RU2538214C1 - Способ дифференциальной защиты электроустановки - Google Patents

Способ дифференциальной защиты электроустановки Download PDF

Info

Publication number
RU2538214C1
RU2538214C1 RU2013128192/07A RU2013128192A RU2538214C1 RU 2538214 C1 RU2538214 C1 RU 2538214C1 RU 2013128192/07 A RU2013128192/07 A RU 2013128192/07A RU 2013128192 A RU2013128192 A RU 2013128192A RU 2538214 C1 RU2538214 C1 RU 2538214C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
current
currents
differential
protection
integral
Prior art date
Application number
RU2013128192/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013128192A (ru
Inventor
Валерий Кузьмич Ванин
Максим Георгиевич Попов
Станислав Олегович Попов
Original Assignee
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет" (ФГАОУ ВО "СПбПУ")
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 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") filed Critical федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет" (ФГАОУ ВО "СПбПУ")
Priority to RU2013128192/07A priority Critical patent/RU2538214C1/ru
Publication of RU2013128192A publication Critical patent/RU2013128192A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2538214C1 publication Critical patent/RU2538214C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Protection Of Transformers (AREA)
  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники, а именно к защите электроустановок. Технический результат заключается в повышении чувствительности и быстродействия защиты, а также устойчивости ее функционирования. В предложенном способе пофазно формируют дифференциальный ток. Исходя из полученных мгновенных значений вторичных токов определяют токи намагничивания и восстановленные первичные токи трансформаторов тока, при этом за положительные направления токов принимается их направление к защищаемому объекту. Полученные сигналы вторичных, восстановленных первичных токов и токов намагничивания ТТ плеч защиты приводят к одним относительным единицам с учетом коэффициентов трансформации трансформаторов тока и других выравнивающих коэффициентов. После чего формируют дифференциальный ток, пропорциональный сумме восстановленных первичных токов соответствующих присоединений защищаемого объекта. Вычисляют тормозной ток, пропорциональный токам намагничивания трансформаторов тока. Далее интегрируют полученные значения тормозного и дифференциального токов за период промышленной частоты и сравнивают полученный интегральный дифференциальный ток с уставкой и интегральным тормозным током. В случае, если значение интегрального дифференциального тока превосходит значение суммы интегрального тормозного тока и уставки срабатывания, формируют команду на отключение электроустановки. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники, а именно к защите электроустановок, и может быть применено в электроэнергетике и т.д.
Известны различные способы дифференциальной защиты, например, согласно способу дифференциальной защиты [Ванин В.К., Павлов Г.М. Релейная защита на элементах вычислительной техники.-2-е изд., перераб. и доп. - Л.:Энергоатомиздат, 1991. -336 с.] рабочий сигнал-модуль дифференциального тока формируют как сумму вторичных токов, а тормозной ток как максимальную из сумм отрицательных и положительных полуволн токов присоединений. Недостатком способа является его низкая чувствительность.
Известен выбранный в качестве прототипа способ дифференциальной защиты электроустановки, [RU Патент №2261510]. Согласно этому способу, исходя из измеренных мгновенных значений вторичных токов, пофазно формируют дифференциальный ток, пропорциональный сумме вторичных токов соответствующих присоединений защищаемого объекта, при этом за положительное направление тока принимается его направление к защищаемому объекту, и тормозной ток, состоящий из двух слагаемых, первое из которых пропорционально корню квадратному из векторного произведения указанных вторичных токов, а значения второго вычисляются путем интегрирования дополнительного тока, равного разности между суммой модулей указанных вторичных токов и модулем дифференциального тока, затягивают спад второго слагаемого тормозного тока, сравнивают дифференциальный ток с уставкой и тормозным током и по результатам сравнения выдают сигнал на срабатывание защиты (отключение электроустановки).
Указанный способ обладает следующими главными недостатками:
Во-первых существенное снижение чувствительности и быстродействия защиты при насыщении ТТ и при возникновении внутренних повреждений в течение переходных режимов в энергоситеме, в том числе при внешних коротких замыканиях, во-вторых необходимость изменения настроек защиты при изменении параметров энергосистемы,
Задачей является повышение чувствительности и быстродействия защиты, а также устойчивость ее функционирования.
