RU2553448C1 - Способ дистанционной защиты линий электропередачи - Google Patents

Способ дистанционной защиты линий электропередачи Download PDF

Info

Publication number
RU2553448C1
RU2553448C1 RU2014108305/07A RU2014108305A RU2553448C1 RU 2553448 C1 RU2553448 C1 RU 2553448C1 RU 2014108305/07 A RU2014108305/07 A RU 2014108305/07A RU 2014108305 A RU2014108305 A RU 2014108305A RU 2553448 C1 RU2553448 C1 RU 2553448C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
relays
protection
signals
complex
group
Prior art date
Application number
RU2014108305/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Яковлевич Лямец
Павел Ильич Воронов
Михаил Владимирович Мартынов
Юрий Вячеславович Романов
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 RU2014108305/07A priority Critical patent/RU2553448C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2553448C1 publication Critical patent/RU2553448C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)

Abstract

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение надежности защиты. Предлагаемый способ основан на симбиозе прямой и косвенной адаптации. Согласно способу применяется три типа сигналов и, соответственно, три разнотипных групп аналогичных реле, а также групп исполнительных реле, в которые входят по одному представителю от каждой группы аналогичных реле. Проводят операции обучения реле второго типа, реагирующих на величины текущего режима, и реле третьего типа, реагирующих на виртуальные величины, формируемые с участием аварийных составляющих токов. Реле первого типа обучению не подлежат. Их характеристики задаются жестко, путем разбиения на части области отображения замеров, формируемых из величин предшествующего режима. При этом реле первого типа управляют процессом обучения реле второго и третьего типа, входящих в одну с ним исполнительную группу. 5 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к электроэнергетике и электротехнике, а именно к релейной защите энергосистем.
В связи с переходом релейной защиты на микропроцессорную технику открылась благоприятная перспектива для полномасштабной реализации адаптивных защит, использующих как текущую, так и предшествующую информацию о состоянии контролируемого объекта.
Предлагаемый способ затрагивает проблему построения адаптивной дистанционной защиты линий электропередачи. Известные способы адаптации дистанционной защиты относятся к одному из двух типов - прямой и косвенной адаптации. Прямая адаптация предполагает видоизменение характеристики срабатывания традиционного реле сопротивления в зависимости от ситуации, складывающейся в линии электропередачи, например в зависимости от комплекса тока обратной последовательности [1, 2].
Ко второму типу относятся способы, ведущие свое начало от известного реле Бреслера [3], реагирующего на сигналы, формируемые в предположении, что замыкание произошло на одной из границ защищаемой зоны. В современной интерпретации эти способы работают с моделями защищаемого объекта и оперируют понятием о месте предполагаемого замыкания. Первое техническое решение такого рода представлено в [4]. Согласно ему, местами предполагаемых замыканий следует полагать начало и конец защищаемой зоны линии электропередачи. Именно в этих местах определяют значения целевой функции - реактивной мощности повреждения. Срабатывание защиты происходит, если знаки значений целевой функции на границах зоны противоположны. Отсюда берет свое начало метод аварийных критериев [5]. Дальнейшее усовершенствование способа, оперирующего целевой функцией повреждения, привело к объединению двух ее значений на плоскости основного реле [6], к коррекции поведения дистанционной защиты по результатам экспериментальных замыканий на линии или же результатам эксплуатации [7]. Полезной для дистанционной защиты оказалась дополнительная информация, получаемая из неповрежденной фазы при замыканиях на землю [8].
Дальнейшее развитие способов косвенной адаптации связано с идеей многомерности, т.е. с объединением отдельных реле как элементарных модулей защиты в общую группу, связанную логической операцией И [9]. Область срабатывания каждого реле задается на плоскости его замера, где отображаются двумерные сигналы - комплексные величины или пары вещественных. Двумерные сигналы формируют из наблюдаемых величин - токов и напряжений линии электропередачи. Каждый двумерный сигнал подается на вход одного из реле.
