EP0138744A2 - Verfahren zur Abschaltung eines Dreiphasensystems im Kurzschlussfall - Google Patents

Verfahren zur Abschaltung eines Dreiphasensystems im Kurzschlussfall Download PDF

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EP0138744A2
EP0138744A2 EP84730101A EP84730101A EP0138744A2 EP 0138744 A2 EP0138744 A2 EP 0138744A2 EP 84730101 A EP84730101 A EP 84730101A EP 84730101 A EP84730101 A EP 84730101A EP 0138744 A2 EP0138744 A2 EP 0138744A2
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EP
European Patent Office
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phase
zero crossings
current
circuit
currents
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EP84730101A
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Nobuaki Dipl.-Ing. Kiyokuni
Tadashi Dipl.-Ing. Morita
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Fuji Electric Co Ltd
Original Assignee
Fuji Electric Co Ltd
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H9/00Details of switching devices, not covered by groups H01H1/00 - H01H7/00
    • H01H9/54Circuit arrangements not adapted to a particular application of the switching device and for which no provision exists elsewhere
    • H01H9/56Circuit arrangements not adapted to a particular application of the switching device and for which no provision exists elsewhere for ensuring operation of the switch at a predetermined point in the AC cycle
    • H01H9/563Circuit arrangements not adapted to a particular application of the switching device and for which no provision exists elsewhere for ensuring operation of the switch at a predetermined point in the AC cycle for multipolar switches, e.g. different timing for different phases, selecting phase with first zero-crossing
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H33/00High-tension or heavy-current switches with arc-extinguishing or arc-preventing means
    • H01H33/006High-tension or heavy-current switches with arc-extinguishing or arc-preventing means adapted for interrupting fault currents with delayed zero crossings

