RU2666174C1 - Способ определения расстояния до мест двойных замыканий на землю на линиях электропередачи в сетях с малыми токами замыкания на землю - Google Patents

Способ определения расстояния до мест двойных замыканий на землю на линиях электропередачи в сетях с малыми токами замыкания на землю Download PDF

Info

Publication number
RU2666174C1
RU2666174C1 RU2017144843A RU2017144843A RU2666174C1 RU 2666174 C1 RU2666174 C1 RU 2666174C1 RU 2017144843 A RU2017144843 A RU 2017144843A RU 2017144843 A RU2017144843 A RU 2017144843A RU 2666174 C1 RU2666174 C1 RU 2666174C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
phase
damaged
damage
resistance
distance
Prior art date
Application number
RU2017144843A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Леонидович Куликов
Владислав Юрьевич Осокин
Михаил Дмитриевич Обалин
Владимир Юрьевич Вуколов
Антон Алексеевич Лоскутов
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ)
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 "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ)
Priority to RU2017144843A priority Critical patent/RU2666174C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2666174C1 publication Critical patent/RU2666174C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/08Locating faults in cables, transmission lines, or networks

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)
  • Locating Faults (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для определения мест повреждения при двойных замыканиях на землю на одной линии электропередачи распределительной сети 6-35 кВ с малыми токами замыкания на землю. Технический результат: повышение точности за счет дополнительного учета взаимных индуктивных сопротивлений. Сущность: способ заключается в измерении активной и реактивной составляющей фазного тока и напряжения в аварийной режиме и последующем расчете индуктивного сопротивления до каждого места замыкания, пропорционального расстоянию до мест повреждения. При расчете индуктивного сопротивления учитываются дополнительные относительные индуктивные сопротивления взаимной индукции фаз. 1 ил.

