RU2582571C1 - Способ компенсации полного тока однофазного замыкания - Google Patents

Способ компенсации полного тока однофазного замыкания Download PDF

Info

Publication number
RU2582571C1
RU2582571C1 RU2015114210/07A RU2015114210A RU2582571C1 RU 2582571 C1 RU2582571 C1 RU 2582571C1 RU 2015114210/07 A RU2015114210/07 A RU 2015114210/07A RU 2015114210 A RU2015114210 A RU 2015114210A RU 2582571 C1 RU2582571 C1 RU 2582571C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
phase
reactor
current
electrical system
additional
Prior art date
Application number
RU2015114210/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Илья Евгеньевич Кажекин
Владимир Анатольевич Благинин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Калининградский государственный технический университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Калининградский государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Калининградский государственный технический университет"
Priority to RU2015114210/07A priority Critical patent/RU2582571C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2582571C1 publication Critical patent/RU2582571C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)

Abstract

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение безопасности и надежности кабельных электросетей. Способ заключается в том, что используют разделительные конденсаторы, присоединенные к электросистеме и заземленные через включенные параллельно основной реактор и резистор. При этом на время существования однофазного замыкания подключают между опережающей фазой и землей последовательно соединенные дополнительные реактор и конденсатор. 3 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для снижения уровня перенапряжений и тока однофазного замыкания в электросетях, в том числе оснащенных приборами контроля сопротивления изоляции, например, в судовых электросетях, электросетях предприятий горной и нефтедобывающей промышленности, в автономных сетях, питающих потребителей первой категории и др.
Известен способ, реализованный в устройстве для компенсации полного тока замыкания на землю (Авторское свидетельство СССР №587552, МПК Н02Н 1/02, опубликовано 05.01.78). В нем предложено включать дроссель между фазой электросистемы, опережающей поврежденную фазу, и землей при возникновении в сети однофазных замыканий. Индуктивная и активная проводимости дросселя выбраны таким образом, чтобы создаваемый им полный ток компенсировал ток в месте повреждения.
Недостатком способа является то, что он не совместим со стационарной сетевой системой непрерывного контроля изоляции и не позволяет осуществлять оперативный поиск поврежденных участков изоляции сети с использованием мегаомметров. Недостатки также связаны с тем, что до момента подключения дросселя к сети дуговые перенапряжения могут развиваться также как в сетях с изолированной нейтралью и достигать наибольших величин.
Известен способ компенсации полного тока однофазного замыкания, описанный в (Н.Н. Никифоровский, Я.П. Брунав, Ю.Г. Татьянченко. Электропожаробезопасность судовых электрических систем. Л., «Судостроение», 1978. С. 45, рисунок 23в). В нем предложено нейтраль электросистемы заземлять через компенсатор, а между опережающей фазой и землей включать дополнительный реактор. Параметры компенсатора и дополнительного реактора выбираются таким образом, чтобы создаваемые ими токи компенсировали полный ток в месте замыкания.
Недостатком способа является то, что он несовместим с системой непрерывного контроля изоляции и не позволяет осуществлять оперативный поиск повреждения изоляции с использованием мегаомметров, поскольку между электросистемой и землей образуется постоянная гальваническая связь.
Наиболее близким к предлагаемому способу является способ ограничения перенапряжений в электросетях (RU №2342756, МПК Н02Н 9/00, опубл. 27.12.08). Согласно патенту, к сети подключаются конденсаторы, которые соединяются с землей через параллельно включенные резистор и реактор.
Недостатком способа является то, что при его применении компенсируется лишь емкостная составляющая тока однофазного замыкания на землю. Одновременно при этом добавляется активная составляющая тока замыкания, обусловленная наличием резистора в нейтрали. Кроме того, постоянное напряжение смещения нейтрали ограничивается лишь до 0.8 амплитуды фазного напряжения сети, что соответствует максимальной величине дуговых перенапряжений, равной 3.3 Uфн, где Uфн - амплитуда фазного напряжения сети. Подобное ограничение перенапряжений может оказаться недостаточным для обеспечения требуемого уровня надежности электросистемы.
Изобретение решает задачу повышения безопасности и надежности кабельных электросетей за счет снижения в них тока однофазного замыкания путем компенсации его активной составляющей, а также за счет снижения дуговых перенапряжений, достигаемого при обеспечении совместимости предлагаемого способа защиты и системы непрерывного контроля изоляции сети.
