RU2492493C2 - Способ определения места повреждения многопроводной электрической сети при двухстороннем наблюдении - Google Patents

Способ определения места повреждения многопроводной электрической сети при двухстороннем наблюдении Download PDF

Info

Publication number
RU2492493C2
RU2492493C2 RU2011147688/28A RU2011147688A RU2492493C2 RU 2492493 C2 RU2492493 C2 RU 2492493C2 RU 2011147688/28 A RU2011147688/28 A RU 2011147688/28A RU 2011147688 A RU2011147688 A RU 2011147688A RU 2492493 C2 RU2492493 C2 RU 2492493C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
damage
network
voltages
currents
alleged
Prior art date
Application number
RU2011147688/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011147688A (ru
Inventor
Юрий Яковлевич Лямец
Юрий Вячеславович Романов
Павел Ильич Воронов
Григорий Николаевич Исмуков
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер"
Priority to RU2011147688/28A priority Critical patent/RU2492493C2/ru
Publication of RU2011147688A publication Critical patent/RU2011147688A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2492493C2 publication Critical patent/RU2492493C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)
  • Remote Monitoring And Control Of Power-Distribution Networks (AREA)
  • Locating Faults (AREA)

Abstract

Изобретение относится к релейной защите и автоматике линий электропередачи и предназначено для случая, когда наблюдение сети производится с обеих сторон без синхронизации наблюдений. Сущность: измеряют комплексы основных гармоник напряжений и токов в начале и в конце сети. Преобразуют на модели сети напряжения и токи, измеренные в начале сети, в первую группу напряжений и токов, подводимых к местам предполагаемых повреждений со стороны начала сети. Преобразуют напряжения и токи, измеренные в конце сети, во вторую группу напряжений и токов, подводимых к местам предполагаемых повреждений со стороны конца сети. Определяют суммарные реактивную и активную мощности, доставляемые к местам предполагаемых повреждений первой и второй группами напряжений и токов. Определяют место достижения суммарной реактивной мощностью нулевого значения. Определяют значение суммарной активной мощности в этом месте. Принимают, что в этом месте произошло реальное повреждение, если суммарная активная мощность неотрицательна только в этом месте. В противном случае формируют дополнительный сигнал и определяют, в каком из мест нулевого значения суммарной реактивной мощности абсолютная величина дополнительного сигнала минимальна, и полагают, что в этом месте произошло повреждение. Технический результат: расширение функциональных возможностей. 4 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к электроэнергетике и электротехнике, а именно к релейной защите и автоматике линий электропередачи. В настоящее время появилась реальная возможность обмениваться по каналам связи результатами наблюдения напряжений и токов на различных подстанциях. Сосредоточение в одном месте результатов наблюдений разнесенных в пространстве объектов создает новые возможности для определения места повреждений линий электропередачи.
Предлагаемый способ решает задачу определения места повреждения электропередачи, наблюдаемой с обеих сторон. Синхронизация наблюдений при этом не предполагается. Спутниковая связь делает ее возможной, но зависимость от спутниковой связи снижает надежность контроля ответственных объектов.
Существуют такие преобразователи информации, полученной из разных мест распределенного объекта, которые избавляют от необходимости синхронизировать наблюдаемые величины. Это преобразования энергетического типа, когда суммируются не токи или напряжения, а переносимые ими мощности или энергии. Именно так решается задача определения поврежденных фаз линии электропередачи в [1]. Но выбор поврежденных фаз - более простая задача, чем определение места повреждения.
Известен способ определения места повреждения линии электропередачи с использованием ее моделей [2]. Отличительная черта этого способа - определение места реального повреждения по критерию его резистивности [3]. Здесь, правда, в неявной форме, также просматривается энергетический критерий, так как резистивность повреждения допускает следующую интерпретацию: реактивная мощность повреждения равна нулю, что же касается активной мощности, то она неотрицательна: в месте повреждения активная мощность только потребляется, а при металлическом коротком замыкании снижается до нуля.
Данный способ функционально неполон, так как построен в предположении, что повреждение сводится исключительно к короткому замыканию, пусть и между любыми проводами, а также землей.
Известен более универсальный способ определения места повреждения в электрической системе с использованием моделей входящих в нее линий электропередачи [4]. В этом способе предполагается, что система наблюдается со всех сторон. Если система содержит одну линию, то получится двухстороннее наблюдение. В данном способе модель повреждения может быть более сложной, включая в себя как поперечные, так и продольные элементы, что позволяет распознавать замыкания, сопровождающиеся обрывами проводов. Способ складывается из характерных операций. Напряжения и токи, наблюдаемые на границах сети, преобразуются в комплексы основных гармоник. Далее на модели сети, составленной применительно к месту предполагаемого повреждения, преобразуют напряжения и токи, подводимые с соответствующей стороны к избранному месту предполагаемого повреждения. Эти напряжения и токи, полученные в ходе преобразования, составляют первую группу электрических величин места предполагаемого повреждения. Аналогичным образом поступают с другим концом линии, получая в результате вторую группу электрических величин, подводимых к месту предполагаемого повреждения с другой стороны. Затем первую и вторую группы электрических величин преобразуют в величины, характеризующие собственно повреждение, и из множества мест предполагаемого повреждения выбирают, руководствуясь критерием резистивности, место реального повреждения.
