RU162321U1 - Система терминалов релейной защиты - Google Patents

Система терминалов релейной защиты Download PDF

Info

Publication number
RU162321U1
RU162321U1 RU2015146341/07U RU2015146341U RU162321U1 RU 162321 U1 RU162321 U1 RU 162321U1 RU 2015146341/07 U RU2015146341/07 U RU 2015146341/07U RU 2015146341 U RU2015146341 U RU 2015146341U RU 162321 U1 RU162321 U1 RU 162321U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
dynamic analysis
relay protection
unit
comparison unit
terminal
Prior art date
Application number
RU2015146341/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Андреевич Тихомиров
Никита Владимирович Соболев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петрозаводский государственный университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петрозаводский государственный университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петрозаводский государственный университет"
Priority to RU2015146341/07U priority Critical patent/RU162321U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU162321U1 publication Critical patent/RU162321U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)

Abstract

Терминал релейной защиты, содержащий измерительный блок и логический блок, который управляет высоковольтным выключателем, отличающаяся тем, что введен блок динамического анализа и сравнения, причем входы блока динамического анализа и сравнения соединены с выходом измерительного блока, а выходы блока динамического анализа и сравнения соединены с логическим блоком, при этом блок динамического анализа и сравнения терминала релейной защиты выполнен с возможностью передачи данных по каналу связи.

