RU2160673C2 - Определитель места повреждения контактной сети - Google Patents
Определитель места повреждения контактной сети Download PDFInfo
- Publication number
- RU2160673C2 RU2160673C2 RU98110428A RU98110428A RU2160673C2 RU 2160673 C2 RU2160673 C2 RU 2160673C2 RU 98110428 A RU98110428 A RU 98110428A RU 98110428 A RU98110428 A RU 98110428A RU 2160673 C2 RU2160673 C2 RU 2160673C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- output
- input
- substation
- inputs
- current
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Locating Faults (AREA)
Abstract
Изобретение относится к электрифицированному транспорту и может использоваться в системах электроснабжения тяги для определения места короткого замыкания. Определитель места повреждения контактной сети содержит датчики тока и напряжения первой и второй подстанций, датчик тока фидера поврежденной контактной сети, измерители углов сдвига фазы токов первой и второй подстанций и тока фидера поврежденной контактной сети тока относительно напряжения, задатчики сопротивлений подстанций, задатчик расстояния между первой подстанцией и постом секционирования, а также программируемые многофункциональные преобразователи. Пятый многофункциональный преобразователь выполнен с возможностью формирования на выходе сигнала, соответствующего удаленности места повреждения. Техническим результатом является повышение точности определения места повреждения при коротком замыкании в тяговой сети. 3 ил.
Description
Изобретение относится к электрифицированному транспорту и может использоваться в системах электроснабжения тяги для определения места короткого замыкания в тяговой сети переменного тока.
Известно устройство для определения места повреждения тяговой сети электрифицированной железной дороги переменного тока, содержащее датчик тока IA первой подстанции и датчик напряжения UA первой подстанции, а также датчик тока IB второй подстанции и датчик напряжения UB второй подстанции, блоки деления напряжения на ток на этих подстанциях, вычисляющие отношения соответственно ZA = UA/IA и ZB = UB/IB, и преобразователи, реализующие вычислительные алгоритмы в виде математических выражений ZA/(ZA+ZB) и ZB/(ZA+ZB), по которым судят о месте короткого замыкания в тяговой сети. Его недостатком являются низкая точность при коротких замыканиях через дугу или переходное сопротивление в месте повреждения, а также из-за нелинейной зависимости сопротивления рельсовой цепи от величины тока и расстояния до места повреждения из-за шунтирующего влияния земли.
Сущность изобретения заключается в том, что в устройство, содержащее датчик тока IA первой подстанции и датчик напряжения UA первой подстанции, а также датчик тока IB второй подстанции и датчик напряжения UB второй подстанции, дополнительно введены на первой подстанции второй датчик тока I'1 фидера поврежденной контактной сети и измеритель угла сдвига фазы φ1 тока относительно напряжения UA, а на второй подстанции - измеритель угла сдвига фазы φB тока IB относительно напряжения UB.
В устройство введены также первый и второй задатчики сопротивлений XпA и XпB соответственно первой и второй подстанций, задатчик расстояния I1 между первой подстанцией и постом секционирования, а также первый, второй, третий, четвертый и пятый программируемые многофункциональные преобразователи.
Выход датчика тока IA присоединен к первым входам угла сдвига φA первого, третьего и четвертого, а также к четвертому входу пятого многофункциональных преобразователей. Выход датчика тока I'1 первой подстанции присоединен к первым входам измерителя угла сдвига фазы φ1 и пятого многофункционального преобразователя, к восьмому входу которого подключен выход задатчика расстояния. Выход датчика напряжения UA подключен ко вторым входам первого и второго упомянутых измерителей угла сдвига фазы и к третьему входу первого многофункционального преобразователя, к четвертому входу которого присоединен выход задатчика сопротивления XпA. Выход датчика напряжения UB подключен к первому входу измерителя угла сдвига фазы φB и второму входу второго многофункционального преобразователя, к первому входу которого подключен выход задатчика сопротивления XпB. Выход датчика тока IB подключен ко второму входу измерителя угла сдвига фазы φB, к четвертому входу второго и к шестым входам третьего и четвертого многофункциональных преобразователей, выходы которых подключены к пятому и седьмому входам пятого многофункционального преобразователя. Выход измерителя угла сдвига фазы φA подключен ко вторым входам первого, третьего и четвертого и третьему входу пятого многофункциональных преобразователей, ко второму входу которого подключен выход измерителя угла сдвига фазы φ1. Выход измерителя фазы второй подстанции подключен к третьему входу второго, а также к пятым входам третьего и четвертого многофункциональных преобразователей. Выход первого многофункционального преобразователя присоединен к третьим входам третьего и четвертого многофункциональных преобразователей, к четвертым входам которых подключен выход второго многофункционального преобразователя, и к шестому входу пятого многофункционального преобразователя.
