RU2638300C1 - Способ релейной защиты энергообъекта - Google Patents

Способ релейной защиты энергообъекта Download PDF

Info

Publication number
RU2638300C1
RU2638300C1 RU2016123011A RU2016123011A RU2638300C1 RU 2638300 C1 RU2638300 C1 RU 2638300C1 RU 2016123011 A RU2016123011 A RU 2016123011A RU 2016123011 A RU2016123011 A RU 2016123011A RU 2638300 C1 RU2638300 C1 RU 2638300C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
modes
voltages
model
facility
displayed
Prior art date
Application number
RU2016123011A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016123011A (ru
Inventor
Юрий Яковлевич Лямец
Михаил Владимирович Мартынов
Павел Ильич Воронов
Юрий Вячеславович Романов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер"
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 "Исследовательский центр "Бреслер" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер"
Priority to RU2016123011A priority Critical patent/RU2638300C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2638300C1 publication Critical patent/RU2638300C1/ru
Publication of RU2016123011A publication Critical patent/RU2016123011A/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H3/00Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection
    • H02H3/40Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to ratio of voltage and current
    • H02H3/402Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to ratio of voltage and current using homopolar quantities

Landscapes

  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)

Abstract

Использование – в области электротехники. Технический результат – расширение функциональных возможностей обучаемой релейной защиты. Согласно способу релейной защиты энергообъекта в составе электрической сети путем преобразования информации об энергообъекте в двумерные сигналы, отображаемые каждый на соответствующей плоскости, обучения релейной защиты от первой имитационной модели сети, воспроизводящей контролируемые режимы энергообъекта, и от второй имитационной модели, воспроизводящей режимы сети, альтернативные контролируемым режимам энергообъекта, раздельного отображения множества контролируемых режимов и соответственно, множества альтернативных режимов, в виде первых и, соответственно, вторых областей на плоскостях двумерных сигналов, фиксации токов и напряжений в местах наблюдения энергообъекта в текущем режиме повреждения и в предшествующем режиме, наблюдаемые токи и напряжения текущего и, соответственно, предшествующего режимов преобразуют в первые и, соответственно, вторые напряжения, для чего обрабатывают наблюдаемые величины в передающей модели неповрежденного энергообъекта, из каждой пары первых и соответствующих вторых напряжений формируют двумерный сигнал и разрешают срабатывание защиты, если при наблюдении энергообъекта каждый двумерный сигнал отображается в соответствующей первой области, но при этом не каждый двумерный сигнал отображается в соответствующей второй области. 4 з.п. ф-лы, 10 ил.