Description

Терминал релейной защиты
Область применения предлагаемого терминала релейной защиты - защита от токов короткого замыкания линий электропередач и трансформаторов.
Известны микропроцессорные терминалы релейной защиты [1], где система управления релейной защитой выполнена на микропроцессорной базе. Источниками информации являются первичные измерительные трансформаторы тока и напряжения. Их вторичные токи и напряжения являются входными сигналами терминала релейной защиты. Для выделения информационной составляющей сигнала применяют аналоговые фильтры низких частот, после прохождения которых, сигнал подается на аналого-цифровой преобразователь для его дискретизации. После аналого-цифровых преобразователя происходит выделение составляющих входного сигнала цифровыми фильтрами. После входной сигнал поступает в блок логической части, где происходит анализ сигнала на предмет решения об управлении высоковольтным выключателем.
Недостатком такого микропроцессорного терминала релейной защиты является сложность логической конструкции без возможности двухфакторного анализа текущей ситуации в энергосистеме заключающейся в регистрации и обработки не только текущих параметров сигнала, но и их изменения во времени.
Известны электромеханические устройства релейной защиты [2]. Они состоят из измерительных и логических блоков. Измерительный блок определяет величину входного сигнала, который выполняется с помощью реле тока. Логический блок запускается измерительным блоком и, анализируя действия измерительного блока, производит предусмотренные действия (отключение высоковольтных выключателей, запуск других устройств, подача сигналов и пр.). Логическая часть состоит, в основном, из элементов времени (таймеров), логических элементов, промежуточных и указательных реле.
Недостатками электромеханических устройств релейной защиты является большая инерционность, а также невозможность двухфакторного анализа текущей ситуации в энергосистеме заключающейся в регистрации и обработки не только текущих параметров сигнала, но и их изменения во времени.
Известны многофазные реле, в которых реализованы способы дистанционной защиты [3, 4], где вся имеющаяся информация преобразуется не в один, а в два параметра, соответствующие двум местам предполагаемых повреждений - в начале и в конце защищаемой зоны.
Недостатком устройств, работающих по этим способам, стала сохраняющаяся зависимость от адекватности преобразования. Преобразования, называемые алгоритмическими моделями объекта [5], не допускают вариации его параметров, в отличие от имитационных моделей, где варьируемые параметры присутствуют и притом в нужном количестве.
Наиболее близким аналогом из известных технических решений является терминал релейной защиты, который и принят в качестве прототипа. Этот терминал выполнен на основе имитационной модели энергообъекта [6]. Здесь производится совместное преобразование измеряемых величин и априорной информации о энергообъекте в двумерные сигналы, включения на каждый сигнал группы аналогичных реле, объединения отдельных реле по схеме И в исполнительные группы, разбиения плоскостей двумерных сигналов на отдельные ячейки, кодирования ячеек, обучения исполнительных групп реле в ходе испытаний от имитационных моделей в режимах, альтернативных контролируемым, определения соответствующих блокирующих кодов. Вопрос о срабатывании релейной защиты решается после дополнительного обучения исполнительных групп реле в контролируемых режимах и отбора кодов срабатывания, не совпадающих с блокирующими кодами.
Недостатками этого терминала является невозможность нахождения различий между двумерными сигналами и отсутствие обучения защиты срабатывать в контролируемых режимах и не срабатывать в альтернативных режимах по однотипной схеме.
Технический результат в предлагаемом терминале релейной защиты заключается в повышении надежности, уменьшение времени выявления аварийных режимов.
Обеспечивается технический результат тем, что введен блок динамического анализа и сравнения, причем входы блока динамического анализа и сравнения соединены с выходом измерительного блока, а выходы блока динамического анализа и сравнения соединены с логическим блоком, при этом блок динамического анализа и сравнения терминала релейной защиты выполнен с возможностью передачи данных по каналу связи.
На Фиг. 1 показан терминал релейной защиты, причем условно изображен ряд одинаковых терминалов от А до N. Каждый из представленных терминал релейной защиты состоит из измерительного блока 2, блока динамического анализа и сравнения 3, логического блока 4, который управляет высоковольтным выключателем 5. Для обмена информацией с другими терминалами релейной защиты используется канал связи 4.
Принцип действия терминала релейной защиты 6А, как и остальных от А до N заключается в следующем: трансформированный сигнал с трансформаторов тока и напряжения 1, которые подключаются к участку защищаемой электрической сети, поступает на измерительный блок 2 каждого терминала релейной защиты, где проходит аналого-цифровую обработку. С измерительного блока 2 сигнал поступает на блок динамического анализа и сравнения 3, где находится амплитудное значение напряжения
Figure 00000002
, где Umax - максимальное значение напряжение в заданном интервале времени, Umin - минимальное значение напряжение в заданном интервале времени;
Figure 00000003
, где Imax - максимальное значение напряжение в заданном интервале времени, Imin - минимальное значение напряжение в заданном интервале времени;
Вторые производные напряжение по времени с заданным временным шагом:
Figure 00000004
Figure 00000005
Первые и вторые производные тока по времени с тем же заданным временным шагом:
Figure 00000006
Figure 00000007
Значения (а), (b), (с), (d), (е), (f) попарно сравниваются с такими же данными для аварийных режимов заложенными в блок динамического анализа и сравнения (3) заранее, которые определяются из моделирования аварийных режимов и опытных данных полученных путем регистрации, указанных выше параметров сигнала уже произошедших аварий.
При совпадении параметров (а) или (b) с данными заложенными в блок динамического анализа и сравнения (3) генерируется сигнал на логический блок (4), который формирует отключающий сигнал на высоковольтный выключатель (5). Новым является то, что даже если значения (а) или (b) не достигнуты, но есть совпадение хотя бы одного из параметров (c, d, e, f,) по времени с данными в блоке динамического анализа и сравнения (3) для аварийных режимов, то производится слежение этого параметра во времени. В случае дальнейшего совпадения за заданный промежуток времени с данными для аварийного режима, в пределах заданной погрешности, также вырабатывается сигнал на логический блок (4), который в свою очередь вырабатывает сигнал на отключение с заданной выдержкой времени исходя из определенного типа аварийного режима на высоковольтный выключатель (5).
Канал связи 4 используется для обновления данных в блоке динамического анализа и сравнения (3) о данных аварийных режимах в электрической сети. Возникновение аварийной ситуации на одном участке сети контролируемым терминалом 6А, приведет к изменению напряжения и рабочего тока на всех других от А до N. Соответственно, если на участке непосредственно контролируемом терминалом А в момент времени t произойдет новый тип аварийного режима, то данные о моменте времени t аварии, ее типе, и месте аварии будут по каналу связи переданы в блок динамического анализа и сравнения (3В) терминала В и во все последующие терминалы до N. При повторении такого же аварийного режима терминалы от А до N используя значения от (а) до (f) выявят и отключат поврежденный участок линии не при достижении рабочим током на участке линии или трансформаторе критического значения, а раньше исходя из динамики процесса. Тем самым увеличивается быстродействие защиты. Применение блока динамического анализа и сравнения 3, анализирующего не только абсолютные значения рабочего напряжение и тока, но и их изменения во времени позволяет более полно контролировать энергорежим на защищаемом объекте, что позволяет уменьшить количество ложных срабатываний, и тем самым увеличить надежность терминала релейной защиты.
Проведенные в Петрозаводском государственном университете испытания подтвердили эффективность работы системы терминалов релейной защиты.