Применительно к дистанционной защите способ конкретизирован в [10], где предложено подавать комплексные сигналы, получаемые путем преобразования наблюдаемых токов и напряжений, на одну из функциональных релейных групп, собранных из одного и того же числа однотипных (аналогичных) реле. Структура защиты включает в себя еще и группы исполнительных реле. Эти группы собираются из представителей предыдущих групп аналогичных реле, по одному от каждой. Группа исполнительных реле объединена логической операцией И, а выходные сигналы всех таких групп объединены операцией ИЛИ.
Как в способе [9], так и в [10] характеристики срабатывания всех отдельно взятых реле задают в виде ячеек на плоскостях замеров. Ячейки пронумерованы, сочетания номеров образуют коды. В ходе обучения защиты от имитационной модели электропередачи выявляются коды срабатывания. Остальные становятся кодами несрабатывания (блокирующие коды).
Несмотря на ее кажущуюся общность, работа по кодам оказалась недостатком упомянутых способов. Во-первых, она не имеет ничего общего с проверенными многолетней практикой алгоритмами работы релейной защиты по характеристикам срабатывания, задаваемым в виде граничных линий односвязных (сплошных) областей на плоскостях замеров. Во-вторых, оказалось, что косвенная адаптация, в отличие от прямой, не использует в полной мере того факта, что предшествующий режим объекта одинаков вне зависимости от последующих событий. Ориентируясь на конкретный предшествующий режим, получаем существенное сужение диапазона изменения параметров имитационной модели объекта в режимах, альтернативных замыканиям в зоне защиты. А чем более узок этот диапазон, тем выше распознающая способность защиты.
Цель изобретения - повышение распознающей способности защиты и расширение ее функциональных возможностей.
Поставленная цель достигается благодаря наделению предлагаемого способа чертами как косвенной, так и прямой адаптации. Кроме того, в этом способе учтена вероятность ситуации, приводящей к сокращению информационной базы дистанционной базы, когда адаптивная защита вынуждена действовать как обычная неадаптивная. Такая ситуация складывается при потере или отсутствии информации о предшествующем режиме, что, например, имеет место при включении линии, в которой присутствует короткое замыкание.
Конкретные технические признаки, способствующие достижению поставленной цели, заключаются в следующем. Формируют комплексные сигналы трех физически различающихся типов. Первый сигнал формируют из величин предшествующего режима. Второй - только из величин текущего режима. Последний, третий, - из величин и того, и другого режима. В его формировании участвуют аварийные составляющие наблюдаемых токов. Аварийная составляющая представляет собой разность между величиной текущего режима и величиной предшествующего режима, экстраполированной на время после смены режимов.
Каждый комплексный сигнал подают на одну из групп аналогичных реле, следовательно, в структуре защиты используют три такие группы. Отдельный признак затрагивает задание областей срабатывания первой группы. В качестве областей срабатывания разных реле, входящих в эту группу, принимают различные части общей области отображения первого комплексного сигнала на плоскость комплексного сопротивления. Число частей, на которые разделяют область отображения, выбирают равным числу реле в группе. Что же касается областей срабатывания представителей второй и третьей групп аналогичных реле, то их определяют путем обучения этих пар реле в составе соответствующей группы исполнительных реле. В исполнительную группу входят всего три реле - по одному представителю из каждой группы аналогичных реле. Обучение осуществляется путем подачи сигналов от имитационной модели защищаемого объекта. Всякий раз при подаче сигнала будет срабатывать единственный представитель первой группы аналогичных реле. Срабатывая, он открывает путь к обучению двух других реле, образующих совместно с ним исполнительную группу. Обучение заключается в подаче сигналов отслеживаемых режимов (α-режимы), когда происходит замыкание в зоне защиты, и альтернативных им режимов работы линии электропередачи (β-режимы). К числу альтернативных режимов принадлежат нормальные (рабочие) режимы работы электропередачи, замыкания за пределами зоны защиты, замыкания «за спиной».
