Способ выделения воздушной линии электропередачи с однофазным замыканием на землю в трехфазных электрических сетях

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для определения фидера с однофазным дуговым замыканием на землю в разветвленных трехфазных воздушных электрических сетях (ЭС) с изолированной, заземленной через дугогасящую катушку или высокоомный резистор нейтралью. Сущность: в фидерах регистрируют переходные напряжения RCL-датчиками, установленными на одноименных фазах в средней части каждого фидера. Для этого к проводу каждого фидера присоединяют последовательную RC-цепь, второй вывод которой подключают к первичной обмотке понижающего высокочастотного трансформатора, второй вывод первичной обмотки трансформатора заземляют. Напряжение на вторичной обмотке выпрямляют и интегрируют с помощью RC-цепи. Эти напряжения на всех датчиках с помощью приемников временной синхронизации одновременно измеряют посредством аналого-цифровых преобразователей и передают через модемы в центр электропитания, где после обработки переходных фазных напряжений и подтверждения факта замыкания на землю определяют фидер с наибольшим уровнем сигнала на интегрирующем конденсаторе. Фидер с максимальным напряжением считают фидером с замыканием на землю. Технический результат: достоверность и простота определения фидера с однофазным замыканием на землю. 3 ил.

 

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для определения воздушной линии электропередачи (ВЛЭП) с однофазным замыканием на землю в трехфазной электрической сети (ЭС) с неэффективно заземленной нейтралью, а также для грубой локации зоны однофазного замыкания на протяженных ВЛЭП.

Известен способ определения фидера с однофазным дуговым замыканием на землю в радиальных ЭС с неэффективно заземленной нейтралью, основанный на анализе значений высших гармонических составляющих тока нулевой последовательности (I0в.г.) в фидерах, отходящих от центра электропитания [Гельфанд Я.С. Релейная защита распределительных сетей. М., 1982] - например, от главной понизительной подстанции (ГПП) или распределительной подстанции (РП). В этом способе выделение поврежденного фидера с однофазным замыканием на землю осуществляется путем сопоставления (сравнения) значений высокочастотных составляющих в токах нулевой последовательности (НП): в поврежденном присоединении относительное содержание высших гармонических составляющих I0в.г. имеет максимальное значение. В силу того, что в данном способе в качестве входной измеряемой величины используется установившееся значение тока, способ оказывается неприспособленным для выделения фидеров с кратковременными самоустраняющимися замыканиями, в то время как эта информация важна для оценки состояния изоляции и целенаправленного проведения профилактических испытаний линий с ослабленной изоляцией, а также для локации мест однофазных замыканий.

Кроме того, известен способ определения фидера с однофазным дуговым замыканием на землю в трехфазных ЭС [Л.Е. Дударев, В.В. Зубков, В.И. Стасенко. Комплексная защита от замыканий на землю. - Электрические станции, №7, 1981], принятый в качестве прототипа и применимый при кратковременных самоустраняющихся замыканиях на землю, согласно которому в момент пробоя фазной изоляции регистрируют переходное напряжение нулевой последовательности на шинах центра электропитания и первые полуволны высокочастотных токов нулевой последовательности в отходящих фидерах. По полуволнам переходных напряжений и токов определяют начальный знак направления мощности для всех фидеров. Фидер, имеющий знак направления мощности противоположный остальным, принимается поврежденным.

В данном способе в зависимости от начального знака направления мощности срабатывает пороговое устройство, приводящее к запуску устройства возврата, которое при отсутствии устойчивого повреждения через некоторое время задержки Δtзад возвращает пороговое устройство в исходное состояние. Это время Δtзад выбирается исходя из условия отстройки от различного рода помех (например, вызванных коммутациями в сети или появлением высших гармонических составляющих в напряжении) и составляет от 7 до 10 мс. Указанная задержка срабатывания устройства возврата определяется длительностью существования напряжения нулевой последовательности 3U0 при помехах. Если помеха в течение указанного времени не устранится или возникнет повторно в конце интервала Δtзад, приводя к появлению напряжения 3U0, то возникает ложное срабатывание (сигнализация).

