RU2014106551A - Обнаружение и локализация неисправностей в запитываемой с одной стороны линии энергоснабжения - Google Patents

Обнаружение и локализация неисправностей в запитываемой с одной стороны линии энергоснабжения Download PDF

Info

Publication number
RU2014106551A
RU2014106551A RU2014106551/07A RU2014106551A RU2014106551A RU 2014106551 A RU2014106551 A RU 2014106551A RU 2014106551/07 A RU2014106551/07 A RU 2014106551/07A RU 2014106551 A RU2014106551 A RU 2014106551A RU 2014106551 A RU2014106551 A RU 2014106551A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
current
value
measuring device
power supply
supply line
Prior art date
Application number
RU2014106551/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2562243C1 (ru
Inventor
Норберт ШУСТЕР
Маркус ШПАНГЛЕР
Original Assignee
Сименс Акциенгезелльшафт
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 Сименс Акциенгезелльшафт filed Critical Сименс Акциенгезелльшафт
Publication of RU2014106551A publication Critical patent/RU2014106551A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2562243C1 publication Critical patent/RU2562243C1/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/08Locating faults in cables, transmission lines, or networks
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H7/00Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions
    • H02H7/26Sectionalised protection of cable or line systems, e.g. for disconnecting a section on which a short-circuit, earth fault, or arc discharge has occured
    • H02H7/261Sectionalised protection of cable or line systems, e.g. for disconnecting a section on which a short-circuit, earth fault, or arc discharge has occured involving signal transmission between at least two stations
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H7/00Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions
    • H02H7/26Sectionalised protection of cable or line systems, e.g. for disconnecting a section on which a short-circuit, earth fault, or arc discharge has occured
    • H02H7/266Sectionalised protection of cable or line systems, e.g. for disconnecting a section on which a short-circuit, earth fault, or arc discharge has occured involving switching on a spare supply
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H1/00Details of emergency protective circuit arrangements
    • H02H1/0061Details of emergency protective circuit arrangements concerning transmission of signals
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H3/00Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection
    • H02H3/02Details
    • H02H3/06Details with automatic reconnection
    • H02H3/063Details concerning the co-operation of many similar arrangements, e.g. in a network

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Locating Faults (AREA)
  • Remote Monitoring And Control Of Power-Distribution Networks (AREA)

Abstract

1. Способ определения неисправного участка запитываемой с одной стороны линии (10а) энергоснабжения, которая разделена переключающими устройствами (13а-d) на множество участков (14а-с), причем с каждым переключающим устройством (13а-d) ассоциировано измерительное устройство (15а-d),отличающееся тем, чтов способе выполняются следующие этапы:- каждое измерительное устройство (15а-d) регистрирует сигнал тока в месте (16а-d) измерения, расположенном в зоне соответствующего переключающего устройства (13а-d), который указывает ток, протекающий в соответствующем месте (16а-d) измерения;- каждое измерительное устройство (15а-d) дискретизирует сигнал тока, чтобы сформировать выборки тока, и определяет измеренную величину тока из выборок тока;- каждое измерительное устройство (15а-d) формирует дельта-значение тока как разность между мгновенной измеренной величиной тока и более ранней измеренной величиной тока, которая была определена раньше на определенное количество периодов сигнала тока;- каждое измерительное устройство (15а-d) сравнивает дельта-значение тока с пороговым значением тока и распознает скачок тока, когда дельта-значение тока лежит выше порогового значения тока;- каждое измерительное устройство (15а-d) посылаетуказывающее скачок тока первое сообщение статуса, когда оно распознало скачок тока; и- устройство локализации неисправностей распознает неисправность как находящуюся на том участке (14а-с) линии энергоснабжения, который ограничен на своем одном конце переключающим устройством (13а-d), измерительное устройство (15а-d) которого распознало скачок тока, и ограничено на своем другом конце переключающим устройством (13а-d), изме�

