RU2298200C1 - Способ функционального контроля статических и динамических элементов трехфазных электротехнических и электромеханических систем - Google Patents

Способ функционального контроля статических и динамических элементов трехфазных электротехнических и электромеханических систем Download PDF

Info

Publication number
RU2298200C1
RU2298200C1 RU2006100794/28A RU2006100794A RU2298200C1 RU 2298200 C1 RU2298200 C1 RU 2298200C1 RU 2006100794/28 A RU2006100794/28 A RU 2006100794/28A RU 2006100794 A RU2006100794 A RU 2006100794A RU 2298200 C1 RU2298200 C1 RU 2298200C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
values
coefficients
current
phase
measured
Prior art date
Application number
RU2006100794/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Ефрем Иосифович Гольдштейн (RU)
Ефрем Иосифович Гольдштейн
Иль Маркович Кац (RU)
Илья Маркович Кац
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический 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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет
Priority to RU2006100794/28A priority Critical patent/RU2298200C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2298200C1 publication Critical patent/RU2298200C1/ru

Links

Landscapes

  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)

Abstract

Предложенное изобретение относится к области электромеханики, а именно к применению средств обработки информации в электромеханике, и может быть использовано для функционального контроля трехфазных трансформаторов, линий электропередач и асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. Задачей изобретения является создание простого, быстрого и универсального способа функционального контроля указанных выше объектов. Предложенный способ заключается в том, что производят аналого-цифровое преобразование сигналов токов и напряжений трех фаз с выходов трансформаторов тока и напряжения, далее оцифрованные сигналы токов iA(tj), iB(tj), iC(tj) и напряжений uA(tj), uB(tj), uC(tj), измеренные в момент времени tj, запоминают с помощью кольцевой памяти, одновременно с этим по данным сигналам и сигналам iA(tj-1), iB(tj-1), iC(tj-1) и uA(tj-1), uB(tj-1), uC(tj-1), измеренным в момент времени tj-1, в течение одного периода входного напряжения/тока, определяют значения диагностических коэффициентов для каждой из фаз γФ, далее сравнивают полученные значения диагностических коэффициентов со значениями образцовых коэффициентов γНА, γНВ, γНС, полученных по аналогичной процедуре для заведомо исправной нагрузки, кроме того, при настойке системы вводят в блок памяти значение допустимой разности образцовых коэффициентов ΔγН, сравнивают их с измеренными значениями и делают вывод о состоянии контролируемого объекта. 1 ил., 3 табл.