Первый многофункциональный преобразователь выполнен с возможностью формирования на выходе сигнала ΨA путем реализации вычислительного алгоритма в виде математического выражения:
Второй многофункциональный преобразователь выполнен с возможностью формирования на выходе сигнала ΨB путем реализации вычислительного алгоритма в виде математического выражения:
Третий многофункциональный преобразователь выполнен с возможностью формирования на выходе сигнала Ik путем реализации вычислительного алгоритма в виде математического выражения:
Четвертый многофункциональный преобразователь выполнен с возможностью формирования на выходе сигнала αK путем реализации вычислительного алгоритма в виде математического выражения:
Пятый многофункциональный преобразователь выполнен с возможностью формирования на выходе сигнала, соответствующего удаленности lk места повреждения, путем реализации вычислительного алгоритма в виде математического выражения:
На фиг. 1 представлена структурная схема устройства; на фиг. 2 - структурная схема (а) и схема замещения (б) контактной сети; на фиг. 3 - векторная диаграмма токов и напряжений поврежденного участка.
Второй многофункциональный преобразователь выполнен с возможностью формирования на выходе сигнала ΨB путем реализации вычислительного алгоритма в виде математического выражения:
Третий многофункциональный преобразователь выполнен с возможностью формирования на выходе сигнала Ik путем реализации вычислительного алгоритма в виде математического выражения:
Четвертый многофункциональный преобразователь выполнен с возможностью формирования на выходе сигнала αK путем реализации вычислительного алгоритма в виде математического выражения:
Пятый многофункциональный преобразователь выполнен с возможностью формирования на выходе сигнала, соответствующего удаленности lk места повреждения, путем реализации вычислительного алгоритма в виде математического выражения:
На фиг. 1 представлена структурная схема устройства; на фиг. 2 - структурная схема (а) и схема замещения (б) контактной сети; на фиг. 3 - векторная диаграмма токов и напряжений поврежденного участка.
Структурная схема устройства содержит датчик 1 тока IA первой подстанции, датчик 2 тока I'1 фидера поврежденной контактной сети первой подстанции, датчик 3 напряжения UA первой подстанции, датчик 4 напряжения UB второй подстанции, датчик 5 тока IB второй подстанции, измеритель 6 угла сдвига тока φA IA относительно напряжения UA, измеритель 7 угла сдвига фазы φ1 тока I'1 относительно напряжения UA, измеритель 8 угла сдвига фазы φB тока IB относительно напряжения UB, задатчик 9 сопротивления XпA первой подстанции, задатчик 10 сопротивления XпB второй подстанции, задатчик 16 расстояния l1 от первой подстанции до поста секционирования и многофункциональные преобразователи 11, 12, 13, 14 и 15.
Устройство работает следующим образом. При коротком замыкании в тяговой сети датчики 1, 2, 3, 6 и 7 измеряют на первой подстанции соответственно значения токов IA, I'1, напряжение UA, углы сдвига фазы φA и φ1. Эти значения, а также значения XпA поступают на первый многофункциональный преобразователь 11, который вычисляет параметр ΨA. Одновременно с этим датчики 4, 5 и 8 измеряют на второй подстанции соответственно значения тока IB, напряжения UB и угла сдвига фазы φB. Эти значения, а также значения XпB поступают на второй многофункциональный преобразователь 12, который вычисляет параметр ΨB.
Значения токов IA, IB улов сдвига фазы φA, φB, а также параметры ΨA и ΨB. поступают на третий 13 и четвертый 14 многофункциональные преобразователи, которые вычисляют параметры соответственно IK и αK.
Значения токов IA, I'1, углов сдвига фазы φA, φ1, а также параметры ΨA, IK αK и l1 поступают на пятый многофункциональный преобразователь, который вычисляет искомое значение удаленности места короткого замыкания от первой подстанции.
