CZ299798B6 - Zpusob a zapojení pro provozování elektrických sítí s kompenzací zemních kapacitních proudu, sítí svysokoohmovým uzemnením uzlu nebo sítí s izolovaným uzlem pri výskytu zemní poruchy - Google Patents

Zpusob a zapojení pro provozování elektrických sítí s kompenzací zemních kapacitních proudu, sítí svysokoohmovým uzemnením uzlu nebo sítí s izolovaným uzlem pri výskytu zemní poruchy Download PDF

Info

Publication number
CZ299798B6
CZ299798B6 CZ20070648A CZ2007648A CZ299798B6 CZ 299798 B6 CZ299798 B6 CZ 299798B6 CZ 20070648 A CZ20070648 A CZ 20070648A CZ 2007648 A CZ2007648 A CZ 2007648A CZ 299798 B6 CZ299798 B6 CZ 299798B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
fault
ground
network
phase
earth
Prior art date
Application number
CZ20070648A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ2007648A3 (cs
Inventor
Žák@František
Original Assignee
Ege, Spol. S R.O.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ege, Spol. S R.O. filed Critical Ege, Spol. S R.O.
Priority to CZ20070648A priority Critical patent/CZ2007648A3/cs
Publication of CZ299798B6 publication Critical patent/CZ299798B6/cs
Publication of CZ2007648A3 publication Critical patent/CZ2007648A3/cs

Links

Landscapes

  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)

Abstract

Úkolem vynálezu je vyrešení takového zpusobu a zapojení pro provozování elektrických sítí (1) pri výskytu zemní poruchy (11), který by zabránil rychlému vypínání síte (1) a umožnil její další provozování s poruchou (11) pri dodržení bezpecnostních parametru. Podstata vynálezu spocívá v tom, že fázese zemní poruchou (11) se pripojí k zemi (3) presinduktivní reaktanci (8), která je dimenzována tak, aby snížila úroven napetí ve fázi s poruchou (11) a omezila tok zatežujícího proudu zemí (3) do místa poruchy (11). Ve výhodném provedení vynálezu se pro spolehlivé zjištení vadného vývodu (12) nebo úseku vedení se zemní poruchou (11) mezi nulový bod (4) síte (1) a zem (3) krátkodobe pripojí odporník (6), jehož hodnota odporu vyvolá poruchový proud vetší než je nastavená hodnota nadproudových ochran (13) a menší než nastavená hodnota rozbehu zkratových ochran (13). Odporník (6) se pripojí na dobu kratší než je nastavené casové zpoždení nejcitlivejší nadproudové ochrany (13) síte (1).