Claims (18)

1. Способ определения неисправного участка запитываемой с одной стороны линии (10а) энергоснабжения, которая разделена переключающими устройствами (13а-d) на множество участков (14а-с), причем с каждым переключающим устройством (13а-d) ассоциировано измерительное устройство (15а-d),
отличающееся тем, что
в способе выполняются следующие этапы:
- каждое измерительное устройство (15а-d) регистрирует сигнал тока в месте (16а-d) измерения, расположенном в зоне соответствующего переключающего устройства (13а-d), который указывает ток, протекающий в соответствующем месте (16а-d) измерения;
- каждое измерительное устройство (15а-d) дискретизирует сигнал тока, чтобы сформировать выборки тока, и определяет измеренную величину тока из выборок тока;
- каждое измерительное устройство (15а-d) формирует дельта-значение тока как разность между мгновенной измеренной величиной тока и более ранней измеренной величиной тока, которая была определена раньше на определенное количество периодов сигнала тока;
- каждое измерительное устройство (15а-d) сравнивает дельта-значение тока с пороговым значением тока и распознает скачок тока, когда дельта-значение тока лежит выше порогового значения тока;
- каждое измерительное устройство (15а-d) посылает
указывающее скачок тока первое сообщение статуса, когда оно распознало скачок тока; и
- устройство локализации неисправностей распознает неисправность как находящуюся на том участке (14а-с) линии энергоснабжения, который ограничен на своем одном конце переключающим устройством (13а-d), измерительное устройство (15а-d) которого распознало скачок тока, и ограничено на своем другом конце переключающим устройством (13а-d), измерительное устройство (15а-d) которого не распознало никакого скачка тока.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что
- измеренная величина тока определяется как эффективное значение или как составляющая основного колебания или вычисляется из выборок тока и соответствующих выборок напряжения.
3. Способ по п. 1,
отличающийся тем, что
- пороговое значение тока устанавливается статически.
4. Способ по п. 1,
отличающийся тем, что
- пороговое значение тока устанавливается динамически.
5. Способ по п. 4,
отличающийся тем, что
- пороговое значение тока формируется динамически в зависимости от разностного значения тока, которое формируется с применением разности между измеренными величинами тока, определенными на обоих концах участка (14а-с) линии (10а) энергоснабжения.
6. Способ по любому из пп. 1-5,
отличающийся тем, что
- для формирования дельта-значения тока вместо более ранней измеренной величины тока применяется установленное максимальное значение, если более ранняя измеренная величина тока превышает заданное пороговое значение сравнения.
7. Способ по п. 6,
отличающийся тем, что
- пороговое значение сравнения формируется в зависимости от разностного значения тока, которое формируется с применением разности между измеренными величинами тока, определенными на обоих концах участка (14а-с) линии (10а) энергоснабжения.
8. Способ по п. 1,
отличающийся тем, что
- устройство локализации неисправностей является компонентом по меньшей мере одного из измерительных устройств (15а-d).
9. Способ по п. 1,
отличающийся тем, что
- устройство локализации неисправностей является компонентом центрального устройства оценки (например, 20), отличающегося от измерительных устройств (15а-d).
10. Способ по п. 1,
отличающийся тем, что