Поставленная задача достигается тем, что согласно заявленному способу пофазно формируют дифференциальный ток. Для этого во вторичные цепи трансформаторов тока присоединений защищаемого объекта подключают преобразователи «ток-напряжение», которые могут представлять собой промежуточные трансреакторы, нагрузочные резисторы или непосредственно оптико-электронные трансформаторы тока, у которых выходная информация представляется в виде напряжения, пропорционального измеряемому току. На их выходы подключают аналого-цифровые преобразователи, каждый из которых, синхронно с остальными преобразователями, с заданным интервалом времени измеряет мгновенное значение напряжения и формирует цифровой код, соответствующий мгновенному значению вторичного тока трансформатора тока. Далее, исходя из полученных мгновенных значений вторичных токов, определяют токи намагничивания и восстановленные первичные токи трансформаторов тока, при этом за положительные направления токов принимается их направление к защищаемому объекту.
Полученные сигналы вторичных, восстановленных первичных токов и токов намагничивания ТТ плеч защиты приводят к одним относительным единицам с учетом коэффициентов трансформации трансформаторов тока и других выравнивающих коэффициентов, например, для защиты трансформатора, коэффициентов трансформации силового трансформатора и схемы соединения его обмоток [Ванин В.К., Павлов Г.М. Релейная защита на элементах вычислительной техники. - 2-е изд., перераб. и доп. - Л.:Энергоатомиздат, 1991. -336 с.]. После чего формируют дифференциальный ток, пропорциональный сумме восстановленных первичных токов соответствующих присоединений защищаемого объекта. Затем вычисляют тормозной ток, пропорциональный токам намагничивания трансформаторов тока. При этом могут быть использованы следующие способы вычисления тормозного сигнала из токов намагничивания, например разность токов намагничивания трансформаторов тока плеч защиты, или максимальный ток намагничивания. Далее интегрируют полученные значения тормозного и дифференциального токов за период промышленной частоты и сравнивают полученный интегральный дифференциальный ток с уставкой и интегральным тормозным током. В случае, если значение интегрального дифференциального тока превосходит значение суммы интегрального тормозного тока и уставки срабатывания, формируют команду на отключение электроустановки.
Поставленные задачи достигаются за счет того, что определяют токи намагничивания трансформаторов тока и как следствие значительно компенсируются погрешности измерения первичных токов, и значительно снижается ток небаланса защиты при внешних КЗ, сопровождающихся насыщением трансформаторов тока, что повышает чувствительность способа. Тормозной ток пропорционален току намагничивания трансформатора тока, что обеспечивает высокую чувствительность и быстродействие способа при насыщении трансформаторов тока при внутренних повреждениях и исключает излишнее загрубление защиты. Совокупность отличительных признаков способа позволяет повысить устойчивость функционирования защиты в различных переходных режимах.
Осуществление способа иллюстрируется фиг.1-3. На фиг.1 представлена функциональная блок-схема предлагаемого способа; на фиг.2, 3 - временные диаграммы токов, поясняющие работу защиты в случаях внешнего и внутреннего короткого замыкания. Поскольку дифференциальная защита работает пофазно, дальнейшее изложение ведется на примере одной фазы защиты.
На функциональной блок схеме устройства, в котором реализуется предлагаемый способ содержит объект защиты 1, трансформаторы тока плеч защиты 2-4, входные преобразователи вторичного тока ТТ 5-7, блоки АЦП 8-10, устройства определения тока намагничивания ТТ 11-13, блок приведения измеренных величин к одним относительным единицам 14, формирователи рабочего 15 и тормозного сигналов 16, блок для задания уставки защиты и формирующий сигнал отключения 17, блок самодиагностики 18. Фиг.1
Работает схема следующим образом. Вторичные токи трансформаторов тока 2, 3 присоединений защищаемого объекта 1 преобразуются в пропорциональные напряжения в блоках 5,7. Далее в блоках 8,10 производится преобразование аналоговых сигналов в цифровую форму, и затем в алгоритме защиты используются только цифровые сигналы. В нелинейных блоках 8, 10 определяются токи намагничивания трансформаторов тока и далее с помощью сумматора определяются восстановленные первичные токи. Полученные сигналы с ТТ плеч защиты приводятся к одним относительным единицам в блоке 14 с учетом коэффициента трансформации. После чего восстановленные токи соответствующих присоединений защищаемого объекта используются для формирования дифференциального тока в блоке 15. Приведенные токи намагничивания поступают на вход формирователя тормозного тока 16. В блоке 16 может быть использованы различные способы вычисления тормозного тока из токов намагничивания, например, разность токов