RU2586453C1 - Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи при несинхронизированных замерах с двух её концов - Google Patents

Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи при несинхронизированных замерах с двух её концов Download PDF

Info

Publication number
RU2586453C1
RU2586453C1 RU2015115191/28A RU2015115191A RU2586453C1 RU 2586453 C1 RU2586453 C1 RU 2586453C1 RU 2015115191/28 A RU2015115191/28 A RU 2015115191/28A RU 2015115191 A RU2015115191 A RU 2015115191A RU 2586453 C1 RU2586453 C1 RU 2586453C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
line
short circuit
currents
phase
jωl
Prior art date
Application number
RU2015115191/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Никандрович Висящев
Степан Георгиевич Тигунцев
Александр Иннокентьевич Шалагинов
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский национальный исследовательский технический университет" (ФГБОУ ВО "ИРНИТУ")
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 образования "Иркутский национальный исследовательский технический университет" (ФГБОУ ВО "ИРНИТУ") filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский национальный исследовательский технический университет" (ФГБОУ ВО "ИРНИТУ")
Priority to RU2015115191/28A priority Critical patent/RU2586453C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2586453C1 publication Critical patent/RU2586453C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Locating Faults (AREA)

Abstract

Предлагаемое изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для определения места короткого замыкания на линиях электропередачи по замерам мгновенных значений токов и напряжений при несинхронизированных замерах с двух ее концов. Техническая задача изобретения заключается в повышении точности определения места повреждения. Технический результат изобретения достигается за счет учета фазных и междуфазных параметров линии при наличии точной синхронизации измеренных величин токов и напряжений по концам линии не синхронизированных по времени при измерении, которая выполняется путем совмещения осциллограмм с двух концов линии по срезу начала короткого замыкания. 2 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для определения места короткого замыкания на линиях электропередачи при несинхронизированных замерах с двух ее концов.
Изобретение относится к приоритетному направлению развития науки и технологий «Технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения и потребления тепла и электроэнергии» [Алфавитно-предметный указатель к Международной патентной классификации по приоритетным направлениям развития науки и технологий / Ю.Г. Смирнов, Е.В. Скиданова, С.А. Краснов. - М.: ПАТЕНТ, 2008. - с. 97], так как решает проблему уменьшения времени задержек при транспортировке электроэнергии потребителям в случае повреждения электрических сетей.
Известен способ определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи [Заявка RU №2009137563/28, G01R 31/08 (2006.01), дата публикации 20.04.2011], в котором измеряют с двух концов линии фазные напряжения и токи, преобразуют их в расчетные комплексные значения по предложенным выражениям, и, используя мнимые части расчетных величин, находят расчетным путем относительные и физические расстояния места повреждения от концов линии. В этом способе не используют эквивалентные параметры питающих систем, устранено влияние переходного сопротивления.
Признаками аналога, совпадающими с существенными признаками заявляемого способа, являются: измерение с двух концов линии (′ - один конец линии, ′′ - второй конец линии) не синхронизированных по углам фазных токов
Figure 00000001
,
Figure 00000002
и напряжений
Figure 00000003
,
Figure 00000004
основной частоты в момент короткого замыкания, расчетным путем с использованием замеров с обоих концов определение относительного значения расстояния до места короткого замыкания n и расстояние до места короткого замыкания lk=n·l.
Недостатком указанного способа является необходимость использования только мнимых составляющих расчетных величин.
Указанный недостаток может приводить к погрешности в определении места повреждения из-за недостаточного объема учитываемых параметров.
Известен способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи по замерам мгновенных значений токов и напряжений с одного конца линии [учебное пособие «Методы и приборы определения места короткого замыкания на линии», Ивановский ГЭУ, 1998].
В данном способе измеряют на одном конце линии мгновенные значения фазного тока, тока нулевой последовательности, фазного напряжения, выбирают момент, когда ток в месте короткого замыкания равен нулю, что предполагает равенство нулю падения напряжения на переходном сопротивлении, и находят расстояние до места короткого замыкания по соотношению мгновенного значения напряжения на данном конце линии и удельного падения напряжения на одном километре линии.
Аналогично определяют расстояние до места короткого замыкания по замерам с другого конца линии.
Признаками аналога, совпадающими с существенными признаками заявляемого способа, являются: измерение с двух концов линии не синхронизированных по времени фазных токов
Figure 00000005
,
Figure 00000006
и напряжений
Figure 00000007
,
Figure 00000008
, в момент короткого замыкания, расчетным путем с использованием замеров с обоих концов определение относительного значения расстояния до места короткого замыкания n и расстояние до места короткого замыкания lk=n·1.