Значения токов IA, IB улов сдвига фазы φA, φB, а также параметры ΨA и ΨB. поступают на третий 13 и четвертый 14 многофункциональные преобразователи, которые вычисляют параметры соответственно IK и αK.
Значения токов IA, I'1, углов сдвига фазы φA, φ1, а также параметры ΨA, IK αK и l1 поступают на пятый многофункциональный преобразователь, который вычисляет искомое значение удаленности места короткого замыкания от первой подстанции.
Технический результат заключается в повышении точности определения удаленности lK, поскольку реализация приведенных вычислительных алгоритмов исключает влияние не результат определения таких факторов, как наличие дуги или зависимости сопротивления рельсовой цепи от тока и удаленности короткого замыкания за счет шунтирующего влияния земли.
Источник информации
Авторское свидетельство СССР N 740555, кл. B 60 M 1/00, 15.07.1970.
Авторское свидетельство СССР N 740555, кл. B 60 M 1/00, 15.07.1970.
Claims (1)
- Определитель места повреждения контактной сети, содержащий датчик тока IA первой подстанции и датчик напряжения UA первой подстанции, а также датчик тока IB второй подстанции и датчик напряжения UB второй подстанции, отличающийся тем, что в него дополнительно введены второй датчик тока I'1 фидера поврежденной контактной сети, измеритель угла сдвига фазы φA тока IA относительно напряжения UA и измеритель угла сдвига фазы φ1 тока I'1 относительно напряжения UA, измеритель угла сдвига фазы φB тока IB относительно напряжения UB, первый и второй задатчики сопротивлений XпА и XпВ соответственно первой и второй подстанций, задатчик расстояния l1 между первой подстанцией и постом секционирования, а также первый, второй, третий, четвертый и пятый программируемые многофункциональные преобразователи, причем выход датчика тока IA присоединен к первым входам измерителя угла сдвига фазы φA, первого, третьего и четвертого, а также к четвертому входу пятого многофункциональных преобразователей, выход датчика тока I'1 первой подстанции присоединен к первым входам измерителя угла сдвига фазы φ1 и пятого многофункционального преобразователя, к восьмому входу которого подключен выход задатчика расстояния, выход датчика напряжения UA подключен ко вторым входам первого и второго упомянутых измерителей угла сдвига фазы и к третьему входу первого многофункционального преобразователя, к четвертому входу которого присоединен выход задатчика сопротивления XпА, выход датчика напряжения UB подключен к первому входу измерителя угла сдвига фазы φB и второму входу второго многофункционального преобразователя, к первому входу которого подключен выход задатчика сопротивления XпВ, выход датчика тока IB подключен ко второму входу измерителя угла сдвига фазы φB, к четвертому входу второго и к шестым входам третьего и четвертого многофункциональных преобразователей, выходы которых подключены к пятому и седьмому входам пятого многофункционального преобразователя, выход измерителя угла сдвига фазы φA подключен ко вторым входам первого, третьего и четвертого и третьему входу пятого многофункциональных преобразователей, ко второму входу которого подключен выход измерителя угла сдвига фазы φ1, выход измерителя фазы второй подстанции подключен к третьему входу второго, а также к пятым входам третьего и четвертого многофункциональных преобразователей, выход первого многофункционального преобразователя присоединен к третьим входам третьего и четвертого многофункциональных преобразователей, к четвертым входам которых подключен выход второго многофункционального преобразователя, и к шестому входу пятого многофункционального преобразователя, при этом первый многофункциональный преобразователь выполнен с возможностью формирования на выходе сигнала ΨA путем реализации вычислительного алгоритма в виде математического выражения:
второй многофункциональный преобразователь выполнен с возможностью формирования на выходе сигнала ΨB путем реализации вычислительного алгоритма в виде математического выражения:
третий многофункциональный преобразователь выполнен с возможностью формирования на выходе сигнала IK путем реализации вычислительного алгоритма в виде математического выражения:
четвертый многофункциональный преобразователь выполнен с возможностью формирования на выходе сигнала αK путем реализации вычислительного алгоритма в виде математического выражения:
