RU2648991C1 - Способ восстановления тока при насыщении трансформатора - Google Patents

Способ восстановления тока при насыщении трансформатора Download PDF

Info

Publication number
RU2648991C1
RU2648991C1 RU2017102074A RU2017102074A RU2648991C1 RU 2648991 C1 RU2648991 C1 RU 2648991C1 RU 2017102074 A RU2017102074 A RU 2017102074A RU 2017102074 A RU2017102074 A RU 2017102074A RU 2648991 C1 RU2648991 C1 RU 2648991C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
interval
current
transformer
time
saturation
Prior art date
Application number
RU2017102074A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Яковлевич Лямец
Александр Борисович Атнишкин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Релематика"
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 "Релематика" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Релематика"
Priority to RU2017102074A priority Critical patent/RU2648991C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2648991C1 publication Critical patent/RU2648991C1/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
    • H02H3/08Emergency 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 excess current
    • 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
    • H02H3/38Emergency 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 both voltage and current; responsive to phase angle between voltage and current
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H7/00Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions
    • H02H7/04Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for transformers
    • H02H7/045Differential protection of transformers

Abstract

Использование: в области электротехники. Технический результат - расширение функциональных возможностей и адаптивности способа. Параметры модели трансформатора, подверженные изменению в ходе эксплуатации, подлежат определению в реальном времени, что в структурной схеме, реализующей предлагаемый способ, выполняет адаптивный корректор. Для синтеза корректора и для его запуска в режим восстановления требуется задать на фиксированном интервале времени неискаженный ток. Этот интервал приходится на время насыщения трансформатора. Задачу решает экстраполяция процесса на интервале правильной трансформации. Сначала модельный сигнал используется на этапе сегментации процесса, а затем - для экстраполяции на время после начала насыщения. Описание структурной схемы, реализующей данный способ в терминале микропроцессорной защиты, выполнено в дискретном времени. В качестве примера взят линейный модельный сигнал. Два его варьируемых параметра определяются в процессе сегментации. Экстраполяция совершается на три дискретных момента времени, составляющих фиксированный интервал в начале процесса насыщения трансформатора. На этом интервале определяются два параметра адаптивного корректора. Выходной сигнал структурной схемы образован в итоге коммутатором трех токовых сигналов - на интервале неискаженной трансформации, на фиксированном интервале, на интервале восстановления тока. 5 ил.

