RU2525832C1 - Способ мониторинга ресурса изоляции высоковольтного оборудования переменного тока - Google Patents

Способ мониторинга ресурса изоляции высоковольтного оборудования переменного тока Download PDF

Info

Publication number
RU2525832C1
RU2525832C1 RU2013105426/07A RU2013105426A RU2525832C1 RU 2525832 C1 RU2525832 C1 RU 2525832C1 RU 2013105426/07 A RU2013105426/07 A RU 2013105426/07A RU 2013105426 A RU2013105426 A RU 2013105426A RU 2525832 C1 RU2525832 C1 RU 2525832C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
samples
maximum
counts
maximum value
Prior art date
Application number
RU2013105426/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013105426A (ru
Inventor
Владислав Иванович Антонов
Владимир Александрович Наумов
Владимир Сергеевич Петров
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭКРА"
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 Научно-производственное предприятие "ЭКРА" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭКРА"
Priority to RU2013105426/07A priority Critical patent/RU2525832C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2525832C1 publication Critical patent/RU2525832C1/ru
Publication of RU2013105426A publication Critical patent/RU2013105426A/ru

Links

Landscapes

  • Testing Relating To Insulation (AREA)
  • Analogue/Digital Conversion (AREA)

Abstract

Использование: в области электротехники. Технический результат заключается в повышении точности определения остаточного ресурса изоляции. Согласно способу определяют абсолютное максимальное значение на каждом полупериоде кривой напряжения и оценивают остаточный ресурс путем вычитания из него части ресурса, определяемой на каждом полупериоде кривой напряжения как отношение продолжительности полупериода напряжения к величине допустимого времени нахождения изоляции оборудования под напряжением с максимальным значением полупериода. При этом измеряют электрическое напряжение в равномерно фиксированные моменты времени и формируют отсчеты выпрямленного сигнала путем определения абсолютных значений измерений, сравнивают отсчеты выпрямленного сигнала с заданным порогом и выделяют отрезок, расположенный между двумя отсчетами ниже порога и отсчеты которого выше упомянутого порога, находят среди отсчетов выделенного отрезка отсчет с максимальным значением, а затем выбирают заданное число отсчетов слева и справа от него. Через найденные отсчеты проводят интерполяционную кривую с единственным максимумом и принимают ее максимум за абсолютное максимальное значение электрического напряжения на полупериоде. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники, а именно к релейной защите и автоматике.
Известно устройство, реализующее способ мониторинга ресурса изоляции высоковольтного оборудования переменного тока [1], согласно которому измеряют действующее значение напряжения и по вольт-секундной характеристике определяют ресурс изоляции как допустимое время воздействия на изоляцию оборудования измеренного напряжения [2]. Способ обладает недостаточно высокой точностью учета воздействия электрического напряжения на защищаемое оборудование в случае, когда напряжение содержит высшие гармоники. Это связано с тем, что действующее значение, являясь интегральной величиной, не позволяет учитывать работу изоляции при перенапряжениях, вызванных суммарным воздействием мгновенных значений основной и кратных гармоник.
Наиболее близким к заявляемому изобретению по использованию, технической сущности и достигаемому техническому результату является способ мониторинга ресурса изоляции высоковольтного оборудования переменного тока [3], основанный на оценке максимального значения электрического напряжения и определения допустимого времени воздействия напряжения с данным максимальным значением на изоляцию оборудования согласно вольт-секундной характеристике оборудования.
Недостатком прототипа является невысокая точность определения остаточного ресурса изоляции. Вызвано это тем, что максимальное значение напряжения на полупериоде определяется косвенно путем сравнения измеряемого электрического напряжения с заранее заданными порогами. При этом за максимальное значение напряжения на полупериоде принимается значение наибольшего из порогов, выше которого оказалось мгновенное значение напряжения, т.е. точность измерения максимального значения напряжения определяется шагом между порогами. Поскольку число порогов ограничено, то точность определения максимального значения невысока, что приводит к уменьшению точности учета остаточного ресурса оборудования.
Повышение точности в предлагаемом способе мониторинга ресурса изоляции высоковольтного оборудования переменного тока достигается следующим образом.
Вначале измеряют напряжение в равномерно фиксированные моменты времени (на фиг.1 измерения показаны на кривой напряжения 1 метками в виде точек) и формируют отсчеты выпрямленного сигнала путем определения абсолютных значений измерений (метки в виде точек на кривой 2). Затем на каждом периоде уже выпрямленного сигнала выделяют отрезок, расположенный между двумя отсчетами ниже порога (порог 1 на фиг.1) и все отсчеты которого выше упомянутого порога (отсчеты между точками а и b). Тем самым на каждом полупериоде сигнала (на периоде выпрямленного сигнала) определяется отрезок, содержащий в себе абсолютное максимальное значение напряжения.