Definitions

  • the invention relates to a method for switching off a three-phase system in the event of a short circuit, one of the phase currents having no zero crossings.
  • Another known method provides that the short-circuit current assumes a changed curve shape within the circuit breaker due to the rapid weakening of the AC component by means of the arc resistance. This method is also not generally applicable because it depends on the properties of the circuit breaker and in particular on semiconductor switches whose voltage drop is small.
  • the invention has for its object to provide an economically feasible switching method of the type mentioned.
  • phase current is switched off which has at least two zero crossings, between which the other phase currents have neither zero crossings nor intersections.
  • This switching operation namely Currents in the remaining phases cause zero crossings. It is therefore important to interrupt the zero crossing current within a predetermined period of time.
  • the other phase which also has zero crossings, is initially left unaffected.
  • FIG. 1 shows the waveforms of short-circuit currents in a three-phase system, phase C having no zero crossing.
  • FIG. 2 shows the change in the curve shape of the currents when first the phase current A is interrupted at its first zero crossing, the zero crossings and intersections of the remaining phases being between the zero crossings of phase A.
  • FIG. 3 shows the course of the currents which results when the phase current A is interrupted in its second zero crossing.
  • FIG. 4 shows the course of the currents when the switching method according to the invention is used.
  • phase current B is interrupted in a later zero crossing.
  • FIG. 6 shows a logic circuit for finding the phase to be interrupted first.
  • FIG. 7 shows an exemplary embodiment of a circuit arrangement for carrying out the method according to the invention.
  • FIG. 8 Further details of the circuit arrangement according to FIG. 7 are shown essentially in the form of a block diagram in FIG. 8.
  • Figure 1 shows the time course of the short-circuit currents a three-phase system, where phase C has no zero crossings. Looking at phase A, it can be seen that between its zero crossings there are also the zero crossings of phase B and the intersection of the phases. If phase A is interrupted at point a1, as shown in FIG. 2, it can be observed that the remaining phases B and C do not have zero crossings. The same unfavorable result arises when phase A is switched off at its next zero crossing a2. In this case too, the phase currents B and C continue to flow without zero crossings.
  • phase B has defined periods of time through two successive zero crossings, in which there are no zero crossings of the other phases and in which there are also no intersections of the phases. This can be clearly seen when looking at the periods between points bl and b2 as well as b3 and b4.
  • phase current B is now interrupted, for example, at time bl, as can be seen in FIG. 4, phase currents A and C then shift after phase B has been switched off in such a way that they receive zero crossings.
  • phase B is switched off at time b2.
  • a normal circuit breaker can finally switch off the three-phase system.
  • a semiconductor switch is then also able to interrupt the three-phase system. This solves the switching problems that exist in the vicinity of power plants or high-performance generation plants and in the vicinity of network stations. The following explains the devices that are required to determine the phase to be interrupted first.
  • FIG. 6 shows a logic circuit for this Determination of the phase to be switched off first.
  • the logic circuit part 1 serves to emit a signal when phase A meets the conditions to be switched off as the first phase, while logic circuit parts 2 and 3 are intended to emit corresponding signals when phases B and C meet the switch-off conditions .
  • the phases A, B and C are assigned the input values of the value 1 for a logical AND gate 5, corresponding to a zero crossing of the ordinal number i, which denotes.
  • Corresponding input variables of the value 0 for a further logic AND gate 4 are the variables ai , bi and ci.
  • intersection points of the phase currents are supplied to the AND gate 4 with the sizes abi and bci and cai with the value 0.
  • the values a (i + 1), b (i + 1) and c (i + 1), which correspond to the next zero crossing (i + 1) in phases A, are fed to a further AND gate 6 with the value 1.
  • B and C correspond.
  • the logic circuit parts 1, 2 and 3 are reset each time a phase crosses zero.
  • the phase to be interrupted first can be determined on the basis of this signal processing.
  • a main circuit 10 contains a set of current transformers 11 in star connection in order to measure the short-circuit currents in phases A, B, C of the main circuit and a device 13 for detecting current zero crossings in the individual phases.
  • Another set of current transformers 12 in a delta connection is used to measure the short-circuit currents in the phases of the main circuit in order to obtain further control signals by means of a second device 14 for detecting intersections of the phase currents.
  • a third device 15 for obtaining a switch-off signal contains the logic circuit arrangement according to FIG. 6 and obtains the input variables ai, bi, ci and ai , bi , ci and abi, at and cai according to FIG. 6.
  • FIG. 8 shows an exemplary embodiment of a control device 16 for a tripping device of a circuit breaker when a control signal is emitted from the third device 15.
  • the current transformers 20 shown in FIG. 8 are provided in the main circuit 10 for protection purposes and are connected to a protection relay 22 for this purpose.
  • a signal combination device 25 receives signals from the protection relay 22 and the third device 15.
  • the correct time can only be determined by determining the curve shape of the AC component regardless of the DC component. For example, a differentiation circuit can be used in connection with a certain delay.
  • a phase selection circuit 23 only allows the phase current of the first phase to be interrupted, and the selection signal for this is taken from the third device. Furthermore, a peak value transmitter 24 is provided in the circuit arrangement according to FIG. 8, which determines the time of the peak value in the selected phase. The result of the combination of the signals mentioned is available at the output of the signal combination device 25 and, after the delay, causes a delay device 26 by means of the trigger coil 27 of the Circuit breaker to switch off the selected phase B.

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Abstract

Bei einem Verfahren zur Abschaltung eines Dreiphasensystems im Kurzschlussfall wird zuerst derjenige Phasenstrom abgeschaltet, der wenigstens zwei Nulldurchgänge (b1, b2) aufweist, zwischen denen die übrigen Phasenströme (A, C) weder Nulldurchgänge noch Schnittpunkte aufweisen. Auf diese Weise ist mit verhältnismässig geringem wirtschaftlichen Aufwand der schwierige Fall zu lösen, ein Dreiphasensystem abzuschalten, in dem einer der Phasenströme keine Nulldurchgänge aufweist.

