CS243278B1 - Connection for balancing protection of high and very high voltage capacitor coupling battery - Google Patents
Connection for balancing protection of high and very high voltage capacitor coupling battery Download PDFInfo
- Publication number
- CS243278B1 CS243278B1 CS848411A CS841184A CS243278B1 CS 243278 B1 CS243278 B1 CS 243278B1 CS 848411 A CS848411 A CS 848411A CS 841184 A CS841184 A CS 841184A CS 243278 B1 CS243278 B1 CS 243278B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- current transformer
- protection
- current
- balance protection
- balance
- Prior art date
Links
Landscapes
- Protection Of Static Devices (AREA)
Abstract
Zapojení lze využít u vysílačů hromadného dálkového ovládání v energetice pro kompenzaci proudu přirozené nesymetrie kondenzátorové baterie. Tento proud lze vykompenzovat prakticky na nulu, čímž je možno nastavit ochranu na vypínání při minimálním rozsahu poruchy, přičemž se vyloučí možnost roztržení kondenzátoru v důsledku včasného a selektivního odhalení poruchy. Dosáhne se toho zapojením výstupu regulačního pomocného proudového transformátoru k propojovacím vodičům mezi proudovým transformátorem balančni ochrany a balančni ochranouThe connection can be used in mass remote control transmitters in the power industry to compensate for the natural unbalance current of the capacitor bank. This current can be compensated practically to zero, which allows the protection to be set to trip at a minimum fault range, while eliminating the possibility of capacitor rupture due to early and selective detection of the fault. This is achieved by connecting the output of the regulating auxiliary current transformer to the connecting wires between the current transformer of the balancing protection and the balancing protection
Description
(54) Zapojení pro kompenzací balančni ochrany vazební kondenzátorové baterie vysokého a velmi vysokého napětí(54) Wiring for compensating the balance protection of the high and very high voltage coupling capacitor battery
Zapojení lze využít u vysílačů hromadného dálkového ovládání v energetice pro kompenzaci proudu přirozené nesymetrie kondenzátorové baterie. Tento proud lze vykompenzovat prakticky na nulu, čímž je možno nastavit ochranu na vypínání při minimálním rozsahu poruchy, přičemž se vyloučí možnost roztržení kondenzátoru v důsledku včasného a selektivního odhalení poruchy. Dosáhne se toho zapojením výstupu regulačního pomocného proudového transformátoru k propojovacím vodičům mezi proudovým transformátorem balančni ochrany a balančni ochranou.The wiring can be used for mass remote control transmitters in power engineering to compensate for the natural asymmetric capacitor battery current. This current can be compensated to virtually zero, thereby setting the trip protection at the minimum fault range while avoiding the possibility of capacitor bursting due to timely and selective detection of the fault. This is achieved by connecting the output of the auxiliary current transformer to the interconnecting wires between the current transformer of the balance protection and the balance protection.
24327152432715
Vynález se týká zapojení pro kompenzaci balanční ochrany vazební kondenzátorové baterie vysokého a velmi vysokého napětí, která je součástí vazebních filtrů vysílačů hromadného dálkového ovládání.BACKGROUND OF THE INVENTION The present invention relates to circuitry for compensating the balance protection of a high-voltage and high-voltage coupling capacitor battery, which is part of the coupling filters of bulk remote control transmitters.
