RU2552528C2 - Способ защиты конденсаторной батареи и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ защиты конденсаторной батареи и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2552528C2
RU2552528C2 RU2013127942/07A RU2013127942A RU2552528C2 RU 2552528 C2 RU2552528 C2 RU 2552528C2 RU 2013127942/07 A RU2013127942/07 A RU 2013127942/07A RU 2013127942 A RU2013127942 A RU 2013127942A RU 2552528 C2 RU2552528 C2 RU 2552528C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
current
microprocessor
capacitors
unbalance
sign
Prior art date
Application number
RU2013127942/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013127942A (ru
Inventor
Павел Клавдиевич Веселов
Алла Юрьевна Змазнова
Анатолий Владимирович Павлов
Сергей Александрович Гондуров
Валерий Николаевич Чепелев
Евгений Александрович Сельков
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья"
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 Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" filed Critical Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья"
Priority to RU2013127942/07A priority Critical patent/RU2552528C2/ru
Publication of RU2013127942A publication Critical patent/RU2013127942A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2552528C2 publication Critical patent/RU2552528C2/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Устройство для защиты конденсаторной батареи с заземленной нейтралью от внутренних повреждений содержит микропроцессорное устройство, обрабатывающее цифровые значения токов небаланса, токов, измеренных на вводе в батарею конденсаторов, напряжений, измеренных на шинах подстанции. Микропроцессор осуществляет расчет действующих значений ортогональных составляющих фазных токов и напряжений, расчет тока компенсации и расчет тока нулевой последовательности. Сравнивая токи с учетом заданной характеристики торможения, микропроцессор формирует признак срабатывания защиты. Включение и отключение признака срабатывания производится с учетом заданного коэффициента возврата. Также микропроцессор формирует по отдельному алгоритму признак неисправности вторичных контрольных цепей напряжения и блокирует включение признака срабатывания при наличии положительного признака неисправности вторичных контрольных цепей напряжения. Микропроцессор выявляет режимы, в которых возможно перегорание предохранителей секций, осуществляет расчет относительного значения тока небаланса, приращения относительного тока небаланса, суммарного тока небаланса по диагоналям с конденсаторами. Сравнивая значение суммарного тока небаланса с уставкой, микропроцессор формирует сигнал о наличии конденсаторов с перегоревшими секциями. 5 ил., 2 табл.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к прикладной электротехнике, в частности к следующим ее разделам (подклассам МПК):
- Н02Н 3/00 - схемы защиты, осуществляющие автоматическое отключение и непосредственно реагирующие на недопустимое отклонение от нормальных электрических рабочих параметров с последующим восстановлением соединения или без такового;
- Н02Н 3/26 -… реагирующие на разность между напряжениями или между токами; реагирующие на фазовый угол между напряжениями или между токами;
- Н02Н 3/36 - … в которых сравниваются значения напряжения или тока в соответствующих точках разных систем, например систем с параллельными фидерами;
- Н02Н 7/16 - схемы защиты конденсаторов.
Изобретение относится к электротехнике, в частности к релейной защите конденсаторных батарей, применяемых в установках компенсации реактивной мощности в сетях 110 кВ. Изобретение предназначено для защиты батарей статических конденсаторов в сетях 110 кВ.
Известно устройство, обеспечивающее обнаружение внутренних повреждений в БСК [1], реагирующее на геометрическую разность двух токов: тока нулевой последовательности и тока компенсации, выделяемого из напряжения нулевой последовательности с помощью фазоповоротной схемы и коэффициента передачи в схему суммирования, которая формируется на сумматоре. При внутренних повреждениях эти токи суммируются, а при внешних - вычитаются, что дополнительно повышает чувствительность защиты. Выход сумматора подключен через полосовой фильтр основной гармоники к входу модулятора переменного тока, выход которого соединяется с пороговым элементом. Чтобы не отстраивать защиту от небалансов при близких внешних КЗ, для увеличения чувствительности в устройстве выполнено торможение с помощью модулятора переменного тока, который управляется модулем напряжения нулевой последовательности. Управление элементом с задержкой на возврат осуществляется с помощью контактов реле положения «Отключено» - РПО или реле команды «Включить» - РКВ, если время разновременности размыкания фаз выключателя превышает время срабатывания устройства, то параллельно контакту реле РПО или РКВ подключается контакт реле команды «Отключить» - РКО. Такая конструкция устройства обеспечивает при включении выключателя отключение батареи без выдержки времени при повреждении в зоне срабатывания порогового элемента, а в зоне нечувствительности порогового элемента - с выдержкой времени, что допускают перегрузочные характеристики батареи.