пятый многофункциональный преобразователь выполнен с возможностью формирования на выходе сигнала, соответствующего удаленности lK места повреждения, путем реализации вычислительного алгоритма в виде математического выражения:
где l1 - расстояние от первой подстанции до поста секционирования или, при его отсутствии, до второй подстанции.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU98110428A RU2160673C2 (ru) | 1998-06-01 | 1998-06-01 | Определитель места повреждения контактной сети |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU98110428A RU2160673C2 (ru) | 1998-06-01 | 1998-06-01 | Определитель места повреждения контактной сети |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU98110428A RU98110428A (ru) | 2000-03-10 |
RU2160673C2 true RU2160673C2 (ru) | 2000-12-20 |
Family
ID=20206711
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU98110428A RU2160673C2 (ru) | 1998-06-01 | 1998-06-01 | Определитель места повреждения контактной сети |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2160673C2 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2619625C2 (ru) * | 2015-09-22 | 2017-05-17 | Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Ростовский Государственный Университет Путей Сообщения" | Способ определения удаленности короткого замыкания контактной сети электрического транспорта (варианты) |
RU2629734C2 (ru) * | 2015-09-22 | 2017-08-31 | Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Ростовский Государственный Университет Путей Сообщения" | Способ определения расстояния до места короткого замыкания контактной сети переменного тока (варианты) |
-
1998
- 1998-06-01 RU RU98110428A patent/RU2160673C2/ru active
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2619625C2 (ru) * | 2015-09-22 | 2017-05-17 | Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Ростовский Государственный Университет Путей Сообщения" | Способ определения удаленности короткого замыкания контактной сети электрического транспорта (варианты) |
RU2629734C2 (ru) * | 2015-09-22 | 2017-08-31 | Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Ростовский Государственный Университет Путей Сообщения" | Способ определения расстояния до места короткого замыкания контактной сети переменного тока (варианты) |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2464581C2 (ru) | Измерение полного сопротивления линии электропередачи | |
JP4167872B2 (ja) | 漏れ電流の監視装置及びその監視システム | |
RU2003117020A (ru) | Устройство и способ обнаружения короткого замыкания на землю и вычисления его сопротивления | |
SE0104169L (sv) | System och metoder för att lokalisera fel på en transmissionsledning med en enda belastning ansluten till ett uttag | |
JP2002125313A (ja) | 漏電検出器とこれを用いた漏電警報器及び漏電遮断器 | |
US5940257A (en) | Method and apparatus for alternating current monitoring with phase and magnitude measurement | |
JPS5826522A (ja) | 交流発電機の接地検出装置 | |
JP4579523B2 (ja) | 磁気ブリッジ型電力センサー | |
RU2160673C2 (ru) | Определитель места повреждения контактной сети | |
US20230393179A1 (en) | Method and device for measuring an insulation resistance of a dc voltage source connected to a split intermediate circuit in mains parallel operation | |
RU2305292C1 (ru) | СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ НАПРЯЖЕНИЯ 6( 10 ) - 35 кВ С ИЗОЛИРОВАННОЙ ИЛИ КОМПЕНСИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ | |
RU2153426C2 (ru) | Указатель места короткого замыкания контактной сети | |
JPH0729477U (ja) | 絶縁性漏洩電流測定装置 | |
RU2358269C1 (ru) | Способ формирования сравниваемых компаратором электрических величин во времяимпульсном устройстве защиты и автоматики с функцией определения сопротивления защищаемого объекта | |
RU2160193C2 (ru) | Указатель удаленности короткого замыкания в тяговой сети переменного тока | |
RU2025740C1 (ru) | Способ определения места повреждения на линиях электропередачи и устройство для его осуществления | |
KR20050048407A (ko) | 접지저항 측정장치 | |
RU2177417C2 (ru) | Определитель места повреждения тяговой сети | |
JPH0354311B2 (ru) | ||
RU2153179C1 (ru) | Способ определения расстояния до места замыкания на землю линии электропередачи | |
JPS61251776A (ja) | 接地抵抗測定装置 | |
JP2889252B2 (ja) | 電力ケーブルの誘電体損測定装置 | |
SU911378A1 (ru) | Устройство дл отыскани однофазного замыкани на землю в сет х с компенсированной нейтралью | |
SU740555A1 (ru) | Устройство дл определени места повреждени т говой сети электрифицированной железной дороги | |
RU2261452C2 (ru) | Определитель удаленности однофазного замыкания на землю в трехфазной линии электропередачи (варианты) |