Недостатком аналога являются: неучет угла сдвига в момент короткого замыкания между векторными диаграммами по концам линии, необходимость измерения дополнительно к фазному току тока нулевой последовательности. Кроме того, способ реализован только в величинах интегральных значений, а в величинах мгновенных значений описан только аналитически. Потому как далее производят замену мгновенного значения напряжения на данном конце линии и удельного падения напряжения на одном километре линии в момент перехода тока нулевой последовательности i0 через нулевое мгновенное значение на расчет проекции на мнимую ось, перпендикулярную вектору тока нулевой последовательности I0, интегральных величин
Figure 00000009
и
Figure 00000010
, и определяют расстояние до места короткого замыкания по мнимым значениям указанных интегральных величин.
Указанный недостаток может приводить к погрешности в определении места повреждения из-за недостаточного объема учитываемых параметров.
Известен способ определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи [Технология векторной регистрации параметров и ее применение для управления режимами ЕЭС России, Электро, №2, 2011, с. 2-5], в котором необходимость использования только мнимых составляющих расчетных величин устраняется. В этом способе предварительно измеряют угол между токами по концам линии. Что выполняют путем использования цифровых каналов связи между концами линии или путем использования спутниковой синхронизации времени. При использовании цифровых каналов связи углы определяют путем выполнения выборок синхронизированных по времени или путем постоянного вычисления времени прохождения сигнала между полукомплектами дифференциальной защиты линии. При использовании спутниковой синхронизации времени импульсы синхронизации времени получают от приемников сигнала ГЛОНАСС (GPS). Далее измеряют с двух концов линии фазные напряжения и токи, преобразуют их в расчетные комплексные значения по предложенным выражениям и, используя полные части расчетных величин, находят расчетным путем относительные и физические расстояния места повреждения от концов линии. В этом способе не используют эквивалентные параметры питающих систем, устранено влияние переходного сопротивления.
Признаками аналога, совпадающими с существенными признаками заявляемого способа, являются измерение фазных токов и напряжений в момент короткого замыкания на линии на обоих концах линии, учет угла между токами и напряжениями по концам линии и определение по соотношению измеренных величин расстояния до места короткого замыкания.
Основная особенность способа - это возможность учета влияния питания с противоположного конца линии, а также исключение погрешности от переходного сопротивления в месте короткого замыкания. Для реализации этого метода не требуется полная модель сети, т.е. программы расчета установившихся и аварийных режимов сети. Кроме того, не требуется производить предварительные измерения тока нагрузки, которые используют для компенсации погрешности от влияния нагрузки.
Недостатком способа является необходимость использования сложного оборудования и алгоритмов, например цифровых каналов связи между концами линии, когда углы определяют путем выполнения синхронизированных выборок по времени или путем постоянного вычисления времени прохождения сигнала между полукомплектами дифференциальной защиты линии, или оборудования спутниковой синхронизации времени, когда импульсы синхронизации времени получают от приемников сигнала ГЛОНАСС (GPS).
Известен способ определения места короткого замыкания на линии электропередачи по замерам с двух ее концов [патент RU 2508556 С1], принятый за прототип, имеющей длину l, активное R и индуктивное XL фазные сопротивления, соединяющей две питающие системы, в котором измеряют с двух концов линии (′ - один конец линии, ′′ - второй конец линии) несинхронизированные по времени мгновенные значения фазных токов
Figure 00000011
,
Figure 00000012
и напряжений
Figure 00000013
,
Figure 00000014
в момент короткого замыкания, определяют вид короткого замыкания, получают осциллограммы токов и напряжений, совмещают осциллограммы с двух концов линии по срезу начала короткого замыкания, выбирают на расстоянии двух-трех периодов от начала короткого замыкания сечение для осциллограмм тока и напряжения поврежденной фазы, определяют относительное значение расстояния до места короткого замыкания n по выражению:
Figure 00000015
где u′, u′′ - мгновенные значения напряжений, полученные в сечении осциллограмм напряжений поврежденной фазы с одного и второго концов линии (В);
i′, i′′ - мгновенные значения токов, полученные в сечении осциллограмм токов поврежденной фазы с одного и второго концов линии (А);
di′/dt, di′′/dt - производные токов по времени, (А/с);
R, XL - активное и индуктивное фазные сопротивления линии (Ом).
Далее определяют расстояние до места короткого замыкания со стороны конца с индексом ′ по выражению: l′=n·l.
Признаками прототипа, совпадающими с существенными признаками заявляемого способа, являются измерение фазных токов и напряжений в момент короткого замыкания на линии на обоих концах линии, учет угла между токами и напряжениями по концам линии и определение по соотношению измеренных величин расстояния до места короткого замыкания.