Недостатком прототипа является невысокое быстродействие, отсутствие гибкости настроек, а также недостаточная надежность, обусловленная применяемой элементной базой и отсутствием цепей контроля.
Известно устройство, обеспечивающее обнаружение внутренних повреждений в БСК [2], содержащее трансформатор тока, установленный в каждой горизонтальной перемычке. Неисправный конденсатор определяют на основе измерения фаз токов небаланса. Однако в данном аналоге не учитывается амплитуда тока небаланса.
Известно устройство, обеспечивающее обнаружение внутренних повреждений в БСК [3], содержащее два датчика тока, два компаратора и элемент времени с задержкой на возврат. Недостатком аналога является необходимость использования двух датчиков тока в идентичных секциях батареи, а также невозможность использования устройства в сетях 110 кВ.
Известно устройство, обеспечивающее обнаружение внутренних повреждений в БСК [4], в котором используется задержка передачи сигнала для автоматического подсчета числа поврежденных секций. Недостатком этого аналога является невысокая точность, обусловленная наличием датчиков тока в каждом ряде БСК, и невысокое быстродействие, обусловленное измерением временного интервала между сформированными импульсами.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является устройство для защиты батареи конденсаторов [5], подключенное ко вторичным обмоткам трансформатора тока, включенным между эквипотенциальными точками фазы батареи конденсаторов.
Работа устройства основана на том, что короткое замыкание в конденсаторе вызывает ток, гораздо больший, чем ток небаланса, который остается после короткого замыкания в результате плавки внешнего или встроенного в конденсатор предохранителя. Определяя такие скачки тока, устройство подсчитывает число поврежденных конденсаторов. Устройство анализирует степень поврежденности батареи конденсаторов и выдает сигнал на вызов или на отключение БСК.
Сравнивая фазы тока и напряжения на конденсаторах, устройство указывает на то, что текущий скачок тока вызван повреждением конденсаторов в той или другой ветви. Имеется возможность объединения сигналов дополнительно подключаемого к вторичным обмоткам трансформатора тока устройства балансной защиты и результатов работы указанного устройства для защиты батареи конденсаторов. Путем сравнения сигналов от этих двух устройств определяется общее число поврежденных конденсаторов и их распределение между ветвями БСК.
Недостатком прототипа является, во-первых, необходимость сравнения фаз тока и напряжения для определения ветви, в которой присутствуют поврежденные конденсаторы, и, во-вторых, использование дополнительного устройства балансной защиты, для организации счетчика поврежденных конденсаторов. Цель изобретения - повышение чувствительности и надежности, исключение ложных срабатываний устройства, обеспечение надежной фиксации повреждений элементов в фазе БСК, расширение функциональных возможностей. Это достигается тем, что работа устройства реализуется путем преобразования мгновенных значений тока и напряжения в цифровой код, который обрабатывается программно в микропроцессорной системе, а также тем, что в ходе цифровой обработки формируется признак неисправности вторичных контрольных цепей напряжения, причем применение программных способов обработки информации обеспечивает гибкость настройки, высокую точность измерений и постоянство характеристик, что позволяет повысить чувствительность и быстродействие защит.
Структурно-функциональная схема предлагаемого устройства защиты представлена на фиг. 1 и содержит следующие блоки и элементы:
1 - трансформаторы тока;
2 - трансформаторы напряжения;
3 - модуль обработки сигналов;
4 - модуль аналого-цифрового преобразователя;
5 - микропроцессор;
6 - логический элемент дифференциальной защиты нулевой последовательности с торможением током компенсации;
7 - логический элемент небалансной защиты.
Устройство для защиты конденсаторной батареи с заземленной нейтралью от внутренних повреждений содержит микропроцессорное устройство 5, обрабатывающее цифровые значения токов небаланса (dia, dib, dic), токов, измеренных на вводе в батарею конденсаторов (ia, ib, ic), напряжений, измеренных на шинах подстанции (ua, ub, uc), и осуществляющее управление выходными реле и сигнализацией в соответствии с алгоритмами защиты.
Сигналы с трансформаторов тока 1 и трансформаторов напряжения 2 поступают на вход модуля аналого-цифрового преобразователя 4, модуля обработки сигналов 3. Преобразованные данные о сигналах токов и напряжений поступают на микропроцессор 5.