Description

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для определения мест повреждения при двойных замыканиях на землю на одной линии электропередачи распределительной сети 6-35 кВ с малыми токами замыкания на землю.
Известен «Способ определения расстояния до мест замыканий на землю» (Э.П. Ванзович, А.-С.С. Саухатас, В.Г. Головацкий, Авторское свидетельство №1569752, 07.06.90), в котором производят выделение и измерение активной и реактивной составляющей напряжения и тока прямых последовательностей неповрежденной фазы в предаварийном и аварийном режимах с последующим определением активной и реактивной составляющей предаварийного нагрузочного сопротивления прямой последовательности и учета полученных величин при вычислении сопротивлений цепей коротких замыканий до каждого места замыкания.
Недостатком данного способа является то, что измерительный орган сопротивления устанавливается на питающем вводе распределительного устройства и включается на фазные токи и фазные напряжения. В данном способе не определяется, какая точка замыкания ближе к измерительному органу, какая дальше, что делает невозможным однозначное определение дальности до каждого места замыкания.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому изобретению является «Способ определения расстояния до мест двойных замыканий на землю на линиях электропередачи в сетях с малыми токами замыкания на землю» (Патент РФ № 2558265 от 29.04.2014 г., МПК G01R 31/08, опубл. 27.07.2015. Бюл. №21), согласно которому проводят измерение фазного тока и фазного напряжения при помощи измерительного органа сопротивления. Измерительный орган сопротивления включают на фазные токи и фазные напряжения поврежденной линии, определяют возникновение двойного замыкания на землю на этой же линии по росту фазных токов Iф1 и Iф2 поврежденных фаз ф1 и ф2, вычисляют абсолютные значения индуктивного сопротивления Хф1 и Хф2 контуров поврежденных фаз ф1, ф2 по следующему выражению:
Figure 00000001
где Rе(Uф1(2)), Im(Uф1(2)), Rе(Iф1(2)), Im(Iф1(2)) - реальные и мнимые составляющие фазного тока и напряжения поврежденных фаз.
Определяют ближнее к измерительному органу повреждение ф1 через минимальное абсолютное значение индуктивного сопротивления контура поврежденной фазы Xф1<Xф2 и вычисляют расстояния до ближнего места повреждения l1k и дальнего места повреждения l2k по следующим выражениям:
l1k=Xф1/X1луд,
l2k =l1k +3∙(Xф2-Xф1)/(X0луд+2∙X1луд),
где X0луд, X1луд - удельные индуктивные сопротивления прямой и нулевой последовательности линии электропередачи.
Отличительной особенностью способа-прототипа является контроль сопротивления петли повреждения на каждой фазе линии, что повышает селективное действие защиты при возникновении данного вида повреждения. Измерительный орган сопротивления подключается к фазному току трансформатора тока линии и фазному напряжению от трансформатора напряжения на шинах распределительного устройства.
Недостатком способа-прототипа является низкая точность определения расстояния до мест повреждений, связанная с неполным учетом взаимных индуктивных сопротивлений фаз линии электропередачи.
Задача изобретения – повышение точности способа определения расстояния до мест двойных замыканий на землю на линиях электропередачи в сетях с малыми токами замыкания на землю за счет дополнительного учета взаимных индуктивных сопротивлений.
Поставленная задача достигается способом определения расстояния до мест двойных замыканий на землю на линиях электропередачи в сетях с малыми токами замыкания на землю, согласно которому проводят измерение фазного тока и фазного напряжения при помощи измерительного органа сопротивления, измерительный орган сопротивления включают на фазные токи и фазные напряжения поврежденной линии, определяют возникновение двойного замыкания на землю на этой же линии по росту фазных токов Iф1 и Iф2 поврежденных фаз ф1 и ф2, вычисляют абсолютные значения индуктивного сопротивления Хф1 и Xф2 контуров поврежденных фаз ф1, ф2 по следующему выражению:
Figure 00000001
где Rе(Uф1(2)), Im(Uф1(2)), Rе(Iф1(2)), Im(Iф1(2)) - реальные и мнимые составляющие фазного тока и напряжения поврежденных фаз, определяют ближнее к измерительному органу повреждение ф1 через минимальное абсолютное значение индуктивного сопротивления контура поврежденной фазы Xф1<Xф2 и вычисляют расстояния до ближнего места повреждения l1k и дальнего места повреждения l2k. Согласно предложению при определении расстояния до мест двойных замыканий на землю дополнительно учитывают взаимные индуктивные сопротивления фаз поврежденной линии электропередачи, а расчет расстояния до ближнего места повреждения l1k и дальнего места повреждения l2k осуществляют по следующим выражениям:
Figure 00000002
Figure 00000003
где
Figure 00000004
;
Figure 00000005
;
Figure 00000006
;
Figure 00000007
– относительные индуктивные сопротивления взаимной индукции соответствующих фаз;
Figure 00000008
– ток поврежденной фазы, на которой находится ближайшая точка повреждения;
Figure 00000009
– ток поврежденной фазы, на которой находится дальняя точка повреждения;
Figure 00000010
– ток неповрежденной фазы;
Figure 00000011
– удельное сопротивление взаимной индукции;
Figure 00000012
– удельное индуктивное сопротивление линии электропередачи.
Предложенное техническое решение поясняется чертежом, на котором представлена схема замещения сети в режиме двойного замыкания на землю фаз А и В на разных участках линии электропередачи (фиг.1), где введены следующие обозначения:
Figure 00000013
– эквивалентная трехфазная ЭДС системы – 1;
Figure 00000014
– эквивалентное трехфазное сопротивление системы – 2;
Figure 00000015
– трехфазное сопротивление линии до ближней точки повреждения – 3;
Figure 00000016
– трехфазное сопротивление линии между ближней и дальней точками повреждений – 4;