Основная особенность способа - это возможность учета влияния питания с противоположного конца линии, а также исключение погрешности от переходного сопротивления в месте короткого замыкания. Для реализации этого метода не требуется полная модель сети, т.е. программы расчета установившихся и аварийных режимов сети.
Недостатком способа, принятого за прототип, является необходимость использования усредненных величин - симметричных составляющих токов, напряжений и сопротивлений линии.
Указанный недостаток может приводить к погрешности в определении места повреждения из-за усреднения величин сопротивлений линии.
Изобретение направлено на решение задачи по созданию технологий, позволяющих повысить эффективность электроснабжения.
Технический результат изобретения заключается в повышении точности определения места повреждения за счет использования величин фазных токов и напряжений и величин полных фазных и междуфазных сопротивлений линии.
Технический результат достигается тем, что в способе определения места короткого замыкания на линии электропередачи по замерам с двух ее концов, имеющей длину l, комплексные сопротивления проводов фаз ZA=RA+jωLA, ZB=RB+jωLB, ZC=RC+jωLC, междуфазные комплексные сопротивления ZAB=RAB+jωLAB, ZBC=RAB+jωLAB, ZCA=RCA+jωLCA, соединяющей две питающие системы, измеряют с двух концов линии (′ - один конец линии, ′′ - второй конец линии) мгновенные значения фазных токов i′A, i′B, i′C, i′′A, i′′B, i′′C и напряжений u′А, u′B, u′C, u′′A, u′′B, u′′C во время короткого замыкания, получают осциллограммы токов и напряжений, совмещают осциллограммы с двух концов линии по срезу начала короткого замыкания, выбирают на интервале двух-десяти периодов от начала короткого замыкания сечение на осциллограммах тока и напряжения фаз, снимают мгновенные значения напряжений и u′А, u′B, u′C, u′′A, u′′B, u′′C и токов i′A, i′B, i′C, i′′A, i′′B, i′′ в сечении и в соседних точках, вычисляют в сечении производные от токов по времени diA′/dt, diB′/dt, diC/dt, diA′′/dt, diB′′/dt, diC′′/dt, определяют относительное значение расстояния до места короткого замыкания n и физическое расстояние до места короткого замыкания со стороны конца линии с индексом ′ по выражению: l′=n·l, согласно изобретению формируют падение напряжения в проводе каждой фазы линии duA′, duB′, duC′ от токов одного конца линии:
Figure 00000016
Figure 00000017
Figure 00000018
формируют падение напряжения в проводе каждой фазы линии duA′′, duB′′, duC′′ от токов второго конца линии:
Figure 00000019
Figure 00000020
Figure 00000021
и определяют относительное значение расстояния до места короткого замыкания по выражению:
Figure 00000022
где n - относительное значение расстояния до места короткого замыкания;
u′А, u′B, u′C, u′′A, u′′B, u′′C - мгновенные значения напряжений, полученные в сечении осциллограмм напряжений фаз А, В, C с одного и второго концов линии (В);
i′A, i′B, i′C, i′′A, i′′B, i′′C - мгновенные значения токов, полученные в сечении осциллограмм токов фаз А, В, C с одного и второго концов линии (А);
di′A/dt, di′B/dt, di′C/dt, di′′A/dt, di′′B/dt, di′′C/dt - мгновенные значения производных токов по времени, полученные в сечении осциллограмм токов фаз А, В, C с одного и второго концов линии, (А/с);
RA, RB, RC - активное фазные сопротивления линии (Ом);
LA, LB, LC - индуктивности фаз линии (Гн);
MAB, MBC, MCA - взаимоиндукции между проводами фаз линии (Гн).
Значения комплексных сопротивлений проводов фаз линии ZA=RA+jωLA, ZB=RB+jωLB, ZC=RC+jωLC, и междуфазных комплексных сопротивлений ZAB=RAB+jωLAB, ZBC=RAB+jωLAB, ZCA=RCA+jωLCA, (соответственно, собственных и взаимных сопротивлений) определяют по общеизвестным выражениям [например, Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы в энергетических системах, изд-во Энергия, 1970 г., с 293, 294]:
Figure 00000023
Figure 00000024
где Rп - активное сопротивление провода (Ом);
Rз=0,05 - сопротивление земли (величина, учитывающая потери активной мощности при прохождении тока через землю) (Ом);
Dз - глубина протекания эквивалентного тока в земле (выбирается для каждой территории в отдельности) (м);
rпэ=0,95·rп - эквивалентный радиус провода (0,95 для сталеалюминиевых проводов, 0,85 - для алюминиевых проводов) (м);
rп - радиус провода (м);
Dвзаимн - расстояние между каждыми двумя проводами линии, например между проводами фаз А и В - DAB (м);
RA, RB, RC - действительная часть комплексного собственного сопротивления Zсобств, соответственно проводов фаз А, В, С (Ом);
LA, LB, LC - мнимая часть комплексного собственного сопротивления Zсобств, соответственно проводов фаз А, В, С, отнесенная к ω=2·π·f=314 (f=50 Гц);
MAB, МВC, MCF - мнимая часть комплексного взаимного сопротивления Zвзаимн, соответственно между проводами фаз А и В, В и С, С и А, отнесенная к ω=2·π·f=314 (f=50 Гц).
Отличия от прототипа доказывают новизну заявляемых вариантов технического решения, охарактеризованных в формуле изобретения.
Новый подход позволяет повысить точность определения места повреждения, и в то же время дает возможность практической реализации метода, благодаря раскрытию довольно простых средств и методов и отсутствию громоздких вычислений и сложных математических преобразований, что подтверждает соответствие заявляемых технических решений условию патентоспособности «промышленная применимость».
Из уровня техники неизвестны отличительные существенные признаки заявляемых способов, охарактеризованных в формуле изобретения, что подтверждает ее соответствие условию патентоспособности «изобретательский уровень».