Для решения поставленной задачи в способе компенсации полного тока однофазного замыкания, включающем использование разделительных конденсаторов, присоединенных к электросистеме и заземленных через включенные параллельно основной реактор и резистор, предлагается на время существования однофазного замыкания подключать между опережающей фазой и землей последовательно соединенные дополнительные реактор и конденсатор с суммарным сопротивлением на частоте сети Х
Figure 00000001
индуктивного характера, которое выбирается в соответствии со следующим выражением:
Figure 00000002
где RN - активное сопротивление, включенное параллельно основному реактору, емкость дополнительных конденсаторов при этом должна превышать не менее чем в два раза суммарную фазную емкость электросистемы, а индуктивность основного реактора Lосн выбирать в соответствии со следующим выражением:
Figure 00000003
где ω - угловая частота сети; Ср - емкость разделительного конденсатора; Сф - емкость каждой из фаз электросистемы; L
Figure 00000004
- индуктивность дополнительного реактора.
На прилагаемых к заявке графических материалах изображены:
на фиг. 1 - схема устройства, реализующего предлагаемый способ компенсации полного тока однофазного замыкания на землю;
на фиг. 2 - векторная диаграмма, поясняющая принцип компенсации полного тока однофазного замыкания;
на фиг. 3 - схема физической модели, которая применялась при исследовании параметров электросети с устройством, реализующим предлагаемый способ компенсации полного тока однофазного замыкания.
На прилагаемых схемах приняты следующие обозначения:
1 - разделительные конденсаторы; 2 - основной реактор; 3 - резистор; 4 - дополнительный реактор; 5 - коммутируемые контакты; 6 - дополнительные конденсаторы; 7 - обмотка электрооборудования; 8 - устройство контроля изоляции; 9 - контакт между фазой и землей; 10 - потребители; 11 - фазная емкость сети; 12 - делитель напряжения; 13 - осциллограф; 14 - амперметр; 15 - катушки управления коммутируемыми контактами; 16 - конденсатор, отделяющий реле от земли (корпуса судна); 17 - резистор для разряда дополнительных конденсаторов;
Figure 00000005
- вектор ЭДС поврежденной фазы;
Figure 00000006
- вектор емкостной составляющей тока однофазного замыкания;
Figure 00000007
- вектор активной составляющей тока однофазного замыкания, обусловленной активным сопротивлением резистора 3;
Figure 00000008
- вектор индуктивной составляющей тока однофазного замыкания, обусловленной основным реактором 2;
Figure 00000009
- вектор индуктивной составляющей тока однофазного замыкания, обусловленной дополнительными реактором 4 и конденсаторами 6.
На фиг. 1 изображена схема устройства, реализующего предлагаемый способ компенсации полного тока однофазного замыкания. Устройство состоит из разделительных конденсаторов 1, соединенных звездой и образующих нейтральную точку сети, которая заземляется через основной реактор 2 и резистор 3, включенные параллельно друг другу, а также из последовательно соединенных дополнительных реактора 4 и конденсаторов 6, включаемых на время существования однофазного замыкания между опережающей фазой электросистемы и землей через коммутируемые контакты 5.
На фиг. 2 изображена векторная диаграмма токов при заданном векторе ЭДС поврежденной фазы
Figure 00000010
поясняющая принцип компенсации полного тока однофазного замыкания. При замыкании фазы на землю в месте повреждения появляется ток, включающий в себя следующие составляющие. Емкостная составляющая этого тока
Figure 00000011
обусловлена фазными емкостями электросистемы. Частично этот ток компенсируется токами
Figure 00000012
и
Figure 00000013
которые создаются резистором 3 и основным реактором 2. Включаемый в опережающую фазу дополнительный реактор 4 создает ток
Figure 00000014
который также протекает в месте замыкания.
Параметры основного и дополнительного реактора подбираются таким образом, чтобы сумма векторов токов
Figure 00000015
была равна нулю.
Ограничение дуговых перенапряжений происходит в результате перераспределения заряда после гашения дуги. Этому способствует наличие емкости дополнительных конденсаторов 6, которая остается подключенной в момент гашения дуги. В результате этого снижается величина напряжения смещения нейтрали по постоянному потенциалу за счет перераспределения зарядов между емкостями электросистемы и устройства компенсации тока однофазного замыкания. Перераспределение происходит в соответствии со вторым законом коммутации, согласно которому суммарный заряд на емкостях, подключенных к фазам электросистемы, остается неизменным при гашении заземляющей дуги. Заряд на емкостях электросистемы в момент, предшествующий гашению дуги, определяется следующим выражением:
Figure 00000016
где uB, uC - напряжения на фазах в момент гашения дуги; u
Figure 00000001
- напряжение в этот же момент на дополнительной емкости; Сф - емкость каждой из фаз электросистемы 11; С
Figure 00000001
- емкость дополнительного конденсатора 6.