- измерительные устройства (15а-d), пока они не распознают скачок тока, в регулярные интервалы времени отправляют второе сообщение статуса, показывающее, что не был обнаружен никакой скачок тока, и
- измерительные устройства (15а-d) повторяют первое сообщение статуса в такие интервалы времени, которые меньше, чем интервалы времени, в которых отправляется второе сообщение статуса.
11. Способ по п. 1,
отличающийся тем, что
- сообщения статуса формируются как GOOSE-сообщения в соответствии со стандартом IEC 61850.
12. Способ по п. 1,
отличающийся тем, что
- устройство локализации неисправностей распознает неисправность, как находящуюся на определенном участке (14а-с) линии (10а) энергоснабжения, если внутри максимального периода времени после распознавания скачка тока с помощью измерительного устройства (15а-d) на одном конце участка (14а-с) первое сообщение статуса измерительного устройства (15а-d) на втором конце участка (14а-с) отсутствует.
13. Способ по п. 12,
отличающийся тем, что
- устройство локализации неисправностей только тогда распознает неисправность, как находящуюся на определенном участке (14а-с), если дельта-значение тока того измерительного устройства (15а-d), которое распознало скачок тока, больше, чем пороговое значение подтверждения, которое формируется в зависимости от разностного значения тока, которое формируется с применением разности между измеренными величинами тока, определенными на обоих концах участка (14а-с) линии (10а)
энергоснабжения.
14. Способ по п. 1,
отличающийся тем, что
- при неисправности, распознанной на определенном участке (14а-с) линии (10а) энергоснабжения, непосредственно размыкают те переключающие устройства (13а-d), которые ограничивают этот участок линии (10а) энергоснабжения.
15. Способ по п. 1,
отличающийся тем, что
- при неисправности, распознанной на определенном участке (14а-с) линии (10а) энергоснабжения, сначала размыкают силовой выключатель (13е), расположенный перед переключающими устройствами (13а-d) со стороны ввода питания, и только после размыкания силового выключателя (13е) размыкают те переключающие устройства (13а-d), которые ограничивают этот участок (14а-с) линии (10а) электроснабжения.
16. Способ по п. 15,
отличающийся тем, что
- после размыкания ограничивающих неисправный участок (14а-с) переключающих устройств (13а-d) силовой выключатель (13е) вновь замыкают.
17. Способ по п. 16,
отличающийся тем, что
- после размыкания переключающих устройств (13а-d), ограничивающих неисправный участок (14а-с), также замыкают переключатель (12) соединения, который соединяет ту часть линии (10а) энергоснабжения, которая примыкает к концу неисправного
участка (14а-с), противоположному вводу питания, с последующим вводом питания.
18. Измерительное устройство (15а-d) для определения неисправного участка запитываемой с одной стороны линии (10а) энергоснабжения, которая разделена посредством переключающих устройств (13а-d) на множество участков (14а-d), причем измерительное устройство (15а-d) ассоциировано с одним из переключающих устройств,
отличающееся тем, что
измерительное устройство (15а-d) выполнено с возможностью осуществления способа согласно любому из пп. 1-17.
RU2014106551/07A 2011-07-21 2011-07-21 Обнаружение и локализация неисправностей в запитываемой с одной стороны линии энергоснабжения RU2562243C1 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/EP2011/062524 WO2013010591A1 (de) 2011-07-21 2011-07-21 Fehlererkennung und -lokalisierung in einer einseitig gespeisten energieversorgungsleitung

