RU2555195C1 - Способ определения места повреждения линии электропередачи - Google Patents

Способ определения места повреждения линии электропередачи Download PDF

Info

Publication number
RU2555195C1
RU2555195C1 RU2014113827/28A RU2014113827A RU2555195C1 RU 2555195 C1 RU2555195 C1 RU 2555195C1 RU 2014113827/28 A RU2014113827/28 A RU 2014113827/28A RU 2014113827 A RU2014113827 A RU 2014113827A RU 2555195 C1 RU2555195 C1 RU 2555195C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
line
damage
electromagnetic waves
arrival
fronts
Prior art date
Application number
RU2014113827/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Леонидович Куликов
Виталий Вениаминович Ананьев
Original Assignee
Александр Леонидович Куликов
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 Александр Леонидович Куликов filed Critical Александр Леонидович Куликов
Priority to RU2014113827/28A priority Critical patent/RU2555195C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2555195C1 publication Critical patent/RU2555195C1/ru

Links

Landscapes

  • Locating Faults (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике и электроэнергетике и может быть использовано для определения места повреждения линии электропередачи. Технический результат: повышение точности. Сущность: фиксируют электромагнитные волны, возникающие в месте повреждения и распространяющиеся к концам линии. В моменты достижения фронтами волн концов линии измеряют и фиксируют разность времен прихода фронтов электромагнитных волн к концам линии. Перед определением места повреждения проводят имитационное моделирование повреждений с учетом конструктивных особенностей ЛЭП и последующей фиксацией времени прихода электромагнитных волн к концам линии. По результатам моделирования определяют корректирующие коэффициенты. Место повреждения определяют путем суммирования половины длины линии, половинного произведения разности времени прихода волн на скорость распространения электромагнитных волн, а также корректирующего коэффициента. 1 табл., 1 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике и электроэнергетике и может быть использовано для определения места повреждения линии электропередачи.
Известен способ определения расстояния до места повреждения линии электропередачи [Патент РФ №2472169 МПК G01R 31/08, опубл. 10.01.2013, бюл. №1], заключающийся в том, что измеряют токи и напряжения фаз на первом и втором концах линии, формируют из измеренных токов и напряжений междуфазные токи и междуфазные напряжения, выделяют аварийные составляющие междуфазных токов и аварийные составляющие междуфазных напряжений, фиксируют на первом и втором концах линии моменты времени t1 и t2 превышения порогового значения суммой аварийных составляющих междуфазных напряжений и аварийных составляющих соответствующих междуфазных токов, умноженных на коэффициент, равный эквивалентному значению междуфазного волнового сопротивления, и по измеренной разности (t1-t2) вычисляют расстояние до места повреждения.
Недостатком известного способа определения расстояния до места повреждения линии электропередачи является низкая точность.
Наиболее близким техническим решением является способ определения места повреждения линии электропередачи [Шалыт Г.М. Определение мест повреждения в электрических сетях. - М.: Энергоатомиздат, 1982, стр.18-19], использующий волновой метод двухсторонних измерений, по которому фиксируют электромагнитные волны, возникающие в момент повреждения и распространяющиеся к концам линии, в моменты достижения фронтами волн концов линии измеряют и фиксируют разность времени Δt прихода фронтов электромагнитных волн к концам линии, а место повреждения определяют путем суммирования половинной длины линии и половинного произведения разности времени Δt на скорость распространения электромагнитных волн вдоль линии.
С целью обеспечения точности определения расстояния до места повреждения современные технические решения, являющиеся разновидностью волнового метода двухсторонних измерений, используют глобальную систему позиционирования [например, Патент US №6597180 B1, опубл. 22.07.2003].
Недостатком известного способа определения места повреждения линии электропередачи является низкая точность.
Наряду с точностью фиксации времени прихода электромагнитной волны к концам линии важным фактором, влияющим на расчеты расстояния до повреждения, является скорость распространения электромагнитной волны. В способе-прототипе предполагается неизменная скорость распространения электромагнитной волны вдоль всей линии.
Однако, например, высоковольтные воздушные линии электропередачи, как правило, имеют неоднородные участки, связанные с различным конструктивным исполнением (вертикальное или горизонтальное расположение фаз, прохождение вблизи соседних линий на одних опорах, переходы через водные преграды, пересечения и др.). Очевидно, что в силу различного конструктивного исполнения на отдельных участках реактивное сопротивление и скорость распространения электромагнитной волны будут различны.
Неучет изменений скорости распространения электромагнитной волны вдоль ЛЭП вызывает ошибки при определении места повреждения. Эти ошибки можно компенсировать путем введения корректирующих слагаемых в результаты волнового двухстороннего определения места повреждения ЛЭП. Корректирующие слагаемые (коэффициенты) целесообразно получить путем имитационного моделирования волнового двухстороннего метода определения места повреждения для конкретной ЛЭП (с учетом конструктивных особенностей ее участков), последовательно перемещая точку повреждения вдоль линии. При этом искомые корректирующие коэффициенты определяются путем сопоставления результатов имитационного моделирования для конкретного места повреждения и результатов расчета расстояния до повреждения согласно способу-прототипу. Разница в определении указанных расстояний соответствует корректирующим коэффициентам.