Description

Изобретение относится к электроэнергетике, конкретно к релейной защите различных объектов в составе электрической сети. Это могут быть как линии электропередачи, так и трансформаторы. Предложение ориентировано на реализацию в микропроцессорных терминалах.
Микропроцессорная техника привела к развитию способов защиты и автоматики. Во-первых, появилась возможность применения моделей защищаемых энергообъектов как в отложенном времени для испытания и обучения защиты, так и в реальном времени, когда модель используется для преобразования наблюдаемых на объекте электрических величин - токов и напряжений [1-5]. Во-вторых, применение моделей удачно сочетается с возможностью объединения всей доступной информации о параметрах контролируемого энергообъекта и о его состоянии. Состояние объекта характеризуется всеми наблюдаемыми токами и напряжениями, записанными в двух режимах - текущем режиме короткого замыкания и предшествующем режиме, в котором находился объект до повреждения. Контролируется режим короткого замыкания в защищаемом энергообъекте (внутреннее повреждение). Короткое замыкание в электрической сети вне объекта (внешнее повреждение), как и нормальные режимы работы системы, объединяются понятием «альтернативные режимы». Имеется в виду, что они альтернативны контролируемым режимам. Релейная защита призвана избирательно относиться к режимам работы объекта, реагируя на контролируемые режимы и отсекая альтернативные. Наделить защиту свойством селективности помогает процедура обучения. В роли учителей выступают имитационные модели электрической сети, составной частью которой является защищаемый объект. Операции, реализующие процедуру обучения, наиболее полно представлены в способе [6], где используются имитационные модели двух типов. Первые воспроизводят режимы повреждения защищаемого энергообъекта, а вторые - альтернативные режимы электрической сети. Релейная защита распознает контролируемые режимы, отличая их от альтернативных режимов, с помощью эффективного приема преобразования информации в двумерные сигналы. Каждый двумерный сигнал отображается на своей плоскости. Он может быть вещественным двухкоординатным или комплексным. В первом случае имеется плоскость вещественных координат, во втором - комплексная плоскость. Собственно говоря, обучение происходит непосредственно на этих плоскостях. Множество режимов первой имитационной модели отображается на каждой плоскости в виде первой области. Точно так же режимы второй модели отображаются в виде второй области.
Обсуждаемый способ представляет процедуру обучения, но не оговаривает процедуру формирования двумерных сигналов, что сужает возможности его применения. Такая ситуация сложилась не случайно. Имеется проблема. В случае изменения структуры и (или) параметров электрической сети за пределами защищаемого энергообъекта возникает вопрос о переобучении защиты, что сложно выполнить в условиях эксплуатации.
Предлагаемый способ ставит цель устранить указанный недостаток прототипа и тем самым расширить функциональные возможности обучаемой релейной защиты. Для решения поставленной задачи требовалось отыскать такие двумерные сигналы и соответствующие операции их формирования, которые обеспечивали бы стабильные области отображения, практически не зависящие от сети вне защищаемого энергообъекта.
Поставленную задачу удалось решить благодаря применению специфической модели энергообъекта. Это передающая модель, действующая подобно многополюснику в режиме обратной передачи со входа на выход. В отличие от имитационной модели передающая модель воспринимает всю входную информацию, т.е. и токи, и напряжения, а преобразует ее в такие величины, которые способны создать в альтернативных режимах стабильные области отображения двумерных сигналов. Мало того, области альтернативных режимов не должны пересекаться с областями отображения контролируемых режимов. Передающие модели неповрежденных объектов способны обеспечить выполнение указанных требований благодаря двум своим свойствам. Первое - свойство адекватности модели объекту, наблюдаемому в альтернативных режимах, и неадекватности в контролируемых режимах, когда наблюдаемый объект реально поврежден. Второе - существование в адекватной модели простой взаимосвязи между напряжениями текущего и предшествующего режимов, если, конечно, текущий режим относится к категории альтернативных режимов.