Если допустить, что гашение дуги происходит после затухания переходных процессов, то можно использовать соотношения для цепей синусоидального тока. В соответствии с ними, в момент после гашения дуги заряд на емкостях электросистемы будет описываться следующим выражением:
Figure 00000017
где uN - напряжение смещения нейтрали по постоянному потенциалу относительно земли; Ср - емкость разделительных конденсаторов; ХC - емкостное сопротивление дополнительного конденсатора 6 в установившемся режиме; XL - индуктивное сопротивление дополнительного реактора 4 в установившемся режиме.
Согласно второму закону коммутации суммарный заряд на емкостях не может измениться скачком, а следовательно, справедливо равенство q г
Figure 00000018
=q n г
Figure 00000019
, где q г
Figure 00000020
- заряд на емкостях электросистемы в момент перед гашением дуги; q n г
Figure 00000021
- заряд на емкостях электросистемы после гашения дуги.
Исходя из этого равенства, а также с учетом того, что напряжение u
Figure 00000001
пренебрежимо мало по сравнению с напряжениями на фазных емкостях uB и uC, ХC пренебрежимо мало по сравнению с XL, можно получить следующее выражение для напряжения смещения нейтрали по постоянному потенциалу uN:
Figure 00000022
Согласно этому выражению напряжение смещения нейтрали в электросистемах при использовании предлагаемого способа будет ниже, чем в электросистемах, описанных в ближайшем аналоге, а при С
Figure 00000001
≥2·3Сф снижение uN будет в два раза. Поскольку величина uN определяет перенапряжения, возможные при последующем замыкании фазы на корпус, то можно сделать вывод и о снижении их максимальных величин.
Пример реализации способа показан на фиг. 3, где представлена схема физической модели сети с подключенным устройством, осуществляющим предлагаемый способ компенсации полного тока однофазного замыкания. Напряжение сети 230 В, фазные емкости сети 11: СA=8.1 мкФ; СB=7.9 мкФ; СС=7.9 мкФ. Для контроля изоляции сети используется прибор «Электрон-1» 8, осуществляющий измерение сопротивления изоляции. Реализация способа заключается в том, что к сети подключаются: основной реактор 2 и резистор 3 сопротивлением 2000 Ом. Дополнительные конденсаторы 6 и реактор 4 подключаются через коммутируемые контакты 5, которые управляются катушками 15, при этом катушки соединяются с землей через конденсатор 16. Для разряда дополнительных конденсаторов 6 используется резистор 17. Суммарная емкость дополнительных конденсаторов 6 должна превышать двойную сумму фазных емкостей, а именно 2·(8.1 мкФ+7.9 мкФ+7.9 мкФ)=47.8 мкФ. Такая емкость была набрана из десяти конденсаторов типа ЛСЕ-5.9 и составила 59 мкФ. Из выражения (1) следует, что индуктивность дополнительного реактора 4 должна быть выбрана в соответствии со следующим выражением:
Figure 00000023
где ω - угловая частота сети; RN - активное сопротивление, включенное параллельно реактору; С
Figure 00000001
- емкость дополнительных конденсаторов.
В соответствии с расчетом по этому выражению индуктивность реактора 4 составила 5.6 Гн. Емкость разделительных конденсаторов 1 набрана из десяти конденсаторов типа ЛСЕ-5.9, она составила по 59 мкФ на каждую фазу при реализации способа.
Индуктивность реактора 2 выбрана в соответствии со следующим выражением:
Figure 00000024
ее величина составила 0.46 Гн.
Для проверки влияния действия способа компенсации на величину тока однофазного замыкания осуществлялся устойчивый контакт одной из фаз на корпус. Ток замыкания регистрировался амперметром 8. Кроме того, при помощи осциллографа 13 регистрировались дуговые перенапряжения на неповрежденной фазе при неустойчивом контакте одной из фаз с заземленным корпусом. Ниже в таблице приведены результаты сопоставления измерения указанных величин при реализации предлагаемого способа компенсации с другими вариантами защиты, а именно способом компенсации полного тока однофазного замыкания по схеме, подобной предлагаемому способу, но с дополнительной емкостью, не превышающей двойной суммы фазной емкости (С
Figure 00000001
=12 мкФ; L
Figure 00000001
=6.3Гн); способом, описанным в ближайшем аналоге; изолированной нейтралью.
Figure 00000025
Как видно из таблицы, при использовании предлагаемого способа обеспечиваются наименьшие значения тока однофазного замыкания и величины дуговых перенапряжений. Также из фиг. 3 видно, что в нормальном режиме электросеть оказывается изолированной от земли по постоянному току, тем самым обеспечивается возможность непрерывного контроля изоляции. Кроме того, обеспечивается возможность поиска места замыкания фазы на корпус с использованием мегаомметра 8.
Таким образом, видно, что реализованная схема позволяет снизить величину тока однофазного замыкания и снизить дуговые перенапряжения при одновременном обеспечении возможности непрерывного контроля изоляции и поиска места однофазного замыкания проводимых с использованием мегаомметра, решая этим поставленную задачу повышения безопасности и надежности электросети.