Description

Изобретение относится к области электромеханики, а именно к применению средств обработки информации в электромеханике, и может быть использовано для функционального контроля трехфазных трансформаторов, линий электропередач и асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором.
В настоящее время аналоги не известны.
Задачей изобретения является создание простого, быстрого и универсального способа функционального контроля линий электропередач, трансформаторов и асинхронных двигателей в рабочем режиме.
Это достигается тем, что производят аналого-цифровое преобразование сигналов токов и напряжений трех фаз с выходов трансформаторов тока и напряжения. Далее оцифрованные сигналы токов iA(tj), iB(tj), iC(tj) и напряжений uA(tj), uB(tj), uC(tj), измеренные в момент времени tj, запоминают с помощью кольцевой памяти. Одновременно с этим по данным сигналам и сигналам iA(tj-1), iB(tj-1), iC(tj-1) и uA(tj-1), uB(tj-1), uC(tj-1), измеренным в момент времени tj-1, в течение одного периода входного напряжения/тока, определяют значения диагностических коэффициентов для каждой из фаз
Figure 00000002
где γФ - значение диагностического коэффициента для одной из фаз;
iФ(tj-1) и uФ(tj-1) - мгновенные значения токов и напряжений одной из фаз, измеренные в момент времени tj-1;
iФ(tj) и uФ(tj) - мгновенные значения токов и напряжений одной из фаз, измеренные в момент времени tj;
N - число дискретных значений выходного сигнала напряжения/тока аналого-цифрового преобразователя на периоде входного сигнала.
Далее сравнивают полученные значения диагностических коэффициентов со значениями образцовых коэффициентов γНА, γНВ, γНС, полученных по аналогичной процедуре для заведомо исправной нагрузки, которые введены в блок памяти на стадии настройки системы функционального контроля. Кроме того, при настройке системы вводят в блок памяти значение допустимой разности образцовых коэффициентов ΔγН, определенной по выражениям
Figure 00000003
где, в качестве допустимой разности ΔγН принимают наибольшее значение из разностей Δγ1, Δγ2 и Δγ3.
Сравнение диагностических коэффициентов для каждой фаз производят по выражению
Figure 00000004
где ΔγФ - разность значений расчетного и образцового диагностического коэффициента для одной из фаз.
При этом условием исправности контролируемого объекта является выполнение неравенства
Figure 00000005
Известно, что определение площади вольтамперной характеристики (FВАХ) и ее периметра (ПВАХ) для каждой из фаз трехфазной системы осуществляется по следующим выражениям [Функциональный контроль и диагностика электротехнических и электромеханических систем и устройств по цифровым отчетам мгновенных значений тока и напряжения / B.C.Аврамчук, Н.Л.Бацева, Е.И.Гольдштейн, И.Н.Исайченко, Д.В.Ли, А.О.Сулайманов, И.В.Цапко // Под ред. Е.И.Гольдштейна. Томск: Печатная мануфактура, 2003]:
Figure 00000006
Figure 00000007
где в (5) и (6)
iA(tj-1), iB(tj-1), iC(tj-1) и uA(tj-1), uB(tj-1), uC(tj-1) - мгновенные значение токов и напряжений фаз А, В, С, измеренные в момент времени tj-1;
iA(tj), iB(tj), iC(tj) и uA(tj), uB(tj) и uC(tj) - мгновенные значение токов и напряжений фаз А, В, С, измеренные в момент времени tj;
N - число дискретных значений выходного сигнала напряжения/тока аналого-цифрового преобразователя на периоде входного сигнала.
На основе выражений (5) и (6) для каждой из фаз можно определить значения диагностических коэффициентов γAB и γC характеризующие вольтамперные характеристики по следующим выражениям:
Figure 00000008
Если с определенной периодичностью вести сопоставление текущих значений разностей диагностических коэффициентов со значением допустимой разности, то при их резком различии может быть сделан вывод о неисправности электрооборудования.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет производить функциональный контроль работающего электрооборудования по массивам мгновенных значений токов и напряжений трех фаз путем их измерения в течение одного периода тока/напряжения, вычисления диагностических коэффициентов и сравнения их. Универсальность способа заключается в том, что диагностические коэффициенты находятся по одинаковым процедурам для любого типа вышеперечисленного электрооборудования, а за образцовые коэффициенты принимают значения коэффициентов, вычисленных для заведомо исправного конкретного электрооборудования, работающего в нормальном режиме.
На чертеже приведена функциональная блок-схема способа.
В таблице 1 приведены числовые результаты расчета оценочных коэффициентов, площадей и периметров вольтамперных характеристик для случая работы трансформатора 110/35 кВ в нормальном режиме и при несимметрии напряжения на питающих шинах.
В таблице 2 приведены числовые результаты расчета оценочных коэффициентов, площадей и периметров вольтамперных характеристик фазы А для случая работы электроцентробежных насосов в нормальном режиме.
В таблице 3 приведены числовые результаты расчета оценочных коэффициентов, площадей и периметров вольтамперных характеристик для случая работы линии электропередачи 220 кВ в нормальном режиме и при замыканиях фаз А и В.
Предложенный способ диагностики может быть реализован, например, с помощью функциональной блок-схемы, которая представлена на чертеже. Она содержит аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 1; блок кольцевой памяти (КП) 2; программатор вычисления диагностических коэффициентов (П) 3; блок сравнения (БС) 4; блок ввода образцовых коэффициентов (Блок ввода) 5; блок памяти (БП) 6.
К входам аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 1 присоединены трансформаторы тока и напряжения (не показаны). Выходы преобразователя (АЦП) 1 связаны с входами блока кольцевой памяти (КП) 2 и с входами программатора (П) 3. Выходы блока кольцевой памяти (КП) 2 связаны с входами программатора (П) 3. Выходы программатора (П) 3 соединены с входами блока сравнения (БС) 4 и с входами сегментных индикаторов (не показаны). Выходы блока ввода образцовых коэффициентов (Блок ввода) 5 соединены с входами блока памяти (БП) 6. Выходы блока памяти (БП) 6 соединены с входами блока сравнения (БС) 4. Выходы блока сравнения (БС) 4 соединены с входами сегментных индикаторов (не показаны).