Логический элемент 6 микропроцессора 7 реализует дифференциальную защиту нулевой последовательности с торможением током компенсации. Микропроцессор осуществляет расчет действующих значений ортогональных составляющих фазных токов и напряжений, расчет тока компенсации и расчет тока нулевой последовательности. Сравнивая токи с учетом заданной характеристики торможения, микропроцессор формирует признак срабатывания защиты. Включение и отключение признака срабатывания производится с учетом заданного коэффициента возврата. Также микропроцессор формирует по отдельному алгоритму признак неисправности вторичных контрольных цепей напряжения и блокирует включение признака срабатывания при наличии положительного признака неисправности вторичных контрольных цепей напряжения.
Блок-схема алгоритма дифференциальной защиты нулевой последовательности с торможением током компенсации приведена на фиг. 2. Входными данными алгоритма являются мгновенные значения токов и напряжений, полученные от устройства аналогово-цифрового преобразования 4, представленные в цифровом коде. Алгоритм выполняется от начала до конца на каждом шаге работы устройства. Начальные значения переменных представлены в таблице 1.
Figure 00000001
Характеристика срабатывания и возврата защиты задается функциями f(It) и fвозв(It), представленными на фиг. 3.
Техническая задача, решаемая изобретением, - выявление наличия конденсаторов с перегоревшими секциями. Указанная техническая задача решается с использованием трансформатора тока для работы небалансной защиты, включенным между плечами фазы БСК, таким образом, что при идентичности конденсаторов, то есть симметрии схемы, ток небаланса был равен нулю. Трансформатор тока входит в комплект поставки конденсаторной батареи заводом-изготовителем. Схема соединений приведена на фиг. 4.
Заводом-изготовителем гарантируется максимально допустимый ток небаланса, равный Iнб макс.
Конденсаторы изготавливаются со встроенными внутрь корпуса плавкими предохранителями, последовательно соединенными с каждой секцией. Плавкие предохранители обеспечивают отключение секции при пробое. Конденсаторы, имеющие внутренние предохранители, считаются не годными к эксплуатации при потере емкости более чем на 10% по отношению к фактической емкости, указанной на маркировочной табличке конденсатора, если не указанны иные требования.
При отключении секций в конденсаторах БСК вследствие коротких замыканий или других аварийных процессов ток небаланса меняется, как показано на фиг. 5.
После аварийного процесса установившийся ток небаланса может стать как больше, так и меньше тока небаланса предшествующего режима. Это зависит от плеча (диагонали), в котором происходит отключение секции.
Например, если первоначально вышла из строя секция в конденсаторе С1, ток небаланса будет увеличиваться при отключении секций в конденсаторах С2-С6 и С19-С24 и уменьшаться при отключении секций в конденсаторах С7-С18, что объясняется усилением или ослаблением общей несимметрии значений емкостей элементов по БСК. Таким образом, при поврежденных конденсаторах ток небаланса может отсутствовать.
Устройство определяет токи небаланса, которые протекают через «мостик» в разных направлениях и в сумме дают величину, близкую к нулю. По величине этих токов устройство определяет степень поврежденности БСК и выдает сигнал о необходимости внеочередной проверки емкостей элементов.
Небалансную защиту реализует логический элемент 8 микропроцессора 6. Блок-схема алгоритма небалансной защиты приведена на фиг. 6. Алгоритм выполняется от начала до конца на каждом шаге работы устройства. Начальные значения переменных представлены в таблице 2.
Figure 00000002
После расчета относительного значения тока небаланса Iнб* микропроцессор выявляет режимы, в которых возможно перегорание предохранителей секций. Если такой режим выявлен, то микропроцессор формирует признак «Avar», переменой Pusk приписывает значение 1 и определяет направление тока небаланса:
Zn:=sign(Iнб*).
Если в течение заданной выдержки времени N аварийный процесс не прекратился, то микропроцессор вычисляет ток небаланса по диагонали с конденсаторами:
а) если Zn=1 и Iнб*<-Iнб*1, то микропроцессор рассчитывает приращение относительного тока небаланса deltaX и суммарный ток небаланса SdeltaX по диагонали с конденсаторами С1-С6, С19-С24;
б) если Zn=-1 и Iнб*>Iнб*1, то микропроцессор рассчитывает приращение относительного тока небаланса deltaY и суммарный ток небаланса SdeltaY по диагонали с конденсаторами С7-С18.
Если сумма токов небаланса SdeltaX+SdeltaY превысила величину уставки Sust, то микропроцессор формирует сигнал о наличии конденсаторов с перегоревшими секциями.
Источники информации
1. Авторское свидетельство 1644284 СССР, МПК Н02Н 7/16, 1988.
2. Патент 1305217 Канада, МПК G01R 31/02, Н02Н 7/16, 1989.
3. Заявка на изобретение 93025880 РФ, МПК Н02Н 7/16, 1993.
4. Авторское свидетельство 1467661 СССР, МПК Н02Н 7/16, 1987.
5. Патент 4219856 США, МПК Н02Н 7/16, 1978.

