RU2618519C1 - Способ автоматической настройки компенсации дугогасящих реакторов, управляемых подмагничиванием - Google Patents

Способ автоматической настройки компенсации дугогасящих реакторов, управляемых подмагничиванием Download PDF

Info

Publication number
RU2618519C1
RU2618519C1 RU2015157129A RU2015157129A RU2618519C1 RU 2618519 C1 RU2618519 C1 RU 2618519C1 RU 2015157129 A RU2015157129 A RU 2015157129A RU 2015157129 A RU2015157129 A RU 2015157129A RU 2618519 C1 RU2618519 C1 RU 2618519C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
compensation
controlled
reactor
wavelet
Prior art date
Application number
RU2015157129A
Other languages
English (en)
Inventor
Даниил Анатольевич Матвеев
Антон Владимирович Жуйков
Илья Игоревич Никулов
Анна Юрьевна Скороходова
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ")
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 "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ")
Priority to RU2015157129A priority Critical patent/RU2618519C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2618519C1 publication Critical patent/RU2618519C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/18Arrangements for adjusting, eliminating or compensating reactive power in networks
    • 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
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/30Reactive power compensation

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для автоматической настройки компенсации емкостных токов замыкания на землю в электрических сетях 6-35 кВ. Технический результат заключается в повышении точности настройки дугогасящих реакторов (ДГР), управляемых подмагничиванием, В способе автоматической настройки компенсации ДГР, управляемого подмагничиванием с погрешностью (расстройкой компенсации) в пределах 1% первой гармоники тока однофазного замыкания на землю, формируют в контуре нулевой последовательности сети переходный процесс с помощью импульсного источника опорного тока большой скважности, измеряют напряжения на сигнальной обмотке реактора и выделяют свободную составляющую переходного процесса, на основании параметров которого вычисляют емкость сети по нулевой последовательности и, соответственно, необходимый ток компенсации, к напряжению, измеренному на сигнальной обмотке реактора, применяют вейвлет-преобразование, и определяют временные зависимости вейвлет-коэффициентов, выбирают коэффициент с максимальной амплитудой, соответствующей частоте свободных колебаний контура нулевой последовательности, при этом при попадании максимального вейвлет-коэффициента в диапазон частот 35-70 Гц осуществляют управление подмагничиванием ДГР, изменяющее его индуктивность до тех пор, пока частота собственных колебаний контура не выйдет за пределы указанного диапазона, по найденной частоте определяют емкость сети и необходимый ток компенсации. 2 ил.

