RU2484570C2 - Способ определения поврежденного присоединения на секции шин трехфазной сети с изолированной нейтралью при однофазных замыканиях на землю - Google Patents

Способ определения поврежденного присоединения на секции шин трехфазной сети с изолированной нейтралью при однофазных замыканиях на землю Download PDF

Info

Publication number
RU2484570C2
RU2484570C2 RU2011135444/07A RU2011135444A RU2484570C2 RU 2484570 C2 RU2484570 C2 RU 2484570C2 RU 2011135444/07 A RU2011135444/07 A RU 2011135444/07A RU 2011135444 A RU2011135444 A RU 2011135444A RU 2484570 C2 RU2484570 C2 RU 2484570C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
currents
zero
phase
connection
damaged
Prior art date
Application number
RU2011135444/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011135444A (ru
Inventor
Степан Георгиевич Тигунцев
Original Assignee
Степан Георгиевич Тигунцев
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 Степан Георгиевич Тигунцев filed Critical Степан Георгиевич Тигунцев
Priority to RU2011135444/07A priority Critical patent/RU2484570C2/ru
Publication of RU2011135444A publication Critical patent/RU2011135444A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2484570C2 publication Critical patent/RU2484570C2/ru

Links

Landscapes

  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)

Abstract

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение надежности. Способ определения поврежденного присоединения на секции шин трехфазной сети с изолированной нейтралью при однофазных замыканиях на землю, в котором для электрических сетей, в которых на присоединениях трансформаторы тока установлены только на двух фазах (обычно на фазах А и С), получают величины и углы псевдотоков нулевой последовательности путем цифрового преобразования аналоговых сигналов двух фазных токов каждого присоединения до повреждения и после повреждения, разница которых дает ток нулевой последовательности в каждом присоединении. Далее сравнивают комплексные величины токов нулевой последовательности, учитывая, что ток нулевой последовательности в поврежденном присоединении наибольший из токов всех присоединений секции и что угол тока нулевой последовательности в поврежденном присоединении отличается примерно на 180 градусов от углов токов нулевой последовательности в неповрежденных присоединениях.

