RU2535654C1 - Способ адаптивного однофазного автоматического повторного включения воздушных линий электропередачи переменного тока - Google Patents

Способ адаптивного однофазного автоматического повторного включения воздушных линий электропередачи переменного тока Download PDF

Info

Publication number
RU2535654C1
RU2535654C1 RU2013135935/07A RU2013135935A RU2535654C1 RU 2535654 C1 RU2535654 C1 RU 2535654C1 RU 2013135935/07 A RU2013135935/07 A RU 2013135935/07A RU 2013135935 A RU2013135935 A RU 2013135935A RU 2535654 C1 RU2535654 C1 RU 2535654C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
industrial
phase
frequency
amplitude
Prior art date
Application number
RU2013135935/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Егорович Качесов
Семен Павлович Кошелько
Original Assignee
Ооо Научно-Производственное Предприятие "Энергоконсалт"
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 Ооо Научно-Производственное Предприятие "Энергоконсалт" filed Critical Ооо Научно-Производственное Предприятие "Энергоконсалт"
Priority to RU2013135935/07A priority Critical patent/RU2535654C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2535654C1 publication Critical patent/RU2535654C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат - упрощение алгоритма обработки напряжения на отключенной фазе, снижение трудоемкости реализации способа и повышение надежности. Согласно способу напряжение на отключенном фазном проводе воздушной линии электропередачи измеряется посредством электромагнитного (измерительного) трансформатора. Спустя два периода промышленной частоты после подачи команды на отключение линейных выключателей поврежденной фазы на скользящем временном отрезке, равном одному периоду промышленной частоты, вычисляют среднее значение измеренного напряжения (ucp) и амплитуду его промышленной составляющей (u~). Определяют соотношение среднего значения к амплитуде напряжения промышленной частоты K=ucp/u~ и обрабатывают сигнал К линейным цифровым фильтром нижних частот с частотой среза в 3-4 раза меньше промышленной. В момент времени, когда модуль сигнала K* на выходе линейного цифрового фильтра превысит пороговое значение, фиксируют время гашения (tгаш), устанавливают факт гашения дуги подпитки и выдают разрешающую команду на повторное включение линейных выключателей отключенной фазы. 2 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для осуществления адаптивного однофазного автоматического повторного включения (АОАПВ) воздушных линий электропередачи (ВЛЭП) переменного тока высокого напряжения, не оснащенных шунтирующими реакторами или отключенными в паузе ОАПВ.
Известен способ АОАПВ ВЛЭП переменного тока /Процессы при однофазном автоматическом повторном включении линий высоких напряжений / Под ред. М.Л. Левинштейна. - М.: Энергоатомиздат, 1991/, при котором факт самогашения дуги подпитки (вторичной дуги) после отключения линейных выключателей поврежденной фазы устанавливают, анализируя действующее значение восстанавливающегося напряжения на отключенной фазе. В режиме горения дуги подпитки напряжение на отключенной фазе в подавляющем большинстве аварийных случаев меньше, чем после погасания дуги. Однако при значительном перетоке мощности по ВЛЭП (при значительном угле δ) и коротком замыкании на конце, противоположном месту измерения фазного напряжения на линии, последнее в режиме горения дуги подпитки (т.е. замыкания на «землю») может быть соизмеримым или даже превышать восстанавливающееся напряжение после самогашения дуги подпитки, что обусловлено значительной продольной ЭДС, наводимой в отключенной фазе ЛЭП токами в неповрежденных фазах. Это приводит к невозможности надежного установления факта самогашения дуги подпитки и последующего быстрого повторного включения линейных выключателей поврежденной (отключенной) фазы.
Известен также способ АОАПВ ВЛЭП переменного тока /D.S. Fitton, R.W. Dunn, R.K. Aggarwal at. all. Design and Implementation of an Adaptive Single Pole Autoreclosure Technique for Transmission Lines using Artificial Neural Networks // IEEE Transactions on Power Delivery, Vol.11, No. 2, April 1996/, принятый в качестве прототипа, в котором для установления факта гашения дуги подпитки используют разложение измеренного напряжения на отключенной фазе по амплитудно-частотному спектру в пяти диапазонах: 0-20, 30-70, 80-120, 130-170 и 170-220 Гц. Амплитуды сигналов во всех частотных диапазонах, непрерывно вычисляемые во время бестоковой паузы ОАПВ с помощью оконного/скользящего преобразования Фурье, подают на предварительно обученную искусственную нейронную сеть, которая благодаря математической обработке аплитудно-частотного спектра напряжения распознает факт гашения дуги подпитки и выдает команду, разрешающую повторное включение отключенной фазы.
Недостатком такого способа является трудоемкость вычисления амплитудного спектра сигнала в пяти частотных диапазонах, а также сложность обучения нейронной сети на обучающей выборке образов амплитудно-частотного спектра, которая должна охватывать все возможные режимы, отличающиеся значением передаваемой мощности по неповрежденным фазам, местом повреждения и т.д.