Description

(57) Anotace t 'koleni vynálezu je vyřešení takového zpusobu a zapojení pro provozováni elektrických sílí (Ί > při výskytu zemní poruchy (II). který by zabránil rychlému vypínání sítě (1) a umožnil její další provozování s poruchou (II) při dodržení bezpečnostních parametru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že fáze se zemřií poruchou (11) se připojí k zemi (3) přes induktiv ní reaktanei (S). která je dimenzována tak. aby snížila úroveň napěli ve fázi s poruchou (litaomezila tok zatěžujícího proudu zemí (3) do místa poruchy (II). Ve výhodném provedení vynálezu se pro spolehlivé zjištění vadného vývodu (12) nebo úseku vedení se zemní poruchou (11) mezí nulový bod (4) sítě (1, a zem (3) krátkodobě připojí odpornik (6). jehož hodnota odporu vyvolá poruchový proud vetší než je nastavená hodnota nadproudovýeh ochran (13) a menší než nastavená hodnota rozběhu zkratových ochran (13). Odpomík (6) se připojí na dobu kratší než je nastavené časové zpoždění nej cit I i v ějŠi nad proudové ochrany (13) sítě (I).
CZ 299798 Bó
Způsob a zapojení pro provozování elektrických sítí s kompenzací zemních kapacitních proudů, sítí s vysokoohmovým uzemněním uzlu nebo sítí s izolovaným uzlem pří výskytu zemní poruchy
Oblast techniky
Vynález se týká způsobu a zapojení pro provozování elektrických sítí s kompenzací zemních kapacitních proudů, sítí s vysokoohmovým uzemněním uzlu nebo sítí s izolovaným uzlem při io výskytu zemní poruchy, tj. při výrazném snížení izolačního stavu jedné fáze proti zemi. spočívající v diagnostice vadné fáze a vývodu se zemní poruchou, v náhradním uzemnění vadné fáze, a ve snížení napěťového a proudového namáhání v místě poruchy.
is Dosavadní stav techniky
K řešení těchto poruch v sítích vysokého napětí je důležité nejprve spolehlivě zjistit, v jaké fázi a zejména v jakém vývodu sítě se nachází porucha, a následně je nutno zajistit, aby při výskytu poruchy neprocházel místem poruchy příliš velký poruchový proud, a také aby se zde snížila hodnota dotykového napětí pod bezpečnou hodnotu. V některých případech se hledá také místo poruchy, tzn. v jaké vzdálenosti se nachází porucha, měřeno od transformátoru, sběrnice nebo spínacího zařízení.
Pokud se týká zjišťování vadné fáze resp. vadného vývodu, tak např. z německé patentové při25 hlášky DE 102 15 025 AI je známý způsob a zařízení pro diagnostiku a zjištění polohy zemního zkratu nebo jiného zkratu v sítích třífázového střídavého proudu s alespoň částečně induktivně uzemněným nulovým bodem, kdy se časově mění impedance zemnící cívky podle sledu impulzů. Jednopólový zemní zkrat se pozná tak, že sled impulzů s příslušnými časovými prodlevami vytváří signál, který je měřen na měřícím přístroji připojeném ke všem vývodům.
3U
V jiné německé zveřejněné patentové přihlášce DE 198 37 933 Al je popsán způsob rychlého zjištění fáze se zemním zkratem v sítích třífázového střídavého proudu s vysokoohmově uzemněným nulovým bodem, při kterém se při překročení hraniční hodnoty proudu nebo napětí na nulovém bodu transformátoru porovnává fázová poloha proudu nebo napětí na nulovém bodu trans35 formáloru s fázovou polohou jednotlivých fází sítě.
Z jiné německé zveřejněné patentové přihlášky DE 101 51 160 A1 je známý způsob a zařízení k lokalizaci zemních zkratů všitích třífázového střídavého proudu pomocí měření proudů v jednotlivých fázových vodičích, při kterém se v podstatě mění nulová impedance, která je mezi
4ϋ zemí a nulovým bodem transformátoru, a to přiřazením odporu (rezistoru). Potom může následovat zjištění polohy zemního zkratu měřením proudu jednotlivých vodičů a vyhodnocení podle známé pulzní metody.
Pokud se týká dalšího provozování sítě vysokého napětí při výskytu zemní poruchy vjedné fázi, pak další německý patent DE 10 2004 008 994 B4 uvádí, že k řešení tohoto problému je již dlouho známa tzv. zemnící cívka neboli Petersenova cívka, zapojená mezi uzel sítě a zem, kterou lze při výskytu jednopólové zemní poruchy v izolované síti vysokého napětí omezit popř. kompenzovat kapacitní poruchový proud, pokud cívka má indukěnost ekvivalentní kapacitě sítě vysokého napětí. Tím sc laké zabrání lomu. aby poruchový proud zapříčinil v místě poruchy vznik elektrického oblouku, takže síť může být dále provozována i s poruchou, a to i po delší dobu.
Patent DE 10 2004 008 994 B4 dále popisuje, že přestože lze uvedenou Petersonovou cívkou kompenzovat kapacitní poruchový proud, zůstává přesto určitý účinný zbytkový proud, který
- 1 CZ 299798 Bó může mít významnou velikost, závislou na velikosti sítě. Tento účinný zbytkový proud může ztěžovat lokalizaci vodiče s poruchou, pokud se diagnostikuje klasickými statickými metodami.
Patent DE 10 2004 008 994 B4 řeší problém diagnostiky poruchy tak. že nejprve se zjistí vadná fáze v síti na základě mezi fázové napěťové asymetrie, která překročí určitou předem nastavenou mezní hodnotu. Následné se uzemní fáze bez zemní poruchy přes odpor, který vyvolá odezvu výstupního ochranného relé na vadném vývodu. Pro snížení zatížení místa poruchy se následně provede uzemnění vadné fáze přes činný odpor. Zapojení popsané v DE 10 2004 008 994 obsahuje ochranný a řídící přístroj, výkonový spínač a činný odpor, které jsou zapojeny v síti tak aby ío plnily shora uvedené funkce.