Description

Предлагаемое техническое решение относится к области электротехники и может быть использовано для автоматической настройки компенсации емкостных токов замыкания на землю в электрических сетях 6-35 кВ. Технический результат заключается в повышении точности настройки дугогасящих реакторов (ДГР), управляемых подмагничиванием.
Известен способ измерения емкости сети для автоматической настройки дугогасящих реакторов («Электротехника», №1, 2003, с. 59-63), заключающийся во внедрении в контур нулевой последовательности сети (КНПС) сигнала с помощью генератора переменной частоты, измерении напряжения нейтрали и выявлении максимума в измеренном напряжении, которому соответствует резонансная частота, на основании которой вычисляется емкость сети по нулевой последовательности и, соответственно, необходимый ток ДГР. К недостаткам этого способа относятся длительное время сканирования сети (не менее минуты) и плохая чувствительность при низкой добротности сети, особенно в сетях с комбинированным заземлением нейтрали, в которых параллельно ДГР установлен высокоомный резистор.
Наиболее близким к предлагаемому является способ настройки компенсации емкостных токов замыкания на землю в электрических сетях (Патент РФ №2321132, опубл. 27.03.2008), основанный на формировании в КНПС переходного процесса с помощью импульсного источника опорного тока большой скважности и выделении свободной составляющей переходного процесса, несущей полную информацию о собственной частоте и добротности контура, на основании которых вычисляется емкость сети по нулевой последовательности и, соответственно, необходимый ток ДГР. Кроме того, свободную составляющую переходного процесса определяют как разностный сигнал, полученный путем наложения двух участков кривой напряжения смещения нейтрали, зафиксированных до и после действия источника опорного тока.
Этот способ, решая целый ряд проблем, возникавших при использовании других методов настройки, чувствителен к помехам и, в первую очередь, к гармоникам, характерным для применения ДГР, особенно ДГР магнитно-вентильного типа, управляемых подмагничиванием, которые сами являются источниками гармоник на уровне 3-4% тока компенсации. Фильтрация высших гармоник малых кратностей не может быть осуществлена без снижения точности метода, что не позволяет применять его для реализации автоматической настройки компенсации ДГР, управляемых подмагничиванием, в пределах точности настройки 1%.
Решаемая техническая задача состоит в обеспечении автоматической настройки ДГР, управляемых подмагничиванием, с погрешностью (расстройкой компенсации) в пределах 1% первой гармоники тока однофазного замыкания на землю. Технический эффект достигается тем, что в известном способе автоматической настройки компенсации дугогасящих реакторов, управляемых подмагничиванием, заключающемся в формировании в контуре нулевой последовательности сети переходного процесса с помощью импульсного источника опорного тока большой скважности, измерении напряжения на сигнальной обмотке реактора и выделении свободной составляющей переходного процесса, на основании параметров которого вычисляют емкость сети по нулевой последовательности и, соответственно, необходимый ток компенсации, согласно изобретению, к напряжению, измеренному на сигнальной обмотке реактора, применяют вейвлет-преобразование, и определяют временные зависимости вейвлет-коэффициентов, выбирают коэффициент с максимальной амплитудой, соответствующей частоте свободных колебаний контура нулевой последовательности, при этом при попадании максимального вейвлет-коэффициента в диапазон частот 35-70 Гц осуществляется управление подмагничиванием ДГР, изменяющее его индуктивность до тех пор, пока частота собственных колебаний контура не выйдет за пределы указанного диапазона, по найденной частоте определяют емкость сети и необходимый ток компенсации.
На фиг. 1 представлена функциональная схема устройства, реализующего предлагаемый способ в режиме автоматической настройки компенсации.
На фиг. 2 представлена функциональная схема устройства в режиме калибровки.
Поставленная техническая задача решается следующим образом.
В КНПС сети от импульсного источника, как и в прототипе, внедряется импульс тока. Длительность импульса составляет 10-20 мс со скважностью, не меньшей 1 с. Производится регистрация напряжения на сигнальной обмотке ДГР, после чего, согласно изобретению, осуществляется вейвлет-преобразование зарегистрированного сигнала. Определяются амплитуды вейвлет-коэффициентов, при этом коэффициенту с максимальной амплитудой соответствует частота свободных колебаний КНПС ωкнпс. Коэффициент затухания вейвлет-коэффициента при этом равен коэффициенту затухания КНПС αкнпс. При известной индуктивности КНПС Lкнпс емкость КНПС определяется по формуле:
Figure 00000001
Эта формула учитывает влияние затухания в сети на частоту собственных колебаний, что позволяет определить емкость КНПС с высокой точностью. Коэффициент затухания αкнпс определяется по следующей формуле:
Figure 00000002
где Cmax - максимальный коэффициент вейвлет-преобразования; tmax - момент времени, в который Cmax достигает первого экстремума.
Найденное значение Скнпс позволяет определить ожидаемое значение первой гармоники емкостного тока однофазного замыкания на землю Iозз,1 и требуемый ток ДГР Iдгр, так как они пропорциональны этой емкости:
Figure 00000003
где Uф - фазное напряжение сети, ωс - частота сети (промышленная частота).
Найденное значение требуемого тока реактора сохраняется, и при возникновении в электрической сети однофазного замыкания на землю блок управления реактором форсирует подмагничивание, обеспечивая быстрый выход ДГР на полную компенсацию в соответствии с сохраненной настройкой.
В отличие от прототипа, предложенный подход не требует вычитания двух участков кривой напряжения, зарегистрированных до и после действия источника опорного тока, напряжение достаточно определять только после действия источника тока. При этом на результат определения ожидаемого емкостного тока не влияют гармоники, так как они принципиально отсутствуют в зависимости максимального вейвлет-коэффициента от времени.
Рассмотренный подход может давать погрешность при одновременном выполнении двух условий:
1) в электрической сети имеется несимметрия фазных емкостей, приводящая к смещению нейтрали, измеряемому на сигнальной обмотке ДГР;
2) собственная частота колебаний КНПС близка к промышленной частоте.
При этом в КНПС возникают условия, близкие к резонансным, и смещение нейтрали усиливается, что может привести к тому, что максимальный вейвлет-коэффициент будет соответствовать промышленной частоте, при этом затухание у этого коэффициента будет отсутствовать. К тому же, указанная ситуация лишает ДГР, управляемые подмагничиванием, одного из их достоинств - отсутствия резонансного усиления смещения нейтрали, что особенно актуально в воздушных сетях с принципиально наличествующей несимметрией фазных емкостей. Поэтому, согласно изобретению, при попадании максимального вейвлет-коэффициента в диапазон частот 35-70 Гц осуществляется управление подмагничиванием ДГР, изменяющее его индуктивность до тех пор, пока частота собственных колебаний КНПС не выйдет за пределы указанного диапазона.
При указанном управлении подмагничиванием индуктивность КНПС может изменяться нелинейно. Поэтому, при наладке ДГР, необходима процедура калибровки с помощью эталонного конденсатора емкостью Сэк для всего возможного диапазона изменения индуктивности ДГР в режиме настройки. Калибровка осуществляется аналогично автоматической настройке, за исключением того, что по известной емкости определяется индуктивность ДГР, соответствующая заданному режиму подмагничивания:
Figure 00000004
Найденные значения индуктивности запоминаются микропроцессорной частью блока управления ДГР и используются при его автоматической настройке в эксплуатации.
Таким образом, предложенный способ, в отличие от прототипа, позволяет получить высокую точность настройки компенсации ДГР за счет устранения влияния помех и гармоник, а также обеспечить достоинства управляемых подмагничиванием ДГР, не создающих резонансных условий в КНПС.
Предлагаемый способ может быть осуществлен устройством, функциональная схема которого приведена на фиг. 1. Схема содержит электрическую сеть с нейтралью, заземленной через управляемый подмагничиванием ДГР 1, подключенный к нейтральной точке сети, образованной с помощью нейтралеобразующего устройства 2. К сигнальной обмотке ДГР подключен источник импульсного тока 3 и измерительный блок 4, напряжение с которого поступает в блок регистратора 5. Затем в блоке 6 осуществляется вейвлет-преобразование сигнала, результат которого анализируется в блоке 7. Если частота максимального вейвлет-коэффициента попадает в диапазон 35-70 Гц, то в блоке управления подмагничиванием 8 происходит изменение режима подмагничивания до тех пор, пока измеряемое значение частоты максимального вейвлет-коэффициента не выйдет за пределы диапазона. Если частота не попадает в диапазон 35-70 Гц, то на основе ее значения вычисляются емкость сети по нулевой последовательности и требуемый ток ДГР, значение которого сохраняется в блоке настроек 9. При возникновении в сети однофазного замыкания на землю сохраненное значение используется в блоке форсировки подмагничивания 10 и далее в цепочке обратной связи блока управления ДГР для удержания тока компенсации на заданном настройкой уровне.
Калибровка устройства проиллюстрирована функциональной схемой, показанной на фиг. 2. Все фазные выводы нейтралеобразующего устройства соединены в один узел, к которому подключен эталонный конденсатор Сэк.
При калибровке принципиальным отличием является определение индуктивностей реактора (вместо емкости КНПС) для различных уровней подмагничивания. Полученные значения индуктивностей сохраняются в блоке 7.