В дополнительном пункте формулы изобретения (п.2) детализируются обучающие операции. Сигналы α-режимов отображают на плоскостях обучаемых второго и третьего реле (реле второй и третьей группы). Затем на тех же плоскостях фиксируют только те особые отображения сигналов альтернативных β-режимов, которые попадают в уже полученные области отображения α-режимов. Далее задают область срабатывания второго реле без учета β-режимов, а третьего реле - с их учетом, т.е. с исключением тех мест, куда попадают отображения β-режимов.
В остальных дополнительных пунктах устанавливаются величины, из которых формируются комплексные сигналы. При однофазном замыкании это могут быть величины поврежденной фазы, возможно вместе с током нулевой последовательности. При междуфазном замыкании - разности напряжений и разности токов поврежденных фаз. Наконец, при двухфазном замыкании на землю - сумма напряжений и сумма токов поврежденных фаз.
На фиг.1 показана структурная схема дистанционной защиты, действующей по предлагаемому способу. На фиг.2 приведены схемы, иллюстрирующие операции обучения отдельных реле, входящих в состав защиты. На фиг.3-6 приведены примеры имитационной модели электропередачи. Модель воспроизводит токи и напряжения, наблюдаемые при однофазном замыкании (фиг.3), междуфазном замыкании (фиг.4) и двухфазном замыкании на землю (фиг.5, 6).
Структура защиты состоит из реле 1-6, относящихся к трем типам, реле 1, 4 - первого типа, реле 2, 5 - второго типа, реле 3, 6 - третьего типа. Однотипные реле образуют группу, за которой закрепилось название «группа аналогичных реле». Пусть n - общее число реле в такой группе. Если это реле сопротивления, то каждое из них в составе группы будет обозначаться как Z _ ( i )
Figure 00000001
, i = 1, n ¯
Figure 00000002
. В составе структурной схемы защиты по фиг.1 имеются три группы аналогичных реле:
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000005
где Z _ п д
Figure 00000006
- реле предшествующего режима, Z _ т к
Figure 00000007
- реле текущего режима, Z _ в р
Figure 00000008
- виртуальное реле.
Из представителей этих групп формируются группы исполнительных реле. На фиг.1 показаны две такие группы 7, 8, каждая состоит из трех реле разных типов. Выходы всех реле исполнительной группы объединены схемой И 9 для группы 7 и схемой И 10 для группы 8. В свою очередь, исполнительные группы объединены схемой ИЛИ 11, т.е. срабатывание любой исполнительной группы реле приводит к срабатыванию защиты.
Каждое отдельно взятое реле второго и третьего типа получает характеристику срабатывания в результате обучения, осуществляемого имитационными моделями защищаемого объекта. Имитационная модель 12, обозначенная как ИМОα, воспроизводит короткие замыкания в зоне защиты (α-режимы) и формирует три комплексных сигнала Z _ α , п д ,
Figure 00000009
Z _ α , т к
Figure 00000010
и Z _ α , в р
Figure 00000011
. На фиг.2 иллюстрируется обучение реле второго типа 2 и третьего типа 3, входящих в состав первой группы исполнительных реле 1-3. Процедура обучения построена таким образом, что реле первого типа 1 управляет обучением реле второго и третьего типа 2, 3. Выход 13 реле 1 подключен к блокирующим входам реле 2 и 3 и нормально блокирует их, вводя запрет на обучение. Блокирующий сигнал снимается только в случае срабатывания реле 1.
На втором этапе обучения принимаются меры к исключению вероятности излишних срабатываний защиты. Роль учителя выполняет имитационная модель 14, обозначенная как ИМОβ и воспроизводящая режимы, альтернативные коротким замыканиям в зоне защиты. Реле 1-3 обучаемой исполнительной группы на данном этапе обучения образуют свою естественную структуру, объединенную схемой И 9. Своеобразие этой структуры на данном этапе обучения состоит в том, что выход схемы И 15 передает сигнал воздействия на реле 2, 3 с целью принятия мер, предотвращающих срабатывание группы 1-3 в каждом из β-режимов.
Отметим различия в обозначениях реле 2, 3 в верхней и нижней частях фиг.2. При обучении от α-модели 12 на плоскостях этих реле отображаются отдельные замеры Z _ т к ( 1 )
Figure 00000012
и Z _ в р ( 1 )
Figure 00000013
. Точки на соответствующих плоскостях принадлежат указанным замерам. После того как все те α-режимы, которые вызывают срабатывание реле 1, будут отображены на плоскостях Z _ т к ( 1 )
Figure 00000014
и Z _ в р ( 1 )
Figure 00000015