Description

Предлагаемое изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано при организации защиты от однофазного замыкания на землю присоединений подстанций электрических сетей с изолированной нейтралью.
Известен способ защиты от однофазного замыкания на землю присоединений подстанций электрических сетей с изолированной нейтралью (патент RU №2257653), в котором в каждом присоединении соединяют фазу с наибольшим значением напряжения относительно земли с землей через первое сопротивление, одновременно соединяют фазу с наименьшим значением напряжения относительно земли с землей через второе сопротивление, измеряют ток утечки на землю, измеряют фазные напряжения и определяют сопротивление изоляции сети относительно земли, сравнивают его с допустимым значением, и если оно оказывается меньше допустимого, то формируют сигнал на отключение поврежденного элемента сети.
Данный способ сложен для применения в практической эксплуатации, кроме того, здесь используются дополнительные элементы - сопротивления, соединяющие токоведущие части с землей, которые сами могут стать ненадежным элементом сети в режиме перенапряжений, которые возникают в сети достаточно часто.
Известен способ для селективной защиты при замыкании на землю в сетях с изолированной, резистивной, частично или полностью компенсированной нейтралью (патент RU №2097893), в котором организуют идентично выполненные высокочастотные каналы тока и напряжения нулевой последовательности. При возникновении замыкания выделяют первую полуволну тока и напряжения нулевой последовательности. Пороговыми элементами сравнивают амплитуды полуволн с эталонными значениями. Фазочувствительными элементами фиксируют фазовое соотношение между током и напряжением нулевой последовательности в момент прохождения через нуль тока нулевой последовательности. Фильтром нижних частот выделяют из напряжения нулевой последовательности составляющую, соответствующую рабочей частоте. Пороговый элемент сравнивает значение ее амплитуды с эталонным. При нахождении угла сдвига фаз в заданном интервале и наличии превышения значения амплитуды напряжения нулевой последовательности над эталонным контролируют результаты в течение интервала времени. При сохранении результатов формируют аварийный сигнал. Интервал времени устанавливают регулируемой схемой задержки в соответствии с продолжительностью переходных процессов или увеличивают его на величину времени компенсации емкостных токов при однофазном замыкании на землю.
Данный способ позволяет определить поврежденное присоединение при фиксированном количестве присоединений, однако в условиях реальной эксплуатации количество присоединений может изменяться, поэтому не обеспечивается надежность.
Известен способ защиты от однофазного замыкания на землю присоединений подстанций электрических сетей с изолированной нейтралью, в котором измеряют напряжение нулевой последовательности на сборных шинах секции электрической подстанции и токи нулевой последовательности в каждом присоединении этих шин, сравнивают величины этих токов и по их разности определяют поврежденное присоединение (Цапенко Е.Ф. Замыкания на землю в сетях 6-35 кВ. - М.: Энергоатомиздат, 1986, с.66-71). Этот способ взят за прототип. Способ находит применение в тех случаях, когда собственные емкостные токи отдельных присоединений соизмеримы с полным емкостным током электрической сети. Однако с учетом возможных изменений при переключениях в сети или у потребителей этот способ не может обеспечить надежность защиты.
Кроме того, как правило, в электрических сетях устанавливают по два трансформатора тока на присоединение (более 90% присоединений распределительных сетей 6-35 кВ оснащены двумя трансформаторами тока), что не позволяет известными способами выделить составляющие токов нулевой последовательности в каждом присоединении.
Техническая задача изобретения состоит в формировании и выдаче сигнала о поврежденном присоединении при двух датчиках на каждом присоединении секции шин.
Указанный технический результат достигается тем, что для электрических сетей с изолированной нейтралью, в которых на присоединениях трансформаторы тока установлены только на двух фазах (обычно на фазах А и С), измеряют с помощью цифровых измерительных преобразователей на каждом присоединении комплексные величины фазных токов ( I ˙ A ( д о ) , I ˙ C ( д о ) )
Figure 00000001
до повреждения и ( I ˙ A ( п о с л е ) , I ˙ C ( п о с л е ) )
Figure 00000002
после повреждения, которые преобразуют в комплексные величины псевдотоков нулевой последовательности ( I ˙ 0 ' )
Figure 00000003
каждого присоединения до повреждения по выражению:
I ˙ 0 ( д о ) ' = I ˙ A ( д о ) + I ˙ C ( д о ) * e j 60 ,
Figure 00000004
после повреждения по выражению:
I ˙ 0 ( п о с л е ) ' = I ˙ A ( п о с л е ) + I ˙ C ( п о с л е ) * e j 60
Figure 00000005
и получают токи нулевой последовательности для каждого присоединения по выражению:
I ˙ 0 = I ˙ 0 ( п о с л е ) ' I ˙ 0 ( д о ) '
Figure 00000006
Далее, отображают цифровые значения величин и углов токов нулевой последовательности на мониторе, где указывают на мнемосхеме поврежденное присоединение, учитывая, что ток нулевой последовательности в поврежденном присоединении наибольший из токов нулевой последовательности всех присоединений секции и что угол тока нулевой последовательности в поврежденном присоединении отличается примерно на 180 градусов от углов токов нулевой последовательности в неповрежденных присоединениях.
Отличие от прототипа заключается в новой форме выделения аварийного сигнала. Это обуславливает соответствие технического решения критерию новизна.
С точки зрения защиты трехфазной сети с изолированной нейтралью от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) можно выделить следующие проблемы.
Причины возникновения замыканий в воздушных и кабельных сетях многообразны - механические и электрическое нарушения изоляции, дефекты в изоляторах и изоляционных конструкциях, загрязнение и увлажнение изоляции, обрыв проводов и тросов, разрушение изоляции из-за грозовых и внутренних перенапряжений. Причем от указанных причин трудно застраховаться.
Эффективным средством устранения режима замыкания на землю является быстрое автоматическое отключение поврежденного участка сети. В настоящее время предложено много различных принципов селективной защиты от ОЗЗ, однако нельзя выделить какой-либо метод, который обеспечивал бы надежное функционирование в условиях эксплуатации.