Figure 00000017
– трехфазное сопротивление линии от дальней точки повреждения до нагрузки – 5;
Figure 00000018
– эквивалентное трехфазное сопротивления нагрузки 6;
Figure 00000019
,
Figure 00000020
– переходные сопротивления в местах замыканий 7 и 8;
Figure 00000021
,
Figure 00000022
– расстояния до мест ближнего и дальнего замыканий на землю;
Figure 00000023
- длина линии электропередачи;
ИО – измерительный орган сопротивления 9.
Предлагаемый способ реализуется следующим образом.
Запишем второй закон Кирхгофа для контура фаза-земля, при допущении, что подпитка точек двойного замыкания током нагрузки отсутствует. Напряжение поврежденных фаз на шинах подстанции определяется следующим образом при двойном замыкании фаз A и B:
Figure 00000024
Figure 00000024
;
(1)
Figure 00000025
(2)
где
Figure 00000026
;
Figure 00000027
;
Figure 00000028
;
Figure 00000029
– относительные сопротивления взаимной индукции соответствующих фаз;
Figure 00000011
– удельное сопротивление взаимной индукции;
Figure 00000030
– удельное сопротивление линии.
Поскольку замер токов и напряжений аварийного процесса производится в месте установки измерительного органа (ИО) 9, подключенного на фазный ток и фазное напряжение относительно земли, поэтому расчетное сопротивление Z ф пропорционально расстоянию до места повреждения и определяется по формуле
Figure 00000031
(3)
В соответствии с фиг.1 расстояние до ближнего места повреждения l1k определяется меньшим значением реактивного сопротивления поврежденных фаз. Тогда с учетом выражений (1) и (3) расстояние для ближайшего места повреждения определяется как
Figure 00000032
(4)
Расстояние до дальней точки повреждения l2k с учетом формул (2) и (3) определяется равенством
Figure 00000033
(5)
Как видно из выражений (4), (5) расстояние до повреждения зависит от активного переходного сопротивления (соответственно
Figure 00000019
7 и
Figure 00000020
8), значение которого неизвестно.
Влияние активных переходных сопротивлений 7 и 8, как и в способе-прототипе можно исключить путем выделения реактивной составляющей комплексного сопротивления. Тогда расстояния до ближайшей точки повреждения определяется по выражению
Figure 00000034
(6)
Соответственно расстояние до дальней точки повреждения можно определить по следующей формуле:
Figure 00000035
(7)
С учетом вышеизложенного расстояние до ближнего и дальнего мест повреждений линии электропередачи в предлагаемом способе определения места повреждения будет рассчитываться по следующим выражениям:
Figure 00000002
(8)
Figure 00000036
(9)
где
Figure 00000004
;
Figure 00000005
;
Figure 00000006
;
Figure 00000007
– относительные индуктивные сопротивления взаимной индукции соответствующих фаз;
Figure 00000008
– ток поврежденной фазы, на которой находится ближайшая точка повреждения;
Figure 00000009
– ток поврежденной фазы, на которой находится дальняя точка повреждения;
Figure 00000010
– ток неповрежденной фазы;
Figure 00000037
и
Figure 00000038
– абсолютные индуктивные сопротивления контуров поврежденных фаз, причем
Figure 00000037
соответствует минимальному сопротивлению и ближней точке повреждения;
Figure 00000039
– удельное индуктивное сопротивление линии электропередачи.
Абсолютные индуктивные сопротивления поврежденных фаз, как и в способе-прототипе, могут быть определены из выражения
Figure 00000001
(10)
где Rе(Uф1(2)), Im(Uф1(2)), Rе(Iф1(2)), Im(Iф1(2)) - реальные и мнимые составляющие фазного тока и напряжения поврежденных фаз.
Таким образом, при реализации предлагаемого способа определения расстояния до мест двойных замыканий на землю на линиях электропередачи в сетях с малыми токами замыкания на землю выполняются следующие операции:
1. Определяются Xф1 и Xф2 согласно выражению (10).
2. Точка замыкания на землю, которая имеет меньшее абсолютное значение индуктивного сопротивления поврежденных фаз (относительно другой фазы), принимается за ближнюю точку короткого замыкания на землю.
3. Соответственно вторая точка замыкания, которая имеет большее абсолютное значение индуктивного сопротивления поврежденных фаз, принимается за дальнюю точку короткого замыкания на землю.
Принимается расчетное сопротивление Xф1 за минимальное, Хф2 - за максимальное: Xф1<Xф2.
4. Проводится расчет расстояния до мест двойных замыканий на землю с учетом взаимных индуктивных сопротивления фаз поврежденной линии электропередачи. Расчет расстояний до ближнего места повреждения l1k и дальнего места повреждения l2k осуществляют по следующим выражениям:
Figure 00000002
Figure 00000040
где
Figure 00000004
Figure 00000004
;
Figure 00000005
Figure 00000005
;
Figure 00000006
Figure 00000006
;
Figure 00000007
Figure 00000007
– относительные индуктивные сопротивления взаимной индукции соответствующих фаз;
Figure 00000008
Figure 00000008
– ток поврежденной фазы, на которой находится ближайшая точка повреждения;
Figure 00000009
Figure 00000009
– ток поврежденной фазы, на которой находится дальняя точка повреждения;
Figure 00000010
Figure 00000010
– ток неповрежденной фазы;
Figure 00000011
Figure 00000011
– удельное сопротивление взаимной индукции;
Figure 00000012
Figure 00000012
– удельное индуктивное сопротивление линии электропередачи.
Практическая реализация измерительного органа сопротивления 9 возможна на основе современных комплексов дистанционной защиты. Измерительный орган сопротивления 9, включенный на фазный ток и фазное напряжение, соответствует требованию пропорциональности сопротивления на зажимах реле расстоянию до места повреждения в режиме двойного замыкания на землю в распределительной сети с малыми токами замыкания на землю.
Таким образом, предлагаемый способ за счет дополнительного учета взаимных индуктивных сопротивлений позволяет с высокой точностью определить расстояние до мест двойных замыканий на землю на одной линии электропередачи.