Указанному способу присущи три недостатка. Во-первых, необходимость синхронизации наблюдений на разных сторонах электрической сети. Во-вторых, привязка к определенной модели повреждения и, соответственно, к трехфазной системе проводов. Между тем, актуальна проблема распознавания многопроводных повреждений, например, в двухцепных передачах. Это шестипроводные системы. Кроме того, получают распространение конструкции передач разных классов напряжений, когда ради экономии отчуждаемой земли разнородные линии размещаются на общих опорах. Здесь повреждение может охватывать не только шесть, но и большее число проводов. В-третьих, неоправданно узкая интерпретация условий повреждения электропередачи только в виде критерия резистивности, подразумевающего построение модели повреждения из чисто резистивных элементов.
Цель изобретения заключается в расширении функциональных возможностей способа определения места повреждения многопроводной электрической сети и придания ему большей универсальности.
Поставленная цель достигается благодаря тому, что удалось найти техническое решение, не требующее введения в модель сети определенной модели предполагаемого повреждения, как это делается в прототипе. В заявленном способе предполагаемое повреждение характеризуется главным образом своей суммарной реактивной мощностью, а этот параметр может быть определен, во-первых, без синхронизации наблюдений на противоположных сторонах сети и, во-вторых, для любого числа проводов. То же относится и к суммарной активной мощности предполагаемого повреждения. Этот параметр играет вспомогательную роль. Дело в том, что в месте реального повреждения, в соответствии с критерием резистивности, реактивная мощность равна нулю. Активная мощность в месте реального повреждения может быть произвольной величиной, но только не отрицательной. Предусмотрена проверка знака суммарной активной мощности в тех местах предполагаемых повреждений, где суммарная реактивная мощность оказывается равной нулю.
Операций с суммарной реактивной и активной мощностями для подавляющего большинства встречающихся аварийных режимов достаточно, чтобы определить место повреждения электрической сети. Вместе с тем обнаружились ситуации, когда суммарная реактивная мощность переходит через нулевые значения сразу в двух местах электропередачи, а суммарная активная мощность и в том, и в другом месте неотрицательна. Чтобы справиться и с такими ситуациями, формируется дополнительный сигнал, такой, что его абсолютная величина достигает минимального значения в месте истинного повреждения.
В зависимых пунктах формулы изобретения приведены модификации дополнительного сигнала. Он может быть сформирован из модулей напряжений обеих групп электрических величин, подходящих с двух сторон к месту предполагаемого повреждения, либо из комплексов этих напряжений, только из фазных напряжений или из фазных и линейных. Еще одна модификация - сигнал в виде реактивного сопротивления, объединяющего в себе все характерные для данного способа величины: обе суммарные мощности, а также и минимальное напряжение.
На фиг.1 приведена многопроводная электрическая система, наблюдаемая с двух сторон, в режиме повреждения. Примером служит двухцепная элетропередача. Повреждение - короткое замыкание, случившееся в месте с координатой xff. Не исключается и обрыв части проводов.
На фиг.2 приведена модель наблюдаемой электропередачи, построенная для места предполагаемого повреждения, обозначенного буквой f. Это место произвольно. Наблюдение ведется на концах электропередачи, обозначаемых буквами s и r.
На фиг.3 приведена структурная схема предлагаемого способа определения места повреждения, в которой выполняются операции, позволяющие выбрать из множества мест предполагаемых повреждений то одно, которое служит достоверной оценкой x f f
Figure 00000001
истинной координаты xff.
На фиг.4 приведены схемы и диаграмма, иллюстрирующие на простейшем примере любопытную ситуацию, которая может встретиться при распознавании короткого замыкания.
Электропередача 1, представленная на фиг.1, связывает подстанции 2 и 3, на которых проводится наблюдение токов и напряжений.
Модель поврежденной электропередачи (фиг.2) состоит из двух частей 4 и 5, подающих сигналы к месту предполагаемого повреждения 6.
Структурная схема предлагаемого способа (фиг.3) справедлива для любого места предполагаемого повреждения с произвольной координатой xf. От значения xf зависят параметры преобразователей 7 и 8, адекватных частям модели 4 и 5 соответственно. Токи и напряжения, формируемые преобразователем 7, подаются на умножитель комплексных сигналов 9, а преобразователем 8 - на такой же умножитель 10. Умножители комплексных сигналов формируют комплексные мощности