Среди используемых защит применяются чаще всего защиты, реагирующие на напряжение нулевой последовательности (НП); на токи НП; реагирующие на напряжение и токи НП. Выбор вида защиты определяется в зависимости от числа присоединений на шинах подстанции.
Если на шинах имеется одно присоединение, то используется защита, реагирующая на напряжение НП. При числе присоединений более восьми-десяти, применяется простая токовая защита, в которой в качестве датчиков используются трансформаторы тока (ТТ) нулевой последовательности. На поврежденном присоединении ток НП имеет наибольшее значение. На практике такие защиты применяются при числе присоединений не мене пяти. Недостатком этой системы защиты является трудность выбора уставки тока срабатывания, так как количество одновременно работающих присоединений в процессе эксплуатации сети меняется, а следовательно, изменяется и полный ток замыкания на землю.
Значительно сложнее решается задача создания селективной защиты в сетях с малыми токами замыкания, когда число присоединений не превышает пяти-шести. Для таких случаев предложено много различных схем защиты, однако ни одна из них не нашла практического применения. Как правило, защиты используют принцип сравнения фаз и амплитуд токов и напряжений НП, однако, аналитические зависимости этих величин от параметров изоляции сети относительно земли в настоящее время не установлены.
Кроме того, в настоящее время никак не решена задача создания селективной защиты в сетях с малыми токами замыкания, когда в каждом присоединении включено только по два трансформатора тока, обычно в фазах А и С. В большинстве распределительных сетей 6-35 кВ энергосистем существует именно такая схема включения ТТ. Подобная схема включения ТТ не позволяет известными способами выделить токи НП.
Предлагается способ устранения режима замыкания на землю с помощью современной телемеханики, построенной на цифровых измерительных преобразователях (ЦИП).
Особенностью ЦИПов является то, что они имеют прямое подключение к трансформаторам тока и напряжения, при этом точность измерения обычно в классе 0.5 или выше.
Так как в ЦИПе измеряют практически мгновенные значения (более ста точек на период) величин (обычно измеряют три комплексных фазных тока и три комплексных напряжения), т.е. получают кривые измеряемых величин в цифровом виде, то имеется возможность преобразовать измеряемые величины и выделить нужные величины по предлагаемой формуле непосредственно в ЦИПе.
Для случая двух ТТ на присоединение предлагается реализовать в ЦИПе следующее преобразование по выделению тока НП для электрических сетей, в которых на присоединениях ТТ установлены только на двух фазах (обычно на фазах А и С), для чего измеряют с помощью ЦИП на каждом присоединении комплексные величины фазных токов I ˙ A , I ˙ C ,
Figure 00000007
которые преобразуют в комплексные величины псевдотоков нулевой последовательности ( I ˙ 0 ' )
Figure 00000008
путем цифрового преобразования измеренных фазных токов ( I ˙ A , I ˙ C )
Figure 00000009
каждого присоединения по выражению I ˙ 0 ' = I ˙ A + I ˙ C * e j 60
Figure 00000010
, до повреждения ( I ˙ 0 ( д о ) ' )
Figure 00000011
и после повреждения ( I ˙ 0 ( п о с л е ) ' )
Figure 00000012
, и получают токи НП для каждого присоединения по выражению I ˙ 0 = I ˙ 0 ( п о с л е ) ' I ˙ 0 ( д о ) '
Figure 00000013
.
Пояснения: так как I ˙ A = ( I ˙ 1 + I ˙ 2 + I ˙ 0 ) / 3
Figure 00000014
и I ˙ C = ( a * I ˙ 1 + a 2 * I ˙ 2 + I ˙ 0 ) / 3,
Figure 00000015
где a = e j 120 °
Figure 00000016
, то получаем I ˙ 0 ' = I ˙ 2 * ( 1 + e j 60 ) + I ˙ 0 * ( 1 + e j 60 ) .
Figure 00000017
Т.е. в нормальном режиме работы сети в ЦИПе каждого присоединения получаем ток обратной последовательности (ОП) I ˙ 2
Figure 00000018
, обусловленный нагрузкой, так как ток НП I ˙ 0
Figure 00000019
отсутствует. В аварийном режиме однофазного замыкания на землю к току ОП I ˙ 2
Figure 00000020
добавляется ток НП I ˙ 0
Figure 00000021
, обусловленный током замыкания. Т.е. в аварийном режиме в ЦИПе измеряем ток I ˙ 0 ' .
Figure 00000022
Вычитая из измеренного в аварийном режиме тока I ˙ 0 '
Figure 00000023
измеренный доаварийный ток I ˙ 0 '
Figure 00000024
, получаем «чистый» ток НП I ˙ 0 .
Figure 00000025
Реализация
В настоящее время в большинстве распределительных электрических сетей с изолированной нейтралью 6-35 кВ отключение поврежденных присоединений производится оперативно-выездными бригадами (ОВБ), которые при появлении сигнала релейной защиты «земля» (появление напряжения нулевой последовательности) на шинах подстанции выезжают на объект и поочередно отключают/включают все присоединения, до тех пор пока сигнал «земля» не исчезнет.
Новая телемеханика позволяет вывести на экран монитора диспетчера района электрических сетей (РЭС) сигналы релейной защиты и показания I ˙ 0
Figure 00000021
каждого присоединения каждой подстанции и указывает поврежденное присоединение на мнемосхеме секции шин. При возникновении сигнала «земля» на какой-либо подстанции на мониторе диспетчера формируется таблица векторов токов I ˙ 0
Figure 00000021
этой подстанции, на основании которой формируется указание на поврежденное присоединение. Диспетчер отключает (учитывая направление векторов токов НП - ток НП в поврежденном присоединении находится в противофазе с токами НП в неповрежденных линиях) поврежденное присоединение. Телемеханика «Знак+» предоставляет диспетчеру возможность измерить токи НП и дистанционно отключить присоединение коммутационным аппаратом подстанции.
Таким же способом можно выделять ток НП при наличии трех ТТ на присоединениях и на основании их величин, а также углов диспетчер примет решение.
Если на присоединениях включены ТТ НП, то измерения токов НП в форме модуль - угол также могут быть выведены на монитор диспетчера для принятия решения.
В настоящее время распределительные электрические сети многих электросетевых компаний оснащаются телемеханикой последнего поколения, в которой в качестве датчиков используются ЦИПы. Поэтому реализация способа может осуществиться достаточно просто, путем добавления в набор функций ЦИПов функции измерения токов НП как для двух, так и для трех ТТ на присоединении.