Claims (6)

  1. Способ определения расстояния до мест двойных замыканий на землю на линиях электропередачи в сетях с малыми токами замыкания на землю, согласно которому проводят измерение фазного тока и фазного напряжения при помощи измерительного органа сопротивления, измерительный орган сопротивления включают на фазные токи и фазные напряжения поврежденной линии, определяют возникновение двойного замыкания на землю на этой же линии по росту фазных токов Iф1 и Iф2 поврежденных фаз ф1 и ф2, вычисляют абсолютные значения индуктивного сопротивления Хф1 и Xф2 контуров поврежденных фаз ф1, ф2 по следующему выражению:
  2. Figure 00000041
  3. где Rе(Uф1(2)), Im(Uф1(2)), Rе(Iф1(2)), Im(Iф1(2)) - реальные и мнимые составляющие фазного тока и напряжения поврежденных фаз, определяют ближнее к измерительному органу повреждение ф1 через минимальное абсолютное значение индуктивного сопротивления контура поврежденной фазы Xф1<Xф2 и вычисляют расстояния до ближнего места повреждения l1k и дальнего места повреждения l2k, отличающийся тем, что при определении расстояния до мест двойных замыканий на землю дополнительно учитывают взаимные индуктивные сопротивления фаз поврежденной линии электропередачи, а расчет расстояния до ближнего места повреждения l1k и дальнего места повреждения l2k осуществляют по следующим выражениям:
  4. Figure 00000042
  5. Figure 00000043
  6. где
    Figure 00000044
    ;
    Figure 00000045
    ;
    Figure 00000046
    ;
    Figure 00000047
    – относительные индуктивные сопротивления взаимной индукции соответствующих фаз;
    Figure 00000048
    – ток поврежденной фазы, на которой находится ближайшая точка повреждения;
    Figure 00000049
    – ток поврежденной фазы, на которой находится дальняя точка повреждения;
    Figure 00000050
    – ток неповрежденной фазы;
    Figure 00000051
    – удельное сопротивление взаимной индукции;
    Figure 00000052
    – удельное индуктивное сопротивление линии электропередачи.
RU2017144843A 2017-12-20 2017-12-20 Способ определения расстояния до мест двойных замыканий на землю на линиях электропередачи в сетях с малыми токами замыкания на землю RU2666174C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017144843A RU2666174C1 (ru) 2017-12-20 2017-12-20 Способ определения расстояния до мест двойных замыканий на землю на линиях электропередачи в сетях с малыми токами замыкания на землю

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017144843A RU2666174C1 (ru) 2017-12-20 2017-12-20 Способ определения расстояния до мест двойных замыканий на землю на линиях электропередачи в сетях с малыми токами замыкания на землю

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2666174C1 true RU2666174C1 (ru) 2018-09-06

Family

ID=63460202

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017144843A RU2666174C1 (ru) 2017-12-20 2017-12-20 Способ определения расстояния до мест двойных замыканий на землю на линиях электропередачи в сетях с малыми токами замыкания на землю

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2666174C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2750421C1 (ru) * 2020-12-21 2021-06-28 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Способ определения расстояния до мест двойных замыканий на землю на линиях электропередачи в сетях с малыми токами замыкания на землю