Nevýhody řešení podle DE 102 004 994 B4 spočívají zejména v tom, že při diagnostice poruchy pomocí připnutí činného odporu do fáze bez zemní poruchy vzniká velký poruchový proud, jehož hodnota je tak vysoká, že zkratové ochrany odpojí příslušnou část sítě, což je nežádoucí pro udrI? žení sítě v kontinuálním provozu. V podmínkách stávajících zkratových ochran v sítích vysokého napětí by k odpojení sítě došlo i v případě připojení činného odporu na dobu 50 - 100 ms, jak je uvedeno v DE 102 004 994 B4. Pro snížení nebezpečných účinků zkratového proudu je snaha omezit dobu působení zkratu, proto jsou v sítích často provozovány zkratové ochrany bez časového zpoždění. Nežádoucímu vypínání vývodů se zemní poruchou lze předejít zavedením ěaso20 vého zpoždění působení u všech zkratových ochran v dané síti. Pro zajištění selektivity systému chránění sítí sc musí časové zpožděni od nejvzdálenějšího místa chránění směrem k napájecí rozvodně zvyšovat. Uvedené řešení prodlužuje dobu působení všech zkratových proudů v blízkosti napáječ ich rozvoden sc všemi negativními vlivy působení velkých zkratových proudů.
Další nevýhoda tohoto řešení spočívá v tom, že k diagnostice i k omezení proudu v místě poruchy se používá činný (ohmický) odpor, který' po připojení produkuje značné množství tepelné energie kvadraticky závisle na velikosti protékaného proudu. Odpor a celá jeho konstrukce tak musí být dimenzovány na vysoké tepelné namáhání spojené s rychlými změnami teploty. To může představovat problém s odvodem tepla při instalaci příslušných zapojení zejména ve vnitřu) nich prostorách, neboť odpor je připojen po celou dobu trvání zemní poruchy v síti, resp. po celou dobu provozování sítě s touto poruchou.
Jcdnofázová porucha je nejčastější poruchou v elektrických sítích. Při jednofázových zemních poruchách jsou vlastnosti sítě ovlivněny především uzemněním uzlu sítě. Rozvoj sítí s sebou přinesl zvyšování hodnot zemních kapacitních proudů při jednofázových poruchách v sítích. Ke zvýšení bezpečnosti provozu sítí při zemním spojení přispěla kompenzace zemních kapacitních proudů pomocí zemnící cívky (Petersenovy cívky), která byla jako kompenzační tlumivka připojena k nulovému bodu transformátoru. Tím se dosáhlo snížení hodnoty poruchového proudu při jednofázových poruchách a možnosti časově omezeného provozu sítě sc zemní poruchou, ío S rozvojem kabelových sítí a výrazným navýšením kapacitního proudu sítě sc v některých oblastech využívá i nízkoohmových odporů zapojených mezi uzel sítě a zem s rychlým vypínáním poruchy. V současné době rostou požadavky na spolehlivost v zásobování elektrickou energií. a na bezpečný provoz distribučních kabelových sítí i se zemní poruchou, bez nutnosti rychlého vypínání. Tento požadavek splňují sítě s malou hodnotou poruchového proudu zemního spo45 jení a s nízkou hodnotou dotykového napětí v době zemního spojení. Účinné zhášení oblouku zemního spojení přispívá zároveň ke zvýšení požární bezpečnosti.
Úkolem vynálezu je vyřešení takového způsobu a zapojení pro provozování, případně diagnostiku, sítí s kompenzací zemních kapacitních proudů nebo sítí uzemněných přes vysokoohmový odpor, nebo sítí s izolovaným uzlem, při výskytu zemní poruchy, který' by odstraňoval výše uvedené nedostatky.
Podstata vynálezu
Podstata vynálezu spočívá v tom. že při diagnostice zemní poruchy i při následných opatřeních směřujících kc zvýšení bezpečnosti provozované sítě se postupuje tak, aby se nevytvářely nad5 měrně vysoké poruchové proudy vyvolávající reakcí zkratových ochran sítě, tzn. aby sc poruchové proudy pohybovaly pouze v oblasti nad proudů, a to pouze po omezenou dobu. během které bude identifikován vadný vývod nebo úsek sítě na základě signalizace (popudu) nadproudových ochran a vlivem zajištění selektivního působení nadproudových ochran nedojde k jejich působení (v důsledku časového zpoždění, navolené časově závislé charakteristiky atd.). Základní ideou je ío také zajistit ve fázi se zemní poruchou dostatečně nízké napětí proti zemi, aby nemohlo dojít k opětovnému zapálení oblouku zemní poruchy.s omezením možnosti vzniku vysokého dotykového napětí neživých částí v okolí zemní poruchy, a aby nebylo nutné ani rychlé vypínání vývodu s poruchou.
i? Síť s kompenzací zemních kapacitních proudů, síť s vysokoohniovým uzemněním uzlu nebo síť s izolovaným uzlem sestává zjednotlivých fázových (izolovaných) vodičů, které jsou připojeny na výstup transformátoru. Nulový bod uzlu sítě je uzemněn běžným způsobem přes pevnou nebo proměnlivou induktivní reaktanci, která umožňuje eliminaci přechodných zemních spojení, nebo přes vysokoohmový odpor případně muže bvl uzel sítě izolovaný. U sítí s uzemněným uzlem
2i) přes proměnlivou induktivní reaktanci dochází při zemním spojení k eliminaci zemního kapacitního proudu, a tím se snižuje hodnota poruchového proudu v miste zemního spojení na jednotky až desítky ampér podle aktuálního rozsahu napájené sítě a přesnosti naladění tlumivky (induktivní reaktance).
Při výskytu zemní poruchy v této síti, se nejprve zjistí fáze se zemní poruchou. 1 Oto zjištění je možné v zásadě provádět kteroukoliv ze známých metod. Zajištění vyšší spolehlivosti identifikace vývodu se zemní poruchou je s výhodou dosaženo tím. že mezi nulový bod sítě a zem se krátkodobě připojí odporník, jehož hodnota odporu je taková, že po připojení vyvolá nárůst poruchového proudu nad nastavenou hodnotu nadproudových ochran (fázových nebo nulových nadprou30 dových článků) instalovaných v síti, a zároveň bude velikost poruchového proudu nižší než je nastavená hodnota rozběhu zkratových ochran, a to na dobu kratší, než je nastavené časové zpoždění nejcitlivější nadproudové ochrany sítě. Zpravidla se volí doba připojení ležící v rozmezí od 100 ms do 300 ms.