Конкретно, поставленная цель достигается тем, что к совокупности операций, присутствующих в прототипе, добавлена новая совокупность операций, связанных с использованием передающих моделей неповрежденного энергообъекта. Известные признаки - это преобразование имеющейся информации в двумерные сигналы, отображаемые каждый на своей плоскости; обучение релейной защиты от двух имитационных моделей электрической сети, в составе которой имеется контролируемый энергообъект; модели воспроизводят принципиально различающиеся группы режимов: первая модель воспроизводит исключительно режимы повреждения самого объекта, а вторая - все прочие режимы, называемые альтернативными; раздельное отображение множества контролируемых и множества альтернативных режимов на плоскостях двумерных сигналов, отображения множеств представляют собой области, первые говорят о повреждении объекта, а вторые - о его исправности. Наконец, оговаривается временное условие наблюдения объекта - его токи и напряжения в местах наблюдения фиксируются в двух сменяющих друг друга режимах - предшествующем и текущем.
Новые признаки - это операции преобразования информации. Априорная информация об энергообъекте закладывается в его передающую модель, связывающую места наблюдения (входы модели) с ее выходом так, чтобы передача вход-выход характеризовала адекватность модели реальному объекту. В передающей модели обрабатывают наблюдаемые токи и напряжения. С выхода снимают напряжения, первые -в предшествующем режиме, вторые - в текущем. Двумерные сигналы формируют из каждой пары соответствующих друг другу первых и вторых напряжений. Наконец, условия срабатывания защиты. Их два, и они касаются отображений двумерных сигналов в реальном времени, когда защита, прошедшая обучение от имитационных моделей, работает с токами и напряжениями контролируемого энергообъекта. На плоскости каждого двумерного сигнала после обучения защиты отображаются две области - область срабатывания и область блокирования. Первая - отображение контролируемых режимов энергообъекта. Вторая - альтернативных режимов электрической сети. Для срабатывания защиты требуется, чтобы наблюдаемый режим отобразился во всех первых областях, но не во всех вторых областях. Если выполняется первое условие, это означает, что распознаваемая ситуация может быть как контролируемой, так и альтернативной. Окончательный ответ дает второе условие. Если наблюдаемый режим отобразится во всех без исключения вторых областях, то никаких сомнений в том, что наблюдаемый режим может оказаться альтернативным, не остается. Неважно, является он на самом деле таковым или нет. Сомнения в части принадлежности режима трактуются в пользу альтернативных режимов с тем, чтобы категорически исключить вероятность ложных срабатываний защиты. Селективность всегда была и остается важнейшим свойством релейной защиты, призванной распознавать аварийные ситуации на конкретном энергообъекте, не путая их с событиями в других частях электрической сети, а также с нормальными режимами.
В зависимых пунктах формулы изобретения детализируется выполнение передающей модели для различных энергообъектов. Для односторонне наблюдаемой линии электропередачи передающая модель выполняется в виде модели неповрежденной линии в пределах защищаемой зоны со входом в месте наблюдения и выходом в конце зоны. Это способ выполнения дистанционной защиты.
Линии электропередачи с ответвлениями нуждаются в защите дальнего резервирования. Способ реализации такой защиты предполагает выполнение передающей модели в виде модели неповрежденной линии с ответвлениями. Вход модели - место наблюдения, выход - конец линии.
Для защиты трансформаторов используются передающие модели в виде моделей неповрежденных обмоток со входом в месте наблюдения обмотки и выходом в месте подключения модели обмотки к ветви намагничивания трансформатора.
Наконец, детализируется процедура преобразования наблюдаемых величин в двумерные сигналы. Здесь это комплексные сигналы. Для перевода наблюдаемой величины в комплексную форму привлекают фильтр ортогональных составляющих. Тип фильтра зависит от характера наблюдаемого процесса. Величины периодического предшествующего процесса обрабатывают в стационарном фильтре, а величины текущего переходного процесса - в фильтре с нарастающим окном наблюдения, что придает релейной защите высокое быстродействие.
На фиг. 1 приведена структурная схема неповрежденной линии электропередачи как объекта одностороннего наблюдения, на фиг. 2 - ее передающая модель; на фиг. 3 - схема неповрежденной электропередачи с ответвлениями, на фиг. 4 - ее передающая модель; на фиг. 5 - неповрежденный двухобмоточный трансформатор; на фиг. 6 - его схема замещения в качестве предающей модели каждой из двух обмоток, на фиг. 7 и 8 - передающие модели каждой обмотки трансформатора; на фиг. 9 и 10 - фильтры ортогональных составляющих разного типа, фиг. 9 - стационарный фильтр, фиг. 10 - динамический произвольного порядка с нарастающим окном наблюдения.