Description

Изобретение относится к электроэнергетике, а именно к релейной защите и автоматике электрических систем.
Известна общая задача восстановления нелинейно искаженного сигнала [1]. В электроэнергетике она принимает специфический характер. Релейная защита получает основную информацию от измерительных трансформаторов тока, которые на сегодняшний день все еще представляют собой электромагнитные устройства. Ферромагнитные сердечники трансформаторов обладают нелинейной характеристикой намагничивания, состоящей из рабочей части и областей насыщения. Пока трансформатор остается в пределах рабочей части, вторичный ток не претерпевает нелинейных искажений. Все кардинально изменяется при насыщении. В области насыщения резко возрастает ток намагничивания стали сердечника. Соответственно резко снижается и изменяет свою форму вторичный ток, поступающий в терминалы релейной защиты. Возникает необходимость в принятии мер, предотвращающих неверные действия релейной защиты.
Известны технические решения, направленные на восстановление нелинейно искаженного тока [2-4]. Они основываются на априорных сведениях о характеристике намагничивания стали сердечника трансформатора тока, что может быть принято при апостериорном анализе осциллограмм короткого замыкания, но малопригодно для алгоритмов реального времени.
В релейной защите нашли практическое применение более простые способы восстановления тока, искаженного вследствие насыщения измерительных трансформаторов. Эти способы или вовсе не нуждаются в априорной информации о характеристике намагничивания и нагрузке трансформатора тока, или довольствуются частичной информацией. Но они полагаются на установленный факт: в процессе изменения тока присутствуют участки неискаженной трансформации, когда магнитопровод не насыщен. Например, в [5] уровень тока на таком участке запоминается и далее поддерживается несмотря на происходящее насыщение и уход тока в ветвь намагничивания. Тем не менее, восстановление вторичного тока в этом случае нельзя считать полным, предотвращается всего лишь резкое падение вторичного тока.
Современные способы восстановления наиболее детально описаны в [6, 7]. Их отличают следующие признаки. Во-первых, сегментация наблюдаемого процесса, т.е. разделение на однородные участки двух типов - участки неискаженной (правильной) трансформации и участки, на которых влияет насыщение сердечника трансформатора. Во-вторых, экстраполяция информации с участков правильной информации на последующие участки искаженного тока. Эти способы не предполагают моделирования всего процесса трансформации тока электрической системы, но тем не менее они сохраняют зависимость от априорной информации о ветви намагничивания и нагрузке трансформатора тока. Такая зависимость ощутимо сужает функциональные возможности способа восстановления искаженного тока, так как параметры трансформатора и его нагрузки не остаются неизменными, к тому же их определение в условиях эксплуатации затруднено.
Цель изобретения - расширение функциональных возможностей и упрощение способа восстановления тока, искаженного вследствие насыщения измерительного трансформатора. Достижение поставленной цели обеспечивается тем, что априорная информация о трансформаторе ограничивается исключительно структурой его модели, никак не затрагивая параметры. Последние определяют в режиме реального времени, и в этом смысле предлагаемый способ следует отнести к категории адаптивных.
Как и в прототипе [7], предусматривается сегментация - выделение из наблюдаемого процесса изменения тока интервалов неискаженной трансформации и экстраполяция внутреннего процесса каждого такого интервала на время после его окончания. Новизна дальнейшего подхода к обработке полученной информации заключается в том, что сегментация производится с использованием модельного сигнала, а не путем моделирования наблюдаемого процесса синусоидой и экспонентой, как это делается в прототипе, и экстраполируют модельный сигнал. Причем экстраполируют на строго ограниченное время. Ключевой новый признак заключается в том, что на этом фиксированном интервале времени, следующим за интервалом неискаженной трансформации, синтезируют корректор наблюдаемого тока. Далее пропускают через него искаженный ток на том интервале, который начинается вслед за фиксированным интервалом времени и длится до наступления очередной неискаженной трансформации.
Необходимо пояснить, в чем заключается преимущество применения модельного сигнала как для сегментации наблюдаемого тока, так и для экстраполяции процесса неискаженной трансформации. В прототипе определяют параметры модели тока короткого замыкания. Модель состоит из синусоидальной и экспоненциальной слагающих, содержит четыре варьируемых параметра. Для их оценивания с минимальной переопределенностью требуются пять отсчетов наблюдаемого сигнала. Между тем, для определения параметров линейного модельного сигнала достаточно трех отсчетов. Продолжительность интервала неискаженной трансформации при высоких уровнях тока короткого замыкания может сократиться до 2-3 миллисекунд, что говорит о необходимости обходиться минимально возможным числом отсчетов наблюдаемого неискаженного процесса короткого замыкания. Далее, необходимо заметить, что для оценивания апериодической составляющей требуются непростые адаптивные фильтры. Если же затухание свободного процесса фиксируется, то отпадает нужда в адаптивных фильтрах, но взамен появляется методическая погрешность экстраполяции процесса из-за несовпадения реального и фиксированного затуханий.
На фиг. 1 приведена структурная схема преобразования тока электрической сети, на фиг. 2 - кусочно-линейная характеристика намагничивания стали трансформатора тока, на фиг. 3 - схемная модель передачи тока в нагрузку трансформатора, на фиг. 4 - функциональная схема восстановления искаженного тока, на фиг. 5 - пример применения предлагаемого способа.
Основные элементы конструкции трансформатора тока 1 - магнитопровод (сердечник) 2, первичная обмотка 3, вторичная обмотка 4. Ток вторичной обмотки подается в нагрузку 5, где и наблюдается. В характеристике намагничивания стали сердечника 2 выделяется рабочий участок 6, близкий к оси магнитной индукции В и участки насыщения 7 и 8. Схемная модель насыщенного трансформатора тока 1 образована двумя ветвями - ветвью намагничивания 9 и ветвью нагрузки 10 - и учитывает три основных параметра: индуктивность Lμ ветви намагничивания в области насыщения (участки характеристики 7, 8) и параметры R, L нагрузки 10. Трансформатор тока 1 включается в провод 11 электрической сети и преобразует его ток i1 во вторичный ток i2=i. В терминале релейной защиты 5 ток i подвергается преобразованию. Аналого-цифровой преобразователь 12 формирует отсчеты i(k), где k=…, 0, 1, … - дискретное время. Генератор модельного сигнала 13 формирует собственный сигнал iм(k), например линейный