Claims (1)

  1. Устройство для защиты конденсаторной батареи с заземленной нейтралью от внутренних повреждений, содержащее микропроцессорное устройство, обрабатывающее цифровые значения токов небаланса, токов, измеренных на вводе в батарею конденсаторов, напряжений, измеренных на шинах подстанции, отличающееся тем, что микропроцессор осуществляет расчет действующих значений ортогональных составляющих фазных токов и напряжений, на основании которых далее осуществляет расчет тока компенсации и расчет тока нулевой последовательности, сравнивая которые с учетом заданной характеристики торможения, формирует признак срабатывания защиты, причем включение и отключение признака срабатывания производит с учетом заданного коэффициента возврата, а также формирует по отдельному алгоритму признак неисправности вторичных контрольных цепей напряжения и блокирует включение признака срабатывания при наличии положительного признака неисправности вторичных контрольных цепей напряжения, выявляет режимы, в которых возможно перегорание предохранителей секций, осуществляет расчет относительного значения тока небаланса, приращения относительного тока небаланса, суммарного тока небаланса по диагоналям с конденсаторами, сравнивая значение суммарного тока небаланса с уставкой, формирует сигнал о наличии конденсаторов с перегоревшими секциями.
RU2013127942/07A 2013-06-20 2013-06-20 Способ защиты конденсаторной батареи и устройство для его осуществления RU2552528C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013127942/07A RU2552528C2 (ru) 2013-06-20 2013-06-20 Способ защиты конденсаторной батареи и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013127942/07A RU2552528C2 (ru) 2013-06-20 2013-06-20 Способ защиты конденсаторной батареи и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013127942A RU2013127942A (ru) 2014-12-27
RU2552528C2 true RU2552528C2 (ru) 2015-06-10