Některé rozsáhlé kabelové sítě bývají provozovány s odporově uzemněným uzlem a se systémem ochran s nutností rychlého vypínání při výskytu zemní poruchy. Tyto ochrany bývají tvořeny nadproudovým nezávislým článkem s nastaveným časovým zpožděním případně závislým nadproudovým článkem. Aby bylo možné využívat stávající systém ochran, je nutné aby dočasné zvýšení poruchového proudu bylo vyšší než nastavená rozběhová hodnota těchto ochran. Při pře40 krocení nastavené proudové hodnoty dochází nejprve k signalizací náběhu (popudu) ochrany, a po definovaném časovém zpoždění až k jejímu působení. Zvýšení hodnoty poruchového proudu se dosahuje právě připojením primárního nízkoohmovčho uzlového odporníku s odpovídající velikostí odporu. Aby po připojení odporníku nedocházelo k odpojení fáze se zemní poruchou, musí být doba připojení odporníku kratší než je nejkratší nastavená úroveň časového zpoždění nulových nadproudových ělánků. Doba připojení nesmí být ani příliš krátká, jinak by nedošlo k náběhu nulových nadproudových článků ochran, a tím by sc nezískala informace o místě poruchy.
Při běžném provozním stavu bude odporník trvale odpojen, a v případě vzniku trvalé zemní porušti chy dojde k jeho krátkodobému připojení. Proto není nutné teplotně dimenzovat odporník na dlouhodobou hodnotu proudového zatížení, a také uvolněná tepelná energie nepředstavuje zásadní problém, při krátkodobém připojení řádově ve stovkách ms.
Podstata způsobu provozování sítě při výskytu zemní poruchy spočívá v následném řízeném
5? uzemnění fáze se zemní poruchou kdy se postižená fáze připojí k zemi přes induktivní reaktanci, která je dimenzována tak. aby snížila úroveň napětí ve fázi s poruchou, a omezila tok zatěžujícího proudu zemí do místa poruchy. Přizemnění vodiče v napájecí rozvodně tak vytvoří paralelní proudovou cestu zatěžujícímu proudu mezi napájecí rozvodnou a místem zemní poruchy.
Tímto způsobem se zajistí řízené provozování sítě se zemní poruchou, kdy vznikne druhá paralelní cesta pro tok proudu odebíraného vzdálenými odběry'. Výsledný odebíraný proud se rozloží v poměru podélné impedance fázového vodiče a paralelní cesty tvořené odporem uzemnění v místě přizemnění fázového vodiče, odporem poruchy a impedancí omezující reaktanee. Dimenzováním induktivní reaktanee lze ovlivnit nejen velikost podílu tekoucího do místa poruchy, ale m také velikost zbytkového napětí ve fázi se zemní poruchou. To je velmi důležité, poněvadž lze zamezit vzniku hoření oblouku zemního spojení, případně po zhasnutí tohoto oblouku snížit riziko jeho opětného zapálení. Ve fázi s poruchou nevzniká v důsledku zapalování oblouku zbytkové napětí s pilovitým průběhem, kterc může vyvolávat nepříznivé přepěťové jevy v síti. To umožní mj. i dodržení bezpečné hodnoty dotykových a krokových napětí, ale zejména výhoda tohoto řešení spočívá v tom, že umožní další provozování sítě se zemní poruchou s výrazně nižším rizikem rozšíření poruchy na vícefázový zkrat, bez nutnosti jejího rychlého odpojení. V místě poruchy tak dochází k výrazné eliminaci účinků poruchového proudu a to zejména tepelných účinků elektrického oblouku.
Předmětem vynálezu je také zapojení pro provozování sítě sjedu oťázo vou zemní poruchou. Podstata zapojení podle vynálezu pak spočívá vtom, že obsahuje induktivní reaktanci (s výhodou impedanci), která je spojena se zeiní, a přes jednopólové spínače je připojitelná k jednotlivým fázovým vodičům, takže ji lze připojit k fázovému vodiči, na kterém došlo k výskytu zemní poruchy. Induktivní reaktanee je dimenzována tak. aby dostatečně snížila úroveň napětí ve fázi s poruchou a omezila tok zatěžujícího proudu zemí (přizemnění vodiče v napájecí rozvodně vytvoří paralelní proudovou cestu zatěžujícímu proudu mezi napájecí rozvodnou a místem zemní poruchy).
Velikost části proudu zátěže tekoucí přes reaktanci je ovlivněna zejména poměrem podélně impedance fázového vodiče od napájecího místa sítě (pří uzemňování fázového vodiče v napájecí rozvodně) k místu zemní poruchy ku celkové impedanci tvořené uzemňovací reaktanci (reaktor), zemního odporu uzemnění reaktanee a odporu poruchy. Čím vyšší bude impedance fázového vodiče, tím vyšší podíl proudové zátěže může protékat přes induktivní reaktanci a to zejména při nízkém odporu poruchy. Odpor poruchy se může přitom pohybovat od ideálně kovového zemní35 ho spojení až po řádově tisíce ohmů.
Uzemňování vadného fázového vodice není vystaveno výraznému proudovému namáhání, proto pro připojení uzemnění přes induktivní reaktanci mohou vyhovovat jednopólové odpínače, které musí být dimenzovány na vypínání zbytkového proudu zemního spojení a přídavného proudu tvořeného určitým podílem zatěžujícího proudu vývodu. V některých případech je však nutné využívat i výkonových vypínačů. Při spínání může nastat stav, kdy může dojít k vypínání omezeného vícefázového zemního zkratového proudu.
Ve výhodném provedení zapojení pro provozování sítě podle vynálezu je dále obsaženo zařízení pro zjištění vadného vývodu se zemní poruchou nebo vadného úseku se zemní poruchou na základě signalizace nadproudových ochran, které je tvořeno odporníkem, který je přes jednopólový spínač krátkodobě připojitelný mezi nulový bod sítě a zem. a jeho hodnota odporu je taková, že po připojení vyvolá nárůst poruchového proudu nad nastavenou hodnotu nadproudových ochran (fázových nebo nulových nadproudových článků) instalovaných v síti, a zároveň bude nižší než
5o je nastavená hodnota rozběhu zkratových ochran, přičemž doba připojení odporníku je kratší než je nastavené časové zpoždění nejcitlivější nadproudové ochrany sítě.
Použití odporníku bylo blíže popsáno výše. Pokud se týká jednopólového spínače, je výhodné s ohledem na požadovanou rychlost spínání volit jednopólový vypínač se střádaěem umožňujícím alespoň jeden standardní cyklus ZAPNUTO - VYPNUTO. S ohledem na činný charakter a veli-4 CZ 299798 Bó kost spínaného a vypínaného proudu není nutné mít speciální nároky na zhášecí komoru vypínače. Vypínač nebude za běžného provozu nikdy vypínat zkratové proudy ani nad proudy.
Systém připojování odporníku do sítě v nastaveném čase, zjišťování vadného fázového vodiče a připojování induktivní reaktance a územ ňo ván i vadné fáze musí s ohledem na požadovanou rychlost spínání pracovat v automatickém režimu. Pro řízení a kontrolu lze využít některou z univerzálních řídících automatik.