S _ = P + j Q = k = 1 n U _ k I ˙ _ k
Figure 00000002
где Р и Q - активная и реактивная составляющие комплексной мощности S _
Figure 00000003
и U _ k
Figure 00000004
комплексы фазных напряжений k-го провода, I ˙ _ k
Figure 00000005
- сопряженный комплекс тока k-го провода, n - число проводов. Комплексные мощности S _ s f
Figure 00000006
и S _ r f
Figure 00000007
, подводимые к месту повреждения с противоположных сторон, складываются в сумматоре 11:
S _ f Σ = P f Σ + j Q f Σ = S _ s f + S _ r f = P s f + P r f + j ( Q s f + Q r f )
Figure 00000008
Сумматор выполнен с разделенными выходами для реактивной и активной мощности. Сигнал, передающий суммарную реактивную мощность Qf(и играющий главенствующую роль в данном способе, поступает на нуль-индикатор 12, а сигнал, передающий суммарную активную мощность P, играющий вспомогательную роль, подается на индикатор знака 13 - пороговый элемент с небольшим отрицательным порогом, срабатывающий, если входной сигнал превысит порог.В процессе отработки структурной схемой по фиг.4 различных значений xf - координат мест предполагаемого повреждения - выходные сигналы индикаторов 12 и 13 сопоставляются в органе сравнения 14, передающем на выход только те значения xf, которые выявляются срабатыванием обоих индикаторов:
Q f Σ ( x f ) = 0, ( 1 )
Figure 00000009
P f Σ ( x f ) 0. ( 2 )
Figure 00000010
На фиг.3 обозначение x ^ f
Figure 00000011
относится к тем координатам места предполагаемого повреждения, которые удовлетворяют условиям (1) и (2). На тот случай, если координата x ^ f
Figure 00000012
окажется не единственной, предусмотрен блок формирования дополнительного сигнала 15 и оконечный орган сравнения 16, выбирающий из ряда значений x ^ f
Figure 00000012
то, при котором абсолютная величина дополнительного сигнала принимает минимальное значение.
При описании предлагаемого способа будем исходить из предположения, что на концах n-проводной сети 1 наблюдаются все токи и напряжения. По результатам наблюдения формируются комплексы токов и напряжений I _ k
Figure 00000013
и U _ k
Figure 00000014
каждого провода на обоих концах 2 и 3. Комплексы объединяются в n-мерные векторы I _ s s
Figure 00000015
, U _ s s
Figure 00000016
, I _ r r
Figure 00000017
, U _ r r
Figure 00000018
, где индексы s указывают на принадлежность к началу электропередачи, а r - к ее концу.
Модель электрической сети (фиг.2), составленная для выбранного места предполагаемого повреждения xf и состоящая из частей 4 и 5, функционирует как преобразователи 7 и 8. Преобразователь 7 формирует из комплексных векторных сигналов I _ s s
Figure 00000015
и U _ s s
Figure 00000016
векторные токи и напряжения той же размерности
I _ s f ( x f ) = B _ 11 ( x f ) I _ s s + B _ 12 ( x f ) U _ s s ,
Figure 00000019
U _ s f ( x f ) = B _ 21 ( x f ) I _ s s + B _ 22 ( x f ) U _ s s ,
Figure 00000020
где B _ ( x f )
Figure 00000021
- матрицы преобразований сигналов места наблюдения 2 к месту предполагаемого повреждения 6. Аналогично этому, преобразователь 8 формирует из сигналов I _ r r
Figure 00000022
и U _ r r
Figure 00000023
комплексные векторы токов и напряжений
I _ r f ( x f ) = A _ 11 ( x f ) I _ r r + A _ 12 ( x f ) U _ r r ,
Figure 00000024
U r f ( x f ) = A _ 21 ( x f ) I _ r r + A _ 22 ( x f ) U _ r r ,
Figure 00000025
где A _ ( x f )
Figure 00000026
- матрицы преобразований сигналов от места наблюдения 3 к месту предполагаемого повреждения 6. На фиг.2 сигналы I _ s f ( x f )
Figure 00000027
, U _ s f ( x f )
Figure 00000028
воздействуют на место повреждения слева, а сигналы I _ r f ( x f ) ,
Figure 00000029
U _ r f ( x f )
Figure 00000030
- справа. Величины, наблюдаемые на разных концах линии не синхронизированы, в связи с чем наложение комплексных токов I _ s f
Figure 00000031
и I _ r f ,
Figure 00000032
равно как и напряжений U _ s f
Figure 00000033
и U _ r f
Figure 00000034
невозможно. В предлагаемом способе данное затруднение преодолевается благодаря переходу к величинам, инвариантным относительно частоты дискретизации. Первой такой величиной является комплексная мощность сигналов, подводимых к месту предполагаемого повреждения 6 с разных сторон. Умножитель 9 формирует комплексную мощность, подаваемую со стороны начала линии 2
S _ s f = U _ s f T ( x f ) I * _ s f ( x f ) = k = 1 n U _ s f k ( x f ) I * _ s f k ( x f )
Figure 00000035
,
где U _ s f T
Figure 00000036
- вектор-строка напряжений всех n проводов U _ s f k ,
Figure 00000037
I _ * s f
Figure 00000038
- вектор токов проводов I _ * s f k
Figure 00000039
. Умножитель 10 аналогичным образом формирует мощность, подаваемую в место повреждения 6 со стороны конца линии 3
S _ r f = U _ r f T ( x f ) I * _ r f ( x f ) = k = 1 n U _ r f k ( x f ) I * _ r f k ( x f ) .
Figure 00000040
Сумматор 11 выдает отдельно реактивную Q(xf) и активную P(xf) мощности предполагаемого повреждения. Нуль-индикатор 12 реагирует на условие (1), но его срабатывания при каком-либо значении координаты xf еще недостаточно для вынесения решения о месте повреждения. Если срабатывает еще и пороговый элемент 13, свидетельствуя о выполнении условия (2), то орган сравнения 14 передает на выход соответствующее значение x ^ f
Figure 00000011
как возможную, но еще не окончательную оценку координаты места повреждения.