Анализ приведенного уровня техники свидетельствует о том, что задачей изобретения является создание более простого и менее трудоемкого с точки зрения реализации способа АОАПВ воздушных линий электропередачи переменного тока.
Это достигается тем, что в известном способе АОАПВ, заключающемся в измерении посредством электромагнитного трансформатора действующего напряжения на отключенном фазном проводе ВЛЭП, спустя два периода промышленной частоты после подачи команды на отключение линейных выключателей поврежденной фазы, непрерывно на скользящем временном отрезке, равном одному периоду промышленной частоты, вычисляют среднее значение напряжения (ucp) на отключенном проводе, а также, применяя прямое дискретное преобразование Фурье /Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов. 2-е изд. - Спб: Питер, 2006/, амплитуду промышленной составляющей напряжения (u~). Далее определяют соотношение среднего значения к амплитуде напряжения промышленной частоты: K=ucp/u~. Сигнал K(kh) (где k - номер измерительного отсчета, h - шаг дискретизации по времени) подают на линейный цифровой фильтр нижних частот 1-го… 2-го порядка /Крылов В.В., Корсаков С.Я. Основы теории цепей для системотехников: Учебное пособие для ВУЗов. - М.: Высшая шк., 1990/ с частотой среза, в 3-4 раза меньшей промышленной. В момент времени, когда модуль сигнала K* на выходе линейного цифрового фильтра превысит пороговое значение K*>0,5, фиксируют время гашения (tгаш), устанавливают факт гашения дуги подпитки и подают разрешающую команду на включение линейных выключателей отключенной фазы.
На фиг.1 приведена одна из возможных схем электропередачи, реализующая предлагаемый способ АОАПВ; на фиг.2 - расчетные осциллограммы (сверху-вниз): напряжение на отключенной фазе на выводах вторичной обмотки измерительного ЭМТН (uи); напряжение основной гармоники/промышленной частоты (u~) и среднее значение (ucp), вычисленные с помощью оконного прямого дискретного преобразования Фурье: отношение K=ucp/u~ (т.е. сигнал - K) и сигнал K*, представляющий обработанный линейным цифровым фильтром нижних частот сигнал K.
В схеме электропередачи (фиг.1) шины условно отправной (1) и приемной (2) электрических систем соединены фазными проводами 3, 4, 5 через линейные выключатели (6). Линейные выключатели поврежденной фазы, на которой имеет место короткое замыкание на землю, отключены (на фиг.1 отключенные выключатели затемнены). По концам линии установлены электромагнитные измерительные трансформаторы напряжения (ЭМТН) (7), со вторичных обмоток которых измеренное напряжение (uи) поступает на вход системы АОАПВ.
Способ осуществляется следующим образом.
После подачи команды на отключение линейных выключателей поврежденной фазы на ней с задержкой, равной 2-м периодам промышленной частоты, посредством электромагнитных измерительных трансформаторов напряжения и аварийных цифровых регистраторов (самописцев) измеряют напряжение (uи) в конце линии. По мере поступления измерительных данных в систему АОАПВ на скользящем временном отрезке (во временном окне), равном периоду промышленной частоты, непрерывно вычисляют среднее значение напряжения (ucp) и амплитуду напряжения (u~) основной гармонической составляющей промышленной частоты. Вычисление напряжений u~ и ucp выполняют посредством применения прямого дискретного преобразования Фурье. Индикатором самогашения вторичной дуги выступает постоянная составляющая напряжения, кратковременно возникающая на отключенной (поврежденной) фазе после самоустранения замыкания. На вторичной стороне измерительного ЭМТН длительность существования постоянной компоненты в измеряемом напряжении (uи) ограничивается временем насыщения магнитопровода трансформатора, составляющим лишь несколько периодов промышленной частоты.
На основе получаемых расчетных данных (ucp и u~) непрерывно вычисляют отношение среднего измеренного напряжения к амплитуде основной гармонической составляющей: K=ucp/u~. Сигнал K(kh) обрабатывают линейным цифровым фильтром нижних частот (ЛЦФНЧ) с частотой среза в 3-4 раза, меньшей промышленной. Когда на выходе ЛЦФНЧ сигнал K*(kh) достигнет по модулю уставки, т.е. выполнится условие K*(kh)>0.5, отмечают факт гашения дуги подпитки на основе появления постоянной составляющей в напряжении отключенной фазы и фиксируют время tгаш=(kh). После установления факта гашения с временной задержкой Δtдеион≅200 мс, обеспечивающей надежную деионизацию ствола вторичной дуги, подают команду на повторное включение линейных выключателей отключенной фазы.
Таким образом, предлагаемый способ адаптивного ОАПВ имеет простой алгоритм обработки измеренного напряжения на отключенной фазе, заключающийся в вычислении его среднего значения, амплитуды напряжения промышленной частоты и несложной фильтрации низших частот в сигнале, равном отношению среднего значения к амплитуде напряжения промышленной частоты. Простой алгоритм обработки измерительного напряжения облегчает реализацию метода в устройстве и повышает его надежность.