Claims (1)

  1. Способ компенсации полного тока однофазного замыкания, включающий использование разделительных конденсаторов, присоединенных к электросистеме и заземленных через включенные параллельно основной реактор и резистор, отличающийся тем, что на время существования однофазного замыкания подключают между опережающей фазой и землей последовательно соединенные дополнительные реактор и конденсатор с суммарным сопротивлением на частоте сети Х индуктивного характера, которое выбирают в соответствии со следующим выражением:
    X = R N 3 2
    Figure 00000026
    ,
    где RN - активное сопротивление, включенное параллельно основному реактору, при этом емкость дополнительных конденсаторов выбирают не менее чем в два раза больше суммарной фазной емкости электросистемы, а индуктивность основного реактора Lосн выбирают в соответствии со следующим выражением:
    L о с н = L 3 ω 2 L C ф 1,5 + 1 ω 2 С р
    Figure 00000027
    ,
    где ω - угловая частота сети; Ср - емкость разделительного конденсатора; Сф - емкость каждой из фаз электросистемы; L - индуктивность дополнительного реактора.
RU2015114210/07A 2015-04-16 2015-04-16 Способ компенсации полного тока однофазного замыкания RU2582571C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015114210/07A RU2582571C1 (ru) 2015-04-16 2015-04-16 Способ компенсации полного тока однофазного замыкания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015114210/07A RU2582571C1 (ru) 2015-04-16 2015-04-16 Способ компенсации полного тока однофазного замыкания

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2582571C1 true RU2582571C1 (ru) 2016-04-27

Family

ID=55794526

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015114210/07A RU2582571C1 (ru) 2015-04-16 2015-04-16 Способ компенсации полного тока однофазного замыкания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2582571C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2653510C1 (ru) * 2016-12-26 2018-05-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Калининградский государственный технический университет" Способ компенсации тока однофазного замыкания