Если на длине контролируемой электропередачи обнаружится несколько значений x ^ f
Figure 00000011
или же зависимость реактивной мощности предполагаемого повреждения от координаты Q(xf) окажется весьма пологой, то используют дополнительные инвариантные сигналы, генерируемые блоком 15, на входы которого подаются напряжения всех проводов, подводимые к месту предполагаемого повреждения. Напряжения преобразуются в первый дополнительный сигнал - сумму квадратов разностей модулей напряжений противоположных сторон
U 2 ( x f ) = k = 1 n ( U f s k ( x f ) U f r k ( x f ) ) 2 ( 3 )
Figure 00000041
во второй дополнительный сигнал - минимальное по модулю значение напряжения, получаемое при вариации в блоке 15 произвольного угла ψ
U min 2 ( x f ) = min ψ k = 1 n { [ Re ( U _ f s k ( x f ) U _ f r k ( x f ) e j ψ ) ] 2 + [ Im ( U _ f s k ( x f ) U _ f r k ( x f ) e j ψ ) ] 2 } , ( 4 )
Figure 00000042
в третий дополнительный сигнал, формируемый с ориентацией на распознавание металлических коротких замыканий, - минимальное по модулю напряжение из числа всех подводимых к месту предполагаемого повреждения 6 фазных и линейных напряжений
U min ( x f ) = min k , l [ U f s k ( x f ) , U f r k ( x f ) , U f s k l ( x f ) , U f r k l ( x f ) ] ( 5 )
Figure 00000043
при k = 1, n ¯ ,
Figure 00000044
l = 1, n ¯ ,
Figure 00000045
и, наконец, в четвертый дополнительный сигнал - результат совместного преобразования минимального напряжения, реактивной и активной мощности предполагаемого повреждения 6. Эти три сигнала преобразуются в эквивалентное реактивное сопротивление предполагаемого повреждения
X э к в ( x f ) = U min 2 ( x f ) Q f Σ ( x f ) P f Σ 2 ( x f ) + Q f Σ 2 ( x f ) . ( 6 )
Figure 00000046
Дополнительные сигналы, поступающие в оконечный орган сравнения 16 наряду с некоторым числом координат x ^ f
Figure 00000011
от основного органа сравнения 14, помогают выбрать координату реального повреждения x ^ f f
Figure 00000047
. В органе 16 определяются значения всех сигналов (3)-(6) (или только части из них) при выявленных органом 14 координатах места повреждения x ^ f
Figure 00000011
. Окончательному значению xff отвечают минимальные значения сигналов (3)-(5) или ближайшее к нулевому значение сигнала (6). Возникает вопрос, почему в предлагаемом способе используется не один, а несколько дополнительных сигналов. Данное обстоятельство объясняется тем, что для разных многопроводных систем при разнообразных повреждениях закономерность Z(xf), где Z - общее обозначение сигнала, носят различный характер. Наилучший тип зависимости Z(xf) - тот, который дает наиболее резкое изменение в окрестности истинной координаты повреждения xff.
Рассмотрим простейший пример, иллюстрирующий необходимость применения дополнительных сигналов (фиг.4). Предположим, что в середине линии без потерь с двухсторонним питанием длиной l произошло металлическое короткое замыкание (xff=l/2). Допустим, напряжение обеих сторон одинаковы по величине: U _ s s = U ψ s s
Figure 00000048
, U _ r r = U ψ r r
Figure 00000049
, a их фазы ψss и ψrr не несут информации. Наблюдаются токи (фиг.4a)
I _ s s = 2 U ψ s s j X 0 l ,
Figure 00000050
I _ r r = 2 U ψ r r j X 0 l ,
Figure 00000051
где Х0 - удельное сопротивление линии.
Модель электропередачи составляется для места предполагаемого повреждения xf (фиг.4б). Известны наблюдаемые на объекте несинхронизированные величины I _ s s
Figure 00000052
, U _ s s ;
Figure 00000053
I _ r r ,
Figure 00000054
U _ r r .
Figure 00000055
В месте предполагаемого повреждения прогнозируются величины Lsf{xf)≡Iss, Lrf(xf)≡Lrr
U _ s f ( x f ) = ( 1 2 x f / ) U ψ s s ,
Figure 00000056
U _ r f ( x f ) = ( 1 2 ( x f ) / ) U ψ r r .
Figure 00000057
По ним определяются комплексные мощности S _ s f ( x f ) = j Q s f ( x f )
Figure 00000058
, S _ r f ( x f ) = j Q r f ( x f )
Figure 00000059
Q s f ( x f ) = 2 U 2 X 0 / 2 x f / 2 ,
Figure 00000060
Q r f ( x f ) = 2 U 2 X 0 x f / 2 / 2 .
Figure 00000061
Получается, что суммарная мощность, потребляемая предполагаемым местом повреждения, тождественно равна нулю независимо от значения xf. Следовательно, в данной ситуации будут востребованы дополнительные сигналы. Модули напряжений в месте предполагаемого повреждения, определенные слева и справа, совпадают:
U s f ( x f ) = U r f ( x f ) = | 1 2 x f / | U . ( 7 )
Figure 00000062
Как следствие, сигнал (3) не помогает в данном случае выявить повреждение: U2(xf)=0.
То же и сигнал (4). Но сигнал (5) проясняет ситуацию. Он дает зависимость (7), указывающую точное значение координаты места повреждения: xff=l/2.
Исследование показывает, что в более сложных сетях и при более сложных повреждениях информацию о месте повреждения несут все формируемые по данному способу сигналы. Способ сохраняет распознающую способность во всех режимах, не нуждается в информации о состоянии сети до наступления аварийного режима, не требует синхронизации разнесенных наблюдений, инвариантен к характеру повреждения.
Источники информации
1. Патент РФ №2050660, кл. H02H 3/38, 3/26, 7/26, 1992.
2. Патент РФ №2033622, кл. G01R 31/11, H02H 3/28, 1989.
3. Диагностика линий электропередачи. Межвуз. сборник науч. трудов. Электротехнические микропроцессорные устройства и системы. Изд-во Чуваш, ун-та, Чебоксары, 1992, С.9-32 / Ю.Я. Лямец, В.И. Антонов, В.А. Ефремов, Г.С. Нудельман, Н.В. Подшивалин.
4. Патент РФ №2033623, кл. G01R 31/11, H02H 3/28, 1989.