намагничивания трансформаторов тока плеч защиты. Блоки 15, 16 формируют интегральные значения тормозного и дифференциального токов, при этом интервал усреднения данных величин может регулироваться. Рабочий и тормозной токи сравниваются в блоке 17, в котором также формируется сигнал на отключение защищаемого объекта. Часть блоков 4, 6, 9, 12 и связи между ними и схемой защиты показаны пунктиром. Таким образом, происходит наращивание схемы в случае увеличения количества присоединений защищаемого объекта. Схема дополнена блоком самодиагностики защиты 18, входными сигналами которого являются все измеренные и вычисленные в ходе обработки в функционально решающем блоке сигналы (для упрощения структурной схемы эти входные сигналы на ней не отображены). В данном блоке обрабатываются полученные токи намагничивания, первичные и вторичные токи. В случаях выявления возможного превышения допустимой погрешности работы блоков определения тока намагничивания защита загрубляется (повышается уставка срабатывания), либо блокируется. В блоке 18 также реализуется алгоритм, выявляющий режим глубокого насыщения ТТ и обрыв токовых цепей. В последних случаях полностью блокируется действие защиты на отключение.
Для качественного анализа рассматриваемого способа дифференциальной защиты в различных динамических режимах и с учетом нелинейности характеристик электрооборудования и элементов защиты проведены расчетные математические исследования с использованием компьютерного моделирования переходных процессов.
Расчетные осциллограммы переходных процессов для внутреннего КЗ в случае насыщения одного из трансформаторов тока плеч защиты приведены на фиг.2. На первой осциллограмме (фиг.2,а) показаны первичный iI и вторичный ток iI2 трансформатора тока, из которых видно, что в течение переходного процесса вторичный ток существенно искажается относительно первичного. На второй осциллограмме (фиг.2, б) приведены дифференциальный ток, пропорциональный сумме вторичных токов трансформаторов тока плеч защиты iд, и дифференциальный ток, пропорциональный сумме восстановленных первичных токов плеч защиты iдВ. Из графика видно, что первый ток снижается в течение переходного процесса и имеет четко выраженный минимум, что и является причиной снижения быстродействия и чувствительности дифференциальных защит, второй ток резко возрастает после возникновения КЗ и в нем отсутствует спад, который наблюдается у первого тока. Тормозной ток iт, вычисленный как разность токов намагничивания трансформаторов тока, имеет четко выраженный максимум и постепенно снижется к концу переходного процесса (фиг.2,в, г), тормозной ток, вычисленный как максимальный ток намагничивания, будет иметь аналогичный характер. Минимум разности дифференциального и тормозного тока (фиг.2,г) наблюдается через несколько периодов после момента возникновения КЗ, при этом она остается положительной, что обеспечивает правильную работу защиты. Важно отметить, что в начальный момент времени после возникновения повреждения значение дифференциального тока существенно превосходит ток срабатывания, что гарантирует срабатывание дифференциальной защиты при внутренних КЗ уже в течение первого периода промышленной частоты (0,02 с) после момента возникновения КЗ.
Для случая внешнего короткого замыкания осциллограммы дифференциального и тормозного сигнала приведены на фиг.3. На первой осциллограмме (фиг.3,а) показаны первичный, вторичный ток и ток намагничивания трансформатора тока iIμ, из которых так же, как для случая внутреннего КЗ, видно, что в течение переходного процесса вторичный ток существенно искажается относительно первичного. На второй осциллограмме (фиг.3,б) приведены дифференциальный ток, пропорциональный сумме вторичных токов трансформаторов тока плеч защиты, и дифференциальный ток, пропорциональный сумме восстановленных первичных токов плеч защиты, которые показывают, что второй ток существенно ниже первого. На фиг.3,в, г приведены осциллограмма тормозного тока и усредненных значений дифференциального тока и тормозного, а также их разность. Из графиков следует, что тормозной ток существенно больше дифференциального, что обеспечивает селективность работы защиты. В установившихся режимах или при КЗ не сопровождающихся большой апериодической составляющей тормозной ток весьма мал даже при больших токах КЗ, что обеспечивает быстродействие и высокую чувствительность защиты.
При использовании заявляемого способа дифференциальной защиты уставка срабатывания принимается равной 0,05Iном во всем диапазоне первичных токов ТТ, удовлетворяющих условию 10% погрешности, при этом время срабатывания защиты не будет превышать 1,5 периодов промышленной частоты. Таким образом, способ дифференциальной защиты обеспечивает быстродействие и чувствительность защиты. При этом обеспечивается устойчивость работы способа в различных переходных режимах.