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4724391A (en) * 1984-02-14 1988-02-09 Bbc Brown, Boveri & Company Ltd. Method for determining the time of reclosing a circuit breaker and device for carrying out this method
RU2160953C2 (ru) * 1999-02-11 2000-12-20 Брянцев Александр Михайлович СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ОДНОФАЗНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 6 - 35 кВ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ТОКА ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ (ВАРИАНТЫ)
RU2284083C2 (ru) * 2003-08-18 2006-09-20 Татьяна Ивановна Ефименко Устройство компенсации однофазных емкостных токов замыкания и ограничения внутренних перенапряжений в высоковольтных сетях
RU2342756C1 (ru) * 2007-12-27 2008-12-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Калининградский государственный технический университет" Способ ограничения перенапряжений в электросетях

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4724391A (en) * 1984-02-14 1988-02-09 Bbc Brown, Boveri & Company Ltd. Method for determining the time of reclosing a circuit breaker and device for carrying out this method
RU2160953C2 (ru) * 1999-02-11 2000-12-20 Брянцев Александр Михайлович СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ОДНОФАЗНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 6 - 35 кВ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ТОКА ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ (ВАРИАНТЫ)
RU2284083C2 (ru) * 2003-08-18 2006-09-20 Татьяна Ивановна Ефименко Устройство компенсации однофазных емкостных токов замыкания и ограничения внутренних перенапряжений в высоковольтных сетях
RU2342756C1 (ru) * 2007-12-27 2008-12-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Калининградский государственный технический университет" Способ ограничения перенапряжений в электросетях

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2653510C1 (ru) * 2016-12-26 2018-05-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Калининградский государственный технический университет" Способ компенсации тока однофазного замыкания

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109061372A (zh) 一种接地故障全补偿的可控电压源输出电压计算方法
Paul Phase-ground fault current analysis and protection of a high-resistance grounded power system
US10530144B2 (en) Apparatus for mitigation of adverse effects of geomagnetically induced currents on transformers
CN107300656B (zh) 一种基于电网特征参数持续增量的接地故障启动法
Paul High-resistance grounded power-system equivalent circuit damage at the line–ground fault location—part I
RU2516437C2 (ru) Способ заземления нейтрали
RU2582571C1 (ru) Способ компенсации полного тока однофазного замыкания
Paul Phasor diagram of a single-phase-ground fault current in a high-resistance grounded power system
Paul et al. A novel method of measuring inherent power system charging current
RU2453020C1 (ru) Способ заземления нейтрали
RU2726344C1 (ru) Способ заземления нейтрали
RU2653510C1 (ru) Способ компенсации тока однофазного замыкания
RU2527075C1 (ru) Способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий на землю
Thankachen et al. Hysteresis controller based fault current interruption using DVR
SE510192C2 (sv) Förfarande och kopplingsarrangemang för att minska problem med tredjetonsströmmar som kan uppstå vid generator - och motordrift av växelströmsmaskiner kopplade till trefas distributions- eller transmissionsnät
RU2309507C1 (ru) Способ защиты трехфазной сети от однофазных замыканий на землю
CN109813997B (zh) 一种可控电流源接地电流全补偿输出电流计算方法及系统
CN103490384B (zh) 多发电机船舶中压电力系统保护方法及装置
JP6559907B1 (ja) 電力変換装置、及び定数取得方法
JP7013086B2 (ja) 漏れ電流抑制装置
Paul Phasor and directions of a bolted single-phase-ground fault current in a high-resistance grounded (hrg) power system
Amy et al. MVDC grounding and common mode current control
JP2010044621A (ja) 無効電力補償装置の地絡検出装置
McCann et al. Lightning protection for rotating machines
Soldatov et al. Information Bases of Protection Algorithms Against Single-Phase Ground Faults of a Generator Operating on Busbars Part II. Study of Information Bases of Algorithms in Which Null-Sequence Components Are Used

Legal Events

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

Effective date: 20180417