Claims (5)

1. Способ определения места повреждения многопроводной электрической сети при двухстороннем наблюдении с использованием ее модели путем измерения комплексов основных гармоник напряжений и токов в начале и в конце сети, преобразования на модели сети напряжений и токов, измеренных в начале сети, в первую группу напряжений и токов, подводимых к местам предполагаемых повреждений со стороны начала сети, преобразования напряжений и токов, измеренных в конце сети, во вторую группу напряжений и токов, подводимых к местам предполагаемых повреждений со стороны конца сети, отличающийся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей, определяют суммарные реактивную и активную мощности, доставляемые к местам предполагаемых повреждений первой и второй группами напряжений и токов, определяют место достижения суммарной реактивной мощностью нулевого значения, определяют значение суммарной активной мощности в этом месте и принимают, что в этом месте произошло реальное повреждение, если суммарная активная мощность неотрицательна только в этом месте, в противном случае формируют дополнительный сигнал, определяют, в каком из мест нулевого значения суммарной реактивной мощности абсолютная величина дополнительного сигнала минимальна, и полагают, что в этом месте произошло повреждение.
2. Способ определения места повреждения многопроводной электрической сети по п.1, отличающийся тем, что формирование дополнительного сигнала осуществляют по алгоритму
U 2 ( x f ) = k = 1 n ( U f s k ( x f ) U f r k ( x f ) ) 2 ,
Figure 00000063