Claims (1)

  1. Способ адаптивного однофазного автоматического повторного включения линий электропередачи переменного тока, заключающийся в измерении посредством измерительного электромагнитного трансформатора действующего напряжения на отключенном фазном проводе воздушной линии электропередачи, отличающийся тем, что спустя два периода промышленной частоты после подачи команды на отключение линейных выключателей поврежденной фазы непрерывно на скользящем временном отрезке, равном одному периоду промышленной частоты, вычисляют среднее значение измеренного напряжения (ucp), а также, применяя прямое дискретное преобразование Фурье, амплитуду промышленной составляющей напряжения (u~); определяют соотношение среднего значения к амплитуде напряжения промышленной частоты K=ucp/u~, сигнал K(kh) (где k - номер измерительного отсчета, h - шаг дискретизации по времени) подают на вход линейного цифрового фильтра нижних частот 1-го… 2-го порядка с частотой среза в 3-4 раза меньше промышленной; в момент времени, когда модуль сигнала K на выходе линейного цифрового фильтра превысит пороговое значение K>0,5, фиксируют время гашения (tгаш), устанавливают факт гашения дуги подпитки и подают разрешающую команду на повторное включение линейных выключателей отключенной фазы.
RU2013135935/07A 2013-07-30 2013-07-30 Способ адаптивного однофазного автоматического повторного включения воздушных линий электропередачи переменного тока RU2535654C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013135935/07A RU2535654C1 (ru) 2013-07-30 2013-07-30 Способ адаптивного однофазного автоматического повторного включения воздушных линий электропередачи переменного тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013135935/07A RU2535654C1 (ru) 2013-07-30 2013-07-30 Способ адаптивного однофазного автоматического повторного включения воздушных линий электропередачи переменного тока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2535654C1 true RU2535654C1 (ru) 2014-12-20

Family

ID=53286069

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013135935/07A RU2535654C1 (ru) 2013-07-30 2013-07-30 Способ адаптивного однофазного автоматического повторного включения воздушных линий электропередачи переменного тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2535654C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2688144C1 (ru) * 2018-04-11 2019-05-20 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет" Способ адаптивного однофазного автоматического повторного включения линий электропередачи
RU2727792C1 (ru) * 2019-12-24 2020-07-24 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет" Способ адаптивного однофазного автоматического повторного включения линий электропередачи
RU2751541C1 (ru) * 2020-12-08 2021-07-14 Общество с ограниченной ответственностью "Релематика" Способ защиты линий электропередачи при неуспешном однофазном повторном включении
RU2761509C1 (ru) * 2021-04-27 2021-12-09 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования «Новосибирский Государственный Технический Университет» Способ адаптивного однофазного автоматического повторного включения линий электропередачи