Výhody způsobu a zapojení pro provozování sítě při zemním spojení podle vynálezu, spočívají především vtom, že umožňuje bezpečnou a spolehlivou identifikaci vadného fázového vodiče prostou nadproudovou ochranou obdobně jako v síti s uzlem uzemněným přes nízkoohmový odpor, a jeho následné řízené uzemnění při kterém se realizuje zapojení umožňující bezpečný provoz sítě i se zemní poruchou, aniž by docházelo k odpínání sítě. Navržené řešení minimalizuje riziko znovuzapálení elektrického oblouku v místě zemní poruchy a lze jej snadno realizovat při is rekonstrukci rozvoden stávajících sítí.
Přehled obrázku na výkrese
Vynález bude blíže osvětlen pomoci výkresu, na němž znázorňuje obr. 1 schéma zapojení pro provozování sítě se zemní poruchou, podle vynálezu, bez zobrazení řídicí a kontrolní automatiky.
Příklady provedení vynálezu
Rozumí se, že dále popsané a zobrazené konkrétní příklady uskutečnění vynálezu jsou představovány pro ilustraci, nikoli jako omezení příkladů provedení vynálezu na uvedené případy. Odborníci znalí stavu techniky najdou nebo budou schopni zjistit za použití rutinního experimentování větší či menší počet ekvivalentů ke specifickým uskutečněním vynálezu, která jsou zde speciálně popsána. I tyto ekvivalenty budou zahrnuty v rozsahu následujících patentových nárocích.
Příklad provedení, jehož schéma zapojení jc na obr. 1, představuje výsledek rekonstrukce rozvodny rozvodné síle I vysokého napětí, která napájí jak kabelovou městskou síť. tak částečně okolní smíšenou síť. Původně byla rozvodna vybavena nízkoohmovým uzlovým rezistorem pro uzemnění uzlu městských kabelových sítí a zhášecí tlumivkou pro uzemnění uzlu příměstských smíšených sítí.
Síť í s nominálním napětím 22 kV je tvořena kabelovými zemními fázovými vodiči JO připojenými k transformátoru 2. jehož nulový bod 4 je uzemněn k zemi 3 přes laditclnou zhášecí tlu40 mivku 5. Ta zajišťuje snížení hodnoty poruchového proudu sítě J_ na jednotky až. desítky ampér podle aktuálního rozsahu napájené sítě i a přesnosti naladění tlumivky 5. Principem ladění zhášecí tlumivky 5 je dosažení paralelní rezonance zhášecí tlumivky 5 a zemní kapacity sítě L
Místo zobrazené sítě 1 s uzemněním přes tlumivku 5 může být řešení podle vynálezu použito obdobným způsobem u sítí s vysokoohmovým uzemněním uzlu nebo sítí s izolovaným uzlem.
Vedle zhášecí tlumivky 5 je do uzlového bodu 4 sítě J_ paralelně připojen odporuík 6 přes jednopólový vypínač 7. Odporník 6 má hodnotu odporu 26,6 Ω (500 Λ). Při výskytu zemní poruchy _U v místě poruchy JJ na fázovém vodiči JO zaznamená nezobrazená řídící automatika mezi fázovou so napěťovou asymetrii. Následně pomocí jednopólového spínače 7_, tvořeného jednopólovým vypínačem připojí na dobu 200 ms odporník 6. Připojení odporníku 6 vyvolá krátkodobé zvýšení hodnoty poruchového proudu nad 240 A. Při této hodnotě dojde k náběhu nulových nadproudových článků ochran JJ sítě 1, ale vzhledem k tomu, že doba připojení odporníku 6 do sítě J je kratší než nej kratší nastavená úroveň časového zpoždění nulových nadproudovýeh článků ochran
JJ. nedojde k odpojení vývodu JJ ale pouze k signalizaci náběhu ochran JJ, a to od místa připo- 5 CZ 299798 B6 jen! odporníku 6 až do místa zemní poruchy JJ. Na základě signalizace náběhu ochran J_3 i z podružných rozvoden lze určit vývod JJ nebo nejmenší úsek vedení se zemní poruchou JJ. K určení úseku se zemní poruchou Π lze s výhodou využívat i jednoduchých indikátoru zemního spojení pracujících na detekci průtoku nulové složky proudu.
Poté, co jc identifikován vadný vývod 12, nebo úsek vedení se zemní poruchou JJ_, uzemní nezobrazená řídící automatika fázový vodič JO postižený zemní poruchou JJ přes induktivní reaktanci 8. která jc spojena se zemí 3 a je připojitelná k jednotlivým fázovým vodičům J_0 pomocí jednopólových spínačů 9. tvořených v příkladu provedeními jednopólovými odpínači. Induktivní io reaktance 8 je reaktor, v daném příkladu provedení indukční vzduchová cívka, se správně zvolenou impedancí, která odpovídá poměrům v síti s ohledem na podélné impedance nejdelších vývodů a jejich zatížení.
Pokud se týká dimenzování induktivní reaktance 8, tedy reaktoru, je ovlivněno zejména poměrem impedance fázového vodiče jO a celkové impedance reaktoru 8, zemního odporu a odporu poruchy JJ. Cím vyšší bude impedance fázového vodiče JO, tím vyšší podíl proudové zátěže může protékat přes reaktor 8.
V níže popsaných příkladech dimenzování induktivní reaktance 8 jsou uvažovány následující
2o parametry sítě J_:
• Elektricky nej vzdálenějším místem na vývodu 12 je stanice vzdálená cca 13 km od napájecí stanice. Vývod J_2 má celkovou délku kabelového vedení cca 33 km a je tvořen kabely různých typů. a s rostoucí vzdáleností od napájecí rozvodny dochází i ke změnám průřezu použitých kabelů. Vývod J2 je tvořen několika odbočkami z hlavního vedení.
• Pro nejvzdálenější stanici na vývodu 12 lze uvažovat činný odpor vedení cca 3,4 Ω a reaktanci 8,5 Ω, celková impedance byla uvažovaná cca 9.1 Ω.
· Celkový vývod 12 odebírá 2,7 MVA, to odpovídá hodnotě odebíraného fázového proudu cca
A. Vzhledem k proudovému rozložení bude odběr na konci vývodu J_2 výrazně nižší, ale pro výpočet budeme uvažovat spinou hodnotou proudu pro zajištění určité bezpečnosti vypočtených parametrů.
Následující příklady vlivu dimenzování reaktoru 8 na poměry v sítí i pří výskytu zemní poruchy JJ jsou realizovány za zjednodušujícího předpokladu, že odebíraný výkon vývodu J_2 je soustředěn do okolí elektricky nejvzdálenějšího místa odběru. Ve skutečnosti se v teto oblasti soustřeďuje jen určitá část odběru.
Dimenzováni induktivní reaktance 8 (reaktoru) s impedancí 2 Ω