При одностороннем наблюдении линии электропередачи 1 контролируемым объектом является зона защиты 2, т.е. не вся линия, а только часть ее. В зону защиты не входит остающаяся часть линии 1, а также две части 3 и 4 электрической сети. Контролируются режимы короткого замыкания в зоне защиты от места наблюдения 5 до конечной точки 6. Нормальные режимы работы сети, а также короткие замыкания вне зоны защиты представляют собой альтернативные режимы. На входе 5 линии 1 наблюдаются токи is и напряжения us, записываемые в векторной форме. Передающая модель 7 контролируемой зоны 2 связывает место наблюдения 5 и конец зоны 6. Вход 8 и выход 9 модели 7 соответствуют местам 5 и 6. Выходное напряжение
Figure 00000001
определяется в двух режимах:
Figure 00000002
- в предшествующем
Figure 00000003
- в текущем.
Линия электропередачи 10 тянется от начала 5 до конца 11. От нее отходят ответвления 12-14. В задачу защиты дальнего резервирования входит распознавание замыканий в ответвлениях. Это контролируемые режимы. Альтернативными будут нормальные режимы работы сети и замыкания в подсетях 3 и 4. Замыкание в самой линии 10 не относится к числу альтернативных, и отстраивать от таких замыканий защиту дальнего резервирования не требуется. Необходимо заметить, что эти замыкания распознаются защитами самой линии. Если они не сработали, а защита дальнего резервирования говорит о том, что имеет место замыкание на линии 10 или на ответвлениях 12-14, то правомерен вывод о том, что событие произошло на ответвлениях. Передающая модель 15 неповрежденной электропередачи 10, 12-14 преобразует наблюдаемые величины is, us в напряжение
Figure 00000004
на выходе 16, соответствующем концу линии 11.
Конструкция простейшего двухобмоточного трансформатора включает в себя магнитопровод 17, обмотки 18, 19, наблюдаемые на своих входах 20, 21. Фиксируются токи и напряжения i1, u1; i2, u2. В общей модели неповрежденного трансформатора входы 22, 23 соответствуют входам 20, 21 обмоток 18, 19. Ветви 24, 25 и 26, 27 представляют собой предающие модели этих обмоток. Нелинейная ветвь намагничивания 28 характеризует потери в магнитопроводе. Передающая модель 29 обмотки 18 выполнена со входом 30 и выходом 31. Вход 30 соответствует зажимам 20 обмотки 18, а выход 31 - зажимам ветви намагничивания 28. То же и передающая модель 32 обмотки 19, где вход 33 соответствует зажимам 23, а выход 34 вновь подводит к ветви намагничивания 28, но теперь уже с другой стороны. Отсюда, однако, не следует делать вывод, что выходные напряжения uμ1 и uμ2 моделей 29 и 32 совпадают. Дело в том, что эти модели действуют в предположении, что трансформатор не поврежден. Тогда они адекватны объекту. Но при повреждении это не так, следовательно, в текущем режиме
Figure 00000005
.
Комплексная форма представления электрических величин унифицирует процедуру формирования двумерных сигналов. Преобразование совокупности отсчетов дискретной величины u(k) в комплексный сигнал
Figure 00000006
осуществляют фильтры ортогональных составляющих [7]. Здесь k - дискретное время, k=0 - начальный момент взятия отсчетов после короткого замыкания. Целесообразно применять для обработки разных процессов такие фильтры, которые отвечали бы характеру того или иного процесса. Для периодического предшествующего режима - фильтр 35 со стационарным окном наблюдения величины uпд(k), например,
Figure 00000007
, где p - момент определения комплекса
Figure 00000008
, N - число отсчетов на периоде частоты сети. Для обработки переходного процесса короткого замыкания предлагается применять иной фильтр 36 с нарастающим окном, начиная от двух отсчетов k=0, 1. Входной сигнал uтк(k) наблюдается при k=0, 1, …, а комплексный выходной сигнал
Figure 00000009
фильтра 36 появляется спустя начальный отсчет k=0.
Рассмотрим реализацию данного способа на примере дистанционной защиты линии электропередачи (фиг. 1, 2). Отсчеты токов и напряжений наблюдаются в предшествующем и текущем режимах: is пд(k), us пд(k); is тк(k), us тк(k). Величины предшествующего режима пропускаются через стационарный фильтр ортогональных составляющих 35 и преобразуются в комплексы
Figure 00000010
,
Figure 00000011
. Предполагается, что и передающая модель 7 также представлена в комплексной форме. Такая модель преобразует входные комплексы
Figure 00000010
,
Figure 00000011
в выходной комплекс
Figure 00000012
. Что же касается величин текущего режима, то здесь возможны два варианта. Первый: входные величины is тк(k), us тк(k) пропускаются через динамический фильтр ортогональных составляющих 36, вследствие чего преобразуются в комплексы
Figure 00000013
,
Figure 00000014
. Далее используется та же комплексная передающая модель 7, что и для величин предшествующего режима. На выходе модели получается комплекс напряжения
Figure 00000015
