстве нулю суммарного тока в начале и конце участка линии при отсутствии и наличии атмосферных осадков соответственно. Определяется квадрат отношения первого ко второму значению частоты, характеризующий объем выпадения осадков. Определяют размах колебаний проводов при ветровой нагрузке по максимальному изменению взаимного сопротивления, определяемого отношением напряжения в конце и током в начале участка при половинном значении второй частоты. 3 ил.

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат - расширение функциональных возможностей способа. Согласно способу выделяют две подсистемы, соприкасающиеся в месте замыкания. Для первой подсистемы составляют преобразовательную модель, а для второй - имитационную. Входы преобразовательной модели соответствуют входам первой подсистемы, а выход - месту предполагаемого замыкания. Входы имитационной модели подразделены на основные, соответствующие входам второй подсистемы, и дополнительный, соответствующий месту предполагаемого замыкания. Роль преобразовательной модели заключается в формировании напряжений места предполагаемого замыкания из непрерывных напряжений и токов, полученных для входов первой подмодели. Имитационную модель активируют, воздействуя на ее основные входы непрерывными напряжениями входов второй подмодели. На дополнительный вход воздействуют выходными сигналами преобразовательной модели. Реакцию имитационной модели определяют только на основных входах. Это токи, созданные воздействиями на все входы модели. На заключительном этапе определяют разности между непрерывными токами на основных входах, полученными из наблюдаемых токов, и реакцией модели. Уровень разностных токов несет информацию о том, правильно ли сделано предположение о месте повреждения. Нулевой уровень свидетельствует о совпадении реального места с предполагаемым. 1 табл., 7 ил.
Наверх