RU2122267C1 - Способ контроля окончания плавки гололеда - Google Patents

Способ контроля окончания плавки гололеда Download PDF

Info

Publication number
RU2122267C1
RU2122267C1 RU97112818A RU97112818A RU2122267C1 RU 2122267 C1 RU2122267 C1 RU 2122267C1 RU 97112818 A RU97112818 A RU 97112818A RU 97112818 A RU97112818 A RU 97112818A RU 2122267 C1 RU2122267 C1 RU 2122267C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
melting
ice
current
wire
wires
Prior art date
Application number
RU97112818A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97112818A (ru
Inventor
Р.М. Рудакова
Б.М. Нугманов
А.А. Рыбаков
Original Assignee
Уфимский государственный авиационный технический 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 Уфимский государственный авиационный технический университет filed Critical Уфимский государственный авиационный технический университет
Priority to RU97112818A priority Critical patent/RU2122267C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2122267C1 publication Critical patent/RU2122267C1/ru
Publication of RU97112818A publication Critical patent/RU97112818A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Suspension Of Electric Lines Or Cables (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электроэнергетики и может быть использовано для контроля окончания плавки гололеда на линиях электропередачи в повторно-кратковременном режиме. Технический результат способа заключается в повышении точности контроля окончания плавки в повторно-кратковременном режиме и расширении его эксплуатационных возможностей за счет использования на проводах всех марок. При каждом включении замеряют долю апериодической составляющей тока плавки и отключают плавку, когда эта доля значительно уменьшится, а время замера апериодической составляющей выбирают в прямой зависимости от сечения провода, и подбором времени замера обеспечивают одинаковую чувствительность для проводов любых сечений. 1 з.п. ф-лы, 6 ил., 5 табл.

Description

Изобретение относится к области электроэнергетики и может быть использовано для контроля окончания плавки гололеда на линиях электропередачи (ЛЭП) в повторно-кратковременном режиме (ПКР).
Расчет продолжительности плавки гололеда в длительном режиме производится по формулам [1], в зависимости от метеоусловий плавки (скорости ветра, температуры окружающей среды), размеров и плотности отложения. Эти параметры, особенно размер и плотность отложения, задаются с невысокой точностью. Поэтому и продолжительность плавки не может быть определена с высокой точностью.
При расчете продолжительности плавки в ПКР возникают дополнительные сложности, связанные с постоянным изменением температуры провода при рабочем периоде и паузе, соответственно изменению сопротивления провода и т.д.
Известен способ контроля окончания плавки гололеда на проводах ЛЭП [2], основанный на измерении температуры одновременно в точках наибольшего и наименьшего гололедных отложений, а в момент окончания плавки температура в этих точках становится одинаковой.
Однако, вероятность того, что гололед образуется именно в местах установки датчиков невелика, и к тому же требуется надежная связь между датчиками и пунктом, откуда производится плавка.
Также известно устройство для контроля окончания плавки гололеда на ЛЭП [3], основанное на падении гололедного отложения в момент окончания плавки.
Однако, оно также зависит от выбора участка наибольшего отложения гололеда, который образуется спонтанно, в разных местах обогреваемой линии и требует надежной связи между устройством и пунктом управления плавкой.
Известны и другие способы контроля окончания плавки [4-9], отличающиеся типом применяемых датчиков на ЛЭП, но все имеющие вышеперечисленные недостатки, так как работопригодность их основана на информации, полученной от этих датчиков.
Наиболее близким техническим решением является способ контроля окончания плавки гололеда по изменению тока плавки [10]. Плавка отключается, когда ток снижается и остается постоянным. Снижение тока плавки вызывается увеличением температуры, а следовательно, и сопротивлением провода после падения отложения, когда провод уже не охлаждается гололедным отложением.
Однако, с увеличением температуры увеличивается только активное сопротивление, а изменение тока определяется полным сопротивлением. Поэтому данный способ контроля окончания плавки гололеда является нечувствительным для проводов большого сечения.
В табл. 1 и 2 для проводов нескольких сечений приведены значения активных r и полных сопротивлений Z соответственно, в зависимости от температуры нагрева провода, причем r0 соответствует r - фактическому сопротивлению провода при 0oC, а Z0 соответствует Z - полному сопротивлению провода при 0oC.
Даже при предельно допустимой температуре нагрева проводов +100oC изменение полного сопротивления, а значит и тока даже для наименьшего сечения не превышает 30%, а для провода АС-240 менее 5%. Так как ток плавки рассчитывается так, чтобы температура нагрева провода не превышала +100oC при наихудших условиях охлаждения, то реально температуры нагрева провода будут меньше. Ориентируясь, например, на температуру нагрева провода +40oC, можно видеть, что даже для проводов небольших сечений изменение тока незначительно.
Из этого следует, что прототип применим только для проводов небольшого сечения и даже для них точность контроля будет невысока.
Задачей изобретения является повышение точности контроля окончания плавки в ПКР и расширение его функциональных возможностей на провода всех марок за счет измерения апериодической составляющей тока.
Поставленная задача решается тем, что в способе контроля плавки гололеда в ПКР по изменению тока плавки из-за нагрева провода в отличие от прототипа при каждом включении замеряют долю апериодической составляющей тока плавки и отключают плавку, когда эта доля значительно уменьшится, а время замера апериодической составляющей выбирают в прямой зависимости от сечения провода, и подбором времени замера обеспечивают одинаковую чувствительность для проводов любых сечений.
При плавке гололеда в ПКР в начале каждого рабочего цикла наблюдается переходный процесс с возникновением апериодической составляющей тока.
Постоянная времени затухания апериодического тока
Figure 00000002

