RU2564124C1 - Комплекс дистанционного контроля токов и напряжений - Google Patents

Комплекс дистанционного контроля токов и напряжений Download PDF

Info

Publication number
RU2564124C1
RU2564124C1 RU2014136080/07A RU2014136080A RU2564124C1 RU 2564124 C1 RU2564124 C1 RU 2564124C1 RU 2014136080/07 A RU2014136080/07 A RU 2014136080/07A RU 2014136080 A RU2014136080 A RU 2014136080A RU 2564124 C1 RU2564124 C1 RU 2564124C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
current
network
sensor
coupled
Prior art date
Application number
RU2014136080/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Валерьевич Голышев
Владимир Иванович Емельянов
Сергей Сергеевич Комар
Дмитрий Николаевич Пыхов
Иван Григорьевич Тукачев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Логотех"
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 Научно-производственное объединение "Логотех" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Логотех"
Priority to RU2014136080/07A priority Critical patent/RU2564124C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2564124C1 publication Critical patent/RU2564124C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S40/00Systems for electrical power generation, transmission, distribution or end-user application management characterised by the use of communication or information technologies, or communication or information technology specific aspects supporting them
    • Y04S40/12Systems for electrical power generation, transmission, distribution or end-user application management characterised by the use of communication or information technologies, or communication or information technology specific aspects supporting them characterised by data transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated electrical equipment
    • Y04S40/126Systems for electrical power generation, transmission, distribution or end-user application management characterised by the use of communication or information technologies, or communication or information technology specific aspects supporting them characterised by data transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated electrical equipment using wireless data transmission

Landscapes

  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
  • Measurement Of Current Or Voltage (AREA)