Claims (1)

  1. Способ автоматической настройки компенсации дугогасящих реакторов, управляемых подмагничиванием, заключающийся в формировании в контуре нулевой последовательности сети переходного процесса с помощью импульсного источника опорного тока большой скважности, измерении напряжения на сигнальной обмотке реактора и выделении свободной составляющей переходного процесса, на основании параметров которого вычисляют емкость сети по нулевой последовательности и, соответственно, необходимый ток компенсации, отличающийся тем, что к напряжению, измеренному на сигнальной обмотке реактора, применяют вейвлет-преобразование, и определяют временные зависимости вейвлет-коэффициентов, выбирают коэффициент с максимальной амплитудой, соответствующей частоте свободных колебаний контура нулевой последовательности, при этом при попадании максимального вейвлет-коэффициента в диапазон частот 35-70 Гц осуществляют управление подмагничиванием ДГР, изменяющее его индуктивность до тех пор, пока частота собственных колебаний контура не выйдет за пределы указанного диапазона, по найденной частоте определяют емкость сети и необходимый ток компенсации.
RU2015157129A 2015-12-30 2015-12-30 Способ автоматической настройки компенсации дугогасящих реакторов, управляемых подмагничиванием RU2618519C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015157129A RU2618519C1 (ru) 2015-12-30 2015-12-30 Способ автоматической настройки компенсации дугогасящих реакторов, управляемых подмагничиванием