где
L - индуктивность линии;
R - активное сопротивление линии;
X - реактивное сопротивление линии;
ω - циклическая частота тока в линии.
Абсолютное значение постоянной времени T приведено в табл. 3 (x0 принято 0,4 Ом/км для первых четырех проводов и 0,33 для провода АС-500/64 из-за учета расщепления).
Из этой таблицы следует, что для всех проводов изменение апериодического тока более существенно, что изменение сопротивления, и что чувствительность способа контроля окончания плавки гололеда может быть увеличена подбором времени замера апериодического тока.
Построим графики зависимости
Figure 00000003
для всех проводов.
Время замера апериодического тока будем определять из условия отношения апериодической составляющей тока при 0oC к апериодической составляющей при +40oC, равного 2.
Тогда для провода АС-50/8,0 из фиг. 1 имеем tзамера=0,00675 с. Доля апериодической составляющей от начального тока при t=0oC равна 0,058, а при t= +40oC равна 0,03.
Для провода АС-95/16 из фиг. 2 имеем tзамера=0,015 с. Доля апериодической составляющей от начального тока при t=0oC равна 0,04, а при t=+40oC равна 0,02.
Изменение постоянной затухания в интервале температур 0 - 40oC составит порядка 15%. Поэтому фиксирование апериодической составляющей тока уже может быть использовано для проводов любых сечений.
Однако, чувствительность способа может быть существенно увеличена подбором времени замера. В табл. 4 приведены значения апериодической составляющей тока в долях от начального значения при времени замера 0,01 с.
Для провода АС-150/24 из фиг. 3 имеем tзамера=0,022 с. Доля апериодической составляющей от начального тока при t=0oC равна 0,04, а при t=+40oC равна 0,02.
Для провода АС-240/39 из фиг. 4 имеем tзамера=0,037 с. Доля апериодической составляющей от начального тока при t=0oC равна 0,04, а при t=+40oC равна 0,02.
Для провода АС-500/64 из фиг. 5 имеем tзамера=0,062 с. Доля апериодической составляющей от начального тока при t=0oC равна 0,04, а при t=+40oC равна 0,02.
Существо способа поясняется фиг. 6.
При плавке гололеда в ПКР в момент t=0 рабочего nцикла замеряется начальное значение тока. Через время t=tзамера для данного провода производится замер апериодической составляющей тока. Находится доля апериодической составляющей тока плавки. При рабочем n + 1цикле вышеуказанные действия повторяются. Производим сравнение долей апериодической составляющей n и n+1 циклов, если они примерно равны, то продолжаем плавку, если же они отличаются почти в два раза, то значит гололед на линии расплавился, и производим завершение плавки.
Применение предлагаемого способа облегчает контроль за наличием гололеда на ЛЭП в момент плавки гололеда в ПКР и делает его более точным для проводов любых сечений.
При плавке гололеда в ПКР в момент t=0 рабочего nцикла замеряется начальное значение тока. Через время t=tзамера для данного провода производится замер апериодической составляющей тока. Находится доля апериодической составляющей тока плавки. При рабочем n+1цикле вышеуказанные действия повторяются. Производим сравнение долей апериодической составляющей n и n+1 циклов, если они примерно равны, то продолжением плавку, если же они отличаются почти в два раза, то значит гололед на линии расплавился, и производим завершение плавки.
Применение предлагаемого способа облегчает контроль за наличием гололеда на ЛЭП в момент плавки гололеда в ПКР и делает его более точным для проводов любых сечений.
Источники информации:
1. Методические указания по плавке гололеда переменным током. Часть 1. МУ 34-70-027-82. М.: Союзтехэнерго, 1983.
2. А.с. СССР N 909738, кл. H 02 G 7/16. Способ определения момента окончания плавки гололеда на проводах линий электропередачи/Лившиц А.Л., Рудакова Р.М., Гузаиров М.Б., 1982.
3. А. с. СССР N 1042119, кл. H 02 G 7/16. Устройство для контроля окончания плавки гололеда на линиях электропередачи/Рудакова Р.М., Гузаиров М.Б. , Пономаренко Б.С., 1983.
4. А.с. СССР N 1626303, кл. H 02 G 7/16. Участок линии лектропередачи с устройством для определения окончания плавки гололеда /Цибикдоржиев М.Ц., Орлович А.Е., Сагутдинов Р.Ш., Селивахин А.И., 1991.
5. А. с. СССР N 603034, кл. H 02 G 7/16. Устройство для контроля уровня гололедной нагрузки на проводах ЛЭП /Брауде Л.И., Израилев Р.А., Коваленко В.П., Левин А.З., Лившиц А.Л., Никифоров Е.П., Шалыт Г.М., 1978.
6. А.с. СССР N 1591117, кл. H 02 G 7/16. Устройство передачи информации по проводам линии электропередачи при плавке гололеда /Никитина Л.Г., Рудакова Р.М., 1990.
7. А. с. СССР N 1418839, кл. H 02 G 7/16. Устройство для обнаружения и контроля наличия гололеда на воздушных линиях /Черемисин Н.М., Казак В.И., Зубко В.М., Бабенко П.Г., 1988.
8. А.с. СССР N 1381637, кл. H 02 G 7/16. Устройство сигнализации о гололеде /Рудакова Р.М., Абдуллин Р.Р., Абзалов К.А., 1988.
9. А. с. СССР N 1584022, кл. H 02 G 7/16. Способ плавки гололеда в повторно-кратковременном режиме /Рудакова Р.М., Вавилова И.В., Гузаиров М.Б., Дубин В.П., Рубцова Ю.В., 1988.
10. Белоусов Ю. Ф., Санеев А.А., Веялис Б.С. Способ контроля окончания плавки гололеда в распределительных сетях. /Электрические станции, N 9, 1974.