Изобретение поясняется чертежом, где:
на фиг. 1 представлена общая трехфазная схема замещения линии электропередачи с двухсторонним питанием;
на фиг. 2 представлена трехфазная схема замещения линии для короткого замыкания на землю;
На фиг. 1 на трехфазной схеме замещения линии электропередачи с двухсторонним питанием, длиной l, имеющей комплексные сопротивления Z, Z, Z проводов фаз А, В и С, комплексные междуфазные сопротивления ZAB, ZBC, ZCA, ZBA, ZCB, ZAC (причем ZAB=ZBA, ZBC=ZCB, ZCA=ZAC), соединяющей шины 3 и 4 двух систем 1 и 2 с эквивалентными параметрами (ЭДС и комплексные сопротивления соответственно
Figure 00000025
,
Figure 00000026
,
Figure 00000027
,
Figure 00000028
,
Figure 00000029
,
Figure 00000030
,
Figure 00000031
,
Figure 00000032
,
Figure 00000033
,
Figure 00000034
,
Figure 00000035
,
Figure 00000036
, ′ - один конец линии, ′′ - второй конец линии).
На фиг. 2 на линии показано короткое замыкание 6 за переходным сопротивлением (RП) 7 на расстоянии nl от первого конца линии, сопротивления фаз и междуфазные сопротивления от первого конца линии до места короткого замыкания 8, сопротивления от второго конца линии до места короткого замыкания 9. При возникновении короткого замыкания на линии по ней протекают фазные токи
Figure 00000037
в сопротивлениях 8, токи
Figure 00000038
в сопротивлениях 9, сумма которых дает полный ток короткого замыкания (iK) в переходном сопротивлении 7, при этом на шинах 3 и 4 измеряют в виде осциллограмм с двух концов линии несинхронизированные по углам фазные токи
Figure 00000039
,
Figure 00000040
и напряжения
Figure 00000041
,
Figure 00000042
.
Рассмотрим однофазное короткое замыкание 8 на одноцепной линии с двухсторонним питанием (Фиг. 2). Параметры аварийного режима
Figure 00000043
,
Figure 00000044
,
Figure 00000045
,
Figure 00000046
замерены с двух сторон, и поэтому влияние переходного сопротивления (RП) 9 и питающих систем 6 и 7 можно исключить.
Падение напряжения в каждой фазе лини до точки короткого замыкания с двух концов линии (Фиг. 2.) можно записать как:
Figure 00000047
Figure 00000048
Упрощаем выражения 2
Figure 00000049
где
Figure 00000050
Figure 00000051
Figure 00000052
Figure 00000053
Figure 00000054
Figure 00000055
После преобразования выражения (3) путем сложения трех уравнений получим выражение (1).
Для реализации способа по выражению (1) измеряют с двух концов линии (′ - один конец линии, ′′ - второй конец линии) мгновенные значения фазных токов i′A, i′B, i′C, i′′A, i′′B, i′′C и напряжений u′А, u′B, u′C, u′′A, u′′B, u′′C во время короткого замыкания, получают осциллограммы токов и напряжений, совмещают осциллограммы с двух концов линии по срезу начала короткого замыкания, выбирают на интервале двух-десяти периодов от начала короткого замыкания сечение на осциллограммах тока и напряжения фаз, снимают мгновенные значения напряжений u′А, u′B, u′C, u′′A, u′′B, u′′C и токов i′A, i′B, i′C, i′′A, i′′B, i′′ в сечении и в соседних точках, вычисляют в сечении производные от токов по времени diA′/dt, diB′/dt, diC/dt, diA′′/dt, diB′′/dt, diC′′/dt, формируют падение напряжения в проводе каждой фазы линии duA′, duB′, duC′ от токов одного конца линии:
Figure 00000056
Figure 00000057
Figure 00000058
формируют падение напряжения в проводе каждой фазы линии duA′′, duB′′, duC′′ от токов второго конца линии:
Figure 00000059
Figure 00000060
Figure 00000061
определяют относительное значение расстояния до места короткого замыкания n и физическое расстояние до места короткого замыкания со стороны конца линии с индексом ′ по выражению: l′=n·l. Физическое расстояние до места короткого замыкания со стороны конца линии с индексом ′′ определяют по выражению: l′′=(l-n)·l.
Определение diA′/dt, diB′/dt, diC/dt, diA′′/dt, diB′′/dt, diC′/dt, производится одним из известных способов, например, на основе использования m-й i(mT) и предыдущей i(mT-T) выборки мгновенных значений токов в области сечения:
Figure 00000062
где i(mT) - последовательность мгновенных значений токов, взятых с осциллограмм (а), Т - период дискретизации (угол или время между двумя соседними точками осциллограммы).
Предложенный способ также позволяет определять место короткого замыкания при других видах замыкания: двухфазном, двухфазном на землю, трехфазном.
Определение места повреждения, выполненное по предложенной методике для схемы на фиг. 1, показало также полное отсутствие методической погрешности при наличии переходного сопротивления от 5 до 50 Ом и при изменениях нагрузочного режима в широких диапазонах. Погрешность отсутствует как при измерениях со стороны слабой, так и со стороны мощной системы.
Таким образом, использование измеренных мгновенных значений токов и напряжений в фазах линии с учетом фазных и междуфазных параметров линии позволяет получить точные параметры линии, что при наличии точной синхронизации по времени при двухстороннем несинхронизированном замере за счет совмещения осциллограммы с двух концов линии по срезу начала короткого замыкания, чем достигается более точное определение расстояния до места короткого замыкания.
При совмещении осциллограмм с двух концов линии по срезу начала короткого замыкания определяется точный угол между напряжениями и токами по концам линии. Значение угла между напряжениями и токами по концам линии могут быть использованы для других целей, например для анализа режима другой части сети.