В данном способе возможно неселективное (ошибочное) определение фидера из-за искажения фазовых соотношений между током и напряжением, возникающего в момент однофазного замыкания на землю в отраженной от конца поврежденной линии волне [Борухман В.А. Об эксплуатации селективных защит от замыканий на землю в сетях 6-10 кВ и мероприятиях по их совершенствованию. - Энергетик, №1, 2000]. Искажения в волну напряжения также вносятся измерительным электромагнитным трансформатором напряжения из-за достаточно высокого частотного спектра волны, достигающего десятков - сотен килогерц. Частотные характеристики электромагнитных измерительных трансформаторов напряжения таковы, что они способны трансформировать периодические составляющие только до нескольких килогерц: при более высоких частотах сказывается межвитковая емкость первичной обмотки [Гельфанд Я.С. Релейная защита распределительных сетей. - М., 1982, стр. 294]. При этом неправильно фиксируется знак мощности. Ограничивая полосу регистрируемых частот для повышения селективности выделения фидера с замыканием на землю, существенно снижается область применения данного способа, особенно для кабельных электрических сетей, в которых волновые процессы высокочастотны в силу незначительных длин линий. Для реализации как первого способа, так и способа-прототипа необходима установка на каждый фидер трансформаторов тока нулевой последовательности (ТТНП). В ряде случаев, когда присоединение ВЛЭП к шинам центра электропитания происходит без кабельной вставки, ТТНП требуется создавать из трех однофазных трансформаторов тока, что является технически сложной задачей.

Анализ приведенного уровня техники свидетельствует о том, что задачей изобретения является создание более достоверного (надежного) способа определения фидера с однофазным неустойчивым дуговым замыканием на землю в ЭС, а также более простого способа, не требующего установки на воздушных линиях электропередачи ТТНП.

Это достигается посредством установки в средней части фидеров на одноименных фазах датчиков переходных электромагнитных процессов - линейных устройств измерений (ЛУИ) (фиг. 1), сбора и обработки измерительной информации. К фазному проводу фидера присоединяют последовательную Rд-Cд - цепочку, а ее второй вывод подключают к первичной обмотке понижающего высокочастотного (ВЧ) трансформатора; второй вывод первичной обмотки трансформатора заземляют. Вывод средней точки вторичной обмотки ВЧ трансформатора присоединяют к общему проводу линейного устройства измерения (ЛУИ). Напряжение, снимаемое с выводов вторичных полуобмоток ВЧ трансформатора, выпрямляют посредством диодов (Д) и подают на интегрирующую Rи-Cи-цепь, а напряжение на интегрирующем конденсаторе Cи - на вход аналого-цифрового преобразователя, имеющегося в составе микроконтроллера (МК). С помощью разрядного резистора Rр обеспечивают разряд интегрирующего конденсатора Cи с требуемой постоянной времени τи. Напряжение, измеренное АЦП в цифровой форме и дополненное кодом-номером ЛУИ, передают в радиомодем. Запуск всех АЦП в линейных устройствах измерения осуществляют синхронно с помощью сигналов PPS, поступающих от приемников временной синхронизации (ПВС).

При однофазных замыканиях на землю волна напряжения с крутым фронтом от места пробоя фазной изоляции распространяется по всей ЭС. Она имеет наибольшую амплитуду и крутизну на фидере с однофазным замыканием на землю. Набегая на RCL-цепь, состоящую из элементов Rд, Cд и первичной обмотки ВЧ трансформатора, на вторичной обмотке формируется сигнал, пропорциональный крутизне и амплитуде импульса на поврежденной или на соседней с ней фазе. Напряжение на вторичной обмотке ВЧ трансформатора выпрямляют, интегрируют Rи-Cи - цепью, одновременно измеряют с помощью АЦП и помещают в ячейку памяти микроконтроллера. Если это мгновенное напряжение на конденсаторе Cи UC,k (k - номер ЛУИ и соответствующего фидера) превышает пороговое напряжение, т.е. UC,k>Uпор., то с временной задержкой tзд уникальной для каждого ЛУИ информацию о величине измеренного напряжения из ячейки памяти МК подают в блок кодировки (БК), добавляя к цифровому измерительному коду код-номер ЛУИ и синхро-код. Всю цифровую комбинацию кодов радиомодемом выдают в эфир. На шинах центра электропитания фазные напряжения, измеренные электромагнитным трансформатором напряжения, подают в блок обработки информации (БОИ) и распознают однофазное замыкание на землю. В центре электропитания устанавливают радиоприемник-модем. Из него измерительные данные со всех ЛУИ, принимавших участие в измерениях, передают в БОИ, где их декодируют. После установления факта замыкания на землю из всего количества измерительных сигналов n, поступивших из радиомодема, выбирают сигнал с максимальным напряжением на интегрирующем конденсаторе (UC,k), в соответствии с которым определяют номер ЛУИ и тем самым устанавливают фидер с однофазным замыканием на землю (поврежденный фидер).