. Второй вариант исходит из того, что преобразование величин текущего процесса is тк, us тк следует проверить во временной области. Тогда передающая модель 7 представляет собой преобразователь отсчетов is тк(k), us тк(k) в отсчеты выходного напряжения
Figure 00000016
, и лишь затем этот сигнал подвергается обработке в фильтре 36, обращаясь в комплекс
Figure 00000017
.
Совершаемые преобразования универсальны. Передающие модели защит различных объектов выполняют разные операции, но формируют однотипный выходной сигнал, который в комплексной форме модифицируется по типу режима как
Figure 00000018
и
Figure 00000019
.
Из двух комплексов формируется двумерный сигнал
Figure 00000020
где
Figure 00000021
- комплекс сформированного напряжения,
Figure 00000022
- в предшествующем режиме, - в текущем режиме,
Figure 00000023
- аварийная составляющая сформированного напряжения, k - дискретное время; комплекс
Figure 00000024
определен при k=1, 2, …, так как k=0 - момент взятия начального отсчета наблюдаемых величин текущего режима, а для начала работы фильтра ортогональных составляющих 36 требуется два отсчета. Пример такого фильтра дает следующий алгоритм [8]
Figure 00000025
Figure 00000026
Figure 00000027
где u(p),
Figure 00000028
, - отсчеты входной величины фильтра 36,
Figure 00000029
- отсчеты выходной величины, α=2π/N, звездочкой отмечены сопряженные комплексы.
Защита дальнего резервирования (фиг. 3, 4) реализуется принципиально так же, как и рассмотренная выше дистанционная защита. Отличие только в том, что передающая модель выполняет преобразование наблюдаемых величин is, us в комплексы
Figure 00000030
,
Figure 00000031
, соответствующие концу неповрежденной линии 10 с учетом ответвлений 12-14, а не концу зоны защиты, как в случае дистанционной защиты.
Реализация защиты трансформатора (фиг. 5-8) отличается некоторым своеобразием, обусловленным тем, что осуществляется наблюдение всех обмоток, и, казалось бы, имеется даже избыток информации. Однако, на самом деле это не так. Одна из обмоток может быть отключена (режим холостого хода). Желательно довольствоваться результатами наблюдения каждой обмотки в отдельности и при этом располагать отстройкой от броска намагничивающего тока, возникающего вследствие насыщения магнитопровода 17. Кроме того, важно знать, в какой обмотке случилось короткое замыкание. Приведенные соображения объясняют, почему каждая из обмоток 18, 19 представлена собственной передающей моделью 29, 32, и выходные сигналы - напряжения
Figure 00000032
и
Figure 00000033
- формируются независимо друг от друга.
Круг приложений предлагаемого способа релейной защиты может быть расширен. Его универсальность имеет физическое объяснение, которое кроется в особых свойствах передающих моделей неповрежденных частей электроустановки вкупе со свойствами замера
Figure 00000034
. Дело в том, что в предшествующем режиме напряжение в разных частях электрической сети различается в разных частях незначительно. Аварийные составляющие всех величин создаются одним и тем же источником, который представляет собой ЭДС, равную напряжению предшествующего режима и действующую в месте короткого замыкания через активное переходное сопротивление. Других источников аварийных составляющих не существует. Напомним, что передающая модель адекватна объекту при всех альтернативных режимах. Следовательно, во всех этих режимах составляющая
Figure 00000035
будет вызываться действием одного и того же источника
Figure 00000036
. В результате двумерный сигнал
Figure 00000037
становится малозависимым от места замыкания сети, если только оно произошло вне контролируемого объекта. А так как передающая модель неадекватна объекту при внутренних замыканиях, то указанное свойство замера
Figure 00000037
утрачивается при повреждении объекта. Получается, что отображения замеров
Figure 00000037
при контролируемых и альтернативных режимах резко расходятся. Именно эта черта данного способа придает ему универсальность и высокую распознающую способность.
Источники информации
1. Патент РФ №2247456, МПК Н02Н 3/40, 2002.
2. Патент РФ №2248077, МПК Н02Н 3/40, 2002.
3. Патент РФ №22316780, МПК G01R 31 /08 Н02Н 3/40, 2006.
4. Патент РФ №2316871, МПК Н02Н 3/40, 2006.
5. Патент РФ №2316872, МПК Н02Н 3/40, 2006.
6. Патент РФ №2404499, МПК Н02Н 3/40, 2009 (прототип).
7. Лямец Ю.Я., Романов Ю.В., Зиновьев Д.В. Мониторинг процессов в электрической системе. 4.1. Преобразование, сегментация и фильтрация, 4.2. Цифровая обработка осциллограмм токов короткого замыкания. - Электричество, 2006, №10, с. 2-10; №11, с. 2-10.
8. Лямец Ю.Я., Романов Ю.В., Широкий М.Ю. Быстрое оценивание периодической составляющей тока короткого замыкания. - Электричество, 2012, №4,с. 9-13.