Для примера производилось моделирование ЛЭП 220 кВ «Бобыльская-Кудьма» Нижегородской энергосистемы.
Линия была представлена пятью участками с разным конструктивным исполнением и различной длины. Особенности участков, а также параметры, соответствующие конструктивному исполнению, представлены в табл.1 (для удельных параметров в скобках указано максимальное значение, вне скобок - минимальное среди трех фазных значений).
Figure 00000001
Figure 00000002
На фиг.1 представлена зависимость корректирующего коэффициента Δl для ЛЭП 220 кВ «Бобыльская-Кудьма» по результатам моделирования и расчета расстояния по способу-прототипу. Указанная зависимость показывает, что неучет изменения скорости распространения электромагнитной волны вдоль ЛЭП 220 кВ «Бобыльская-Кудьма» приводит к ошибкам определения расстояния до повреждения, достигающих 240 метров.
Задача изобретения - повышение точности способа определения места повреждения линии электропередачи.
Поставленная задача достигается способом определения места повреждения линии электропередачи, по которому фиксируют электромагнитные волны, возникающие в месте повреждения и распространяющиеся к концам линии, в моменты достижения фронтами волны концов линии, и измеряют и фиксируют разность времени прихода фронтов электромагнитных волн к концам линии. Согласно предлагаемому способу перед определением места повреждения производят имитационное моделирование повреждений с учетом конструктивных особенностей ЛЭП и последующей фиксацией времени прихода фронтов электромагнитных волн к концам линии, по результатам моделирования определяют корректирующие коэффициенты, а место повреждения определяют путем суммирования половинной длины линии, половинного произведения разности времени прихода электромагнитных волн на скорость распространения электромагнитных волн, а также корректирующего коэффициента.
Предлагаемый способ реализуется следующим образом.
Схемные решения для определения места повреждения линии электропередачи могут быть выполнены с использованием аппаратуры различных производителей, например:
- канадской компании Qualitrol, описания технических решений которой представлены на сайте российского официального представителя wwwhttp://www.navi-http://spb.ru;
- микропроцессорного устройства определения места повреждения «Бреслер-0107.090» ООО «НПП Бреслер», 428018 г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д. 13;
- ряда других производителей.
Перед началом определения места повреждения линии электропередачи производится имитационное моделирование. Формируется имитационная модель ЛЭП, учитывающая конструктивные особенности каждого из ее участков. Имитационная модель может быть сформирована на основе принципов, изложенных в [например, Демирчян К.С., Бутырин П.А. Моделирование и машинный расчет электрических цепей, 1988]. Проводятся имитационные эксперименты с использованием средств вычислительной техники. Имитирование повреждений осуществляется для каждой точки ЛЭП вдоль всей ее длины. По результатам имитационных экспериментов фиксируется время прихода фронта электромагнитной волны к разным концам ЛЭП и определяется разность времени прихода Δt. В последующем производится расчет расстояния l до предполагаемого места повреждения на основе выражения, характерного для способа-прототипа:
Figure 00000003
где L - длина линии электропередачи;
υ - скорость распространения электромагнитных волн (например, средняя скорость распространения волн вдоль линии, часто выбирается скорость света).
Поскольку в расчетном соотношении (1) принята постоянная скорость распространения электромагнитных волн по всем участкам ЛЭП, то возникает разница между расчетным расстоянием lp и истинным положением повреждения lu в имитируемой точке ЛЭП. Эта разница
Figure 00000004
будет определять корректирующий коэффициент (фиг.1) для более точного определения места положения повреждения ЛЭП.
В общем случае, поскольку параметры ЛЭП и соответственно скорость распространения электромагнитных волн по ее участкам зависит от множества факторов (погодные условия, сопротивление земли и др.), то для каждого сочетания таких факторов и каждой точки ЛЭП будет иметься некоторое множество корректирующих коэффициентов.
После проведения моделирования и получения корректирующих коэффициентов производится занесение указанных коэффициентов в память вычислительного устройства, реализующего волновое двухстороннее определение мест повреждений выбранной линии электропередачи.
После установки комплектов устройства волнового определения мест повреждения на противоположные концы ЛЭП предлагаемый способ может быть реализован. При возникновении повреждения, например пробоя изоляции воздушной ЛЭП на землю, формируются распространяющиеся в обе стороны электромагнитные волны напряжения. Указанные волны регистрируются комплектами устройства волнового определения мест повреждения. Регистрация осуществляется на основе синхронизированного отсчета времени на обоих концах линии с использованием глобальной системы позиционирования. Информация о времени регистрации электромагнитной волны с противоположного конца ЛЭП передается с помощью канала связи на комплект, осуществляющий расчет расстояния до повреждения по выражению (1)
Figure 00000005
По рассчитанному расстоянию до места повреждения l производится корректировка результатов с учетом имитационного моделирования. При этом из памяти устройства выбирается требуемый корректировочный коэффициент, соответствующий рассчитанному значению l, и реализуется суммирование
Figure 00000006
где lист - уточненное значение расстояния до повреждения ЛЭП.
Таким образом, за счет предварительного имитационного моделирования волнового определения мест повреждения на ЛЭП, представленной в имитационной модели с учетом конструктивных особенностей каждого из участков, получения на этой основе корректирующих коэффициентов обеспечивается цель предлагаемого изобретения - повышение точности определения места повреждения линии электропередачи.