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015157129A RU2618519C1 (ru) 2015-12-30 2015-12-30 Способ автоматической настройки компенсации дугогасящих реакторов, управляемых подмагничиванием

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2618519C1 true RU2618519C1 (ru) 2017-05-04

Family

ID=58697884

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015157129A RU2618519C1 (ru) 2015-12-30 2015-12-30 Способ автоматической настройки компенсации дугогасящих реакторов, управляемых подмагничиванием

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2618519C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107607825A (zh) * 2017-08-16 2018-01-19 杭州零尔电力科技有限公司 一种基于多频率零序电信号的单相接地故障选线方法
RU2663823C1 (ru) * 2017-05-23 2018-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "НПП Бреслер" (ООО "НПП Бреслер") Способ автоматического регулирования напряжения смещения нейтрали в компенсированной сети
CN110568329A (zh) * 2019-09-16 2019-12-13 珠海格力电器股份有限公司 电弧检测方法、家用电器及计算机可读存储介质
RU2754360C1 (ru) * 2020-08-14 2021-09-01 Общество с ограниченной ответственностью "НИР Энерго" Способ настройки дугогасящего реактора и устройство для его реализации
RU2770762C1 (ru) * 2020-12-28 2022-04-21 АО "Сетевая компания" Способ автоматической настройки дугогасящих реакторов с подмагничиванием для компенсации емкостных токов замыкания
RU2803647C1 (ru) * 2023-05-25 2023-09-19 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Способ выявления расстройки компенсации в режиме замыкания на землю для управления защитным резистором в компенсированных сетях

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2911169A1 (de) * 1979-03-22 1980-10-02 Licentia Gmbh Erdschlusskompensationsregelung fuer mehrere netze
JPH04372044A (ja) * 1991-06-20 1992-12-25 Mitsubishi Electric Corp 制御方法およびその制御方法を用いた電力系統電圧−無効電力制御装置
US5625277A (en) * 1995-01-30 1997-04-29 Abb Power T&D Company Inc. Dynamic mechanically switched damping system and method for damping power oscillations using the same
RU2222857C1 (ru) * 2002-05-17 2004-01-27 Долгополов Андрей Геннадьевич Способ автоматической настройки дугогасящего реактора
RU2321132C1 (ru) * 2006-12-18 2008-03-27 Ооо "Нпп Бреслер" Способ настройки компенсации емкостных токов замыкания на землю в электрических сетях
JP4372044B2 (ja) * 2005-05-13 2009-11-25 オークマ株式会社 心押台制御装置及び心押動作の制御方法
UA46748U (ru) * 2009-05-05 2010-01-11 Владимир Николаевич Савицький Способ автоматической компенсации емкостных токов истока в трехфазных электрических сетях с изолированной нетралью
WO2012048403A1 (en) * 2010-10-12 2012-04-19 Alexander Soldatov Reactive current transformer
RU2549974C2 (ru) * 2013-10-02 2015-05-10 Общество с ограниченной ответственностью "НПП Бреслер" Устройство для компенсации емкостных токов при однофазных замыканиях на землю в электрических сетях с изолированной нейтралью