Claims (1)

  1. Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи при несинхронизированных замерах с двух ее концов, имеющей длину l, имеющей комплексные сопротивления проводов фаз ZA=RA+jωLA, ZB=RB+jωLB, ZC=RC+jωLC, междуфазные комплексные сопротивления ZAB=RAB+jωLAB, ZBC=RAB+jωLAB, ZCA=RCA+jωLCA, соединяющей две питающие системы, в котором измеряют с двух концов линии (′ - один конец линии, ′′ - второй конец линии) мгновенные значения фазных токов
    Figure 00000063
    и напряжений
    Figure 00000064
    во время короткого замыкания, получают осциллограммы токов и напряжений, совмещают осциллограммы с двух концов линии по срезу начала короткого замыкания, выбирают на интервале двух-десяти периодов от начала короткого замыкания сечение на осциллограммах тока и напряжения фаз, снимают мгновенные значения напряжений
    Figure 00000065
    Figure 00000066
    и токов
    Figure 00000067
    в сечении и в соседних точках, вычисляют в сечении производные от токов по времени
    Figure 00000068
    Figure 00000069
    определяют относительное значение расстояния до места короткого замыкания n и физическое расстояние до места короткого замыкания со стороны конца линии с индексом ′ по выражению: l′=n·l, отличающийся тем, что формируют падение напряжения в проводе каждой фазы линии
    Figure 00000070
    от токов одного конца линии:
    Figure 00000071