Claims (1)

  1. Способ определения места повреждения линии электропередачи, по которому фиксируют электромагнитные волны, возникающие в месте повреждения и распространяющиеся к концам линии, в моменты достижения фронтами волн концов линии измеряют и фиксируют разность времени прихода фронтов электромагнитных волн к концам линии, отличающийся тем, что перед определением места повреждения согласно способу проводят имитационное моделирование повреждений с учетом конструктивных особенностей ЛЭП и последующей фиксацией времени прихода фронтов электромагнитных волн к концам линии, по результатам моделирования определяют корректирующие коэффициенты, а место повреждения определяют путем суммирования половинной длины линии, половинного произведения разности времени прихода фронтов электромагнитных волн на скорость распространения электромагнитных волн, а также корректирующего коэффициента.
RU2014113827/28A 2014-04-08 2014-04-08 Способ определения места повреждения линии электропередачи RU2555195C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014113827/28A RU2555195C1 (ru) 2014-04-08 2014-04-08 Способ определения места повреждения линии электропередачи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014113827/28A RU2555195C1 (ru) 2014-04-08 2014-04-08 Способ определения места повреждения линии электропередачи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2555195C1 true RU2555195C1 (ru) 2015-07-10

Family

ID=53538317

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014113827/28A RU2555195C1 (ru) 2014-04-08 2014-04-08 Способ определения места повреждения линии электропередачи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2555195C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2603247C1 (ru) * 2015-09-17 2016-11-27 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Способ определения места повреждения линии электропередачи
RU2688889C1 (ru) * 2018-02-19 2019-05-22 Елена Владимировна Лесных Способ определения расстояния до места повреждения, связанного с землей на линии электропередачи
RU2782688C1 (ru) * 2022-03-10 2022-10-31 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭКРА" Способ двухстороннего волнового определения места повреждения линии электропередачи с кабельными вставками

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6597180B1 (en) * 1998-12-28 2003-07-22 Nippon Kouatsu Electric Co., Ltd. Fault point location system
US7535233B2 (en) * 2004-07-15 2009-05-19 Cooper Technologies Company Traveling wave based relay protection
RU2372624C1 (ru) * 2008-03-12 2009-11-10 Рустэм Газизович Хузяшев Способ определения места однофазного замыкания на землю в разветвленной воздушной линии электропередач, способ определения места междуфазного короткого замыкания в разветвленной воздушной линии электропередач и устройство контроля тока и напряжения для их осуществления
RU2472169C1 (ru) * 2011-05-31 2013-01-10 Открытое Акционерное Общество "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы" (Оао "Фск Еэс") Способ определения расстояния до места повреждения на линии электропередачи
US20130021039A1 (en) * 2010-04-13 2013-01-24 Abb Technology Ag Fault wave arrival determination
RU2475768C1 (ru) * 2011-10-24 2013-02-20 Открытое Акционерное Общество "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы" (Оао "Фск Еэс") Способ определения расстояния до места повреждения на линии электропередачи
CN103472361A (zh) * 2013-09-18 2013-12-25 上海申贝科技发展有限公司 基于空间信号检测及高精度授时的输电线路故障定位系统