Volba nízké impedance reaktoru 8 ovlivňuje napětí ve fázovém vodiči JO se zemní poruchou. Toto napětí se pohybuje pod 60 V pro kovové zemní spojení. Proud reaktorem 8 pro kovové zemní spojení dosahuje hodnoty 80 A a pro vysokooliniová zemní spojení klesá až na 27 A.
4? Napětí v místě poruchy JJ je pro kovové zemní spojení nulové při proudu poruchou cca 62 A. Se vzrůstajícím odporem poruchy napětí ve fázovém vodiči JO s poruchou vzrůstá až na hodnotu 700 V.
Dimenzování induktivní reaktance 8 (reaktoru) s impedancí 3 Ω
5()
Při zvýšení impedance reaktoru 8 na 3 Ω dochází ke zvýšení napětí na reaktoru 8 na hodnotu 220 V. Při kovovém zemním spojení klesá napětí na reaktoru 8 na hodnotu 82 V a proudu 27,3 A.
V místě poruchy JJ je pro vysoké odpory zemní poruchy maximální napětí vc fázi s poruchou 717 V. Maximální proud místem zemní poruchy IJ jc při kovovém zemním spojení 60 A.
-6 CZ 299798 Bó
Dimenzování induktivní reaktance 8 (reaktoru) s impedancí 6 Ω
Pro impedanci reaktoru 8 6 Ω se napětí na reaktoru 8 s rostoucím odporem poruchy snižuje a to z hodnoty cca 360 V na hodnotu cca 160 V. Hodnota proudu reaktorem 8 rovněž klesá z hodnoty
60 A pro kovové zemní spojení až na hodnotu cca 27 A. Napětí ve fázi se zemní poruchou s rostoucím odporem vzrůstá z nulové hodnoty až na maximální hodnotu cca 800 V. Proud místem poruchy JJ naopak klesá z hodnoty eea 54 A pro kovové zemní spojení až na téměř nulovou hodnotu pro vysokoohmová zemní spojení. V místě zemního spojení dosahuje napětí ve fázi eea 800 V.
Dimenzování induktivní reaktance 8 (reaktoru) s impedancí 10 Ω
Napětí na reaktoru 8 dosahuje maximální hodnoty 470 V při proudu cca 47 A. Pro vysokoohtriové zemní spojení jc napětí na reaktoru 8 272 V při proudu 27 A. V místě zemního spojení se l? napětí ve fázi s poruchou rostoucím odporem poruchy opět zvyšuje až na hodnotu 272 V. Proud poruchou dosahuje maximální hodnoty 48,2 A.
Při požadavku na dodržení minimální hodnoty zbytkového proudu místem zemní poruchy JJ např. na úrovni 60 A pak pro toto omezení vyhovuje volba impedance reaktoru 8 3 Ω a vyšší. Při
2(> přizemnění fázového vodice JO se zemní poruchou přes impedanci vyšší jak 3 Ω bude ve fázi s poruchou JJ v místě poruchy JJ proti zemi napěli vyšší než 700 V při uvažovaném plném zatížení na konci nejdelšího vývodu (70 A). Napětí na reaktoru 8 bude vyšší než 220 V. S rostoucí impedancí reaktoru 8 klesá proud poruchou JJ ale zároveň se zvyšuje napětí ve fázi s poruchou 11. Základní snahou je snížit hodnotu napětí v místě poruchy JJ na takovou úroveň, při které se nedokáže udržet oblouk zemního spojení. Zvyšování napětí ve fázi v místě poruchy JJ může způsobovat znovuzápaly oblouku. Zvyšování impedance reaktoru 8 zároveň způsobuje snížení velikosti proudového zatížení reaktoru 8 při zemním spojení. Zároveň dochází ke snížení případného zkratového proudu reaktorem 8 a snížení dynamických sil a tepelného namáhání reaktoru 8. Budeme-li se dívat na reaktor 8 jako na místo se zemním spojením, je na základě požadavku na
5i) omezení maximální hodnoty zbytkového proudu zemního spojení vhodné rovněž dodržet podmínku maximálního zbytkového proudu zemní poruchy JJ. U kompenzovaných sílí 1 bývá tato hodnota přibližně 60 A. l éto podmínce vyhovuje reaktor s impedancí 6 Ω a vyšší.
Volba hodnoty impedance reaktoru 8 je závislá na mnoha parametrech sítě i. Významným para55 metrem jc impedance elektricky nej vzdálenějšího vývodu a jeho zatížení. Dalším nepříznivým vlivem je změna uvedených parametrů během provozu. Během provozu sítě 1 se nejvíce mění zatížení. Další důležitý parametr, kterým je impedance nejvzdálenějšího vývodu, se rovněž mění v důsledku různých změn konfigurace sítě J_. Během provozu je nutné počítat i s rozvojem sítě i a výměnou některých dožívajících prvků sítě _1_ za nové. a tím opět dochází ke změnám parametrů
-to sítě i. S ohledem na předchozí výsledky výpočtů, porovnání a zvolení dostatečné rezervy v dimenzování reaktoru byla v tomto případě zvolena induktivní reaktance 8 s impedancí 6 Ω.
Pro řízení celého procesu je určena automatika ADS. ADS je univerzální platforma automatik určená do prostředí s vysokými nároky na odolnost EMC. Testy odolnosti automatiky na zvýšené úrovně EMC a testy na bezpečnost byly provedeny v nezávislé akreditované zkušebně. Modulární konstrukce obsahující vstupní a výstupní karty umožňuje přizpůsobil konfiguraci automatiky konkrétní aplikaci.
Řízení a kontrola bude zahrnovat krátkodobé připínání odporu íku 6 na dobu cca 200 ms. včetně kontroly funkčnosti od porn íku 6, jeho tepelného namáhání a nepřerušení proudové cesty odporníku 6. To vyžaduje snímání stavů jednopólového vypínače 7, měření nulové složky napětí a měření proudu odporem. Vzhledem ke krátké době připojení není možné využívat k měření převodníky napěli a proudu, ale měření sc musí realizovat přímo automatikou. Automatika ADS disponuje potřebnými měřícími vstupy, kde se analogový signál měří se vzorkovací frekvencí 5 kil/ na měřící kanál. Vlastní řízení a kontrolu odporu bude zajišťoval SW vybavení.
-7CZ 299798 B6
Dalším důležitým prvkem řízení jc ovládání jednopólových odpínačů 9 k uzemnění fázového vodiče JO s poruchou přes induktivní reaktanci 8. Z každého odpínače 9 bude snímán slav a to vždy dvoustavově zvlášť pro zapnutý a vypnutý stav. Zároveň bude prováděno jeho ovládání. Pro řízení budou měřena fázová napětí, nulová složka napětí v síti a proud induktivní reaktanci 8.
Průmyslová využitelnost
Způsob a zapojení pro provozování elektrických sítí s kompenzací zemních kapacitních proudů, sítí s vysokoohmovým uzemněním uzlu nebo sítí s izolovaným uzlem při výskytu zemní poruchy podle vynálezu, lze využít při zvýšení bezpečnosti provozu sítě a zvýšení spolehlivosti dodávky ío elektrické energie v rozvodné síti vysokého napětí, a to bud' v síti zemní nebo smíšené,