В качестве аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 1 может быть выбран, например, аналого-цифровой преобразователь серии МАХ 186 (12 бит). Блок кольцевой памяти (КП) 2 и блок памяти (БП) 6 могут быть реализованы на внешней перезаписываемой памяти данных Amtel AT25L256 (32 кБайта). Программатор (П) 3 может быть выполнен на микроконтроллере серии 51 производителя Atmel AT89S53.
Рассмотрим несколько режимов работы трансформатора 110/35 кВ, установленного на подстанции Томской энергосистемы.
При поступлении аналоговых сигналов токов и напряжений трех фаз с трансформаторов тока и напряжения (не показаны) на вход аналого-цифрового преобразователя 1 происходит их преобразование в цифровой сигнал при числе дискретных значений выходного сигнала аналого-цифрового преобразователя на периоде входного сигнала N=24. Оцифрованные сигналы токов iА(tj), iB(tj), iC(tj) и напряжений uA(tj), uB(tj), uC(tj), измеренные в момент времени tj, поступают одновременно на вход блока кольцевой памяти (КП) 2 и на вход программатора (П) 3. В блоке кольцевой памяти (КП)2 запоминают текущие значения токов iA(tj), iB(tj), iC(tj) и напряжений uA(tj), uB(tj), uC(tj) для использования их в последующий момент времени. С выходов блока кольцевой памяти (КП) 2 сигналы iA(tj-1), iB(tj-1), iC(tj-1) и uA(tj-1), uB(tj-1), uC(tj-1), соответствующие моменту времени tj-1, поступают на вход программатора (П) 3. Одновременно с этим, на соответствующие входы программатора (П) 3 поступают сигналы токов с выходов аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 1. В программаторе (П) 3 по следующим выражениям производят расчет диагностических коэффициентов:
Figure 00000009
где N - число дискретных значений выходного сигнала напряжения/тока аналого-цифрового преобразователя на периоде входного сигнала (N=24).
С выходов программатора (П) 3 сигнал поступает на входы блока сравнения (БС) 4 и на соответствующие входы сегментных индикаторов (не показаны). С помощью блока ввода образцовых коэффициентов (Блок ввода) 5 задают значения образцовых коэффициентов и значение допустимой разности ΔγН. С него сигнал поступает на вход блока памяти (БП) 6. С выходов блока памяти (БП) 6 сигнал поступает на блок сравнения (БС) 4, где по соотношениям (3) происходит вычисление значений ΔγФ и их сравнение с допустимыми значениями ΔγН. С выхода блока сравнения (БС) 4 сигнал об исправности или неисправности контролируемой трехфазной системы и значения диагностических коэффициентов для каждой фазы поступают на соответствующие входы сегментных индикаторов (не показаны).
В табл.1 приведены результаты расчетов коэффициентов γ для трансформатора 110/35 кВ, работающего в нормальном режиме и при несимметрии питающего напряжения на зажимах данного трансформатора. В случае нормального режима производят настройку системы диагностики путем расчета по выражениям (8) значений образцовых диагностических коэффициентов γНА, γНВ, γНС и допустимой разности ΔγН
Figure 00000010
где
Figure 00000011
,
Figure 00000012
^,
Figure 00000013
- образцовые диагностические коэффициенты, рассчитанные для нормального режима работы трансформатора.
В качестве допустимой разности ΔγН принимают наибольшее значение из разностей Δγ1, Δγ2 и Δγ2.
Эти значения вводятся в блок памяти (БП) 6 с помощью блока ввода 5.
Оценку исправности системы для каждой фазы производятся по условию, что разность значений расчетного и образцового диагностических коэффициентов для одной из фаз меньше или равна их допустимой разности ΔγН.
Затем по выражениям (3) находят разности значений расчетного и образцового диагностического коэффициента для каждой из фаз:
Figure 00000014
Так как значение ΔγС больше допустимой разности ΔγН, то система выдает сигнал о неисправности в фазе С.
В табл.2 приведен пример расчетов оценочных коэффициентов для работающих в нормальном режиме электроцентробежных насосов. По причине отсутствия данных по другим фазам расчеты, аналогичные для случаев, описанных в табл.1, не могут быть проведены, однако мы можем судить об исправности данного оборудования путем сопоставления диагностических коэффициентов, рассчитанных для ряда аналогичного оборудования, работающего в нормальном режиме.
В табл.3 приведен пример расчетов коэффициентов γ для линии электропередачи, работающей в нормальном и аварийных режимах. В данном случае допустимая разность коэффициентов ΔγН=334. В случае замыкания фазы А, разности значений расчетных и образцовых диагностических коэффициентов равны ΔγА=9550, ΔγВ=255, ΔγС=103. Система диагностики выдает сигнал о неисправности в фазе А, так как значение ΔγА больше допустимого значения. В случае замыкания фаз А и В, разности значений расчетных и образцовых диагностических коэффициентов равны ΔγА=8434, ΔγВ=13911, ΔγС=327. Система диагностики выдает сигнал о неисправности в фазах А и В, так как значения ΔγА и ΔγВ больше допустимого значения.
Как видно из табл.1, табл.2, табл.3, значения коэффициентов γ в нормальном режиме работы для всех фаз примерно одинаковы. При отклонениях режима работы оборудования от нормального происходит резкое изменение значений диагностических коэффициентов у соответствующих фаз.
Таблица 1.
СПОСОБ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ СТАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ТРЕХФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Фаза γ F*107 П*105 Примечания
А 13280 1,252 4.077 Нормальный режим работы трансформатора
В 9919 1.455 3.799
С 7273 1.521 3.326
А 15080 1.21 4.271 Несимметрия напряжения на питающих шинах трансформатора
В 9650 1.548 3.865
С 1188 6.495 6.495
Таблица 2.
Фаза γ F*104 П*103 Примечания
А 113 2.258 1.558 Скважина №221
Нормальный режим
А 149 1.266 1.586 Скважина №2716
Нормальный режим
Таблица 3.
Фаза γ F*107 П*105 Примечания
А 13971 3.988 7.47 Нормальный режим работы ЛЭП
В 14029 4.174 7.668
С 13695 4.473 8.35
А 4421 -9.189 6.374 Замыкание фазы А на Землю
В 13774 4.988 7.608
С 13592 4.172 8.355
А 5537 -7.195 6.312 Замыкание фаз А и В
В 118 -7.848 6.509
С 13644 5.768 7.611