где xf - координата предполагаемого повреждения, k - номер провода n-проводной сети, Ufsk - модули напряжений первой группы, Ufrk - модули напряжений второй группы.
3. Способ определения места повреждения многопроводной сети по п.1, отличающийся тем, что формирование дополнительного сигнала осуществляют по алгоритму
U min 2 ( x f ) = min ψ k = 1 n { [ Re ( U _ f s k ( x f ) U _ f r k ( x f ) e j ψ ) ] 2 + [ Im ( U _ f s k ( x f ) U _ f r k ( x f ) e j ψ ) ] 2 } ,
Figure 00000064

где U _ f s k
Figure 00000065
- комплексы напряжений первой группы, U _ f r k
Figure 00000066
- комплексы напряжении второй группы, ψ - варьируемый угол.
4. Способ определения места повреждения многопроводной сети по п.1, отличающийся тем, что формирование дополнительного сигнала осуществляют по алгоритму определения минимального напряжения из числа всех фазных и линейных напряжений обеих групп
U min ( x f ) = min k , l [ U f s k ( x f ) , U f r k ( x f ) , U f s k l ( x f ) , U f r k l ( x f ) ]
Figure 00000067
,
где k = 1, n ¯ ,
Figure 00000068
1 = 1, n ¯ ,  k 1 .
Figure 00000069
5. Способ определения места повреждения многопроводной сети по п.1, отличающийся тем, что, с целью упрощения, формируют дополнительный сигнал в виде эквивалентного реактивного сопротивления предполагаемого повреждения
X э к в ( x f ) = U min 2 ( x f ) Q f Σ ( x f ) P f Σ 2 ( x f ) + Q f Σ 2 ( x f ) ,
Figure 00000070