Současný stav je takový, že vazební kondenzátorové baterie jsou složené z řady v sérii zapojených kondenzátorů, tvořících paralelní větve. V každé fázi jsou nejméně čtyři větve kondenzátorů, první dvě na začátku a druhé dvě na konci spojení, uprostřed jsou větve propojené buď primární balanční ochranou, nebo transformátorem proudu, z jehož výstupu je napájena sekundární balanční ochrana. Poněvadž v obecných případech je každý kondenzátor vyráběn s přípustnou tolerancí kapacity nejméně v mezích +5 %, obvykle nemají jednotlivé větve shodnou kapacitu, takže balanční ochranou nebo proudovým transformátorem protéká určitý proud nesymetrie i za bezporuchového stavu. I když velikost tohoto proudu lze podstatně snížit vhodným rozložením jednotlivých kondenzátorů se známou kapacitou ve větvích, klade toto značné nároky při montáži a omezuje možnost nahrazení některého kondenzátoru ve větvi jiným, pokud nemá stejnou kapacitu. To ale znamená, že při poruše některého svitku kondenzátorové baterie může se stejnou pravděpodobností proud nesymetrie balanční ochranou zvýšit nebo snížit a teprve při větším rozsahu poruchy kondenzátoru stoupne na hodnotu nastavenou pro vypínání. Podle velikosti proudu nesymetrie je nutno volit znecitlivění ochrany, takže ochranu nelze konstantně nastavovat na určitý minimální rozsah poruchy. Tím je podstatně snížen význam balanční ochrany jako velmi citlivého ochranového prvku.The current state is that the coupling capacitor batteries are composed of a series of connected capacitors forming parallel branches. In each phase there are at least four branches of capacitors, the first two at the beginning and the second two at the end of the connection, in the middle are the branches connected either by the primary balancing protection or by a current transformer from whose output the secondary balancing protection is supplied. Since, in general, each capacitor is manufactured with a permissible capacity tolerance of at least + 5%, the individual branches usually do not have the same capacity, so that a certain unbalance current flows through the balance protection or current transformer even in a fault-free state. While the magnitude of this current can be substantially reduced by suitably distributing individual capacitors of known capacitance in the branches, it imposes considerable assembly requirements and limits the possibility of replacing one capacitor in the branch with another if it does not have the same capacitance. However, this means that if a capacitor battery coil fails, the current of unbalance can be increased or decreased with the same probability and only increases to the value set for tripping with a larger capacitor fault range. Depending on the magnitude of the unbalance current, the numbness of the relay must be selected so that the relay cannot be constantly set to a certain minimum fault range. This significantly reduces the importance of balancing protection as a very sensitive protective element.
Uvedené nevýhody jsou podstatně sníženy zapojením pro kompenzaci balační ochrany vazební kondenzátorové baterie vysokého a velmi vysokého napětí, v němž mezi středy dvou větví kondenzátorové baterie je zapojen proudový transformátor balanční ochrany, podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že k propojovacím vodičům mezi proudovým transformátorem balanční ochrany a balanční ochranou je zapojen výstup regulačního pomocného proudového transformátoru. Balanční ochrana může být sekundární a pak je regulační pomocný proudový transformátor připojen k proudovému transformátoru pole hromadného dálkového ovládání. Balanční ochrana může být primární, a pak je regulační pomocný proudový transformátor připojen k proudovému transformátoru zapojenému ve zvolené větvi vazební kondenzátorové baterie. Regulační pomocný proudový transformátor může být součástí balanční ochrany a může být doplněn regulačním odporem.Said disadvantages are substantially reduced by the circuitry for compensating the ballast protection of the high and very high voltage coupling capacitor battery, in which a balance current transformer according to the invention is connected between the centers of the two branches of the capacitor battery. Its essence lies in the fact that the output auxiliary current transformer is connected to the connecting wires between the current transformer of the balance protection and the balance protection. Balance protection can be secondary and then the control auxiliary current transformer is connected to the current transformer of the ripple control field. The protection relay can be primary, and then the control current transformer is connected to the current transformer connected in the selected branch of the coupling capacitor battery. The auxiliary current transformer can be a part of the balance protection and can be supplemented with a control resistor.