в виде областей Sα,тк и Sα,вр, реле 2 и 3 с полученными областями отображений поступают в распоряжение β-модели 14. Те β-режимы, которые вызовут срабатывание всех трех реле 1-3, должны быть отображены в α-областях на плоскостях Z _ т к ( 1 )
Figure 00000012
и Z _ в р ( 1 )
Figure 00000013
, и одну из этих областей придется усечь на величину подобласти, в которой сосредоточены отображения β-режимов. На фиг.2 усечению подвергается область Sα,вр, а исключаемая подобласть ограничена пунктирной линией.
Имитационная модель электропередачи показана на фиг.3-5 как в однолинейном (фиг.3), так и в трехфазном исполнении (фиг.4-5). Ее составные части: модель линии 16 и модели концевых подстанций 17, 18. Дистанционная защита наблюдает линию с одной стороны. Место наблюдения полагается началом линии с координатой х=0. Наблюдаемые величины - комплексы фазных токов и напряжений I _ ν
Figure 00000016
, U _ ν
Figure 00000017
, ν=А, В, С. Электрические величины в произвольном месте линии с координатой х являются функциями координаты I _ ν ( x )
Figure 00000018
, U _ ν ( x )
Figure 00000019
; в предшествующем режиме I _ ν , п д ( x )
Figure 00000020
, U _ ν , п д ( x )
Figure 00000021
, в текущем режиме короткого замыкания I _ ν , т к ( x )
Figure 00000022
, U _ ν , т к ( x )
Figure 00000023
; аварийные составляющие электрических величин
Figure 00000024
Величины, наблюдаемые в разных режимах, будем в необходимых случаях записывать с указанием координаты места наблюдения: I _ ν , п д ( 0 )
Figure 00000025
, U _ ν , п д ( 0 )
Figure 00000026
; I _ ν , т к ( 0 )
Figure 00000027
, U _ ν , т к ( 0 )
Figure 00000028
; аварийные составляющие - I _ ν , а в ( 0 )
Figure 00000029
, U _ ν , а в ( 0 )
Figure 00000030
.
Figure 00000031
В составе каждого реле 1-6 имеются формирователи, преобразующие наблюдаемые величины в замеры комплексных сопротивлений (таблица). Формирователи в составе реле 1, 4 и 2, 5 выполняют операции непосредственного преобразования наблюдаемых величин в комплексные сопротивления Z _ п д
Figure 00000006
и Z _ т к
Figure 00000007
. Задача формирователя в составе виртуальных реле 3, 6 более многогранна: помимо определения комплексного сопротивления Z _ в р
Figure 00000008
он выполняет еще и преобразование наблюдаемых величин в напряжения U _ ν , т к ( l з )
Figure 00000032
и аварийные составляющие токов I _ ν , а в ( l з )
Figure 00000033
. Реле 3, 6 названы виртуальными потому, что величины конца защищаемой зоны определяются в предположении, что замыкание находится вне зоны. Так, в пренебрежении распределенной емкостью линии, когда I _ ν ( 0 ) = I _ ν ( l з )
Figure 00000034
, преобразование сводится к операции
Figure 00000035
где lз - длина защищаемой зоны, Z _ 1 0
Figure 00000036
и Z _ 0 0
Figure 00000037
- удельные сопротивления прямой и нулевой последовательности, I _ 0
Figure 00000038
- ток нулевой последовательности
Figure 00000039
Отдельного пояснения заслуживает замер при двухфазном замыкании на землю (последняя строка таблицы). Иллюстрация соответствующей модели замыкания, случившегося в месте с координатой xf, приведена на фиг.6. Модели присуще соотношение
Figure 00000040
где Rf и Rf0 - переходные сопротивления (резистивные элементы).
В системе для аварийных составляющих, где единственными источниками являются токи I _ B f
Figure 00000041
и I _ C f
Figure 00000042
, все токи и напряжения выражаются через них. Зависимости носят линейных характер, в системе без потерь - с вещественными коэффициентами:
Figure 00000043
где учтено симметричное расположение фаз В и С; kсб и kвз - собственный и взаимный коэффициенты. Из последних соотношений
Figure 00000044
что с учетом обозначений таблицы дает замер
Figure 00000045
являющийся вещественным числом, пропорциональным сопротивлению в правой части исходного равенства (4). Следовательно, замена суммы токов I _ B f + I _ C f
Figure 00000046
в равенстве (4) суммой I _ B , а в + I _ C , а в
Figure 00000047
в алгоритме (5) правомерна.
Своеобразие обсуждаемого способа заключается в том, что характеристики срабатывания реле первого типа 1, 4 и реле других типов 2, 5 и 3, 6 задаются по-разному. Реле первого типа получает свою область срабатывания S п д ( i )
Figure 00000048
на плоскости Z _ п д ( i )
Figure 00000049
в виде части области отображения на общей для всех реле этого типа плоскости Z _ п д
Figure 00000050
. На фиг.2, где размещено по одному представителю каждой группы аналогичных реле, область срабатывания S п д ( 1 )