Figure 00000001
где х и у - варьируемые параметры. В структуру схемы восстановления тока входят, кроме того, сегментатор 14, корректор 15, счетчик числа отсчетов 16 и коммутатор 17.
На фиг. 5 приведены токи трансформатора: 18 - наблюдаемый ток i, 19 - ток i1, приведенный ко вторичной стороне. Вследствие насыщения трансформатора токи 18 и 19 резко отличаются, но на интервале неискаженной трансформации 20 они совпадают. Интервал 20 соответствует рабочему участку 6 характеристики намагничивания. Интервал экстраполяции 21 обеспечивается модельным сигналом iм(k). На фиг. 5 закон изменения тока на участке 20 близок к линейному. Модельный сигнал (1) продолжит этот процесс и на интервале 21, где предусмотрено заданное число отсчетов, в данном примере только три. Восстановление тока на интервале 22, следующим за интервалом 21, продолжается вплоть до выявления очередного интервала правильной трансформации 23.
Сегментация и восстановление тока - самостоятельные задачи, так как относятся к разным участкам наблюдаемого процесса. Однако имеется определенная зависимость результата восстановления от результата сегментации. Сегментация же автономна.
Рассмотрим основные операции, совершаемые в структурной схеме фиг. 4 и составляющие содержание предлагаемого способа. Сегментатор 14 получает сигнал i(k) с выхода аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 12 и сигнал iм(k) от генератора модельного сигнала 13. Операции сегментации заключаются в оценивании параметров модельного сигнала iм(k), например, х и у в (1), из условия близости к наблюдаемому сигналу i(k), скажем, по критерию наименьших квадратов
Figure 00000002
.
В результате определяются значения параметров х и у, а также начального kнач и конечного kкон значений дискретного времени в пределах интервала неискаженной трансформации 20.
Основные операции данного способа осуществляет корректор 15. Это адаптивный модуль, преобразующий сигнал i(k) в
Figure 00000003
не на основе фиксированной процедуры, а с настройкой на ту закономерность, которая действует в модели насыщенного трансформатора (фиг. 3):
Figure 00000004
где Ψ - потокосцепление вторичной обмотки 4. В пределах одного интервала дискретизации Δt уравнение (2) может быть представлено в виде
Figure 00000005
Для малого времени Δt интеграл в (3) допустимо заменить алгебраическим выражением
Figure 00000006
К тому же в области насыщения магнитопровода с характеристикой намагничивания по фиг. 2
Figure 00000007
где Bs - индукция насыщения, μд - относительная дифференциальная магнитная проницаемость, μ0 - магнитная постоянная, Lμ - дифференциальная индуктивность ветви намагничивания на участках насыщения, w2 - число витков вторичной обмотки, S - сечение магнитопровода,
Figure 00000008
- длина его средней линии.
С учетом (4) и (5) из (3) вытекает связь между наблюдаемым током i и током намагничивания
Figure 00000009
где
Figure 00000010
- дискретное время,
Figure 00000011
Параметры g и h неизвестны и подлежат определению, для чего необходимо располагать отсчетами iμ(k') при трех значениях k'=0,1,2. Пусть отсчет времени k' ведется от начала насыщения. Принимается равенство
Figure 00000012
согласно которому неизвестные три отсчета
Figure 00000013
заменяются экстраполированными отсчетами модельного тока iм, функция которого была определена ранее на завершившимся интервале неискаженной трансформации. Вслед за (6)
Figure 00000014
Определив приращения
Figure 00000015
Figure 00000016
получим из (6) два алгебраических уравнения
Figure 00000017
Figure 00000018
где
а 10=i(1)+i(0), a21=i(2)+i(1),
b10=Δi(1)=i(1)-i(0), b2l=Δi(2)=i(2)-i(1).
Решение системы (11), (12)
Figure 00000019
Figure 00000020
Синтез корректора 15 заключается в выполнении операций (8)-(10) и (13), (14). Что же касается его дальнейшей роли, то она заключается в операции восстановления тока на основе закономерности (6)
Δiμ(k')=iμ(k'-1)+(g+h)i(k')+(g-h)i(k'-1),
Figure 00000021
начиная от момента k'=4 и до завершения участка насыщения 18.
Счетчик числа импульсов 16 в приводимом примере фиксирует интервал времени k'=0, 1, 2, получая сигнал от сегментатора 14 в момент kкон окончания интервала неискаженной трансформации. Коммутатор 17 переключается в моменты kкон и k'=4. Если трансформатор не насыщен, то на выход коммутатора 17 поступает наблюдаемый ток i(k). В случае насыщения коммутатор переключается в момент kкон и в следующий момент k=kкон+1 или, что то же, k'=0, на выход поступает отсчет модельного сигнала iмод (kкон+1), что согласуется с принятым условием (7). По завершении интервала времени, задаваемого счетчиком 16, происходит очередное переключение коммутатора 17, на этот раз создается путь на выход для восстановленного тока
Figure 00000022
от корректора 15.
В примере работы описанной структуры на фиг. 5 жирной линией показан выходной сигнал на протяжении первой полуволны тока короткого замыкания, указанного пунктирной линией. Тонкой сплошной линией отмечен наблюдаемый ток. Пример дан для частоты дискретизации 4 кГц (Δt=0,25 мс). Выходной сигнал включает в свой состав участки 20, 21, 22, практически совпадающие с первичным током, приведенным ко вторичной обмотке трансформатора.
Широкие функциональные возможности предложенного способа вытекают из того обстоятельства, что ни используемый для сегментации и экстраполяции модельный сигнал, ни используемая при синтезе адаптивного корректора искаженного тока модель трансформатора не ограничены конкретной реализацией. Микропроцессорные терминалы релейной защиты выполняют синтез адаптивных модулей в темпе реального времени без каких-либо затруднений, если выполняемые операции описываются алгебраическим соотношениями, как это представлено в данном способе.
Источники информации
1. Авторское свидетельство СССР №468169, G01R 19/00, 1973.
2. Патент РФ №2457495, G01R 15/18, 2008.
3. Патент РФ №2526834, H01F 27/42, H01F 38/28, 2012.
4. Лямец, Ю.Я. Оптимизационный подход к восстановлению нелинейно искаженного тока / Ю.Я. Лямец, А.В. Шевелев // РЗАУЭ: материалы науч.-техн. конф., посвящ. 40-летию ОАО «ВНИИР» / Чебоксары: изд-во Чуваш, ун-та., 2001. С. 52-54.
5. Авторское свидетельство СССР №815821, Н02Н 3/08, 1979.
6. Wiszniewski A., Rebizant W., Schiel L. Correction of current transformer transient performance // IEEE Transactions on Power Delivery. 2008. Vol. 23(2). P. 624-632. doi: 10.1109/TPWRD.2008.915832
7. Hajipour E., Vakilian M., Sanaye-Pasand M. Current-Transformer Saturation Compensation for Transformer Differential Relays // IEEE Transactions on Power Delivery. 2015. Vol. 30(5). P. 2293-2302. doi: 10.1109/TPWRD.2015.2411736