На фиг. 1 приведена упрощенная электрическая схема устройства, позволяющего реализовать предлагаемый способ нахождения фидера с однофазным замыканием на землю. На фиг. 2 показан пример трехфазной (радиальной) ЭС с установленными ЛУИ, в которой реализуется предлагаемый способ. На фиг. 3 представлены компьютерные осциллограммы напряжений на интегрирующих конденсаторах ЛУИ и условные коды, генерируемые ЛУИ, в случае единичного замыкания фазы на землю.

Линейное устройство измерение, показанное на фиг. 1, состоит: из RCL-датчика (элементы: Rд (1), Сд (2), Tд (3)), диодов Д (4), интегрирующей цепи, состоящей из резистора Rи (5) и конденсатора Cи (6), разрядного резистора Rр (7), микроконтроллера (МК - 8) с встроенным аналого-цифровым преобразователем (9), радиомодемом (РМ-10) и приемника временной синхронизации (ПВС-11).

В радиальной ЭС, приведенной на фиг. 2, электрическая энергия от центра электропитания-1 (например, от ГПП) передается по фидерам (2) к распределительным подстанциям (РП - 3) или трансформаторным подстанциям (ТП - 4). В средней части каждого фидера установлены ЛУИ (5). Центр электропитания (ГПП) оснащен радиомодемом-приемником 6 и блоком обработки информации (БОИ-7), на который поступает информация как с радиомодема, так и напряжение на шинах ГПП, измеренное измерительным трансформатором напряжения (ТН-8).

Способ осуществляется следующим образом.

В процессе однофазного замыкания на землю на любой из отходящих линий 2 (фиг. 2) на шинах ГПП (1) посредством ТН (8) записывают в БОИ (7) в цифровом виде фазные напряжения и распознают вид повреждения - однофазное замыкание на землю и поврежденную фазу. В качестве БОИ, например, может быть использована система мониторинга переходных электромагнитных процессов [Качесов В.Е., Ларионов В.Н., Овсянников А.Г. О результатах мониторинга перенапряжений при однофазных дуговых замыканиях на землю в распределительных кабельных сетях.- Электрические станции, №8, 2002]. Для распознавания однофазного дугового замыкания на землю используют различные способы, например, для электрической сети, нейтраль которой заземлена через дугогасящую катушку, используют способ, основанный на свойстве значительно меньшего действующего напряжения на поврежденной фазе по отношению к напряжениям на неповрежденных фазах, измеренных в течение ограниченного временного промежутка (~3мс) после пробоя фазной изоляции и самогашения заземляющей дуги [Патент РФ № 2232456 (от 11.10.2002). Способ распознавания однофазного дугового замыкания на землю и поврежденной фазы в распределительных сетях с резонансно-заземленной нейтралью // Качесов В.Е./ БИ № 19, 2004]. Для электрических сетей с изолированной нейтралью применяют способ, в основе которого лежит свойство постоянства напряжения на нейтрали ЭС после самогашения заземляющий дуги [Патент РФ №2356062. Способ распознавания однофазного дугового замыкания на землю и поврежденной фазы в распределительных сетях с изолированной нейтралью/ Л. В. Богдашева, В. Е. Качесов; БИ № 14, 2009].