Description

  • Dei Erfindung betrifft ein Verfahren zur Abschaltung eines Dreiphasensystems im Kurzschlußfall, wobei einer der Phasenströme keine Nulldurchgänge aufweist.
  • Bei einem Verfahren dieser Art ist es bereits bekannt geworden, einen Leistungschalter zu verwenden und dem Kurzschlußstrom einen höherfrequenten Schwingstrom zu überlagern. Dieses Verfahren erfordert eine Anzahl von Kondensatoren als Energiequelle für den Schwingstrom, Hochspannungstransformatoren sowie Hochspannungsgleichrichter zur Aufladung der Kondensatoren, ferner Drosselspulen und steuerbare Entladungseinrichtungen. Dieser hohe Aufwand steht einer allgemeinen Anwendung dieses Schaltverfahren entgegen.
  • Ein weiteres bekanntes Verfahren sieht vor, daß der Kurzschlußstrom durch rasche Schwächung des Wechselstromanteiles mittels des Lichtbogenswiderstandes innnerhalb des Leistungsschalters eine veränderte Kurvenform annimmt. Dieses Verfahren ist gleichfalls nicht allgemein anwendbar, weil es von den Eigenschaften des Leistungsschalters abhängt und insbesondere bei Halbleiterschaltern, deren Spannungsabfall gering ist.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein wirtschaftlich durchführbares Schaltverfahren der eingangs genannten Art anzugeben.
  • Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung dadurch gelöst, daß zuerst derjenige Phasenstrom abgeschaltet wird, der wenigstens zwei Nulldurchgänge aufweist, zwischen denen die übrigen Phasenströme weder Nulldurchgänge noch Schnittpunkte aufweisen. Durch diese Schalthandlung werden nämlich die Ströme in den verbleibenden Phasen zu Nulldurchgängen veranlaßt. Es kommmt daher darauf an, den mit Nulldurchgängen behafteten Strom innerhalb eines vorbestimmten Zeitraumes zu unterbrechen. Die weitere, gleichfalls Nulldurchgänge aufweisende Phase wird dagegen zunächst unbeeinflußt gelassen.
  • Zur Durchführung des neuen Verfahrens werden ausschließlich Elemente der Meß- und Steuertechnik benötigt, nicht dagegen die bisher erforderlichen energietechnischen Bauelemente, wie man sie zur unmittelbaren Beeinflussung der Kurzschlußströme benötigt. Eine geeigneten Schaltungsanordnung kann folgendes umfassen:
    • a) ein erster Satz von Stromwandlern in Sternschaltung;
    • b) eine von dem ersten Satz von dem Stromwandlern gespeiste erste Einrichtung zur Erfassung von Stromnulldurchgängen der Phasenströme;
    • c) ein weiterer Satz von Stromwandlern in Dreieckschaltung;
    • d) eine von dem zweiten Satz von dem Stromwandlern gespeiste zweite Einrichtung zur Erfassung von Schnittpunkten der Phasenströme;
    • e) eine von der ersten Einrichtung und der zweiten Einrichtung gespeiste dritte Einrichtung zur Gewinnung eines Abschaltsignals für den als ersten zu unterbrechenden . Phasenstrom .
  • Das Signal der genannten dritten Einrichtung ist auf unteschiedliche Weise auswertbar. Eine vorteilhafte Schaltungsanordnung kann hierzu folgende weitere Merkmale aufweisen:
    • a) eine von der dritten Einrichtung steuerbare Phasenwahlschaltung;
    • b) ein von der Phasenwahlschaltung steuerbarer Scheitelwertgeber;
    • c) ein durch den Ausgang des Scheitelwertgebers und ein Schutzrelais steuerbares Signalverknüpfungsgerät;
    • d) eine von dem Signalverknüpfungsgerät steuerbare Verzögerungsschaltung zur Abgabe eines Auslöseimpulses an ein Auslösegerät eines Schaltgerätes.
  • Die Erfindung wird im folgenden anhand des in den Figuren dargestellten Ausführungsbeispieles näher erläutert.
  • Die Figur 1 zeigt die Kurvenformen von Kurzschlußströmen eines Dreiphasensystems, wobei die Phase C keinen Nulldurchgang besitzt.