Výhodou zapojení pro kompenzaci balanční ochrany vazební kondenzátorové baterie podle vynálezu je, že umožňuje vykompenzovat běžný proud nesymetrie prakticky na nulu, čímž je možno nastavit ochranu na vypínání při minimálním rozsahu poruchy podle přání, například na průraz jednoho nebo několika málo svitků v jediném kondenzátoru. Přitom se při výměně některého kondenzátoru po jeho poruše vyloučí možnost roztržení kondenzátorů v důsledku včasného a selektivního odhalení poruchy v libovolném kondenzátoru celé baterie.The advantage of the circuitry for compensating the balance protection of the coupling capacitor battery according to the invention is that it makes it possible to compensate the normal current of unbalance to virtually zero, so that tripping protection can be set to a minimum range of faults as desired, for example. In doing so, the replacement of a capacitor after its failure eliminates the possibility of bursting the capacitors due to early and selective detection of a fault in any capacitor of the whole battery.
Příklad zapojení pro kompenzaci balanční ochrany vazební kondenzátorové baterie podle vynálezu je schematicky nakreslen na připojeném výkresu, kde obr. 1 je zapojení jedné fáze vysílače hromadného dálkového ovládání při sekundární balanční ochraně a na obr. 2 je zapojení pro primární balanční ochranu.An example of a circuitry for compensating the balance protection of a coupling capacitor battery according to the invention is schematically illustrated in the attached drawing, wherein Fig. 1 shows the wiring of a single remote control transmitter at secondary balance protection and Fig. 2 shows the connection for primary balance protection.
Při sekundární balační ochraně je primár proudového transformátoru 4 pole hromadného dálkového ovládání zapojen na vstupní uzel paralelních větví 6 vazebních kondenzátorových baterií sestávajících z kondenzátorů 3. Mezi středy dvou větví 6 vazebních kondenzátorových baterií je zapojen proudový transformátor 2 balanční ochrany. Je spojen propojovacími vodiči 8 s balanční ochranou 1. K propojovacím vodičům 8 je paralelně zapojen výstup regulačního pomocného proudového transformátoru 7, na jehož vstup je zapojen sekundář proudového transformátoru 4 pole hromadného dálkového ovládání. Výstupní uzel větví 6 vazební kondenzátorové baterie je připojen k vinutí 110 kV vazebního transformátoru 5. Při primární balanční ochraně je rovněž primár proudového transformátoru 4 pole hromadného dálkového ovládání zapojen na vstupní uzel paralelních větví 6 vazebních kondenzátorových baterií, sestávajících z kondenzátorů 3. Jejich výstupní uzel je .rovněž připojen k vinutí 110 kV vazebního transformátoru 5. Mezi středy dvou větví 6 vazebních kondenzátorových baterií je zapojen proudový transformátor 2 balanční ochrany. Je spojen propojovacími vodiči 8s balanční ochranou 1. K propojovacím vodičům 8 je zapojen výstup regulačního pomocného proudového transformátoru 7, na jehož vstup je zapojen sekundář proudového transformátoru 14 a jehož primár je v sérii s jednou větví 6 vazební kondenzátorové baterie.In the case of secondary ballast protection, the primary transformer 4 of the ripple control array 4 is connected to the input node of the parallel branches 6 of the coupling capacitor batteries consisting of capacitors 3. Between the centers of the two branches 6 of the coupling capacitor batteries a current transformer 2 is connected. It is connected by interconnecting conductors 8 with the balance protection 1. To the interconnecting conductors 8 is connected in parallel the output of the regulating auxiliary current transformer 7, to whose input the secondary transformer 4 of the collective remote control field 4 is connected. The output node of the strings of the coupling capacitor battery 6 is connected to the winding of the 110 kV coupler transformer 5. For primary balance protection, the primary current transformer 4 of the ripple control array is also connected to the input node of the parallel branches 6 of the coupling capacitor batteries It is also connected to the winding of a 110 kV coupling transformer 5. Between the centers of the two branches 6 of the coupling capacitor batteries is connected a current transformer 2 of the balance protection. It is connected by interconnecting conductors 8 with balancing protection 1. The output conducting current transformer 7 is connected to the interconnecting conductors 8, the input of which is connected to a secondary transformer 14 and whose primary is in series with one branch 6 of the coupling capacitor battery.