Abstract

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат - повышение точности измерения фазовых углов между векторами тока и напряжения в контролируемой точке высоковольтной сети и расширенные функциональные возможности. Комплекс содержит программируемый управляющий терминал (18), связанный каналом (17) передачи данных с группой автономных регистраторов тока и напряжения. Каждый регистратор содержит датчик (1) тока, датчик (2) напряжения и модуль (3) первичной обработки. Датчики (1) выполнены в виде резисторных шунтов, установленных в разрыв фазных проводов высоковольтной сети. Датчики (2) выполнены в виде делителей напряжения. Низкоомные плечи (12) делителей подключены к соответствующему резисторному шунту, а высокоомные (13) встроены в полый изолятор (14) и заземлены. В экранирующем корпусе (4) модуля (3), гальванически связанном с контролируемой точкой сети, размещены источник питания (5), первый АЦП (6), второй АЦП (7) и блок (8) управления, снабженный беспроводным приемопередатчиком (9). АЦП (6) и (7) связаны аналоговыми входами с датчиками (1) и (2) через элементы (10) и (11) сопряжения соответственно и подключены к блоку (8) своими входами запуска и цифровыми выходами. Блок (8) выполнен с возможностью одновременного запуска АЦП (6) и (7), сопровождения метками точного времени измеренных цифровых значений тока и напряжения, хранения полученных данных и их передачи через беспроводный приемопередатчик (9). Управляющий терминал (18) выполнен с возможностью приема и совместной обработки данных, полученных от регистраторов. Комплекс выполнен с возможностью смены режима работы регистраторов по командам управляющего терминала (18). 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Область техники
Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для дистанционного контроля токов и напряжений в высоковольтных электрических сетях.
Уровень техники
Известно устройство контроля тока и напряжения в высоковольтных электрических сетях, содержащее датчики тока и напряжения, размещенные на опорном изоляторе, предназначенном для установки в контролируемой точке электрической сети как на станциях и подстанциях, так и вдоль трасс линий электропередачи [патент US 4823022]. Устройство не содержит средств первичной обработки измерительной информации и обеспечивает возможность проводной связи датчиков, выполненных в виде измерительных трансформаторов, со средствами измерения, расположенными на потенциале земли. Недостаток устройства - низкая надежность и ограниченная сетями среднего напряжения область применения.
Известно принятое в качестве прототипа устройство для контроля тока и напряжения в высоковольтных сетях, содержащее датчики тока и напряжения, подключенные к блоку первичного преобразования, в экранирующем корпусе которого, гальванически связанном с контролируемой точкой цепи, размещены источник питания, аналого-цифровой преобразователь (АЦП), сопряженный входом с датчиками тока и напряжения, и блок управления, снабженный беспроводным передатчиком [RU 2143165].
Блок управления поочередно с помощью коммутатора подключает аналоговый вход АЦП к датчику тока и к датчику напряжения и через беспроводный передатчик посылает измерительную информацию удаленному наземному терминалу.
Недостаток прототипа - большая погрешность при определении фазового угла между током и напряжением, измеряемыми в одной контролируемой точке сети, и ограниченность функциональных возможностей по контролю фазовых соотношений между параметрами, измеряемыми в различных точках сети. Этот недостаток обусловлен несинхронностью измерений тока и напряжения, выполняемыми как одним устройством контроля, так и несколькими устройствами, размещенными в различных точках электрической сети, а также невозможностью оперативного изменения режима выполняемых измерений.
Раскрытие сущности изобретения
Технический результат изобретения - высокая точность определения фазового угла между током и напряжением, измеряемыми в одной контролируемой точке высоковольтной сети, синхронность измерений, выполняемых в различных контролируемых точках сети, и расширенные функциональные возможности.
Предметом изобретения является комплекс дистанционного контроля токов и напряжений высоковольтной сети, содержащий управляющий терминал, связанный каналом передачи данных с группой регистраторов, каждый из которых содержит датчик тока в виде резисторного шунта, установленного в разрыв фазного провода высоковольтной сети, датчик напряжения в виде делителя напряжения, низкоомное плечо которого подключено к соответствующему резисторному шунту, а высокоомное - встроено в полый изолятор и заземлено, и модуль первичной обработки, в экранирующем корпусе которого, гальванически связанном с контролируемой точкой сети, размещены источник питания, первый и второй аналого-цифровые преобразователи, сопряженные с датчиками тока и напряжения соответственно, блок управления, к которому подключены входы запуска и выходы аналого-цифровых преобразователей, при этом блок управления каждого регистратора снабжен датчиком точного времени, беспроводным приемопередатчиком, подключенным к указанному каналу передачи данных, и выполнен с возможностью одновременного запуска аналого-цифровых преобразователей, сопровождения метками точного времени измеренных цифровых значений тока и напряжения, хранения полученных данных и их передачи через беспроводный приемопередатчик, терминал выполнен с возможностью приема и совместной обработки данных, полученных от регистраторов, а комплекс - с возможностью смены режима работы регистраторов по командам управляющего терминала.
В отличие от прототипа в каждом регистраторе заявляемого комплекса датчик тока выполнен в виде резисторного шунта, установленного в разрыв фазного провода высоковольтной сети (а не в виде трансформатора тока), имеющего общую точку с низкоомным плечом делителя напряжения (который служит датчиком напряжения), содержится два (а не один) аналого-цифровых преобразователя, которые подключены своими входами запуска и выходами к блоку управления, снабженному датчиком точного времени, беспроводным приемопередатчиком (а не передатчиком) и выполненному с возможностью одновременного запуска аналого-цифровых преобразователей и сопровождения метками точного времени цифровых значений тока и напряжения, передаваемых через беспроводный приемопередатчик, а комплекс - с возможностью смены режима работы регистраторов по командам управляющего терминала.
Это позволяет получить вышеуказанный технический результат.