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014106551A true RU2014106551A (ru) 2015-08-27
RU2562243C1 RU2562243C1 (ru) 2015-09-10

Family

ID=44773028

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014106551/07A RU2562243C1 (ru) 2011-07-21 2011-07-21 Обнаружение и локализация неисправностей в запитываемой с одной стороны линии энергоснабжения

Country Status (6)

Country Link
US (1) US9279846B2 (ru)
EP (1) EP2719043B1 (ru)
CN (1) CN103688434B (ru)
BR (1) BR112014001356B1 (ru)
RU (1) RU2562243C1 (ru)
WO (1) WO2013010591A1 (ru)

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104579721B (zh) * 2013-10-10 2018-07-24 施耐德电器工业公司 通信装置及继电保护装置
GB2524055B (en) * 2014-03-13 2017-11-15 Cresatech Ltd Improvements in or relating to power service monitoring
DE102014219278A1 (de) 2014-09-24 2016-03-24 Bombardier Transportation Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Überwachung eines elektrischen Netzwerks in einem Schienenfahrzeug sowie Schienenfahrzeug
CN104865496B (zh) * 2015-04-28 2018-02-13 国家电网公司 基于差动偏移度的配网线路故障区段定位方法
CN104808110B (zh) * 2015-04-28 2017-09-12 上海交通大学 基于广域差动偏移度的配网线路故障区段定位方法
CN104793106B (zh) * 2015-04-28 2017-08-25 上海交通大学 基于电流突变率的配网线路故障区段定位方法
ITUB20153818A1 (it) * 2015-09-23 2017-03-23 Ansaldo Energia Spa Rete elettrica di media tensione
DE102016222903A1 (de) * 2016-11-21 2018-05-24 Robert Bosch Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Erkennung einer Unterbrechung einer elektrischen Leitung
FR3065810B1 (fr) * 2017-04-26 2019-08-30 Sagemcom Energy & Telecom Sas Procede de detection d'un affaissement d'une tension de phase d'un reseau electrique
CN109391484B (zh) * 2017-08-04 2021-11-23 四零四科技股份有限公司 适用于变电站的交换器装置及故障警示方法
US10320641B2 (en) * 2017-10-04 2019-06-11 Moxa Inc. Switch device for substation and error warning method thereof
JP6984299B2 (ja) * 2017-10-12 2021-12-17 ヤマハ株式会社 通信中継装置
CN109669378B (zh) * 2019-01-21 2023-10-10 武汉易维科技股份有限公司 动态门限检测电路、方法及集中器
EP3758179B1 (en) * 2019-06-26 2023-11-29 Honeywell International Inc. Separating device for a bus system, central control unit for the bus system, bus system and method for operating the bus system
CN111693820A (zh) * 2020-06-11 2020-09-22 山西潞安环保能源开发股份有限公司五阳煤矿 用于矿井输电线缆的故障点检测装置及方法
CN111830452B (zh) * 2020-07-22 2023-05-23 云南电网有限责任公司电力科学研究院 一种验证双端测距定位公式可靠性的方法和模拟设备
EP3968037B1 (de) * 2020-09-10 2024-07-03 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und einrichtung zum ermitteln eines fehlerortes in einem elektrischen energieverteilnetz
US11719736B2 (en) * 2020-12-07 2023-08-08 S&C Electric Company Method for locating and isolating a fault in a power distribution network
CN113253057B (zh) * 2021-06-21 2021-09-17 广东电网有限责任公司佛山供电局 一种架空输电线路故障自动查找方法
CN114062837B (zh) * 2021-10-15 2022-08-02 中山市沃尔沃照明科技有限公司 基于大数据的城市道路及公园照明系统监测方法及装置
US12111359B2 (en) * 2021-12-14 2024-10-08 Eaton Intelligent Power Limited Method of monitoring joint and contact conditions in an electrical network
DE102022204950B3 (de) 2022-05-18 2023-09-28 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur Lokalisierung eines Kurzschlusses in einem Gleichspannungssystem sowie elektrische Anlage