Claims (1)

  1. Способ определения поврежденного присоединения на секции шин трехфазной сети с изолированной нейтралью при однофазных замыканиях на землю, в котором измеряют напряжение нулевой последовательности на секции сборных шин электрической подстанции и токи нулевой последовательности I ˙ 0
    Figure 00000026
    в каждом присоединении этой секции, сравнивают параметры этих токов и по их соотношению определяют поврежденное присоединение, отличающийся тем, что для электрических сетей с изолированной нейтралью, в которых на присоединениях трансформаторы тока установлены только на двух фазах (обычно на фазах А и С), измеряют с помощью цифровых измерительных преобразователей на каждом присоединении комплексные величины фазных токов ( I ˙ A ( д о ) , I ˙ C ( д о ) )
    Figure 00000001
    до повреждения и ( I ˙ A ( п о с л е ) , I ˙ C ( п о с л е ) )
    Figure 00000002
    после повреждения, которые преобразуют в комплексные величины псевдотоков нулевой последовательности ( I ˙ 0 ' )
    Figure 00000027
    каждого присоединения до повреждения по выражению:
    I ˙ 0 ( д о ) ' = I ˙ A ( д о ) + I ˙ C ( д о ) e j 60 0 ,
    Figure 00000028

    после повреждения по выражению:
    I ˙ 0 ( п о с л е ) ' = I ˙ A ( п о с л е ) + I ˙ C ( п о с л е ) e j 60 0
    Figure 00000029

    и получают токи нулевой последовательности для каждого присоединения по выражению:
    I ˙ 0 = I ˙ 0 ( п о с л е ) ' I ˙ 0 ( д о ) ' .
    Figure 00000030
RU2011135444/07A 2011-08-24 2011-08-24 Способ определения поврежденного присоединения на секции шин трехфазной сети с изолированной нейтралью при однофазных замыканиях на землю RU2484570C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011135444/07A RU2484570C2 (ru) 2011-08-24 2011-08-24 Способ определения поврежденного присоединения на секции шин трехфазной сети с изолированной нейтралью при однофазных замыканиях на землю

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011135444/07A RU2484570C2 (ru) 2011-08-24 2011-08-24 Способ определения поврежденного присоединения на секции шин трехфазной сети с изолированной нейтралью при однофазных замыканиях на землю

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011135444A RU2011135444A (ru) 2013-02-27
RU2484570C2 true RU2484570C2 (ru) 2013-06-10

Family

ID=48785997

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011135444/07A RU2484570C2 (ru) 2011-08-24 2011-08-24 Способ определения поврежденного присоединения на секции шин трехфазной сети с изолированной нейтралью при однофазных замыканиях на землю

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2484570C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2631679C1 (ru) * 2016-09-12 2017-09-26 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Способ защиты параллельных линий
RU2640353C1 (ru) * 2016-09-12 2017-12-28 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Способ защиты с приемной стороны двух параллельных линий с односторонним питанием
RU2734107C1 (ru) * 2020-03-17 2020-10-13 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ) Способ защиты с приемной стороны двух параллельных линий с односторонним питанием