Claims (7)

1. Способ релейной защиты энергообъекта в составе электрической сети путем преобразования информации об энергообъекте в двумерные сигналы, отображаемые каждый на соответствующей плоскости, обучения релейной защиты от первой имитационной модели сети, воспроизводящей контролируемые режимы энергообъекта, и от второй имитационной модели, воспроизводящей режимы сети, альтернативные контролируемым режимам энергообъекта, раздельного отображения множества контролируемых режимов и, соответственно, множества альтернативных режимов, в виде первых и, соответственно, вторых областей на плоскостях двумерных сигналов, фиксации токов и напряжений в местах наблюдения энергообъекта в текущем режиме повреждения и в предшествующем режиме, отличающийся тем, что наблюдаемые токи и напряжения текущего и, соответственно, предшествующего режимов преобразуют в первые и, соответственно, вторые напряжения, для чего обрабатывают наблюдаемые величины в передающей модели неповрежденного энергообъекта, из каждой пары первых и соответствующих вторых напряжений формируют двумерный сигнал, и разрешают срабатывание защиты, если при наблюдении энергообъекта каждый двумерный сигнал отображается в соответствующей первой области, но при этом не каждый двумерный сигнал отображается в соответствующей второй области.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в случае, когда энергообъектом является линия электропередачи, наблюдаемая с одной стороны, в качестве передающей модели используют модель неповрежденной линии со входом в месте наблюдения и выходом в конце защищаемой зоны.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в случае, когда энергообъектом являются ответвления от линии электропередачи, в качестве передающей модели используют модель неповрежденной линии со входом в месте наблюдения и выходом в конце линии.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в случае, когда энергообъектом является трансформатор, в качестве передающих моделей используют модели неповрежденных обмоток со входом каждой обмотки в месте наблюдения и выходом в месте подключения ветви намагничивания.
5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что наблюдаемые токи и напряжения преобразуют в двумерные сигналы путем обработки в фильтре ортогональных составляющих, причем величины предшествующего режима обрабатывают в стационарном фильтре, а величины текущего режима - в фильтре с нарастающим окном наблюдения, и определяют двумерный сигнал в комплексной форме как
Figure 00000038
где
Figure 00000039
- выходное комплексное напряжение стационарного фильтра ортогональных составляющих,
Figure 00000040
- выходное комплексное напряжение фильтра ортогональных составляющих с нарастающим окном наблюдения, k=0, 1, … - дискретное время, k=0 - момент первого отсчета после короткого замыкания, k=1 - момент появления напряжения
Figure 00000041
RU2016123011A 2016-06-09 2016-06-09 Способ релейной защиты энергообъекта RU2638300C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016123011A RU2638300C1 (ru) 2016-06-09 2016-06-09 Способ релейной защиты энергообъекта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016123011A RU2638300C1 (ru) 2016-06-09 2016-06-09 Способ релейной защиты энергообъекта