  • Die Figur 2 zeigt die Veränderung der Kurvenform der Ströme, wenn als erste der Phasenstrom A bei seinem ersten Nulldurchgang unterbrochen wird, wobei sich die Nulldurchgänge und Schnittpunkte der verbleibenden Phasen zwischen den Nulldurchgängen der Phase A befinden.
  • In der Figur 3 ist der Verlauf der Ströme dargestellt, der sich bei der Unterbrechung des Phasenstromes A in seinem zweiten Nulldurchgang ergibt.
  • Aus der Figur 4 ist der Verlauf der Ströme ersichtlich, wenn das Schaltverfähren gemäß der Erfindung angewendet wird.
  • Der Verlauf der Phasenströme in Figur 5 entspricht der Figur 4 mit dem Unterschied, daß der Phasenstrom B in einem späteren Nulldurchgang unterbrochen wird.
  • Die Figur 6 zeigt eine logische Schaltung zur Auffindung der zuerst zu unterbrechenden Phase.
  • Ein Ausführungsbeispiel einer Schaltungsanordnung zur Durchführung des Verfahrens gemäß der Erfindung zeigt die Figur 7.
  • Weitere Einzelheiten der Schaltungsanordnung gemäß der Figur 7 zeigt im wesentlichen in der Form eines Blockschaltbildes die Figur 8.
  • Die Figur 1 zeigt den zeitlichen Verlauf der Kurzschlußströme eines Dreiphasensystems, wobei die Phase C keine Nulldurchgänge aufweist. Betrachtet man die Phase A, so ist festzustellen, daß zwischen ihren Nulldurchgängen auch die Nulldurchgänge der Phase B und die Schnittpunkte der Phasen liegen. Wird nun die Phase A im Punkt al unterbrochen, wie dies die Figur 2 zeigt, so ist zu beobachten, daß die übrigen Phasen B und C keine Nulldurchgänge erhalten. Das gleiche ungünstige Ergebnis stellt sich ein, wenn die Phase A bei ihrem nächstn Nulldurchgang a2 abgeschaltet wird. Auch in diesem Fall fließen die Phasenströme B und C ohne Nulldurchgänge weiter.
  • Betrachtet man nun noch einmal die Figur 1, so ist festzustellen, daß die Phase B durch zwei aufeinanderfolgende Nulldurchgänge definierte Zeiträume aufweist, in denen keine Nulldurchgänge der übrigen Phasen liegen und in denen auch keine Schnittunkte der Phasen vorkommen. Bei der Betrachtung der Zeiträume zwischen den Punkten bl und b2 sowie b3 und b4 ist dies deutlich zu erkennen. Wird nun der Phasenstrom B beispielsweise zum Zeitpunkt bl unterbrochen, wie dies der Figur 4 zu entnehmen ist, so verlagern sich die Phasenströme A und C anschließend an die Abschaltung der Phase B derart, daß sie Nulldurchgänge erhalten. Das gleiche günstige Ergebnis stellt sich ein, wenn gemäß der Figur 5 die Abschaltung der Phase B im Zeitpunkt b2 erfolgt. In beiden Fällen vermag ein normaler Leistungsschalter das Dreiphasensystem.dann entgültig abzuschalten. Auch ein Halbleiterschalter ist dann zur Unterbrechung des Dreiphasensystems imstande. Damit lassen sich die Schaltprobleme lösen, die in der Nähe von Kraftwerken oder Erzeugungsanlagen hoher Leistungsfähigkeit und in der Nähe von Netzstationen bestehen. Im folgenden werden die Einrichtungen erläutert, die man zur Bestimmung der zuerst zu unterbrechenden Phase benötigt.
  • Die Figur 6 zeigt hierzu eine logische Schaltung zur Bestimmung der zuerst abzuschaltenden Phase. Der logische Schaltungsteil 1 dient dazu, ein Signal abzugeben, wenn die Phase A die Bedingungen erfüllt, als erste Phase abgeschaltet zu werden, während die logischen Schaltungsteile 2 und 3 zur Abgabe entsprechender Signale vorgesehen sind, wenn die Phasen B bzw. C die Abschaltbedingungen erfüllen. Mit ai, bi und ci sind den Phasen A, B und C zugeordnete die Einganggrößen des Wertes 1 für ein logisches Und-Gatter 5, entsprechend einem Nulldurchgang der Ordnungszahl i, der bezeichnet. Entsprechende Eingangsgrößen des Wertes 0 für ein weiteres logisches Und-Gatter 4 sind die Größen ai, bi und ci. Die Schnittpunkte der Phasenströme werden dem Und-Gatter 4 mit den Größen abi und bci sowie cai mit dem Wert 0 zugeführt. Einem weiteren Und-Gatter 6 werden mit dem Wert 1 die Größen a (i + 1 ), b (i + 1) und c (i + 1) zugeführt, die dem jeweils nächstfolgenden Nulldurchgang (i + 1) in den Phasen A, B und C entsprechen. Die logischen Schaltungsteile 1, 2 und 3 werden jeweils beim Nulldurchgang einer Phase zurückgesetzt. Aufgrund dieser Signalverarbeitung kann die Phase bestimmt werden, die zuerst zu unterbrechen ist.