После установления факта замыкания на землю обрабатывают информацию об измеренных напряжениях на интегрирующих конденсаторах Си (6) в линейных устройствах измерений (фиг. 1). При каждом пробое фазной изоляции в силу переходных электромагнитных колебаний в каждом RCL-датчике на интегрирующих конденсаторах Си (6 - на фиг. 1) появляется напряжение uC,k(t) (где k - номер фидера или соответствующего ЛУИ), которое долго (до нескольких секунд) сохраняется на их обкладках. Это напряжение, показанное на фиг. 3, измеряют в момент прихода синхроимпульса от ПВС (по сигналу PPS - время tи) и сопоставляют в МК (9 - фиг. 1) с пороговым значением (Uпор) и, если оно превышает его, то измеренное значение UС,k=uC,k(tи) с номером ЛУИ передают посредством РМ (10 - фиг. 1) и РПр (6- фиг. 2) в БОИ (7 - фиг. 2). Информацию о величине измеренного напряжения и номере конкретного ЛУИ МК передает в РМ с фиксированной временной задержкой tзд относительно синхроимпульса PPS уникальной для каждого ЛУИ и длительностью tинф меньшей, чем tзд. Лишь на одном из ЛУИ временная задержка принимается близкой к нулю. По максимальному напряжению (UС,k) на интегрирующем конденсаторе Си в БОИ определяют фидер с однофазным замыканием на землю.

На фиг. 3 показаны компьютерные кривые напряжений на интегрирующих конденсаторах (Cи) после единичного однофазного замыкания на землю (в момент времени tз) на поврежденном (uС6) и неповрежденных (uС1, uС5) фидерах, полученные с помощью программы расчета переходных электромагнитных процессов EMTP [H. W. Dommel, "Digital computer solution of electromagnetic transients in single and multiphase networks," -IEEE Trans., vol. PAS-88, pp. 382-399, April 1969]. Напряжение на интегрирующем конденсаторе в линейном устройстве измерения на поврежденном фидере (UС6) в момент измерения tи превышает соответствующие напряжения на неповрежденных фидерах (т.е. UС6>UС5 и UС6>UС1). Напряжение на интегрирующем конденсаторе на фидере №1 меньше порогового значения (UС1<Uпор), поэтому измерительная информация от этого фидера (от ЛИУ1) не передается. После обработки поступивших измерительных данных (UС5, UС6) в БОИ устанавливают факт замыкания на фидере с ЛУИ6.

Таким образом, фидер с однофазным замыканием на землю в сложной разветвленной воздушной ЭС определяют по уровню высокочастотных колебаний в RCL-датчиках, устанавливаемых в средней части каждого фидера. Положительным эффектом способа является надежность выделения фидеров с замыканием на землю, а также простота, поскольку в узлах ветвления воздушных ЛЭП не требуется установка ТТНП.

