RU2160673C2 - Определитель места повреждения контактной сети - Google Patents

Определитель места повреждения контактной сети Download PDF

Info

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
Application number
RU98110428A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98110428A (ru
Inventor
Е.П. Фигурнов
И.П. Петров
Ю.И. Жарков
А.Л. Быкадоров
Original Assignee
Фигурнов Евгений Петрович
Петров Илья Петрович
Жарков Юрий Иванович
Быкадоров Александр Леонович
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 Фигурнов Евгений Петрович, Петров Илья Петрович, Жарков Юрий Иванович, Быкадоров Александр Леонович filed Critical Фигурнов Евгений Петрович
Priority to RU98110428A priority Critical patent/RU2160673C2/ru
Publication of RU98110428A publication Critical patent/RU98110428A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2160673C2 publication Critical patent/RU2160673C2/ru

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:
Figure 00000002

Второй многофункциональный преобразователь выполнен с возможностью формирования на выходе сигнала ΨB путем реализации вычислительного алгоритма в виде математического выражения:
Figure 00000003

Третий многофункциональный преобразователь выполнен с возможностью формирования на выходе сигнала Ik путем реализации вычислительного алгоритма в виде математического выражения:
Figure 00000004

Четвертый многофункциональный преобразователь выполнен с возможностью формирования на выходе сигнала αK путем реализации вычислительного алгоритма в виде математического выражения:
Figure 00000005

Пятый многофункциональный преобразователь выполнен с возможностью формирования на выходе сигнала, соответствующего удаленности lk места повреждения, путем реализации вычислительного алгоритма в виде математического выражения:
Figure 00000006

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.
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.

Claims (1)

  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:
    Figure 00000007

    второй многофункциональный преобразователь выполнен с возможностью формирования на выходе сигнала ΨB путем реализации вычислительного алгоритма в виде математического выражения:
    Figure 00000008

    третий многофункциональный преобразователь выполнен с возможностью формирования на выходе сигнала IK путем реализации вычислительного алгоритма в виде математического выражения:
    Figure 00000009

    четвертый многофункциональный преобразователь выполнен с возможностью формирования на выходе сигнала αK путем реализации вычислительного алгоритма в виде математического выражения:
    Figure 00000010

    пятый многофункциональный преобразователь выполнен с возможностью формирования на выходе сигнала, соответствующего удаленности lK места повреждения, путем реализации вычислительного алгоритма в виде математического выражения:
    Figure 00000011

    где l1 - расстояние от первой подстанции до поста секционирования или, при его отсутствии, до второй подстанции.
RU98110428A 1998-06-01 1998-06-01 Определитель места повреждения контактной сети RU2160673C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)