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2911169A1 (de) * 1979-03-22 1980-10-02 Licentia Gmbh Erdschlusskompensationsregelung fuer mehrere netze
JPH04372044A (ja) * 1991-06-20 1992-12-25 Mitsubishi Electric Corp 制御方法およびその制御方法を用いた電力系統電圧−無効電力制御装置
US5625277A (en) * 1995-01-30 1997-04-29 Abb Power T&D Company Inc. Dynamic mechanically switched damping system and method for damping power oscillations using the same
RU2222857C1 (ru) * 2002-05-17 2004-01-27 Долгополов Андрей Геннадьевич Способ автоматической настройки дугогасящего реактора
JP4372044B2 (ja) * 2005-05-13 2009-11-25 オークマ株式会社 心押台制御装置及び心押動作の制御方法
RU2321132C1 (ru) * 2006-12-18 2008-03-27 Ооо "Нпп Бреслер" Способ настройки компенсации емкостных токов замыкания на землю в электрических сетях
UA46748U (ru) * 2009-05-05 2010-01-11 Владимир Николаевич Савицький Способ автоматической компенсации емкостных токов истока в трехфазных электрических сетях с изолированной нетралью
WO2012048403A1 (en) * 2010-10-12 2012-04-19 Alexander Soldatov Reactive current transformer
RU2549974C2 (ru) * 2013-10-02 2015-05-10 Общество с ограниченной ответственностью "НПП Бреслер" Устройство для компенсации емкостных токов при однофазных замыканиях на землю в электрических сетях с изолированной нейтралью

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
05.2015. *
RU 2549974 С2. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2663823C1 (ru) * 2017-05-23 2018-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "НПП Бреслер" (ООО "НПП Бреслер") Способ автоматического регулирования напряжения смещения нейтрали в компенсированной сети
CN107607825A (zh) * 2017-08-16 2018-01-19 杭州零尔电力科技有限公司 一种基于多频率零序电信号的单相接地故障选线方法
CN110568329A (zh) * 2019-09-16 2019-12-13 珠海格力电器股份有限公司 电弧检测方法、家用电器及计算机可读存储介质
RU2754360C1 (ru) * 2020-08-14 2021-09-01 Общество с ограниченной ответственностью "НИР Энерго" Способ настройки дугогасящего реактора и устройство для его реализации
RU2770762C1 (ru) * 2020-12-28 2022-04-21 АО "Сетевая компания" Способ автоматической настройки дугогасящих реакторов с подмагничиванием для компенсации емкостных токов замыкания
RU2803647C1 (ru) * 2023-05-25 2023-09-19 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Способ выявления расстройки компенсации в режиме замыкания на землю для управления защитным резистором в компенсированных сетях

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2618519C1 (ru) Способ автоматической настройки компенсации дугогасящих реакторов, управляемых подмагничиванием
JP5198113B2 (ja) コンデンサ型変圧器の過渡誤差を補償する自己電圧整定フィルタリング技術
RU2321132C1 (ru) Способ настройки компенсации емкостных токов замыкания на землю в электрических сетях
CN106574950B (zh) 具有磁通门检测器的电流变换器
KR101794429B1 (ko) 변압기 테스트 방법 및 장치
US10175316B2 (en) Gradient coil arrangement, magnetic resonance apparatus and method for damping a gradient coil arrangement
JP6119840B2 (ja) 電流センサ、電流測定装置、および漏電検出装置
RU2536795C1 (ru) Способ диагностики высоковольтного оборудования по параметрам частичных разрядов
US9035648B2 (en) Magnetic sensor characterization
Pucci et al. Induced voltage estimation from class ef switching harmonics in hf-ipt systems
Corea-Araujo et al. Single-phase transformer model validation for ferroresonance analysis including hysteresis
RU2559809C1 (ru) Способ настройки компенсации емкостных токов замыкания на землю
RU2434236C1 (ru) Способ диагностики высоковольтного оборудования
Milutinov et al. Ferrite core loss measurement issues and technique
RU2770762C1 (ru) Способ автоматической настройки дугогасящих реакторов с подмагничиванием для компенсации емкостных токов замыкания
RU2148833C1 (ru) Способ измерения емкости сети с изолированной нейтралью (варианты)
GB2559258A (en) Method and sensor for measuring an alternating current
RU2606952C1 (ru) Способ настройки режима компенсации емкостных токов в электрических сетях
RU2803647C1 (ru) Способ выявления расстройки компенсации в режиме замыкания на землю для управления защитным резистором в компенсированных сетях
RU2796912C9 (ru) Способ измерения параметров конденсатора
RU2796912C1 (ru) Способ измерения параметров конденсатора
RU143663U1 (ru) Устройство для измерения электропроводности жидкости
RU2511607C1 (ru) Способ электрошумовой диагностики высоковольтного оборудования
WO2017129807A1 (en) Method and system for measuring a primary current through a transmission line
Costa et al. Current Unbalance Detection in Coupling Inductors for Interleaved Multiphase Converters

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20170814

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20171231

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20190410