где Q и Р - суммарные реактивная и активная мощности предполагаемого повреждения.
RU2011147688/28A 2011-11-23 2011-11-23 Способ определения места повреждения многопроводной электрической сети при двухстороннем наблюдении RU2492493C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011147688/28A RU2492493C2 (ru) 2011-11-23 2011-11-23 Способ определения места повреждения многопроводной электрической сети при двухстороннем наблюдении

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011147688/28A RU2492493C2 (ru) 2011-11-23 2011-11-23 Способ определения места повреждения многопроводной электрической сети при двухстороннем наблюдении

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011147688A RU2011147688A (ru) 2013-05-27
RU2492493C2 true RU2492493C2 (ru) 2013-09-10

Family

ID=48789172

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011147688/28A RU2492493C2 (ru) 2011-11-23 2011-11-23 Способ определения места повреждения многопроводной электрической сети при двухстороннем наблюдении

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2492493C2 (ru)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2542337C1 (ru) * 2013-09-13 2015-02-20 Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер" Способ определения места замыкания линии электропередачи при двухстороннем наблюдении
RU2542331C1 (ru) * 2013-10-02 2015-02-20 Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер" Способ определения места замыкания линии электропередачи при двухстороннем наблюденни
RU2568680C1 (ru) * 2014-09-09 2015-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер" Способ определения места замыкания фидера при двухстороннем наблюдении
RU2586082C1 (ru) * 2015-02-10 2016-06-10 Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер" Способ определения мест замыканий на землю в разных фазах фидера
RU2593405C1 (ru) * 2015-07-01 2016-08-10 Степан Георгиевич Тигунцев Способ определения места обрыва провода на воздушной линии электропередачи
RU2593407C1 (ru) * 2015-07-22 2016-08-10 Степан Георгиевич Тигунцев Способ определения места короткого замыкания совмещенного с обрывом провода на воздушной линии электропередачи
RU2637716C1 (ru) * 2016-09-07 2017-12-06 Степан Георгиевич Тигунцев Способ определения места короткого замыкания на длинной линии электропередачи с корректировкой параметров линии
RU2720949C1 (ru) * 2019-11-26 2020-05-15 Михаил Владимирович Мартынов Способ интервального определения места повреждения линии электропередачи
RU2775149C1 (ru) * 2021-11-12 2022-06-28 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭКРА" Способ определения места повреждения линии электропередачи с использованием ее модели при двустороннем наблюдении

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2033623C1 (ru) * 1989-05-12 1995-04-20 Чувашский государственный университет им.И.Н.Ульянова Способ определения места и характера повреждения в электрической системе с использованием моделей входящих в нее линий электропередачи
RU2066511C1 (ru) * 1992-07-16 1996-09-10 Юрий Яковлевич Лямец Дистанционный способ защиты и автоматики линии электропередачи
RU2107304C1 (ru) * 1995-11-13 1998-03-20 Чувашский государственный университет им.И.Н.Ульянова Способ определения места повреждения линии электропередачи с двусторонним питанием
RU2116654C1 (ru) * 1995-10-23 1998-07-27 Чувашский государственный университет им.И.Н.Ульянова Способ определения места повреждения линии электропередачи с односторонним питанием (варианты)
US6420876B1 (en) * 1998-03-09 2002-07-16 Abb Ab Fault location in a medium-voltage network
US7221166B2 (en) * 2001-11-23 2007-05-22 Abb Ab Fault location using measurements from two ends of a line
US20100277181A1 (en) * 2006-01-12 2010-11-04 Abb Technology Ltd. Method and device for fault location in a two-terminal transmission or distribution power line

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2033623C1 (ru) * 1989-05-12 1995-04-20 Чувашский государственный университет им.И.Н.Ульянова Способ определения места и характера повреждения в электрической системе с использованием моделей входящих в нее линий электропередачи
RU2066511C1 (ru) * 1992-07-16 1996-09-10 Юрий Яковлевич Лямец Дистанционный способ защиты и автоматики линии электропередачи
RU2116654C1 (ru) * 1995-10-23 1998-07-27 Чувашский государственный университет им.И.Н.Ульянова Способ определения места повреждения линии электропередачи с односторонним питанием (варианты)
RU2107304C1 (ru) * 1995-11-13 1998-03-20 Чувашский государственный университет им.И.Н.Ульянова Способ определения места повреждения линии электропередачи с двусторонним питанием
US6420876B1 (en) * 1998-03-09 2002-07-16 Abb Ab Fault location in a medium-voltage network
US7221166B2 (en) * 2001-11-23 2007-05-22 Abb Ab Fault location using measurements from two ends of a line
US20100277181A1 (en) * 2006-01-12 2010-11-04 Abb Technology Ltd. Method and device for fault location in a two-terminal transmission or distribution power line