  • Anhand der Figur 7 wird nun ein Beispiel für die Steuerungsvorgänge in Verbindung mit einem Leistungsschalter erläutert. Hierzu enthält ein Hauptstromkreis 10 einen Satz von Stromwandlern 11 in Sternschaltung, um die Kurzschlußströme in den Phasen A, B, C des Hauptstromkreises zu messen sowie .. eine Einrichtung 13 zur Erfassung von Stromnulldurchgängen in den einzelnen Phasen. Ein weiterer Satz von Stromwandlern 12 in Dreieckschaltung dient dazu, die Kurzschlußströme in den Phasen des Hauptstromkreises zu messen, um mittels einer zweiten Einrichtung 14 zur Erfassung von Schnittpunkten der Phasenströme weitere Steuersignale zu gewinnen. Eine dritte Einrichtung 15 zur Gewinnung eines Abschaltsignals enthält die logische Schaltungsanordnung gemäß der Figur 6 und gewinnt die Eingangsgrößen ai, bi, ci sowie ai, bi, ci und abi, bei und cai entsprechend der Figur 6.
  • Die Figur 8 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer Steuereinrichtung 16 für ein Auslösegerät eines Leistungsschalters bei der Abgabe eines Steuersignals aus der dritten Einrichtung 15. Die in Figur 8 gezeigten Stromwandler 20 sind in dem Hauptstromkreis 10 zu Schutzzwecken vorgesehen und sind hierzu mit einem Schutzrelais 22 verbunden. Ein Signalverknüpfungsgerät 25 erhält sowohl Signale des Schutzrelais 22 als auch der dritten Einrichtung 15.
  • Bekanntlich gibt es eine untere Lichtbogenzeit zur Unterbrechung von Kurzschlußströmen, d. h., die minimale Lichtbogenzeit eines üblichen Leistungsschalters, die zur Unterbrechung eines Kurzschlußstromes ausreicht. Dementsprechend wird der Strom in der Phase B mit Sicherheit im Zeitpunkt b 4 abgeschaltet, wenn b 2 als der Zeitpunkt der Abschaltung ermittelt wurde, so daß die untere Lichtbogendauer zwischen den Punkten b 3 und b 4 liegt, d. h. nahe dem Scheitelwert des Kurvenverlaufes der Phase B in dem Bereich, in dem Nulldurchgänge der anderen Phasen nicht bestehen. Somit kann der richtige Zeitpunkt lediglich durch Bestimmung der Kurvenform der Wechselstromkoponente ungeachtet des Gleichstromanteils bestimmt werden. Hierzu kann beispielsweise eine Differenzierungsschaltung in Verbindung mit einer gewissen Verzögerung benutzt werden. Eine Phasenwahlschaltung 23 läßt nur den Phasenstrom der als erster zu unterbrechenden Phase hindurch, und das Auswahlsignal hierfür wird aus der dritten Einrichtung entnommmen. Ferner ist in der Schaltungsanordnung gemäß der Figur 8 ein Scheitelwertgeber 24 vorgesehen, der den Zeitpunkt des Scheitelwertes in der ausgewählten Phase bestimmt. Das Ergebnis der Verknüpfung der genannten Signale steht am Ausgang des Signalverknüpfungsgerätes 25 zur Verfügung und veranlaßt nach der Verzögerung durch ein Verzögerungsgerät 26 mittels der Auslösespule 27 des Leistungsschalters die Abschaltung der ausgewählten Phase B.
  • Obwohl vorstehend angenommen wurde, daß ein Schaltgerät mit gemeinsamen Antrieb für die Schaltstellen der drei Phasen des Drehstromsystems benutzt wird, ist es möglich, das Drehstromsystems mit gesonderten Antrieben der Schaltstellen der einzelnen Phasen zu unterbrechen, in dem für die Schaltgeräte der verbleibenden Phasen eine Verzögerung von etwa einer halben Periode für ihre Auslösung vorgesehen wird.