Od proudu přirozené nesymetrie se odečítá nastavený proud shodné fáze a velikosti měřené na vstupu kondenzátorové baterie, přičemž jeho velikost i polaritu lze měnit připojením odboček regulačního pomocného’ proudového transformátoru 7. Využívá se skutečnosti, že napětí 50 Hz na kondenzátorové baterii je ve fázi s napětím sítě a proud 50 Hz prakticky o 90° toto napětí před^ bíhá. Stejné poměry jsou i u balanční ochrany, takže lze proudem kondenzátorové baterie v dané fázi kompenzovat proud balanční ochrany této fáze.The set current of the same phase and magnitude measured at the input of the capacitor battery is subtracted from the natural asymmetric current, and its size and polarity can be changed by connecting the taps of the auxiliary current transformer 7. The 50 Hz voltage on the capacitor battery is used. and a current of 50 Hz practically by 90 [deg.], this voltage predates. The same conditions apply to the balance protection, so that the current of the capacitor battery at a given phase can be compensated for the balance current of this phase.
Využití vynálezu se předpokládá u vysílačů hromadného dálkového ovládání v enertice.Use of the invention is envisaged for mass remote control transmitters in enertics.
Claims (5)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS848411A CS243278B1 (en) | 1984-11-05 | 1984-11-05 | Connection for balancing protection of high and very high voltage capacitor coupling battery |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS848411A CS243278B1 (en) | 1984-11-05 | 1984-11-05 | Connection for balancing protection of high and very high voltage capacitor coupling battery |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS841184A1 CS841184A1 (en) | 1985-08-15 |
| CS243278B1 true CS243278B1 (en) | 1986-06-12 |
Family
ID=5434611
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS848411A CS243278B1 (en) | 1984-11-05 | 1984-11-05 | Connection for balancing protection of high and very high voltage capacitor coupling battery |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS243278B1 (en) |
-
1984
- 1984-11-05 CS CS848411A patent/CS243278B1/en unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CS841184A1 (en) | 1985-08-15 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4523249A (en) | Alternating current limiting apparatus | |
| CN108780995A (en) | Voltage or impedance injection methods for dynamic power flow control using transformers with multiple secondary windings | |
| US3909672A (en) | Capacitor bank protection relay | |
| DE102010060333B4 (en) | Decentralized generation plant, in particular wind energy plant, test circuit and test method | |
| US2488628A (en) | Multiphase power transformer | |
| US3340432A (en) | Electric circuit for detecting faults in capacitors in power systems | |
| CN2072230U (en) | Portable protective relay test device | |
| EP4088124B1 (en) | High current source for a test system for testing an electrical power device, and test system | |
| US1963195A (en) | Symmetrical component system | |
| US2928995A (en) | Protective means for series capacitors on power lines | |
| Panda et al. | Capacitor Bank Balancing | |
| CA2955217A1 (en) | Redundant solution of outputs on a rc voltage divider | |
| US2381281A (en) | Electrical relay system | |
| US4181841A (en) | Signal distribution circuit including load regulator | |
| DE1802070C3 (en) | Monitoring device for a capacitor battery | |
| US1273744A (en) | Means for protecting electric systems. | |
| US1900494A (en) | Power transmission system | |
| SU782162A1 (en) | Majority device for discriminating vector value projections | |
| US1646265A (en) | Protective system | |
| US1947061A (en) | Alternating current long distance line | |
| US1814006A (en) | Means for suppressing ground currents | |
| SU1638680A1 (en) | Device for testing high-voltage bushings of autotransformer energized | |
| DE717827C (en) | Device for earth fault extinguishing and / or for influencing the position of the earth point | |
| SU680079A1 (en) | Indicator showing presence or absence of current in a line phase | |
| US1201661A (en) | Protective means for alternating-current-distribution systems. |