Figure 00000051
изображена в виде сектора, ограниченного двумя лучами, которые, таким образом, и служат характеристикой срабатывания реле 1. В отличие от реле первого типа 1, 4 реле второго и третьего типов 2, 5; 3, 6 обретают области срабатывания в результате обучения в составе исполнительных групп 7, 8. Каждая группа обучается отдельно от остальных. Обучение совершается в два этапа, сначала от имитационной модели 12, воспроизводящей α-режимы - короткие замыкания в зоне защиты (0≤xf≤lз), затем от имитационной модели 14, воспроизводящей альтернативные β-режимы - замыкания вне зоны защиты (xf>lз, xf<0 и т.д.). Процедура обучения реле Z _ т к ( i )
Figure 00000052
и Z _ в р ( i )
Figure 00000053
начинается по сигналу реле Z _ п д ( i )
Figure 00000054
. Например, реле 2, 3 приступают к обучению по сигналу 13 о срабатывании реле 1. Обучение на первом этапе заключается в отображении α-режимов в виде замеров на плоскости Z _ т к ( 1 )
Figure 00000014
и Z _ в р ( 1 )
Figure 00000055
(на фиг.2 показаны два замера - первый в виде точек, второй - в виде звездочек), окаймлении областей отображения α-режимов S α , т к ( 1 )
Figure 00000056
, S α , в р ( 1 )
Figure 00000057
(построение граничных линий L α , т к ( 1 )
Figure 00000058
, L α , в р ( 1 )
Figure 00000059
). Далее исполнительная группа реле 1-3 отключается от имитационной модели 12 и подключается к модели 14, воспроизводящей β-режимы, в которых защита срабатывать не должна. На этом втором этапе обучения исполнительная группа реле приводится в рабочее состояние; выходы всех реле объединяются схемой И 9. Каждое срабатывание всех реле означает, что произошло излишнее срабатывание защиты. Возможны две ситуации. В первом, наиболее благоприятном случае, ни одного срабатывания схемы И 9 в ходе испытаний сигналами модели 15 Z _ β , п д
Figure 00000060
, Z _ β , т к
Figure 00000061
, Z _ β , в р
Figure 00000062
не происходит. Срабатывает реле 1, возможно, срабатывает какое-либо одно из двух реле 2, 3, но все вместе не сработали ни разу. Это означает, что первого этапа обучения достаточно и построенные на первом этапе характеристики срабатывания реле 2, 3 в корректировке не нуждаются.
Во втором, более вероятном случае, срабатывание всей группы исполнительных реле 7 с выходным сигналом 15 будет зафиксировано. Каждое излишнее срабатывание происходит потому, что соответствующий β-режим отображается замерами, Z _ β , п д ( 1 )
Figure 00000063
, Z _ β , т к ( 1 )
Figure 00000064
, Z _ β , в р ( 1 )
Figure 00000065
, попадающими во все три области срабатывания, S п д ( 1 )
Figure 00000066
, S α , т к ( 1 )
Figure 00000056
, S α , в р ( 1 )
Figure 00000057
, что иллюстрируют два замера, помеченные один точкой, другой - звездочкой, на фиг.2. В этом случае следует принять меры, исключающие излишние срабатывания защиты. Предлагается достигать поставленной цели путем изъятия из области S α , в р ( 1 )
Figure 00000057
реле 3 подобласти Δ S в р ( 1 )
Figure 00000067
, в которой сосредоточены замеры Z _ β , в р ( 1 )
Figure 00000065
. Областью срабатывания реле 2 остается, стало быть, область отображений S α , т к ( 1 )
Figure 00000056
, а областью срабатывания реле 3 становится разность областей S α , в р ( 1 )
Figure 00000057
и Δ S в р ( 1 )
Figure 00000067
.
Как видим, предлагаемый способ вобрал в себя черты способов прямой адаптации, так как области срабатывания реле предшествующего режима ограничены, и способов косвенной адаптации. Последнее обеспечивается виртуальными реле, замеры которых формируются с участием аварийных составляющих наблюдаемых токов. Такое построение защиты обеспечивает распознавание всех коротких замыканий в защищаемой зоне, которые отвечают условию физической распознаваемости.
Источники информации
1. Патент США №5796258, кл. Н02Н 3/38, G01R 31/02, 1998.
2. Патент США №7872478, кл. Н02Н 3/38, G01R 31/02, 2011.
3. Авторское свидетельство СССР №66343, кл. Н02Н 3/28, 1944.
4. Патент РФ №1775787, кл. Н02Н 3/40, 1991.
5. Лямец Ю.Я., Нудельман Г.С, Павлов А.О. Эволюция дистанционной релейной защиты. - Электричество, 1999, №3, С.8-15.
6. Патент РФ №2066511, кл. Н02Н 3/40, G01R 31/08, 1992.
7. Патент РФ №2088012, кл. Н02Н 3/40, G01R 31/08, 1994.
8. Патент РФ №2149489, кл. Н02Н 3/40, G01R 31/08, 1999.
9. Патент РФ №2247456, кл. Н02Н 3/40, 2002.
10. Патент РФ №2248077, кл. Н02Н 3/40, 2002.