    формируют падение напряжения в проводе каждой фазы линии
    Figure 00000072
    Figure 00000073
    от токов второго конца линии:
    Figure 00000074

    и определяют относительное значение расстояния до места короткого замыкания по выражению:
    Figure 00000075

    где n - относительное значение расстояния до места короткого замыкания;
    Figure 00000076
    - мгновенные значения напряжений, полученные в сечении осциллограмм напряжений фаз A, B, C с одного и второго концов линии (В);
    Figure 00000077
    - мгновенные значения токов, полученные в сечении осциллограмм токов фаз A, B, C с одного и второго концов линии (A);
    Figure 00000078
    - мгновенные значения производных токов по времени, полученные в сечении осциллограмм токов
    фаз A, B, C с одного и второго концов линии, (А/с);
    RA, RB, RC - активные фазные сопротивления линии (Ом);
    LA, LB, LC - индуктивности фаз линии (Гн);
    МАВ, МВC, MCA - взаимоиндукции между проводами фаз линии (Гн).
RU2015115191/28A 2015-04-22 2015-04-22 Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи при несинхронизированных замерах с двух её концов RU2586453C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015115191/28A RU2586453C1 (ru) 2015-04-22 2015-04-22 Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи при несинхронизированных замерах с двух её концов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015115191/28A RU2586453C1 (ru) 2015-04-22 2015-04-22 Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи при несинхронизированных замерах с двух её концов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2586453C1 true RU2586453C1 (ru) 2016-06-10

Family

ID=56115409

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015115191/28A RU2586453C1 (ru) 2015-04-22 2015-04-22 Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи при несинхронизированных замерах с двух её концов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2586453C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2700370C1 (ru) * 2018-12-26 2019-09-16 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина" (ИГЭУ) Способ дистанционного определения места короткого замыкания
RU2731657C1 (ru) * 2019-12-02 2020-09-07 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина" (ИГЭУ) Способ дистанционного определения места короткого замыкания на линии электропередачи
RU2793555C1 (ru) * 2022-06-22 2023-04-04 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи при несинхронизированных замерах с двух ее концов

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003044547A1 (en) * 2001-11-23 2003-05-30 Abb Ab Fault location using measurements from two ends of a line
US20080150544A1 (en) * 2006-12-22 2008-06-26 Premerlani William J Multi-ended fault location system
EP1924863B1 (en) * 2005-09-14 2014-01-15 ABB Technology AG A method for fault location in electric power lines
RU2508556C1 (ru) * 2012-10-24 2014-02-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутский государственный технический университет" (ФГБОУ ВПО "ИрГТУ") Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи при несинхронизированных замерах с двух ее концов
RU2526095C2 (ru) * 2009-10-09 2014-08-20 Александр Никандорович Висящев Способ определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи (варианты)
RU2531769C2 (ru) * 2013-07-23 2014-10-27 Степан Георгиевич Тигунцев Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи по замерам с двух концов линии