Изобретение имеет уточняющие развития, состоящие в том, что:
- канал передачи данных выполнен радиочастотным или оптоволоконным;
- гальваническая связь экранирующего корпуса модуля первичной обработки с контролируемой точкой сети выполнена в виде параллельной активно-индуктивной цепи.
Краткое описание чертежей
На фиг. 1 приведена структурная схема регистратора, входящего в состав комплекса дистанционного контроля, а на фиг. 2 представлен фрагмент этого комплекса.
Осуществление изобретения с учетом его развитий
Каждый регистратор, входящий в состав заявляемого комплекса, размещается в контролируемой точке высоковольтной сети и содержит датчик 1 тока и датчик 2 напряжения, подключенные к модулю 3 первичной обработки. В экранирующем корпусе 4 модуля 3 размещены источник питания 5, первый АЦП 6, второй АЦП 7 и блок 8 управления, снабженный датчиком точного времени и беспроводным приемопередатчиком 9.
АЦП 6 и 7 связаны аналоговыми входами с датчиками 1 и 2 через элементы 10 и 11 сопряжения соответственно и подключены к блоку 8 своими входами запуска и цифровыми выходами.
Блок 8 управления выполнен с возможностью одновременного запуска АЦП 6 и 7, сопровождения метками точного времени измеренных цифровых значений тока и напряжения, хранения полученных данных и их передачи через беспроводный приемопередатчик 9.
Датчик 1 тока выполнен в виде резисторного шунта, установленного в разрыв провода высоковольтной цепи. Датчик 2 выполнен в виде делителя напряжения, подключенного низкоомным плечом 12 к шунту 1. При этом плечо 12 размещено внутри экранирующего корпуса 4 модуля 3 и через элемент 11 (функционально аналогичный элементу 10) подключено параллельно входу АЦП 7. Высокоомное плечо 13 делителя встроено в полость изолятора 14, показанного на фиг. 2, и заземлено.
Источник 5 обеспечивает автономное электропитание блока 3 от сети через трансформатор 15 тока или от встроенных аккумуляторов. Корпус 4 модуля 3 гальванически связан с контролируемой точкой сети через параллельную активно-индуктивную цепь 16, которая служит для снижения влияния помех промышленного и атмосферного происхождения.
На фиг. 2 показано, что модуль 3 связан измерительным кабелем с датчиком 1 тока и установлен на верхнем фланце изолятора 14, в полость которого встроено нижнее высокоомное плечо 13 делителя датчика 2 напряжения. Нижним фланцем изолятор 14 устанавливается на металлической опоре, размещаемой под контролируемой точкой. Через приемопередатчик 9 каждый автономный регистратор связан радиочастотным или оптическим беспроводным каналом 17 передачи данных с управляющим терминалом 18, который представляет собой рабочую станцию оператора с пакетом соответствующего программного обеспечения. Терминал 18 выполнен с возможностью приема и совместной обработки данных, полученных от регистраторов. Комплекс выполнен с возможностью смены режима работы регистраторов по командам терминала 18.
Комплекс работает следующим образом.
Терминал 18 через беспроводный канал 17 связан с группой (в трехфазной сети, по меньшей мере, с тремя) регистраторов, которые контролируют токи и напряжения в одной или нескольких точках высоковольтной сети. Терминал 18 управляет режимами работы всех регистраторов, подключенных к каналу 17, и производит совместную вторичную обработку получаемых от них данных.
Датчики 1 и 2 каждого автономного регистратора формируют аналоговые измерительные сигналы, поступающие на входы АЦП 6 и 7 через элементы 10 и 11 соответственно, обеспечивающие необходимые согласование, масштабирование, защиту от помех и перенапряжений.
Поскольку датчик тока выполнен в виде резисторного шунта, установлен в разрыв фазного провода высоковольтной сети и имеет общую точку с низкоомным плечом делителя напряжения, к которой через блоки сопряжения подключены одновременно запускаемые АЦП 6 и 7, в результаты измерений тока и напряжения практически не вносятся фазовые искажения. В результате при определении фазового угла между током и напряжением (в ходе вторичной обработки) соответствующая погрешность исключается.
Блок 8 принимает через приемопередатчик 9 команды терминала 18, устанавливает по ним требуемый режим работы регистратора и запускает АЦП 6 и 7. АЦП преобразуют соответствующие аналоговые измерительные сигналы в цифровые данные. Каждой паре оцифрованных результатов измерений тока и напряжения блок 8 присваивает идентификатор, включающий обозначение данного регистратора и точное время регистрации параметров, получаемое в блоке 8 от датчика точного времени, который периодически принимает корректирующие сигналы от спутниковой системы навигации. Массивы измерительных данных, сопровождаемых метками точного времени, хранятся во внутренней памяти блока 8 и по соответствующей управляющей команде передаются через приемопередатчик 9 терминалу 18.
Когда терминал 18 получает измерительные данные, сопровождаемые идентификатором, он определяет выдавший их регистратор и метку времени для совместного анализа данных, получаемых от других регистраторов, входящих в состав комплекса.
Заявляемый комплекс позволяет одновременно измерять ток и напряжение в одной контролируемой точке высоковольтной электрической сети и получать на терминале 18 результаты измерений, синхронно выполненных регистраторами, установленными в различных точках этой сети. При этом регистраторы, управляемые командами терминала 18, поступающими через их приемопередатчики 9, могут функционировать в нескольких режимах: в режиме самотестирования с выдачей терминалу 18 сообщений о состоянии своих элементов, в режиме периодических измерений в заданные моменты времени с хранением и выдачей по запросу терминала минимально необходимых измерительных данных или в режиме фиксации переходных процессов. В последнем режиме терминалу 18 через канал 17 передаются большие массивы измерительной информации, полученной с максимальной частотой дискретизации, позволяющие наглядно воспроизводить и достоверно оценивать переходные процессы, происходящие в контролируемой сети, и оперативно принимать адекватные решения по недопущению или устранению аварийных ситуаций.
Это повышает достоверность и эффективность дистанционного контроля, осуществляемого заявляемым комплексом, существенно расширяет его функциональные возможности, позволяя с высокой точностью определять емкостные и индуктивные составляющие токов и напряжений, комплексные сопротивления, передаточные функции и потери аппаратов, линий электропередачи и других элементов электроэнергетических систем.