Claims (3)

1. Verfahren zur Abschaltung eines Dreiphasensystems im Kurzschlußfall, wobei einer der Phasenströme (C) keine Nulldurchgänge aufweist, dadurch gekenn- zeichnet , daß zuerst derjenigen Phasenstrom (B) abgeschaltet wird, der wenigstens zwei Nulldurchgänge (bl, b2), aufweist, zwischen denen die übrigen Phasenströme (A, C) weder Nulldurchgänge noch Schnittpunkte aufweisen.
2. Schaltungsanordnung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch folgerde Merkmale:
a) ein erster Satz von Stromwandlern (11) in Sternschaltung;
b) eine von dem ersten Satz von Stromwandlern (11) gespeiste erste Einrichtung (13) zur Erfassung von Stromnulldurchgängen (al, a2, bl, b2) der Phasenströme (A, B, C);
c) ein weiterer Satz von Stromwandlern (12) in Dreieckschaltung;
d) eine von dem zweiten Satz von Stromwandlern (12) gespeiste zweite Einrichtung (14) zur Erfassung von Schnittpunkten (abl, cal, ca2, ab2...) der Phasenströme (A, B, C);
e) eine von der ersten Einrichtung (13) und der zweiten Einrichtung (14) gespeiste dritte Einrichtung (15) zur Gewinnung eines Abschaltsignals für den ersten zu unterbrechenden Phasenstrom (B).
3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 2, gekenn- zeichnet durch folgende Merkmale:
a) eine von der dritten Einrichtung (15) steuerbare Phasenwahlschaltung (23);
b) einen von der Phasenwahlschaltung (23) steuerbarer Scheitelwertgeber (24);
c) ein durch den Ausgang des Scheitelwertgebers (24) und ein Schutzrelais (22) steuerbares Signalverknüpfungsgerät (25);
d) eine von dem Signalverknüpfungsgerät (25) steuerbare Verzögerungsschaltung (26) zur Abgabe eines Auslöseimpulses an ein Auslösegerät (27) eines Schaltgerätes.
EP84730101A 1983-09-21 1984-09-21 Verfahren zur Abschaltung eines Dreiphasensystems im Kurzschlussfall Withdrawn EP0138744A3 (de)

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EP0138744A3 (de) 1986-12-10
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Inventor name: KIYOKUNI, NOBUAKI, DIPL.-ING.

Inventor name: MORITA, TADASHI, DIPL.-ING.