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU864408A1 (ru) * 1979-08-03 1981-09-15 За витель В. А. Кочетыгов, М. Л. Левинштейн, Ю. И. Лысков, А. К. Михайлов, Г. А. Славин и В. Н. Соболев Способ однофазного автоматического повторного включени линии электропередачи
EP0041202A1 (en) * 1980-05-31 1981-12-09 Kabushiki Kaisha Toshiba Reclosing device for transmission line
SU1304117A1 (ru) * 1985-06-11 1987-04-15 Научно-Исследовательский Институт По Передаче Электроэнергии Постоянным Током Высокого Напряжения Способ автоматического повторного включени линии электропередачи переменного тока
RU2101825C1 (ru) * 1996-04-23 1998-01-10 Новосибирский государственный технический университет Способ однофазного автоматического повторного включения в электропередачах переменного тока

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU864408A1 (ru) * 1979-08-03 1981-09-15 За витель В. А. Кочетыгов, М. Л. Левинштейн, Ю. И. Лысков, А. К. Михайлов, Г. А. Славин и В. Н. Соболев Способ однофазного автоматического повторного включени линии электропередачи
EP0041202A1 (en) * 1980-05-31 1981-12-09 Kabushiki Kaisha Toshiba Reclosing device for transmission line
SU1304117A1 (ru) * 1985-06-11 1987-04-15 Научно-Исследовательский Институт По Передаче Электроэнергии Постоянным Током Высокого Напряжения Способ автоматического повторного включени линии электропередачи переменного тока
RU2101825C1 (ru) * 1996-04-23 1998-01-10 Новосибирский государственный технический университет Способ однофазного автоматического повторного включения в электропередачах переменного тока

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2688144C1 (ru) * 2018-04-11 2019-05-20 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет" Способ адаптивного однофазного автоматического повторного включения линий электропередачи
RU2727792C1 (ru) * 2019-12-24 2020-07-24 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет" Способ адаптивного однофазного автоматического повторного включения линий электропередачи
RU2751541C1 (ru) * 2020-12-08 2021-07-14 Общество с ограниченной ответственностью "Релематика" Способ защиты линий электропередачи при неуспешном однофазном повторном включении
RU2761509C1 (ru) * 2021-04-27 2021-12-09 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования «Новосибирский Государственный Технический Университет» Способ адаптивного однофазного автоматического повторного включения линий электропередачи

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8031447B2 (en) Transformer through-fault current monitor
RU2535654C1 (ru) Способ адаптивного однофазного автоматического повторного включения воздушных линий электропередачи переменного тока
US20160020729A1 (en) Method, device, and system for detecting direct-current arc fault of photovoltaic system
EP2963429B1 (en) Method for detecting insulation impedance of power grid connected with photovoltaic inverter against ground
CN107636922B (zh) 直流电保护系统的改进或及其相关改进
CN106526474B (zh) 一种电能表用负荷开关过零操作测试系统及方法
CN104578234A (zh) 用于控制储能装置的充电的方法和系统
Johannesson et al. Selective wave-front based protection algorithm for MTDC systems
CN108141032B (zh) 直流距离保护控制器中的或相关的改进
WO2017221493A1 (ja) 直流電気回路保護装置およびアーク検出方法
CN107785920A (zh) 大地回线转金属回线的控制方法、装置及输电系统
Patel et al. Sequence component of currents based differential protection of power transformer
CN202916381U (zh) 互感器的极性检测装置
US20190190254A1 (en) A method for phase controlled energizing of power transformer
CA3014132A1 (en) Apparatus for determination of a ground fault and associated method
CN105203903B (zh) 基于动态数据窗输电线路相间故障方向判别方法
CN204103196U (zh) 用于开关柜高压绝缘试验的绝缘屏蔽接地短路线
RU2437109C2 (ru) Способ контроля электрического сопротивления изоляции и защитного отключения электрооборудования
HUE034238T2 (en) Procedure and system for stopping very fast transitions
RU96354U1 (ru) Устройство определения обрыва и фиксации поврежденной фазы изолированных проводов воздушных линий напряжением свыше 1000 в при их расположении на опорах контактной сети переменного тока
CN107132387B (zh) 一种信号源装置
CA2969893C (en) Demagnetization device and method for demagnetizing a transformer core
CN104459466A (zh) 一种判断输配电站自动重合闸工位的装置
Agarwal et al. A novel study on bipolar high voltage direct current transmission lines protection schemes
Silva et al. Breakdown of 15 kV insulators under bipolar oscillating impulse voltage

Legal Events

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

Effective date: 20150731