Claims (4)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1, Způsob provozování elektrických sítí (I) s kompenzací zemních kapacitních proudů, sítí
    15 s vysokoohmovým uzemněním uzlu nebo sítí s izolovaným uzlem, napájených transformátorem (2) nebo opatřených zařízením uměle vytvářejícím nulový bod (4) sítě (1), při výskytu zemní poruchy (11), spočívající ve zjištění fáze sítě (1) se zemní poruchou (11), zjištění vývodu (12) nebo úseku vedení se zemní poruchou (11), a v následném snížení zátěže v místě poruchy (11) uzemněním fáze se zemní poruchou (11). v y z n a č u j í c í se t í m . že fáze se zemní poru20 chou (11) se připojí k zemi (3) přes induktivní reaktanci (8), která je dimenzována tak, aby snížila úroveň napětí ve fázi s poruchou (1 I) a omezila tok zatěžujícího proudu zemí (3) do místa poruchy (11).
  2. 2, Způsob podle nároku 1, v v z n a č w j í c í se t í m , že pro zjištění vadného vývodu (12)
    25 nebo úseku vedení se zemní poruchou (11) se mezi nulový bod (4) sítě (1) a zem (3) připojí odporník (6), jehož hodnota odporu je taková, že po připojení vyvolá nárůst poruchového proudu nad nastavenou hodnotu nadproudových ochran (13) instalovaných vsítí (1), a zároveň bude velikost poruchového proudu nižší než je nastavená hodnota rozběhu zkratových ochran (13). a to na dobu kratší, než je nastavené časové zpoždění nejcitlivčjší nadproudové ochrany (13) sítě (1).
  3. 3, Zapojení pro provozování elektrických sítí (1) s kompenzací zemních kapacitních proudů, sítí s vysokoohmovým uzemněním uzlu nebo sítí s izolovaným uzlem, napájených transformátorem (2) nebo opatřených zařízením uměle vytvářejícím nulový bod (4) sítě (I). při výskytu zemní poruchy (11), sc zařízením pro zjištění vývodu (12) nebo úseku vedení sc zemní poruchou (11) a
    55 zařízením pro snížení zátěže vmiste poruchy (11) uzemněním fáze se zemní poruchou (11). vyznačující s c t í m . že zařízení pro snížení zátěže v místě poruchy (11) je tvořeno induktivní reaktanci (8). která je spojena se zemí (3), a která je přes jednopólové spínače (9) připojitelná k jednotlivým fázovým vodičům (10) přičemž induktivní reaktance (8) je dimenzována tak, aby snížila úroveň napětí ve fázi s poruchou (11) a omezila tok zatěžujícího proudu zemí (3)
  4. 4o do místa poruchy (11).
    4, Zapojení podle nároku 3. vy / n ač u j í c í se tím, že zařízení pro zjištění vývodu (12) nebo úseku vedení se zemní poruchou (11) je tvořeno odporníkem (6). kterýje přes jednopólový spínač (7) krátkodobě připojitelný mezi nulový bod (4) sítě (1) a zem (3). a jeho hodnota odporu
    15 je taková, že po připojení vyvolá nárůst poruchového proudu nad nastavenou hodnotu nadproudových ochran (13) (fázových nebo nulových nadproudových článků) instalovaných v síti (1), a zároveň je nižší než je nastavená hodnota rozběhu zkratových ochran (13), přičemž doba připojení odporní ku (6) je kratší než je nastavené časové zpoždění nejcitlivčjší nadproudové ochran v (13) sítě (1).
CZ20070648A 2007-09-14 2007-09-14 Zpusob a zapojení pro provozování elektrických sítí s kompenzací zemních kapacitních proudu, sítí svysokoohmovým uzemnením uzlu nebo sítí s izolovaným uzlem pri výskytu zemní poruchy CZ2007648A3 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20070648A CZ2007648A3 (cs) 2007-09-14 2007-09-14 Zpusob a zapojení pro provozování elektrických sítí s kompenzací zemních kapacitních proudu, sítí svysokoohmovým uzemnením uzlu nebo sítí s izolovaným uzlem pri výskytu zemní poruchy