Claims (3)

1. Комплекс дистанционного контроля токов и напряжений высоковольтной сети, содержащий управляющий терминал, связанный каналом передачи данных с группой регистраторов, каждый из которых содержит датчик тока в виде резисторного шунта, установленного в разрыв фазного провода высоковольтной сети, датчик напряжения в виде делителя напряжения, низкоомное плечо которого подключено к соответствующему резисторному шунту, а высокоомное - встроено в полый изолятор и заземлено, и модуль первичной обработки, в экранирующем корпусе которого, гальванически связанном с контролируемой точкой сети, размещены источник питания, первый и второй аналого-цифровые преобразователи, сопряженные с датчиками тока и напряжения соответственно, блок управления, к которому подключены входы запуска и выходы аналого-цифровых преобразователей, при этом блок управления каждого регистратора снабжен датчиком точного времени, беспроводным приемопередатчиком, подключенным к указанному каналу передачи данных, и выполнен с возможностью одновременного запуска аналого-цифровых преобразователей, сопровождения метками точного времени измеренных цифровых значений тока и напряжения, хранения полученных данных и их передачи через беспроводный приемопередатчик, терминал выполнен с возможностью приема и совместной обработки данных, полученных от регистраторов, а комплекс - с возможностью смены режима работы регистраторов по командам управляющего терминала.
2. Комплекс по п. 1, в котором канал передачи данных выполнен радиочастотным или оптоволоконным.
3. Комплекс по п. 1, в котором гальваническая связь экранирующего корпуса модуля первичной обработки с контролируемой точкой сети выполнена в виде параллельной активно-индуктивной цепи.
RU2014136080/07A 2014-09-04 2014-09-04 Комплекс дистанционного контроля токов и напряжений RU2564124C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014136080/07A RU2564124C1 (ru) 2014-09-04 2014-09-04 Комплекс дистанционного контроля токов и напряжений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014136080/07A RU2564124C1 (ru) 2014-09-04 2014-09-04 Комплекс дистанционного контроля токов и напряжений

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2564124C1 true RU2564124C1 (ru) 2015-09-27

Family

ID=54250951

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014136080/07A RU2564124C1 (ru) 2014-09-04 2014-09-04 Комплекс дистанционного контроля токов и напряжений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2564124C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU186629U1 (ru) * 2018-10-16 2019-01-28 Андрей Владиславович Шагидуллин Устройство мониторинга напряжения в сети 0,4 кв с функцией обратной связи
RU198991U1 (ru) * 2020-05-21 2020-08-06 Общество С Ограниченной Ответственностью "Ай-Тор" (Ооо «Ай-Тор») Неинвазивное устройство для дистанционного преобразования тока и напряжения в высоковольтной сети
RU203226U1 (ru) * 2020-07-14 2021-03-29 Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" (ПАО "МРСК Центра и Приволжья") Автоматизированная точка коммерческого учета электроэнергии 6(10) кв