Claims (2)

1. Способ контроля окончания плавки гололеда в повторно-кратковременном режиме по изменению тока плавки из-за нагрева провода, отличающийся тем, что при каждом включении замеряют долю апериодической составляющей тока плавки и отключают плавку, когда эта доля значительно уменьшится.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что время замера апериодической составляющей выбирают в прямой зависимости от сечения провода и что подбором времени замера обеспечивают одинаковую чувствительность для проводов любых сечений.
RU97112818A 1997-07-15 1997-07-15 Способ контроля окончания плавки гололеда RU2122267C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97112818A RU2122267C1 (ru) 1997-07-15 1997-07-15 Способ контроля окончания плавки гололеда

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97112818A RU2122267C1 (ru) 1997-07-15 1997-07-15 Способ контроля окончания плавки гололеда

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2122267C1 true RU2122267C1 (ru) 1998-11-20
RU97112818A RU97112818A (ru) 1999-02-10

Family

ID=20195731

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97112818A RU2122267C1 (ru) 1997-07-15 1997-07-15 Способ контроля окончания плавки гололеда

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2122267C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2521970C1 (ru) * 2013-02-08 2014-07-10 Открытое Акционерное Общество "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы" (Оао "Фск Еэс") Способ автоматического повторного включения воздушной линии электропередачи при плавке гололеда

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Белоусов Ю.Ф и др. Способы контроля окончания плавки гололеда в распределительных сетях. Электрические станции. N 9, 1974. Методические указания по плавке гололеда переменным током. Ч.1, МФ 34-70-027-82. -М: Союзтехэнерго, 1983. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2521970C1 (ru) * 2013-02-08 2014-07-10 Открытое Акционерное Общество "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы" (Оао "Фск Еэс") Способ автоматического повторного включения воздушной линии электропередачи при плавке гололеда

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7205780B2 (en) Multi-frequency capacitive measurement device and a method of operating the same
US4980645A (en) Method for diagnosing an insulation deterioration of a power cable
US4474825A (en) Monitoring temperature of wire during heating
EP0164838B1 (en) Event location using a locating member containing discrete impedances
CN106096116B (zh) 一种用于为涂敷电力复合脂的端子板建立温升预测模型的方法及系统
JP2001231119A (ja) 碍子汚損検出装置及び碍子汚損検出システム
RU2122267C1 (ru) Способ контроля окончания плавки гололеда
US4864274A (en) Remote reading thermostat
CN103097854B (zh) 确定电缆长度的方法和装置
CN109406880A (zh) 一种绝缘电阻的检测系统及方法
EP0656533A1 (en) Temperature detecting methods and systems
CN108693440B (zh) 用于确定至少一个诊断指标的方法、测量装置和测量系统
RU2754773C1 (ru) Устройство определения наличия и толщины ледяных отложений на проводах воздушной линии электропередачи
CN217278750U (zh) 高压电缆绝缘电树枝-dcic特性联合检测装置
US4553092A (en) Apparatus and method for temperature estimation of overhead conductors
CN212432376U (zh) 一种电压互感器绕组内部温度监测系统
RU2157040C1 (ru) Способ косвенного контроля температуры провода воздушной линии электропередачи
US4322728A (en) Multichannel remote transducer monitoring system
JP4345218B2 (ja) ケーブル導体温度推定方法および装置
JPS61150305A (ja) 油入電器の寿命診断装置
KR20020091878A (ko) 애자 오손 감시장치
RU2534753C1 (ru) Способ косвенного контроля температуры провода воздушных линий электропередачи
CN117294252B (zh) 光伏焊带检测方法和光伏焊带检测系统
JP2961775B2 (ja) 電池残量検出機能を有する電子機器
CN106154092A (zh) 电气性能检测方法及装置

Legal Events

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

Effective date: 19990716