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU525191A1 (ru) * 1974-04-18 1976-08-15 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Электроэнергетики Устройство дл защиты от однофазных замыканий на землю в компенсированных сет х
EP1724597A2 (en) * 2005-05-17 2006-11-22 ABB Oy System and method for determining location of phase-to-earth fault
RU2372701C1 (ru) * 2008-11-17 2009-11-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" Способ определения фидера с однофазным замыканием на землю и автоматическим вводом резерва в распределительных сетях
RU2422841C2 (ru) * 2009-03-30 2011-06-27 Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Омский Государственный Технический Университет" Адаптивный способ определения поврежденного присоединения и места однофазного замыкания в сети с изолированной нейтралью

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU525191A1 (ru) * 1974-04-18 1976-08-15 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Электроэнергетики Устройство дл защиты от однофазных замыканий на землю в компенсированных сет х
EP1724597A2 (en) * 2005-05-17 2006-11-22 ABB Oy System and method for determining location of phase-to-earth fault
RU2372701C1 (ru) * 2008-11-17 2009-11-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" Способ определения фидера с однофазным замыканием на землю и автоматическим вводом резерва в распределительных сетях
RU2422841C2 (ru) * 2009-03-30 2011-06-27 Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Омский Государственный Технический Университет" Адаптивный способ определения поврежденного присоединения и места однофазного замыкания в сети с изолированной нейтралью

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2631679C1 (ru) * 2016-09-12 2017-09-26 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Способ защиты параллельных линий
RU2640353C1 (ru) * 2016-09-12 2017-12-28 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Способ защиты с приемной стороны двух параллельных линий с односторонним питанием
RU2734107C1 (ru) * 2020-03-17 2020-10-13 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ) Способ защиты с приемной стороны двух параллельных линий с односторонним питанием

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011135444A (ru) 2013-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8823307B2 (en) System for detecting internal winding faults of a synchronous generator, computer program product and method
US8866487B2 (en) Directional fault sectionalizing system
US20170331279A1 (en) Differential Protection Method And Differential Protection Device For Performing A Differential Protection Method
AU2012203278B2 (en) Directional detection of a resistive earth fault and of breaking of a medium-voltage conductor
US11143715B2 (en) Broken conductor detection in a multiple-phase electric power delivery system
JP5770903B1 (ja) 漏洩電流算出装置及び漏洩電流算出方法
US10191102B2 (en) Automatic current transformer polarity correction
JP2018183034A (ja) 電力供給システムの保護装置及びそれを備えたシステム
RU2558266C1 (ru) Способ определения расстояния до мест замыканий на землю на двух линиях электропередачи в сетях с малыми токами замыкания на землю
KR100918515B1 (ko) 단독접지의 접지저항을 측정하는 방법
RU2484570C2 (ru) Способ определения поврежденного присоединения на секции шин трехфазной сети с изолированной нейтралью при однофазных замыканиях на землю
JP5380702B2 (ja) 漏洩電流測定装置及び測定方法
RU2550751C2 (ru) Способ и устройство для обнаружения короткого замыкания на землю
RU2581607C1 (ru) Способ защиты от обрывов фазных и нулевого проводов четырехпроводной воздушной линии электрической сети напряжением 380 в и устройство для его реализации
RU2771222C1 (ru) Способ определения поврежденного фидера при однофазном замыкании на землю в распределительной электрической сети
US10819261B1 (en) Security improvements for electric power generator protection
GB2592147A (en) An electrical protection system and a method thereof
RU2606204C2 (ru) Распознавание направления неисправности в сетях энергоснабжения среднего напряжения
CN109782113B (zh) 一种中性点不接地系统单相断线选线方法及系统
RU2685747C1 (ru) Способ определения места и расстояния до места однофазного замыкания на землю в электрических сетях 6-35 кВ с изолированной или компенсированной нейтралью
RU2685746C1 (ru) Способ определения места и расстояния до места однофазного замыкания на землю в электрических сетях 6-35 кВ с изолированной или компенсированной нейтралью
RU167199U1 (ru) Устройство защиты от однофазных замыканий на землю в присоединении заземляющих устройств
US11808794B2 (en) Method and device for approximately determining voltages at a high-voltage side of a transformer
CN105116352B (zh) 变电站双套直流电源系统串电检测方法
Kletsel et al. The device for determining the distance to single phase fault on the power line