Claims (1)

  1. Способ дифференциальной защиты электроустановки, заключающийся в том, что из вторичных токов трансформаторов тока пофазно формируют интегральные дифференциальный ток и тормозной ток, сравнивают интегральный дифференциальный ток с уставкой и интегральным тормозным током и по результатам сравнения выдают сигнал на срабатывание защиты, отличающийся тем, что определяют токи намагничивания и восстановленные первичные токи трансформаторов тока, за положительное направление которых принимают направление к защищаемой установке, и приводят их к одним относительным единицам с учетом коэффициентов трансформации, формируют дифференциальный ток, пропорциональный сумме восстановленных первичных токов установки, и вычисляют тормозной ток, пропорциональный токам намагничивания трансформаторов тока.
RU2013128192/07A 2013-06-19 2013-06-19 Способ дифференциальной защиты электроустановки RU2538214C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013128192/07A RU2538214C1 (ru) 2013-06-19 2013-06-19 Способ дифференциальной защиты электроустановки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013128192/07A RU2538214C1 (ru) 2013-06-19 2013-06-19 Способ дифференциальной защиты электроустановки

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013128192A RU2013128192A (ru) 2014-12-27
RU2538214C1 true RU2538214C1 (ru) 2015-01-10

Family

ID=53278498

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013128192/07A RU2538214C1 (ru) 2013-06-19 2013-06-19 Способ дифференциальной защиты электроустановки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2538214C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2586115C1 (ru) * 2015-05-05 2016-06-10 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") Способ фильтрации тока намагничивания и воспроизведения вторичного тока силовых и измерительных трансформаторов напряжения
RU2684169C2 (ru) * 2017-06-30 2019-04-04 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" Способ фильтрации тока намагничивания и воспроизведения вторичных токов многообмоточных силовых трансформаторов
RU2708228C1 (ru) * 2019-05-28 2019-12-05 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") Способ фильтрации тока намагничивания и воспроизведения первичного тока измерительных трансформаторов тока
RU2728510C1 (ru) * 2019-12-23 2020-07-30 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") Способ фильтрации тока намагничивания и воспроизведения первичного напряжения измерительных двухобмоточных трансформаторов напряжения

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113267698A (zh) * 2021-06-02 2021-08-17 南京国电南自电网自动化有限公司 判别主变ct饱和的方法、系统及存储介质

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4420805A (en) * 1980-05-20 1983-12-13 Tokyo Shibaura Denki Kabushiki Kaisha Protective relaying system
EP0135110A2 (en) * 1983-08-12 1985-03-27 Kabushiki Kaisha Toshiba Protective relay system and sampling synchronizing method therefor
US4591992A (en) * 1982-12-28 1986-05-27 Tokyo Shibaura Denki Kabushiki Kaisha Method and system for identifying the direction of a fault in a power line
RU18808U1 (ru) * 2001-03-23 2001-07-10 Шинкаренко Сергей Михайлович Устройство для токовой направленной защиты двух параллельных линий трехфазной электрической установки (варианты)
RU2261510C1 (ru) * 2004-02-26 2005-09-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Экра" Способ дифференциальной защиты электроустановки
RU2286636C1 (ru) * 2005-07-29 2006-10-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет Устройство для селективной защиты от замыканий на землю в обмотке статора генераторов, работающих в укрупненном блоке
RU2286637C1 (ru) * 2005-07-29 2006-10-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет Устройство для селективной защиты от замыканий на землю в обмотке статора генераторов, работающих в укрупненном блоке
WO2009011536A2 (en) * 2007-07-16 2009-01-22 Hankook Ied Method of compensating for errors of measuring current transformer in consideration of hysteresis characteristics of core