Claims (1)

  1. Способ функционального контроля статических и динамических элементов трехфазных электротехнических и электромеханических систем, отличающийся тем, что производят аналого-цифровое преобразование сигналов токов и напряжений трех фаз с выходов трансформаторов тока и напряжения, далее оцифрованные сигналы токов iA(tj), iB(tj), iC(tj) и напряжений uA(tj), uB(tj), uC(tj), измеренные в момент времени tj, запоминают с помощью кольцевой памяти, одновременно с этим по данным сигналам и сигналам iA(tj-1), iB(tj-1), iC(tj-1) и uA(tj-1), uB(tj-1), uC(tj-1), измеренным в момент времени tj-1, в течение одного периода входного напряжения/тока, определяют значения диагностических коэффициентов для каждой из фаз
    Figure 00000015
    где γФ - значение диагностического коэффициента для одной из фаз;
    iФ(tj-1) и uФ(tj-1) - мгновенные значения токов и напряжений одной из фаз, измеренные в момент времени tj-1;
    iФ(tj) и uФ(tj) - мгновенные значения токов и напряжений одной из фаз, измеренные в момент времени tj;
    N - число дискретных значений выходного сигнала напряжения/тока аналого-цифрового преобразователя на периоде входного сигнала,
    далее сравнивают полученные значения диагностических коэффициентов со значениями образцовых коэффициентов γНА, γНВ, γНС, полученных по аналогичной процедуре для заведомо исправной нагрузки, которые введены в блок памяти на стадии настройки системы функционального контроля, кроме того, при настройке системы вводят в блок памяти значение допустимой разности образцовых коэффициентов ΔγН, определенной по выражениям
    Figure 00000016
    Figure 00000017
    Figure 00000018
    где в качестве допустимой разности ΔγН принимают наибольшее значение из разностей Δγ1, Δγ2 и Δγ3;
    сравнение диагностических коэффициентов для каждой фазы производят по выражению
    ΔγФ=|γФHФ|,
    где ΔγФ - разность значений расчетного и образцового диагностического коэффициента для одной из фаз;
    при этом условием исправности контролируемого объекта является выполнение неравенства
    ΔγФ≤ΔγН.
RU2006100794/28A 2006-01-10 2006-01-10 Способ функционального контроля статических и динамических элементов трехфазных электротехнических и электромеханических систем RU2298200C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006100794/28A RU2298200C1 (ru) 2006-01-10 2006-01-10 Способ функционального контроля статических и динамических элементов трехфазных электротехнических и электромеханических систем