Способ выделения воздушной линии электропередачи с однофазным замыканием на землю в трехфазных электрических сетях, основанный на регистрации переходных напряжений RCL-датчиками, установленными на одноименных фазах в средней части каждого фидера; для этого к проводу каждого фидера присоединяют последовательную RC-цепь, второй вывод которой подключают к первичной обмотке понижающего высокочастотного трансформатора, второй вывод первичной обмотки трансформатора заземляют; вывод средней точки вторичной обмотки трансформатора соединяют с общим проводом линейного устройства измерения, а напряжение с двух других выводов полуобмоток трансформатора выпрямляют посредством диодов и усредняют с помощью интегрирующей RC-цепи; напряжение с конденсатора интегрирующей RC-цепи подают на разрядный резистор и на вход аналого-цифрового преобразователя (АЦП) в составе микроконтроллера; по сигналу PPS приемников временной синхронизации микроконтроллеры одновременно запускают АЦП всех линейных измерительных устройств, если измеренное напряжение на интегрирующем конденсаторе превышает пороговое значение, то микроконтроллер с фиксированной для каждого устройства измерения временной задержкой относительно сигнала синхронизации PPS запускает радиомодем, посредством которого передают в эфир закодированное значение измеренного напряжения и номер фидера или линейного измерительного устройства; в центре электропитания устанавливают радиоприемник-модем, на шинах центра электропитания посредством измерительного трансформатора измеряют фазные напряжения; измерительную информацию из обоих устройств вводят в блок обработки информации; напряжение, измеренное на шинах центра электропитания, обрабатывают и устанавливают факт однофазного замыкания на землю, после чего в блоке обработки информации анализируют данные, поступившие из радиоприемника-модема; из всех пришедших измерений выделяют линейное измерительное устройство с наибольшим уровнем измеренного сигнала, фидер с таким устройством принимают поврежденным, т.е. считают, что на нем имеет место замыкание на землю.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способу завершения полета дрона в установленном районе аварийной посадки при осуществлении мониторинга состояния воздушной линии электропередачи (ВЛЭП). Для реализации способа активизируют автопилот дрона, реагирующий на электромагнитное поле, формируемое ВЛЭП, направляющий дрон вдоль ее трассы в заранее установленный район аварийной посадки, расположенный между двух ее опор ВЛЭП, являющихся его границами, используют транспозицию проводов, обеспечивающую изменение параметров электромагнитного поля ВЛЭП, предварительно задают команду автопилоту дрона на активизацию режима аварийной посадки, после того как его чувствительные элементы зафиксируют изменение параметров электромагнитного поля, формируемого ВЛЭП, контролируют скорость, направление и продолжительность полета дрона до потери связи с наземным пунктом управления, вычисляют расстояние, пройденное дроном в штатном режиме, и идентифицируют первоочередной на пути его дальнейшего следования заранее установленный район аварийной посадки и время аварийной посадки.

Изобретение относится к контролю состояния линий электропередачи, расположенных на удаленных и труднодоступных локациях. Сущность: устройство для мониторинга состояния линии электропередачи содержит средство крепления на линии электропередачи, электрически соединенные источник питания, модуль беспроводной связи, состоящий из приемопередатчика и антенны и обеспечивающий двустороннюю связь через ретрансляторы низкоорбитальных спутников, контроллер управления и интерфейс для подключения датчика состояния линии электропередачи.

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для определения места повреждения кабельной линии. Сущность: по информации диспетчерской службы определяют вид повреждения, для которого по результатам расчета строят теоретическую амплитудно-координатную (АКХ) характеристику входного тока линии, задавшись значениями ее первичных параметров, а также значениями синусоидального напряжения и частоты питающего источника.

Изобретение относится к электротехнике, а именно к релейной защите и автоматике, и может быть использовано для определения места повреждения линии электропередачи с кабельными вставками (КВЛ). Технический результат: упрощение способа.

Изобретение относится к области электротехники, а также пожарной безопасности и может быть использовано для проверки аппаратов защиты от последовательного и параллельного дуговых пробоев и искровых промежутков, установленных в электрических сетях или электроустановках. Технический результат заключается в обеспечении проверки характеристик аппаратов защиты от последовательного и параллельного дуговых пробоев и искровых промежутков.

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для определения мест повреждения в кабельных линиях электропередачи. Технический результат заявленного изобретения - минимизация отклонения автономного устройства для определения места повреждения кабеля от места повреждения кабеля.

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для определения мест повреждения в кабельных линиях электропередачи. Технический результат заявленного изобретения - минимизация отклонения автономного устройства для определения места повреждения кабеля от места повреждения кабеля.

Изобретение относится к области электротехники, в частности к способам для определения пробоя электрическим разрядом мультикамерных и мультиэлектронных разрядников. Технический результат заключается в повышении надежности работы системы электроснабжения, минимизации времени на обнаружение срабатывания мультикамерного разрядника и в обеспечении эффективности грозозащит.

Изобретение относится к области электротехники, а также пожарной безопасности и может быть использовано для проверки аппаратов защиты от параллельного дугового пробоя и искровых промежутков, установленных в электрических сетях или электроустановках. Технический результат заключается в обеспечении проверки характеристик аппаратов защиты от параллельного дугового пробоя и искровых промежутков.

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для диагностики и локации дефектов в изоляции линий электропередачи, отклонения опор от вертикального положения, электрических пробоев и механических разрушений элементов изоляторов; для контроля уровня топлива, масла, температуры, охлаждающих жидкостей и т.д.
Наверх