Как видно из фиг.1, порог должен обеспечивать однозначное определение отрезка с максимальным значением напряжения для данного периода выпрямленного сигнала. Неудачный выбор порога может привести к выделению на периоде нескольких отрезков со своими максимумами, что приведет к неправильному учету остаточного ресурса. Этот случай иллюстрируется фиг.1 при работе способа с неправильно выбранным порогом 2, когда на периоде будут выделены два отрезка с-d и е-f.
Для обеспечения однозначности определения необходимого отрезка выпрямленного сигнала порог нужно выбирать с учетом режимов высоковольтной электрической сети, при которых есть вероятность появления нескольких экстремумов на периоде выпрямленного сигнала. С этой точки зрения наиболее характерным является случай параметрического резонанса, возникающего при включении линии электропередачи на холостой ход. В этом случае напряжение может состоять из суммы синфазных основной и второй гармоник равной амплитуды [4], и выпрямленный сигнал (кривая 2 на фиг.1) имеет два максимума. Для правильного выделения отрезка, содержащего абсолютный максимум на полупериоде сигнала, порог 1 выбирают выше малой полуволны выпрямленного сигнала.
После выделения необходимого отрезка способ определяет максимальное значение полупериода сигнала. Поскольку в промежутке между измерениями значение напряжения недоступно, то максимальный отсчет y0 на выделенном отрезке сигнала, как правило, не соответствует максимальному значению сигнала. Эту проблему неопределенности способ решает путем интерполяции кривой напряжения полиномом с единственным максимумом, проведенным по измеренным значениям напряжения. Для этого определяется максимальный отсчет на выделенном отрезке, а затем заданное число отсчетов слева и справа от него. Через эти отсчеты проводят интерполяционную кривую и принимают ее максимум ymax за абсолютное максимальное значение электрического напряжения на полупериоде.
Требование единственности максимума накладывает на выбор интерполяционного полинома ограничение, заключающийся в том, что порядок полинома должен быть четным. Минимальный порядок такого полинома равен 2; в этом случае берут по одному отсчету слева и справа от отсчета с максимальным значением и проводят через упомянутые отсчеты интерполяционную кривую второго порядка - параболу.
В качестве иллюстрации используемого в способе метода определения максимального значения рассмотрим поиск экстремума кривой с помощью параболы. Коэффициенты полинома проще всего искать как коэффициенты многочлена в форме Лагранжа [5]. Тогда парабола y(t)=at2+bt+с, проходящая через отсчет с максимальным значением y0 и отсчеты слева y-1 и справа y1 от него (кривая 3 на фиг.1), будет определяться следующим образом:
a = y 1 2 y 0 + y 1 2 T s 2
Figure 00000001
;
b = y 1 y 1 2 T s
Figure 00000002
;
c=y0,
где Ts - интервал между измерениями напряжения. При определении коэффициентов принято, что отсчету с максимальным значением y0 соответствует t=0 и y0=y(t=0). Максимум параболы равен
y max = y 0 ( y 1 y 1 ) 2 8 ( y 1 2 y 0 + y 1 )
Figure 00000003
.
Его величина принимается за абсолютное максимальное значение электрического напряжения (на фиг.1 значение ymax отмечено меткой в виде ромбика).
Специальные исследования показали, что оценка максимального значения с помощью интерполяционного полинома, в частности параболы, не уступает по точности методу, использующему для этой же цели представление сигнала рядом Тейлора в окрестности отсчета с максимальным значением (погрешность оценки не превышает 2% при определении максимального значения сигнала, содержащего основную и третью гармоники в соотношении амплитуд 1 к 0,1; интервал между измерениями - 0,001 с). В то же время использование интерполяционного полинома алгоритмически проще.
Остаточный ресурс изоляции rk на данном полупериоде напряжения определяется путем вычитания из остаточного ресурса предыдущего полупериода rk-1 части ресурса Δrk
rk=rk-1-Δrk.
Часть ресурса Δrk, которую теряет изоляция после воздействия напряжения данного полупериода, находится как отношение продолжительности полупериода Тп напряжения к величине допустимого времени Тдоп,k нахождения изоляции оборудования под напряжением с максимальным значением k-го полупериода, т.е.
Δ r k = Т п Т д о п , k
Figure 00000004
.
Мониторинг величины rk позволяет принять своевременные меры, направленные на ограничение, снижение напряжения или отключение высоковольтного оборудования при перенапряжениях.
Таким образом, предлагаемый способ мониторинга остаточного ресурса изоляции позволяет точнее учитывать работу изоляции при перенапряжениях, вызванных суммарным воздействием мгновенных значений основной гармоники и других составляющих (в том числе и кратных гармоник), а значит, повышает точность определения остаточного ресурса изоляции.
Источники информации
1. Беркович М.А., Гладышев В.А., Семенов В.А. Автоматика энергосистем. 3-е издание. - М.: Энергоатомиздат, 1991 (стр.208).
2. ГОСТ 1516.3-96. Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции. - Минск: Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 1998 (таблицы Б.1, Б.2).
3. Авт. св. №1669042, БИ №29. 1991.
4. Левиуш А.И., Катунян В.И. Исследование на математической модели параметрического резонанса на второй гармонике для анализа работы релейной защиты ВЛ. Электричество. 1990. №1. Стр.57-62.
5. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. - М.: Наука, 1981 (стр.663).