Claims (6)

1. Способ дистанционной защиты линии электропередачи путем преобразования наблюдаемых токов и напряжений в комплексные сигналы, каждый из которых подают на одну из групп аналогичных реле, причем в каждую группу включают одно и то же число реле, из разных представителей групп аналогичных реле составляют группы исполнительных реле, выходные сигналы всех реле каждой исполнительной группы объединяют логической операцией И, а выходные сигналы всех групп исполнительных реле объединяют логической операцией ИЛИ, результат которой используют как выходной сигнал дистанционной защиты, проводят обучение реле на его комплексной плоскости с целью определения области срабатывания, причем каждое отдельное реле обучают в составе его исполнительной группы испытательными сигналами имитационной модели линии электропередачи в режимах коротких замыканий в зоне защиты и в альтернативных им режимах, отличающийся тем, что формируют три комплексных сигнала разных типов, первый комплексный сигнал формируют из величин, наблюдаемых в режиме, предшествующем текущему режиму короткого замыкания, второй комплексный сигнал формируют из величин, наблюдаемых в текущем режиме, третий комплексный сигнал формируют из величин текущего режима и из аварийных составляющих наблюдаемых токов, каждый комплексный сигнал подают на соответствующую группу первых, вторых или третьих аналогичных реле, области срабатывания первых реле задают в виде разных частей области отображения первого комплексного сигнала, число таких частей принимают равным числу аналогичных реле, а область срабатывания вторых и третьих реле определяют путем их обучения от имитационной модели линии электропередачи, причем обучение осуществляют при условии срабатывания первого реле, входящего в ту же исполнительную группу, что и обучаемые второе и третье реле.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что обучение защиты производят путем отображения сигналов в режиме замыкания в зоне защиты на плоскостях второго и третьего реле, фиксации там же только тех отображений сигналов альтернативных режимов, которые попадают одновременно в области отображения замыканий в зоне защиты на плоскостях второго и третьего реле, и задают области срабатывания третьих реле в той части области отображения замыкания, где не зафиксированы указанные отображения сигналов альтернативных режимов.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что для защиты от замыканий в одной из фаз линии комплексные сигналы формируют из наблюдаемых величин этой фазы.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что для защиты от замыкания в одной из фаз линии комплексные сигналы формируют из наблюдаемых величин этой фазы и из тока нулевой последовательности.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что для защиты от замыканий между двумя фазами линии комплексные сигналы формируют из разности напряжений и разности токов этих фаз.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что для защиты от замыкания двух фаз линии на землю комплексные сигналы формируют из суммы напряжений и суммы токов этих фаз.
RU2014108305/07A 2014-03-04 2014-03-04 Способ дистанционной защиты линий электропередачи RU2553448C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014108305/07A RU2553448C1 (ru) 2014-03-04 2014-03-04 Способ дистанционной защиты линий электропередачи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014108305/07A RU2553448C1 (ru) 2014-03-04 2014-03-04 Способ дистанционной защиты линий электропередачи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2553448C1 true RU2553448C1 (ru) 2015-06-20