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH583980A5 (ru) * 1973-11-23 1977-01-14 Zellweger Uster Ag
JPS56136121A (en) 1980-03-25 1981-10-24 Mitsubishi Electric Corp Multiterminal protecting relay
SU1436179A1 (ru) 1987-06-04 1988-11-07 Белорусское отделение Всесоюзного государственного проектно-изыскательского и научно-исследовательского института энергетических систем и электрических сетей "Энергосетьпроект" Способ каскадного выделени поврежденного участка секционированной линии электропередачи
US5341268A (en) 1991-12-16 1994-08-23 Kabushiki Kaisha Toshiba Method of and system for disconnecting faulty distribution line section from power distribution line
DE4230059C1 (de) 1992-09-07 1994-03-17 Siemens Ag Verfahren zum Gewinnen eines Auslösesignals durch Vergleich von Strömen an den Enden eines zu überwachenden Abschnittes einer elektrischen Energieübertragungsstrecke
IT1286047B1 (it) * 1996-10-25 1998-07-07 Abb Research Ltd Sistema di distribuzione dell'energia elettrica con interruttori automatici di protezione e relativo procedimento
FR2780211B1 (fr) * 1998-06-18 2000-09-08 Binks Sames France Sa Procede de commande de moyens de declenchement de securite dans un generateur de haute tension et generateur de haute tension mettant en oeuvre un tel procede
US6469629B1 (en) * 1999-02-12 2002-10-22 General Electric Company Distributed logic in multiple protective relays
RU2241295C2 (ru) 2000-07-10 2004-11-27 Фигурнов Евгений Петрович Способ защиты нейтральных вставок контактных сетей переменного тока
US7701683B2 (en) * 2001-07-06 2010-04-20 Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. Apparatus, system, and method for sharing output contacts across multiple relays
US7110231B1 (en) 2002-08-30 2006-09-19 Abb Inc. Adaptive protection system for a power-distribution network
US6907321B2 (en) 2003-01-31 2005-06-14 Viserge Limited Fault control and restoration in a multi-feed power network
JP5172106B2 (ja) * 2006-05-12 2013-03-27 株式会社東芝 保護リレー装置
DE102007020955B4 (de) 2007-05-04 2010-10-21 Dipl.-Ing. H. Horstmann Gmbh Kurzschlussanzeiger für elektrische Leitungen

Also Published As

Publication number Publication date
CN103688434B (zh) 2017-03-22
RU2562243C1 (ru) 2015-09-10
BR112014001356B1 (pt) 2020-10-20
BR112014001356A2 (pt) 2017-02-21
CN103688434A (zh) 2014-03-26
WO2013010591A1 (de) 2013-01-24
EP2719043A1 (de) 2014-04-16
US9279846B2 (en) 2016-03-08
EP2719043B1 (de) 2021-08-25
US20140159740A1 (en) 2014-06-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2014106551A (ru) Обнаружение и локализация неисправностей в запитываемой с одной стороны линии энергоснабжения
US11728640B2 (en) Secured fault detection in a power substation
EP2541715B1 (en) Dc power supply insulation fault detection circuit
US9547047B2 (en) Leakage current detection device with self-testing function
CN107534296B (zh) 双极dc电力传输结构
CN106066450A (zh) 具有电压监控的绝缘监控装置及基于其的方法
JP5888972B2 (ja) 太陽光発電システム
JP2016537631A (ja) 回路の電気的故障を検出する方法
RU2014136748A (ru) Способ определения причины потери напряжения на выходе выключатетя, вспомогательный прибор для выключателя, электрическая система, содержащая выключатель и такой вспомогательный прибор
WO2018150876A1 (ja) アーク検出回路、開閉器システム、パワーコンディショナシステム及びアーク検出方法
JP6231445B2 (ja) 転流式直流遮断器及びその監視方法
CN104297676A (zh) 一种风力发电机组的断路器监测方法、装置及系统
WO2020026163A3 (en) A method and a device for supervision of a voltage transformer
JP5511599B2 (ja) 転流式遮断装置
RU2013142168A (ru) Устройство защитного отключения
JP2016220265A (ja) 分電盤
JP2014103790A (ja) 電気車用電力変換装置及びデッドセクション検知装置
KR20130124826A (ko) 활선 상태에서 차단기 동작 특성 진단 장치 및 방법
JP5858236B2 (ja) 蓄電池システム
US10910992B2 (en) Method and device for detecting a stray electric arc in a photovoltaic installation
CN103376389A (zh) 一种用于低压线路的故障电弧判断系统及其判断方法
JP2014175077A (ja) 電流遮断装置
FI125428B (fi) Menetelmä sähkönjakeluverkon suojaukseen transienttityyppisien maasulkujen eliminoimiseksi
CN103208774B (zh) 一种本安电源短路保护电路
CN106383298A (zh) 一种配电网故障检测方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190722