Claims (1)

  1. Способ восстановления тока при насыщении трансформатора, включающий в себя выделение из наблюдаемого процесса изменения тока интервалов неискаженной трансформации и экстраполяции процесса из каждого такого интервала на последующее время, отличающийся тем, что интервал неискаженной трансформации выделяют с использованием модельного сигнала, параметры которого определяют путем приближения к участкам наблюдаемого тока, модельный сигнал экстраполируют на фиксированный интервал времени, синтезируют на этом интервале корректор наблюдаемого тока и пропускают через него тот ток, который наблюдают на интервале времени от конца фиксированного интервала до наступления времени следующей неискаженной трансформации.
RU2017102074A 2017-01-23 2017-01-23 Способ восстановления тока при насыщении трансформатора RU2648991C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017102074A RU2648991C1 (ru) 2017-01-23 2017-01-23 Способ восстановления тока при насыщении трансформатора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017102074A RU2648991C1 (ru) 2017-01-23 2017-01-23 Способ восстановления тока при насыщении трансформатора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2648991C1 true RU2648991C1 (ru) 2018-03-29

Family

ID=61867276

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017102074A RU2648991C1 (ru) 2017-01-23 2017-01-23 Способ восстановления тока при насыщении трансформатора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2648991C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2744110C1 (ru) * 2020-06-30 2021-03-02 Общество с ограниченной ответственностью "Релематика" Способ восстановления тока, искаженного вследствие насыщения трансформатора тока (его варианты)
RU204057U1 (ru) * 2020-12-29 2021-05-05 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭКРА" Устройство восстановления приведённых первичных токов трансформаторов тока, соединённых в схему "звезда"
RU2748217C1 (ru) * 2020-08-26 2021-05-21 Общество с ограниченной ответственностью "Релематика" Способ восстановления тока, искаженного вследствие насыщения трансформатора тока