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2638300C1 true RU2638300C1 (ru) 2017-12-13
RU2016123011A RU2016123011A (ru) 2017-12-14

Family

ID=60718371

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016123011A RU2638300C1 (ru) 2016-06-09 2016-06-09 Способ релейной защиты энергообъекта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2638300C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5426590A (en) * 1992-12-17 1995-06-20 Merlin Gerin Device for numerical computation of a symmetrical component of an electtical quantity of a three-phase power system and relay incorporating it
EP1229627A2 (de) * 2001-02-05 2002-08-07 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum Erzeugen eines Auslösesignals nach dem Stromdifferentialschutzprinzip und Stromdifferentialschutzanordnung
RU2404499C1 (ru) * 2009-11-03 2010-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер" Способ релейной защиты энергообъекта
RU2461110C2 (ru) * 2010-08-31 2012-09-10 Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер" Способ релейной защиты энергообъекта
RU162321U1 (ru) * 2015-10-27 2016-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петрозаводский государственный университет" Система терминалов релейной защиты

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5426590A (en) * 1992-12-17 1995-06-20 Merlin Gerin Device for numerical computation of a symmetrical component of an electtical quantity of a three-phase power system and relay incorporating it
EP1229627A2 (de) * 2001-02-05 2002-08-07 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum Erzeugen eines Auslösesignals nach dem Stromdifferentialschutzprinzip und Stromdifferentialschutzanordnung
RU2404499C1 (ru) * 2009-11-03 2010-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер" Способ релейной защиты энергообъекта
RU2461110C2 (ru) * 2010-08-31 2012-09-10 Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер" Способ релейной защиты энергообъекта
RU162321U1 (ru) * 2015-10-27 2016-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петрозаводский государственный университет" Система терминалов релейной защиты

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016123011A (ru) 2017-12-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ali et al. Power transformer differential protection using current and voltage ratios
Sahebi et al. Efficient method for discrimination between inrush current and internal faults in power transformers based on the non‐saturation zone
CN109782129B (zh) 轨道交通牵引辅助变流器的接地故障点定位方法及装置
Oliveira et al. Adaptive differential protection of three-phase power transformers based on transient signal analysis
CN104348134A (zh) 漏电断路器
Cherif et al. Stator inter turns fault detection using discrete wavelet transform
Davarpanah et al. A saturation suppression approach for the current transformer—Part II: Performance evaluation
Ibrahim et al. Differential reconstruction method for power frequency AC current measurement using Rogowski coil
CN106199347B (zh) 基于干扰指纹识别的故障电弧检测方法及检测装置
Ahmad et al. Adaptive ANN based differential protective relay for reliable power transformer protection operation during energisation
RU2638300C1 (ru) Способ релейной защиты энергообъекта
Jettanasen et al. The spectrum comparison technique of DWT for discriminating between external fault and internal fault in power transformer
Hosseini-Biyouki et al. Transformer power differential protection using real-time HIL test-based implementation of second-order transient-extracting transform
RU2612325C1 (ru) Способ релейной защиты энергообъекта
CN100367605C (zh) 带最大零序电流比率制动的变压器纵差保护方法
Hong et al. Semantic segmentation-based intelligent thresholdfree feeder detection method for single-phase ground fault in distribution networks
Panova et al. Development of mathematical models of microprocessor-based relay protection devices for 220/110 kV nodal distribution substation in Matlab/Simulink
CN108459233B (zh) 一种主变变高两相断线故障的等效电路及识别方法
KR101939791B1 (ko) 변압기 코어를 소자하기 위한 소자 디바이스 및 방법
RU2613158C1 (ru) Способ определения места замыкания в электрической системе
RU2640290C1 (ru) Способ релейной защиты генератора
Noshad et al. Control of unusual mal-operation of three-phase power transformer differential protection due to ultra saturation phenomenon based on Clarke׳ s Transform and Discrete Wavelet Transform
Moreto et al. Using disturbance records to automate the diagnosis of faults and operational procedures in power generators
Moravej et al. Testing of differential relay operation for power transformers protection using RTDS
Mahela et al. Detection of Open Circuiting of Secondary Winding of Current Transformer Using Combined Feature of Hilbert Transform and Stockwell Transform

Legal Events

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

Effective date: 20190610