Family

ID=53278436

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013127942/07A RU2552528C2 (ru) 2013-06-20 2013-06-20 Способ защиты конденсаторной батареи и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2552528C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109301847A (zh) * 2018-10-19 2019-02-01 许昌许继软件技术有限公司 一种电容器不平衡电流的校正方法及滤波器保护装置

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113572132B (zh) * 2021-07-27 2024-08-30 广东电网有限责任公司 一种电容器装置监测方法及监测设备

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4219856A (en) * 1977-03-11 1980-08-26 Asea Aktiebolag Protective device for capacitor bank
SU1163412A1 (ru) * 1983-05-13 1985-06-23 Львовский Ордена Ленина Политехнический Институт Им.Ленинского Комсомола Устройство дл защиты батареи конденсаторов с заземленной нейтралью от внутренних повреждений
SU1644284A1 (ru) * 1988-12-20 1991-04-23 Ю П Леденев Устройство дл защиты конденсаторной батареи с заземленной нейтралью от внутренних повреждений
CA1305217C (en) * 1988-06-29 1992-07-14 Michael Becker Device for locating internal faults in a high-voltage capacitor battery
SU1795857A1 (ru) * 1991-02-12 1995-07-25 Всесоюзный Электротехнический Институт Им.В.И.Ленина Устройство для защиты конденсаторной батареи, собранной по схеме моста из четырех плеч, состоящих из параллельно-последовательно включенных конденсаторов с индивидуальными предохранителями

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4219856A (en) * 1977-03-11 1980-08-26 Asea Aktiebolag Protective device for capacitor bank
SU1163412A1 (ru) * 1983-05-13 1985-06-23 Львовский Ордена Ленина Политехнический Институт Им.Ленинского Комсомола Устройство дл защиты батареи конденсаторов с заземленной нейтралью от внутренних повреждений
CA1305217C (en) * 1988-06-29 1992-07-14 Michael Becker Device for locating internal faults in a high-voltage capacitor battery
SU1644284A1 (ru) * 1988-12-20 1991-04-23 Ю П Леденев Устройство дл защиты конденсаторной батареи с заземленной нейтралью от внутренних повреждений
SU1795857A1 (ru) * 1991-02-12 1995-07-25 Всесоюзный Электротехнический Институт Им.В.И.Ленина Устройство для защиты конденсаторной батареи, собранной по схеме моста из четырех плеч, состоящих из параллельно-последовательно включенных конденсаторов с индивидуальными предохранителями

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109301847A (zh) * 2018-10-19 2019-02-01 许昌许继软件技术有限公司 一种电容器不平衡电流的校正方法及滤波器保护装置

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013127942A (ru) 2014-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7660088B2 (en) System, apparatus and method for compensating the sensitivity of a sequence element in a line current differential relay in a power system
US7345863B2 (en) Apparatus and method for identifying a loss of a current transformer signal in a power system
Kundu et al. Synchrophasor-assisted zone 3 operation
AU2006218736B2 (en) An apparatus and method for detecting the loss of a current transformer connection coupling a current differential relay to an element of a power system
US7319576B2 (en) Apparatus and method for providing differential protection for a phase angle regulating transformer in a power system
US20170108542A1 (en) Determining status of electric power transmission lines in an electric power transmission system
US8575941B2 (en) Apparatus and method for identifying a faulted phase in a shunt capacitor bank
EP2645516B1 (en) Islanding detection in electricity distribution network
JP2018183034A (ja) 電力供給システムの保護装置及びそれを備えたシステム
US20150124358A1 (en) Feeder power source providing open feeder detection for a network protector by shifted neutral
US20200321767A1 (en) Fault-arc detection unit
US10338122B2 (en) Method and device for detecting a fault in an electrical network
RU2552528C2 (ru) Способ защиты конденсаторной батареи и устройство для его осуществления
FI3830920T3 (fi) Menetelmä ja laite jännitemuuntajan valvontaan
Kandakatla et al. Advanced vector shift algorithm for islanding detection
JP2010164514A (ja) 故障点標定装置
US20100254056A1 (en) Efficient method for calculating the dot product in fault detection algorithms
CN110031716B (zh) 一种具有谐振接地的配电系统分散式故障检测方法
US11411390B2 (en) Secure and dependable restricted earth fault protection for electric power generators and transformers
US20210255655A1 (en) Boundary separation scheme for faults in power systems
Fischer et al. Methods for detecting ground faults in medium-voltage distribution power systems
Vukolov et al. Improvement of algorithms for voltage circuits fault detection in relay protection terminal of 6-35 kV electrical networks
RU167199U1 (ru) Устройство защиты от однофазных замыканий на землю в присоединении заземляющих устройств
RU165412U1 (ru) Устройство адаптивной многопараметрической резервной защиты трансформаторов ответвительных подстанций воздушной линии
RU2529684C2 (ru) Способ селективной защиты от замыканий на землю в электрической сети с малыми токами замыкания на землю

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20160804