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6597180B1 (en) * 1998-12-28 2003-07-22 Nippon Kouatsu Electric Co., Ltd. Fault point location system
US7535233B2 (en) * 2004-07-15 2009-05-19 Cooper Technologies Company Traveling wave based relay protection
RU2372624C1 (ru) * 2008-03-12 2009-11-10 Рустэм Газизович Хузяшев Способ определения места однофазного замыкания на землю в разветвленной воздушной линии электропередач, способ определения места междуфазного короткого замыкания в разветвленной воздушной линии электропередач и устройство контроля тока и напряжения для их осуществления
US20130021039A1 (en) * 2010-04-13 2013-01-24 Abb Technology Ag Fault wave arrival determination
RU2472169C1 (ru) * 2011-05-31 2013-01-10 Открытое Акционерное Общество "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы" (Оао "Фск Еэс") Способ определения расстояния до места повреждения на линии электропередачи
RU2475768C1 (ru) * 2011-10-24 2013-02-20 Открытое Акционерное Общество "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы" (Оао "Фск Еэс") Способ определения расстояния до места повреждения на линии электропередачи
CN103472361A (zh) * 2013-09-18 2013-12-25 上海申贝科技发展有限公司 基于空间信号检测及高精度授时的输电线路故障定位系统

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2603247C1 (ru) * 2015-09-17 2016-11-27 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Способ определения места повреждения линии электропередачи
RU2688889C1 (ru) * 2018-02-19 2019-05-22 Елена Владимировна Лесных Способ определения расстояния до места повреждения, связанного с землей на линии электропередачи
RU2782688C1 (ru) * 2022-03-10 2022-10-31 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭКРА" Способ двухстороннего волнового определения места повреждения линии электропередачи с кабельными вставками

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Sadeh et al. A new fault location algorithm for radial distribution systems using modal analysis
Lin et al. Travelling wave time–frequency characteristic-based fault location method for transmission lines
CN108562782B (zh) 一种杂散电流的获取方法及杂散电流的检测系统
CN103245826B (zh) 配电线路雷电感应电压确定方法及系统
CN104569744A (zh) 一种适用于配电网线路的综合单端故障定位方法
CN109061388B (zh) 一种输电线路电晕放电点定位系统及其定位方法
RU2539830C2 (ru) Способ определения места повреждения на воздушных и кабельных линиях электропередачи в сетях с изолированной нейтралью
Qi et al. Calculation of overvoltage on nearby underground metal pipeline due to the lightning strike on UHV AC transmission line tower
Wang et al. Travelling wave fault location principle for hybrid multi-terminal LCC-VSC-HVDC transmission line based on R-ECT
DE602008005782D1 (de) Verfahren zur fehlerlokalisierung auf reihenkompensierten stromübertragungsleitungen mit zweiendiger unsynchronisierter messung
CN108627740B (zh) 考虑行波波速变化和到达时间补偿的半波长输电线路故障测距方法
Ramar et al. A new impedance-based fault location method for radial distribution systems
Zhang et al. Propagation effect of a fractal rough ground boundary on the lightning-radiated vertical electric field
RU2555195C1 (ru) Способ определения места повреждения линии электропередачи
Paulino et al. Time-domain analysis of rocket-triggered lightning-induced surges on an overhead line
Rodrigues et al. Lightning performance of transmission lines based upon real return-stroke current waveforms and statistical variation of characteristic parameters
CN103941152A (zh) 一种基于波形相似性的k-NN算法的缆线混合线路故障测距方法
Lugrin et al. Electromagnetic time reversal applied to fault detection: The issue of losses
RU2603247C1 (ru) Способ определения места повреждения линии электропередачи
Martins-Britto et al. Inductive interferences between a 500 kV power line and a pipeline with a complex approximation layout and multilayered soil
Nassereddine et al. AC INTERFERENCE STUDY ON PIIPELINE: OHEW SPLIT FACTOR IMPACTS ON THE INDUCED VOLTAGE
Grzybowski et al. Laboratory investigation of lightning striking distance to rod and transmission line
Daisy et al. Single phase fault location in power distribution network using combination of impedance based method and voltage sage matching algorithm
Malicki et al. Estimating the lightning performance of a multi-circuit transmission tower
Akdag et al. Transmission line fault location: Simulation of real faults using wavelet transform based travelling wave methods

Legal Events

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

Effective date: 20160409