Claims (2)

1. Способ мониторинга ресурса изоляции высоковольтного оборудования переменного тока, согласно которому определяют абсолютное максимальное значение на каждом полупериоде кривой напряжения и оценивают остаточный ресурс путем вычитания из него части ресурса, определяемой на каждом полупериоде кривой напряжения как отношение продолжительности полупериода напряжения к величине допустимого времени нахождения изоляции оборудования под напряжением с максимальным значением полупериода, отличающийся тем, что измеряют электрическое напряжение в равномерно фиксированные моменты времени и формируют отсчеты выпрямленного сигнала путем определения абсолютных значений измерений, сравнивают отсчеты выпрямленного сигнала с заданным порогом и выделяют отрезок, расположенный между двумя отсчетами ниже порога и отсчеты которого выше упомянутого порога, находят среди отсчетов выделенного отрезка отсчет с максимальным значением, а затем выбирают заданное число отсчетов слева и справа от него, проводят через найденные отсчеты интерполяционную кривую с единственным максимумом и принимают ее максимум за абсолютное максимальное значение электрического напряжения на полупериоде.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что берут по одному отсчету слева и справа от отсчета с максимальным значением и проводят через упомянутые отсчеты интерполяционную кривую второго порядка - параболу.
RU2013105426/07A 2013-02-08 2013-02-08 Способ мониторинга ресурса изоляции высоковольтного оборудования переменного тока RU2525832C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013105426/07A RU2525832C1 (ru) 2013-02-08 2013-02-08 Способ мониторинга ресурса изоляции высоковольтного оборудования переменного тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013105426/07A RU2525832C1 (ru) 2013-02-08 2013-02-08 Способ мониторинга ресурса изоляции высоковольтного оборудования переменного тока