Family

ID=53433623

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014108305/07A RU2553448C1 (ru) 2014-03-04 2014-03-04 Способ дистанционной защиты линий электропередачи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2553448C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2594361C1 (ru) * 2015-09-03 2016-08-20 Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер" Способ релейной защиты энергообъекта
RU2612325C1 (ru) * 2016-02-10 2017-03-07 Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер" Способ релейной защиты энергообъекта
RU2638548C1 (ru) * 2016-09-19 2017-12-14 Общество с ограниченной ответственностью "Релематика" Способ релейной защиты дальнего резервирования
RU2643779C1 (ru) * 2016-08-25 2018-02-06 Общество с ограниченной ответственностью "Релематика" Способ релейной защиты трансформатора
RU2720710C1 (ru) * 2019-11-27 2020-05-12 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Способ релейной защиты энергообъекта
RU2826602C1 (ru) * 2023-10-24 2024-09-13 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Способ релейной защиты энергообъекта

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5426590A (en) * 1992-12-17 1995-06-20 Merlin Gerin Device for numerical computation of a symmetrical component of an electtical quantity of a three-phase power system and relay incorporating it
US5796258A (en) * 1997-01-30 1998-08-18 Abb Power T&D Company, Inc. Adaptive quadrilateral characteristic distance relay
RU2316871C1 (ru) * 2006-05-04 2008-02-10 Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер" Способ релейной защиты энергообъекта
RU2461110C2 (ru) * 2010-08-31 2012-09-10 Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер" Способ релейной защиты энергообъекта

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5426590A (en) * 1992-12-17 1995-06-20 Merlin Gerin Device for numerical computation of a symmetrical component of an electtical quantity of a three-phase power system and relay incorporating it
US5796258A (en) * 1997-01-30 1998-08-18 Abb Power T&D Company, Inc. Adaptive quadrilateral characteristic distance relay
RU2316871C1 (ru) * 2006-05-04 2008-02-10 Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер" Способ релейной защиты энергообъекта
RU2461110C2 (ru) * 2010-08-31 2012-09-10 Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер" Способ релейной защиты энергообъекта

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2594361C1 (ru) * 2015-09-03 2016-08-20 Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер" Способ релейной защиты энергообъекта
RU2612325C1 (ru) * 2016-02-10 2017-03-07 Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер" Способ релейной защиты энергообъекта
RU2643779C1 (ru) * 2016-08-25 2018-02-06 Общество с ограниченной ответственностью "Релематика" Способ релейной защиты трансформатора
RU2638548C1 (ru) * 2016-09-19 2017-12-14 Общество с ограниченной ответственностью "Релематика" Способ релейной защиты дальнего резервирования
RU2720710C1 (ru) * 2019-11-27 2020-05-12 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Способ релейной защиты энергообъекта
RU2826602C1 (ru) * 2023-10-24 2024-09-13 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Способ релейной защиты энергообъекта

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2553448C1 (ru) Способ дистанционной защиты линий электропередачи
RU2404499C1 (ru) Способ релейной защиты энергообъекта
WO2017134136A1 (en) Method of locating a fault in a power transmission scheme
KR101123882B1 (ko) 계전기 설정값 시험 장치 및 방법
Carpinelli et al. Complete matrix formulation of fault-position method for voltage-dip characterisation
Azbe et al. A direct method for assessing distance-protection behavior during power swings
EP3232207B1 (en) Method and system for measuring imbalances in an electrical grid
RU2450402C2 (ru) Способ релейной защиты энергообъекта
CN110190617A (zh) 多馈入直流电力系统的评估方法、系统、设备及存储介质
Novikov et al. Performance assessment of distance protection in systems with high penetration of PVs
RU2316871C1 (ru) Способ релейной защиты энергообъекта
Smolarczyk et al. Closed-loop testing method for protective relays with use of MATLAB/Simulink software
JP3683466B2 (ja) 電力系統模擬システム
KR101873107B1 (ko) 루프 선로용 역 전력 검출방법
KR102298168B1 (ko) 마이크로 스마트 그리드 시뮬레이터용 마이크로 보호기기 및 구동 방법, 인공 고장 발생 장치 및, 성능 평가 시스템
Rana et al. Modified recloser settings for mitigating recloser-fuse miscoordination during distributed generation interconnections
De Oliveira et al. Evaluation of distance protection performance applied on series compensated transmission lines using real time digital simulation
CN115754881B (zh) 电压互感器二次侧回路虚接判别方法及装置
Andreev et al. Novel method for numerical transformer differential protection setting up using its detailed mathematical model
EP3227697B1 (en) Fault detection and direction determination
RU2638548C1 (ru) Способ релейной защиты дальнего резервирования
Alam et al. Short circuit current calculation and prevention in high voltage power nets
Khattak et al. Design and Implementation of Protective Relays Benches
Smolarczyk et al. The real-time simulator for protective relays testing using MATLAB/Simulink software
RU2572364C1 (ru) Способ определения поврежденного участка разветвленной распределительной сети

Legal Events

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

Effective date: 20200305