Claims (1)

  1. Терминал релейной защиты, содержащий измерительный блок и логический блок, который управляет высоковольтным выключателем, отличающаяся тем, что введен блок динамического анализа и сравнения, причем входы блока динамического анализа и сравнения соединены с выходом измерительного блока, а выходы блока динамического анализа и сравнения соединены с логическим блоком, при этом блок динамического анализа и сравнения терминала релейной защиты выполнен с возможностью передачи данных по каналу связи.
    Figure 00000001
RU2015146341/07U 2015-10-27 2015-10-27 Система терминалов релейной защиты RU162321U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015146341/07U RU162321U1 (ru) 2015-10-27 2015-10-27 Система терминалов релейной защиты

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015146341/07U RU162321U1 (ru) 2015-10-27 2015-10-27 Система терминалов релейной защиты

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU162321U1 true RU162321U1 (ru) 2016-06-10

Family

ID=56115833

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015146341/07U RU162321U1 (ru) 2015-10-27 2015-10-27 Система терминалов релейной защиты

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU162321U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2638300C1 (ru) * 2016-06-09 2017-12-13 Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер" Способ релейной защиты энергообъекта
RU2739373C1 (ru) * 2020-07-14 2020-12-23 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Способ бесперебойного электропитания потребителей

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2638300C1 (ru) * 2016-06-09 2017-12-13 Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер" Способ релейной защиты энергообъекта
RU2739373C1 (ru) * 2020-07-14 2020-12-23 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Способ бесперебойного электропитания потребителей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9632147B2 (en) Method for testing multiple spatially distributed protective devices of an energy supply network, and corresponding testing system
CN103913663B (zh) 一种直流系统电弧故障在线检测方法和保护装置
CN104521087A (zh) 数字保护继电器、数字保护继电器测试装置以及数字保护继电器测试方法
WO2014127090A3 (en) System and method for single-phase and three-phase current determination in power converters and inverters
RU2014136748A (ru) Способ определения причины потери напряжения на выходе выключатетя, вспомогательный прибор для выключателя, электрическая система, содержащая выключатель и такой вспомогательный прибор
RU162321U1 (ru) Система терминалов релейной защиты
KR101617117B1 (ko) 보호 계전 장치의 동작 시험 시스템
RU160043U1 (ru) Микропроцессорное устройство дифференциальной защиты
RU2612325C1 (ru) Способ релейной защиты энергообъекта
CN205243723U (zh) 风力发电机组的变桨控制装置及变桨系统
RU2581175C1 (ru) Прибор для подрыва пиросредств
KR101770926B1 (ko) 직류 성분에 의한 전기적 외란 검출 방법
Stoychev et al. Advanced electronic circuit breaker techniques for the use in electric vehicle charging stations
RU2017130511A (ru) Система управления для устройства электрической коммутации и относящееся к ней устройство электрической коммутации
CN109031180B (zh) 检测电容式电压互感器的残压状态的方法与装置
RU2631679C1 (ru) Способ защиты параллельных линий
KR20160097037A (ko) 디지털 보호 계전기
RU165874U1 (ru) Устройство для контроля состояния рельсовой линии и заполнения пути
RU2682802C1 (ru) Контрольное устройство
RU194579U9 (ru) Устройство блокировки дистанционной защиты в нагрузочных режимах работы энергосистем
CN102749537A (zh) 一种测试继电保护装置跳闸出口接点性能的方法
RU2683577C1 (ru) Способ контроля срабатывания контактов электромагнитного реле и устройство для его осуществления
EP3151022B1 (en) Duty cycle-based bit interface system
UA117402C2 (uk) Пристрій для гасіння дуг в електронній гарматі
SU853571A1 (ru) Устройство контрол ключевых элементов

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20161028