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006100794/28A RU2298200C1 (ru) 2006-01-10 2006-01-10 Способ функционального контроля статических и динамических элементов трехфазных электротехнических и электромеханических систем

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2298200C1 true RU2298200C1 (ru) 2007-04-27

Family

ID=38107015

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006100794/28A RU2298200C1 (ru) 2006-01-10 2006-01-10 Способ функционального контроля статических и динамических элементов трехфазных электротехнических и электромеханических систем

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2298200C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE102019103757B3 (de) Verfahren, Isolationswächter und System zur Isolationsüberwachung einer dynamisch umkonfigurierbaren modularen Wechselstrombatterie
CA1313220C (en) Microprocessor based integrated generator set controller apparatus and method
US9722425B2 (en) Determining a string configuration in a multistring-inverter
US10746803B2 (en) Fault detection and isolation in generator modules
JP2017099252A (ja) カスケード型マルチレベルコンバータ自己試験システムとそのための自己試験方法
EP2466320A2 (en) Measuring the electrical insulation resistance of a DC voltage source
US9531191B2 (en) Method and apparatus for power imbalance correction in a multi-phase power generator
RU2468378C2 (ru) Способ измерения расстояния до места короткого замыкания
US20150276832A1 (en) Detection of islanding condition in electricity network
WO2020163085A1 (en) Dc monitoring system for variable frequency drives
RU2298200C1 (ru) Способ функционального контроля статических и динамических элементов трехфазных электротехнических и электромеханических систем
JP2005189012A (ja) 電力計測装置
RU2368050C1 (ru) Способ контроля обрыва фазы в трехфазной сети и устройство для его осуществления
US11808794B2 (en) Method and device for approximately determining voltages at a high-voltage side of a transformer
RU2666757C1 (ru) Способ дифференциальной защиты и устройство дифференциальной защиты для трансформатора
US11940476B2 (en) Three-phase power meter monitoring for star and delta configurations
CN112098890B (zh) 动车组并联辅助变流器交流接地故障检测方法
US11428720B2 (en) Measuring arrangement and method of measuring electrical signals
RU2175138C1 (ru) Способ измерения сопротивления изоляции силовой сети электроустановок транспорта под рабочим напряжением и устройство для его реализации
RU165412U1 (ru) Устройство адаптивной многопараметрической резервной защиты трансформаторов ответвительных подстанций воздушной линии
RU2532762C1 (ru) Способ диагностики и оценки остаточного ресурса электроприводов переменного тока
CN110521105B (zh) 模块化多电平转换器及其dc偏移补偿方法
RU54209U1 (ru) Устройство для функционального контроля статических и динамических элементов трехфазных электротехнических и электромеханических систем
KR102561896B1 (ko) 사용자 맞춤형의 다채널을 이용한 전압조정기를 포함하는 비상용 디젤 발전기
Menzel et al. Interconnection of Point-to-point HVDC Links to Form a Multi-Terminal HVDC Grid

Legal Events

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

Effective date: 20080111