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20070648A CZ2007648A3 (cs) 2007-09-14 2007-09-14 Zpusob a zapojení pro provozování elektrických sítí s kompenzací zemních kapacitních proudu, sítí svysokoohmovým uzemnením uzlu nebo sítí s izolovaným uzlem pri výskytu zemní poruchy

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ299798B6 true CZ299798B6 (cs) 2008-11-26
CZ2007648A3 CZ2007648A3 (cs) 2008-11-26

Family

ID=40032922

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20070648A CZ2007648A3 (cs) 2007-09-14 2007-09-14 Zpusob a zapojení pro provozování elektrických sítí s kompenzací zemních kapacitních proudu, sítí svysokoohmovým uzemnením uzlu nebo sítí s izolovaným uzlem pri výskytu zemní poruchy

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ2007648A3 (cs)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ305348B6 (cs) * 2009-08-17 2015-08-12 Mega - Měřící Energetické Aparáty, A.S. Zařízení k lokalizaci zemního spojení ve vysokonapěťové síti a způsob této lokalizace

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU924788A2 (ru) * 1980-06-25 1982-04-30 Донецкий Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт Способ автоматической настройки дугогас щего реактора
SU1053213A1 (ru) * 1982-07-09 1983-11-07 Винницкий политехнический институт Устройство дл автоматической настройки дугогас щих реакторов с дискретным изменением индуктивности
SU1591132A1 (ru) * 1988-04-06 1990-09-07 Alma Atinsk Energet Inst Уctpoйctbo для abtomatичeckoй hactpoйkи дугoгacящeгo peaktopa

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU924788A2 (ru) * 1980-06-25 1982-04-30 Донецкий Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт Способ автоматической настройки дугогас щего реактора
SU1053213A1 (ru) * 1982-07-09 1983-11-07 Винницкий политехнический институт Устройство дл автоматической настройки дугогас щих реакторов с дискретным изменением индуктивности
SU1591132A1 (ru) * 1988-04-06 1990-09-07 Alma Atinsk Energet Inst Уctpoйctbo для abtomatичeckoй hactpoйkи дугoгacящeгo peaktopa

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ305348B6 (cs) * 2009-08-17 2015-08-12 Mega - Měřící Energetické Aparáty, A.S. Zařízení k lokalizaci zemního spojení ve vysokonapěťové síti a způsob této lokalizace

Also Published As

Publication number Publication date
CZ2007648A3 (cs) 2008-11-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8502416B2 (en) Method and circuit arrangement for connecting at least one string of a photovoltaic system to an inverter
CN107966633B (zh) 一种供电系统的配电网单相接地故障线路快速判断方法及系统
KR101289949B1 (ko) 3-상 전력 시스템용 접지 결함 회로 차단기 시스템
KR100709980B1 (ko) 비접지 배전계통에서 영상전류 위상차와 크기 비교에 의한고장구간 검출방법 및 시스템
EP3367528A1 (en) Localized application of high impedance fault isolation in multi-tap electrical power distribution system
CN105356441B (zh) 智能pt消谐选相的方法和装置
RU2583452C2 (ru) Направленное детектирование резистивного замыкания на землю и разрыва проводника среднего напряжения
WO2012139959A2 (en) Remote control and operation of lv distribution networks
KR20120091141A (ko) 다상 접지-결함 회로-차단기들을 위한 시스템 및 방법
CN109412107A (zh) 电子状态报告断路器
Guide REA 10_
Nikander Development and testing of new equipment for faulty phase earthing by applying RTDS
CN113030636B (zh) 一种主动干预型消弧装置测试系统
JP2004239863A (ja) 変圧器の接地方法
CZ299798B6 (cs) Zpusob a zapojení pro provozování elektrických sítí s kompenzací zemních kapacitních proudu, sítí svysokoohmovým uzemnením uzlu nebo sítí s izolovaným uzlem pri výskytu zemní poruchy
CN214755500U (zh) 一种用于中性点不接地电力系统的保护系统
Topolánek et al. Practical experience of using additional earthing of the faulty phase during a ground fault
CA3076347C (en) Apparatus for isolating high impedance fault in multi-tap electrical power distribution system
Venkata et al. Advanced and adaptive protection for active distribution grid
Johannesson et al. Reliability of protection systems-operational experience 1976-2002
CZ17960U1 (cs) Zapojení pro provozování elektrických sítí s kompenzací zemních kapacitních proudů, sítí s vysokoohmovým uzemněním uzlu nebo sítí s izolovaným uzlem při výskytu zemní poruchy
Psaras et al. Protection of LVDC networks integrating smart transformers: the case of LV Engine Falkirk trial site
WO2008067299A2 (en) Method and system for isolating disturbances to the power distribution system
Kokor et al. Effects of neutral point grounding methods on single-phase short circuit fault characteristics
US20230238796A1 (en) System and method for eliminating nuisance fuse operation associated with medium voltage distribution transformers

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20200914