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4689752A (en) * 1983-04-13 1987-08-25 Niagara Mohawk Power Corporation System and apparatus for monitoring and control of a bulk electric power delivery system
RU2143165C1 (ru) * 1998-05-29 1999-12-20 Молочков Виктор Федорович Устройство для контроля электроэнергетических систем
RU2243624C2 (ru) * 2002-11-18 2004-12-27 ООО "Компания "Мир" Способ контроля исправности линии наружного освещения и устройство для его осуществления
RU2521778C1 (ru) * 2013-01-31 2014-07-10 Константин Юрьевич Соловьев Устройство дистанционного контроля состояния провода, грозозащитного троса или кабеля воздушной линии электропередачи

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4689752A (en) * 1983-04-13 1987-08-25 Niagara Mohawk Power Corporation System and apparatus for monitoring and control of a bulk electric power delivery system
RU2143165C1 (ru) * 1998-05-29 1999-12-20 Молочков Виктор Федорович Устройство для контроля электроэнергетических систем
RU2243624C2 (ru) * 2002-11-18 2004-12-27 ООО "Компания "Мир" Способ контроля исправности линии наружного освещения и устройство для его осуществления
RU2521778C1 (ru) * 2013-01-31 2014-07-10 Константин Юрьевич Соловьев Устройство дистанционного контроля состояния провода, грозозащитного троса или кабеля воздушной линии электропередачи

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU186629U1 (ru) * 2018-10-16 2019-01-28 Андрей Владиславович Шагидуллин Устройство мониторинга напряжения в сети 0,4 кв с функцией обратной связи
RU198991U1 (ru) * 2020-05-21 2020-08-06 Общество С Ограниченной Ответственностью "Ай-Тор" (Ооо «Ай-Тор») Неинвазивное устройство для дистанционного преобразования тока и напряжения в высоковольтной сети
RU203226U1 (ru) * 2020-07-14 2021-03-29 Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" (ПАО "МРСК Центра и Приволжья") Автоматизированная точка коммерческого учета электроэнергии 6(10) кв

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101526562B (zh) 一种分布式无线高压设备绝缘带电测试系统及测试方法
AU2008335944B2 (en) Apparatus and method for generating a defined charge pulse for carrying out a partial discharge measurement
EP3317678B1 (en) Voltage measurement and wireless communication system
RU2564124C1 (ru) Комплекс дистанционного контроля токов и напряжений
US20170108550A1 (en) Monitoring device for a surge arrester and monitoring system comprising a monitoring device
KR101527278B1 (ko) 데이터 전송이 용이한 원격검침시스템
US6459257B1 (en) Measuring system for measuring power and/or power factors at at least one measuring point in an a.c. voltage network
RU174357U1 (ru) Цифровой трансформатор тока и напряжения
RU196893U1 (ru) Цифровой трансформатор тока и напряжения
CN112505605A (zh) 校准系统及方法
KR102174151B1 (ko) 변류기 및 변성기 오차율 검사 장치
CN109425805A (zh) 机上电缆通断单端测量方法及系统
RU174411U1 (ru) Цифровой трансформатор тока и напряжения
CN108241137B (zh) 一种合并单元测试仪的基本误差溯源装置
EP4350365A1 (en) Wireless electrical sensor, and electrical parameter measurement and calculation apparatus, method and system
RU198991U1 (ru) Неинвазивное устройство для дистанционного преобразования тока и напряжения в высоковольтной сети
US10598721B2 (en) Mobile high-voltage tester
CN215817653U (zh) 电力监控系统
US9658265B2 (en) High voltage digital voltmeter and wireless phaser
RU144522U1 (ru) Автономный регистратор тока и напряжения и комплекс дистанционного контроля с такими регистраторами
RU152974U1 (ru) Высоковольтное цифровое устройство для измерения тока
CN113820536A (zh) 基于无线同步电流测量技术的氧化锌避雷器带电检测方法
RU195528U1 (ru) Высоковольтное многофункциональное измерительное устройство
JPH08220162A (ja) 誘電体損失角測定装置
CN212060407U (zh) 一种提高异地数据采集同步时间准确度的电网电流采集系统