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003044547A1 (en) * 2001-11-23 2003-05-30 Abb Ab Fault location using measurements from two ends of a line
EP1924863B1 (en) * 2005-09-14 2014-01-15 ABB Technology AG A method for fault location in electric power lines
US20080150544A1 (en) * 2006-12-22 2008-06-26 Premerlani William J Multi-ended fault location system
RU2526095C2 (ru) * 2009-10-09 2014-08-20 Александр Никандорович Висящев Способ определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи (варианты)
RU2508556C1 (ru) * 2012-10-24 2014-02-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутский государственный технический университет" (ФГБОУ ВПО "ИрГТУ") Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи при несинхронизированных замерах с двух ее концов
RU2531769C2 (ru) * 2013-07-23 2014-10-27 Степан Георгиевич Тигунцев Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи по замерам с двух концов линии

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2700370C1 (ru) * 2018-12-26 2019-09-16 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина" (ИГЭУ) Способ дистанционного определения места короткого замыкания
RU2731657C1 (ru) * 2019-12-02 2020-09-07 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина" (ИГЭУ) Способ дистанционного определения места короткого замыкания на линии электропередачи
RU2793555C1 (ru) * 2022-06-22 2023-04-04 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи при несинхронизированных замерах с двух ее концов
RU2813463C1 (ru) * 2023-04-04 2024-02-12 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи при несинхронизированных замерах с двух ее концов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2508556C1 (ru) Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи при несинхронизированных замерах с двух ее концов
RU2539830C2 (ru) Способ определения места повреждения на воздушных и кабельных линиях электропередачи в сетях с изолированной нейтралью
RU2531769C2 (ru) Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи по замерам с двух концов линии
Benato et al. Zero sequence behaviour of a double-circuit overhead line
RU2586453C1 (ru) Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи при несинхронизированных замерах с двух её концов
WO2019166903A1 (en) Method and device for fault location in a two-terminal transmission system
RU2610852C1 (ru) Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи с выполнением расчетной синхронизации измерений с двух её концов
CN107037324B (zh) 基于单端电气量的不受过渡电阻影响的故障测距方法
EP3185025B1 (en) Electrical fault location method
Jia et al. Impedance-based earth fault location for a non-directly grounded distribution systems
RU2505827C1 (ru) Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи по замерам с двух ее концов (варианты)
RU2605491C1 (ru) Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи по замерам с двух концов линии с учетом различия продольных и поперечных фазных и междуфазных параметров линии
RU2615150C1 (ru) Способ определения места короткого замыкания на многоцепной с грозозащитными тросами, заземленными на анкерных опорах, трехфазной воздушной линии электропередачи с распределенными параметрами
CN104316842B (zh) 利用相间故障位置因子相位特性实现线路相间故障单端测距方法
RU2605558C1 (ru) Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи с грозозащитным тросом по замерам с двух концов линии с учетом различия продольных и поперечных фазных и междуфазных параметров линии
RU2593409C1 (ru) Способ определения места короткого замыкания на длинной линии электропередачи с отпайкой
RU2623180C1 (ru) Способ определения места короткого замыкания на многоцепной с грозозащитными тросами трехфазной воздушной линии электропередачи с распределенными параметрами
Eng et al. Single-ended traveling wave based fault location on two terminal transmission lines
RU2485531C2 (ru) Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи по замерам с двух ее концов (варианты)
RU2753838C1 (ru) Способ определения расстояния до мест замыканий на землю на двух линиях электропередачи в сетях с малыми токами замыкания на землю
Kumar et al. A novel technique for impedance relay to locate fault in long transmission line
RU2750421C1 (ru) Способ определения расстояния до мест двойных замыканий на землю на линиях электропередачи в сетях с малыми токами замыкания на землю
KR101368907B1 (ko) 시각 동기 전력 측정 정보를 이용한 분할 전력계통의 혼합 상태추정 시스템, 및 분할 전력계통의 혼합 상태추정 방법
RU2544889C1 (ru) Способ экспериментального определения сопротивлений обмоток трансформаторов
RU2593405C1 (ru) Способ определения места обрыва провода на воздушной линии электропередачи

Legal Events

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

Effective date: 20200423