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4420805A (en) * 1980-05-20 1983-12-13 Tokyo Shibaura Denki Kabushiki Kaisha Protective relaying system
US4591992A (en) * 1982-12-28 1986-05-27 Tokyo Shibaura Denki Kabushiki Kaisha Method and system for identifying the direction of a fault in a power line
EP0135110A2 (en) * 1983-08-12 1985-03-27 Kabushiki Kaisha Toshiba Protective relay system and sampling synchronizing method therefor
RU18808U1 (ru) * 2001-03-23 2001-07-10 Шинкаренко Сергей Михайлович Устройство для токовой направленной защиты двух параллельных линий трехфазной электрической установки (варианты)
RU2261510C1 (ru) * 2004-02-26 2005-09-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Экра" Способ дифференциальной защиты электроустановки
RU2286636C1 (ru) * 2005-07-29 2006-10-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет Устройство для селективной защиты от замыканий на землю в обмотке статора генераторов, работающих в укрупненном блоке
RU2286637C1 (ru) * 2005-07-29 2006-10-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет Устройство для селективной защиты от замыканий на землю в обмотке статора генераторов, работающих в укрупненном блоке
WO2009011536A2 (en) * 2007-07-16 2009-01-22 Hankook Ied Method of compensating for errors of measuring current transformer in consideration of hysteresis characteristics of core

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2586115C1 (ru) * 2015-05-05 2016-06-10 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") Способ фильтрации тока намагничивания и воспроизведения вторичного тока силовых и измерительных трансформаторов напряжения
RU2684169C2 (ru) * 2017-06-30 2019-04-04 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" Способ фильтрации тока намагничивания и воспроизведения вторичных токов многообмоточных силовых трансформаторов
RU2708228C1 (ru) * 2019-05-28 2019-12-05 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") Способ фильтрации тока намагничивания и воспроизведения первичного тока измерительных трансформаторов тока
RU2728510C1 (ru) * 2019-12-23 2020-07-30 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") Способ фильтрации тока намагничивания и воспроизведения первичного напряжения измерительных двухобмоточных трансформаторов напряжения

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013128192A (ru) 2014-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2538214C1 (ru) Способ дифференциальной защиты электроустановки
EP2426802B1 (en) Apparatus and method for quickly determining fault in electric power system
JP6116495B2 (ja) 直流アーク検出装置及び方法
RU2580934C1 (ru) Способ и устройство для идентификации короткого замыкания посредством дифференциальной токовой защиты
EP2747229A1 (en) Method for predicting and detecting current transformer saturation under sympathetic inrush
US11355912B2 (en) Method and device for detecting faults in transmission and distribution systems
KR101438041B1 (ko) 전력회로 개폐기용 제어 회로
JP2018518140A (ja) 電圧に基づいて回路ブレーカーの欠相を識別するための方法および装置
US9660438B2 (en) Secure and dependable differential protection for electric power generators
KR101952063B1 (ko) 누설 전류 검출 장치
WO2018211949A1 (ja) 電力変換装置
MX2014002135A (es) Método para compensar la curva de desconexión por sobrecarga para un error de un transformador de corriente (ct).
RU112527U1 (ru) Устройство защиты управляемого шунтирующего реактора от замыканий на землю
Popov et al. Increase of sensitivity of current longitudinal differential protection of intersystem power lines
JP5739309B2 (ja) ディジタル保護制御装置
JP6161527B2 (ja) 送電線保護リレー
KR101463045B1 (ko) 고장전류에 포함된 직류 성분 검출 및 제거 방법
Devipriya et al. Design of numerical relay for over flux and over current protection in transformers
Yablokov et al. Research and Development of Algorithms for the Functioning of the Phase-to-Phase Overcurrent Protection Based on Data from Digital Transformers with Rogowski Coils for Overhead and Cable Power Lines 35 kV
RU2261510C1 (ru) Способ дифференциальной защиты электроустановки
RU2543517C1 (ru) Способ защиты сетей с изолированной, компенсированной и резистивно-заземленной нейтралью от однофазных коротких замыканий на землю
KR101964777B1 (ko) 계통연계형 분산 전원에서 pcs 제어기 및 출력 전압 제어 방법
Jhanwar et al. Accurate overcurrent relay algorithm using fundamental component
CN111337849A (zh) 一种新型漏电流测量装置及其方法
Oh et al. A scheme for detecting DC series arc faults in low voltage distribution system