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2525832C1 true RU2525832C1 (ru) 2014-08-20
RU2013105426A RU2013105426A (ru) 2014-08-20

Family

ID=51384110

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013105426/07A RU2525832C1 (ru) 2013-02-08 2013-02-08 Способ мониторинга ресурса изоляции высоковольтного оборудования переменного тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2525832C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1669042A1 (ru) * 1988-08-24 1991-08-07 Сибирский научно-исследовательский институт энергетики Способ защиты от повышени напр жени электропередачи высокого напр жени
US6392422B1 (en) * 1997-06-17 2002-05-21 Dip.-Ing. Walther Bender Gmbh & Co. Kg Monitoring insulation and fault current in an A/C current network to provide load shutoff whenever differential current exceeds a certain response value
RU96448U1 (ru) * 2010-04-05 2010-07-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Экра" Устройство для контроля ресурса изоляции
RU2422966C1 (ru) * 2010-04-05 2011-06-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Экра" Способ контроля ресурса изоляции

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1669042A1 (ru) * 1988-08-24 1991-08-07 Сибирский научно-исследовательский институт энергетики Способ защиты от повышени напр жени электропередачи высокого напр жени
US6392422B1 (en) * 1997-06-17 2002-05-21 Dip.-Ing. Walther Bender Gmbh & Co. Kg Monitoring insulation and fault current in an A/C current network to provide load shutoff whenever differential current exceeds a certain response value
RU96448U1 (ru) * 2010-04-05 2010-07-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Экра" Устройство для контроля ресурса изоляции
RU2422966C1 (ru) * 2010-04-05 2011-06-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Экра" Способ контроля ресурса изоляции

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013105426A (ru) 2014-08-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2020073904A (ja) 電流変換器内の位相誤差又はタイミング遅延を学習するための方法および装置並びに電流変換器の誤差訂正を含む電力測定装置
US10374508B2 (en) Capacitor discharging
US8035528B2 (en) Fast detection of contact status with AC wetting voltage using ratiometric approach
Bastos et al. Accurate identification of point-on-wave inception and recovery instants of voltage sags and swells
EP3066481B1 (en) Systems and methods for insulation impedance monitoring
US10355514B2 (en) Rectifier arbitration in wireless charging systems
CN104569904B (zh) 一种测试电能表的直流及偶次谐波影响量的试验装置
US10048308B2 (en) Electricity meter with fault detection mechanism and fault detection method
CN113826127A (zh) 变压器的健康状态评估方法、装置及存储介质
RU2525832C1 (ru) Способ мониторинга ресурса изоляции высоковольтного оборудования переменного тока
US8649143B2 (en) Improper voltage detection for electronic circuit breaker
Locci et al. Investigation on the accuracy of harmonic pollution metering techniques
US8907658B2 (en) System and method of measuring power produced by a power source
Zaro et al. Characterization of short-duration voltage events
RU2521745C1 (ru) Способ мониторинга ресурса изоляции высоковольтного оборудования переменного тока
EP3118636A1 (en) Electric power measuring system
RU2616165C2 (ru) Счетчик ресурса трансформаторов на двухтрансформаторной подстанции (варианты)
RU2585930C1 (ru) Способ измерения сопротивления изоляции электрических сетей
RU2617731C2 (ru) Устройство бесконтактного контроля исправности электротехнических объектов переменного тока
Yao et al. Selecting weights for different type measurements in WLS state estimation
JP2015219158A (ja) 出力電圧保持時間を測定する装置
Hewitt et al. Electrolytic capacitor age estimation using prbs-based techniques
US11333690B2 (en) Current measurement compensation for harmonics
Olszowiec Application of network voltages to insulation monitoring in unearthed AC circuits with rectifiers
RU2523075C2 (ru) Устройство для контроля качества электрической изоляции