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2082270C1 (ru) * 1994-03-25 1997-06-20 Чувашский государственный университет им.И.Н.Ульянова Способ разграничения броска тока намагничивания и тока короткого замыкания
US20120019449A1 (en) * 2010-07-26 2012-01-26 Atmel Corporation Touch sensing on three dimensional objects
RU2457495C2 (ru) * 2008-03-28 2012-07-27 Абб Текнолоджи Аг Оценка вектора при насыщении трансформатора тока
RU2526834C2 (ru) * 2012-12-18 2014-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет" (ФГБОУ ВПО "СПбГПУ") Способ компенсации погрешности трансформатора тока
RU2589716C1 (ru) * 2015-05-22 2016-07-10 Роман Александрович Шестак Способ отстройки от бросков тока намагничивания при включении под напряжение для дифференциальной защиты трансформатора

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2082270C1 (ru) * 1994-03-25 1997-06-20 Чувашский государственный университет им.И.Н.Ульянова Способ разграничения броска тока намагничивания и тока короткого замыкания
RU2457495C2 (ru) * 2008-03-28 2012-07-27 Абб Текнолоджи Аг Оценка вектора при насыщении трансформатора тока
US20120019449A1 (en) * 2010-07-26 2012-01-26 Atmel Corporation Touch sensing on three dimensional objects
RU2526834C2 (ru) * 2012-12-18 2014-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет" (ФГБОУ ВПО "СПбГПУ") Способ компенсации погрешности трансформатора тока
RU2589716C1 (ru) * 2015-05-22 2016-07-10 Роман Александрович Шестак Способ отстройки от бросков тока намагничивания при включении под напряжение для дифференциальной защиты трансформатора

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2744110C1 (ru) * 2020-06-30 2021-03-02 Общество с ограниченной ответственностью "Релематика" Способ восстановления тока, искаженного вследствие насыщения трансформатора тока (его варианты)
RU2748217C1 (ru) * 2020-08-26 2021-05-21 Общество с ограниченной ответственностью "Релематика" Способ восстановления тока, искаженного вследствие насыщения трансформатора тока
RU204057U1 (ru) * 2020-12-29 2021-05-05 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭКРА" Устройство восстановления приведённых первичных токов трансформаторов тока, соединённых в схему "звезда"

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2648991C1 (ru) Способ восстановления тока при насыщении трансформатора
Hajipour et al. Current-transformer saturation compensation for transformer differential relays
Schettino et al. A new method of current-transformer saturation detection in the presence of noise
CN110579682B (zh) 一种故障录波数据暂态同源对比方法及装置
CN103513212B (zh) 基于重构的bh曲线特征ct状态识别以及不饱和度计算方法
CN105653882A (zh) 一种利用电流波形特征识别励磁涌流的方法
Dos Santos et al. CT saturation detection based on the distance between consecutive points in the plans formed by the secondary current samples and their difference-functions
CN106505523B (zh) 一种适用于牵引网变压器的励磁涌流识别方法
Wilcox et al. Application of modified modal theory in the modelling of practical transformers
D'Alessandro et al. A method for the determination of the parameters of the hysteresis model of magnetic materials
CN112710885B (zh) 射频传感器、匹配器、匹配参数确定方法和半导体设备
CN114236453A (zh) 一种基于宽量程电流互感器的测量系统及测量方法
CN110531195B (zh) 一种识别变压器励磁涌流与内部故障的方法
Wannous et al. The impact of current transformer saturation on the distance protection
CN116125133B (zh) 非接触式电流电压一体化测量在线监测方法及系统
Rebizant et al. Prediction of CT saturation period for differential relay adaptation purposes
Tomić et al. Constrained-group-delay-optimized multiple-resonator-based harmonic analysis
CN100440664C (zh) 容性变压器的瞬变滤波器
CN205656225U (zh) 一种恒定幅值直流脉冲信号测量电路
Kang et al. A novel CT saturation detecting algorithm unaffected by a remanent flux
RU2744110C1 (ru) Способ восстановления тока, искаженного вследствие насыщения трансформатора тока (его варианты)
CN107340489B (zh) 一种电流互感器饱和检测方法及装置
RU2279687C1 (ru) Способ определения расстояния до места однофазного дугового замыкания в радиальных распределительных сетях
Rebizant et al. Differential relay with adaptation during saturation period of current transformers
RU2748217C1 (ru) Способ восстановления тока, искаженного вследствие насыщения трансформатора тока