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2542337C1 (ru) * 2013-09-13 2015-02-20 Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер" Способ определения места замыкания линии электропередачи при двухстороннем наблюдении
RU2542331C1 (ru) * 2013-10-02 2015-02-20 Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер" Способ определения места замыкания линии электропередачи при двухстороннем наблюденни
RU2568680C1 (ru) * 2014-09-09 2015-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер" Способ определения места замыкания фидера при двухстороннем наблюдении
RU2586082C1 (ru) * 2015-02-10 2016-06-10 Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер" Способ определения мест замыканий на землю в разных фазах фидера
RU2593405C1 (ru) * 2015-07-01 2016-08-10 Степан Георгиевич Тигунцев Способ определения места обрыва провода на воздушной линии электропередачи
RU2593407C1 (ru) * 2015-07-22 2016-08-10 Степан Георгиевич Тигунцев Способ определения места короткого замыкания совмещенного с обрывом провода на воздушной линии электропередачи
RU2637716C1 (ru) * 2016-09-07 2017-12-06 Степан Георгиевич Тигунцев Способ определения места короткого замыкания на длинной линии электропередачи с корректировкой параметров линии
RU2720949C1 (ru) * 2019-11-26 2020-05-15 Михаил Владимирович Мартынов Способ интервального определения места повреждения линии электропередачи
RU2775149C1 (ru) * 2021-11-12 2022-06-28 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭКРА" Способ определения места повреждения линии электропередачи с использованием ее модели при двустороннем наблюдении

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011147688A (ru) 2013-05-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2492493C2 (ru) Способ определения места повреждения многопроводной электрической сети при двухстороннем наблюдении
CN105425109B (zh) 一种能够提高准确率的小电流接地系统单相接地选线方法
Ha et al. Novel scheme of travelling wave based differential protection for bipolar HVDC transmission lines
CN102508076A (zh) 一种基于多智能体系统和小波分析的故障诊断装置及方法
CN103926509A (zh) 基于谱峭度相对能量熵的配电网故障阶梯式选线方法
Shekar et al. A transient current based micro-grid connected power system protection scheme using wavelet approach.
Makwana et al. Islanding detection technique based on superimposed components of voltage
CN102565609A (zh) 用于泄漏电流屏蔽和接地故障检测的系统、方法和设备
Teklić et al. Artificial neural network approach for locating faults in power transmission system
CN105652097A (zh) 一种光伏并网发电系统及其电网侧绝缘阻抗检测装置
Masood et al. Faults detection and diagnosis of transmission lines using wavelet transformed based technique
RU2505825C2 (ru) Способ определения мест двойного замыкания многопроводной электрической сети
Samantaray et al. Differential equation-based fault locator for unified power flow controller-based transmission line using synchronised phasor measurements
CN105429187B (zh) 一种多直流馈入评估方法
CN114512966A (zh) 基于s变换频域阻抗的直流配电网纵联保护方法及系统
Kamel et al. Advanced distance protection scheme for long transmission lines in electric power systems using multiple classified ANFIS networks
EP3185025B1 (en) Electrical fault location method
CN109245097B (zh) 一种基于扩展雅克比矩阵计算交直流系统电压耦合作用因子的方法和系统
US20230076181A1 (en) Topology agnostic detection and location of fault in dc microgrid using local measurements
RU2492565C1 (ru) Способ определения места повреждения линии электропередачи при двухстороннем наблюдении
Abu-Elanien Protection of star connected multi-terminal HVDC systems with offshore wind farms
Chen et al. A new scheme for fault location of three‐terminal parallel transmission lines without transposer
Naresh Kumar et al. Fuzzy expert system based protection for double circuit incomplete journey transmission lines
Le Blond et al. High frequency protection scheme for multi-terminal HVDC overhead lines
Biswas et al. Superimposed component-based protection scheme for upfc compensated transmission lines

Legal Events

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

Effective date: 20141124