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1585767A1 (ru) * 1988-05-16 1990-08-15 Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства им.В.П.Горячкина Способ определени рассто ни до мест двойного замыкани на землю
CN104764969A (zh) * 2015-03-04 2015-07-08 国家电网公司 基于接地电阻实测的双回线路非同名相跨线高阻接地故障定位方法
RU2557375C1 (ru) * 2014-04-29 2015-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Способ определения расстояния до мест замыканий на землю на двух линиях электропередачи в сетях с малыми токами замыкания на землю
RU2558265C1 (ru) * 2014-04-29 2015-07-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Способ определения расстояния до мест двойных замыканий на землю на линиях электропередачи в сетях с малыми токами замыкания на землю
CN104062550B (zh) * 2014-07-04 2017-02-15 国家电网公司 基于二分搜索的双回线路非同名相跨线接地故障测距方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1585767A1 (ru) * 1988-05-16 1990-08-15 Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства им.В.П.Горячкина Способ определени рассто ни до мест двойного замыкани на землю
RU2557375C1 (ru) * 2014-04-29 2015-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Способ определения расстояния до мест замыканий на землю на двух линиях электропередачи в сетях с малыми токами замыкания на землю
RU2558265C1 (ru) * 2014-04-29 2015-07-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Способ определения расстояния до мест двойных замыканий на землю на линиях электропередачи в сетях с малыми токами замыкания на землю
CN104062550B (zh) * 2014-07-04 2017-02-15 国家电网公司 基于二分搜索的双回线路非同名相跨线接地故障测距方法
CN104764969A (zh) * 2015-03-04 2015-07-08 国家电网公司 基于接地电阻实测的双回线路非同名相跨线高阻接地故障定位方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2750421C1 (ru) * 2020-12-21 2021-06-28 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Способ определения расстояния до мест двойных замыканий на землю на линиях электропередачи в сетях с малыми токами замыкания на землю

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9476931B2 (en) Method for fault location analysis of ungrounded distribution systems
RU2489724C1 (ru) Способ идентификации вида замыкания в линии электропередачи
Ramar et al. A new impedance-based fault location method for radial distribution systems
Saha et al. Fault location method for MV cable network
EP2682768A1 (en) Method and apparatus for determining the distance to phase-to-earth fault
RU2558266C1 (ru) Способ определения расстояния до мест замыканий на землю на двух линиях электропередачи в сетях с малыми токами замыкания на землю
RU2426998C2 (ru) Способ определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи
RU2666174C1 (ru) Способ определения расстояния до мест двойных замыканий на землю на линиях электропередачи в сетях с малыми токами замыкания на землю
RU2674528C1 (ru) Способ определения расстояния до мест замыканий на землю на двух линиях электропередачи в сетях с малыми токами замыкания на землю
CN113794181A (zh) 用于进行线路保护的方法和保护设备
RU2557375C1 (ru) Способ определения расстояния до мест замыканий на землю на двух линиях электропередачи в сетях с малыми токами замыкания на землю
Saha et al. Location of inter-circuit faults on double-circuit transmission line
Lauria et al. Protection system studies for ENEL Distribuzione's MV loop lines
Dzienis et al. Novel impedance determination method for phase-to-phase loops
CN104730417B (zh) 一种以负序电流为极化量的输电线路单端测距方法
RU2753838C1 (ru) Способ определения расстояния до мест замыканий на землю на двух линиях электропередачи в сетях с малыми токами замыкания на землю
RU2750421C1 (ru) Способ определения расстояния до мест двойных замыканий на землю на линиях электропередачи в сетях с малыми токами замыкания на землю
RU2685747C1 (ru) Способ определения места и расстояния до места однофазного замыкания на землю в электрических сетях 6-35 кВ с изолированной или компенсированной нейтралью
Soliman et al. On-line estimation of transformer model parameters
RU2558265C1 (ru) Способ определения расстояния до мест двойных замыканий на землю на линиях электропередачи в сетях с малыми токами замыкания на землю
Kletsel et al. The device for determining the distance to single phase fault on the power line
Huang et al. Equivalent circuits for an SLG fault distance evaluation by curve fitting in compensated distribution systems
RU2186404C1 (ru) Способы и устройство для определения удаленности однофазного замыкания в трехфазной линии электропередачи (варианты)
CN104950229B (zh) 基于单回线路单端电气量双回线路跨线故障点短路电阻测量方法
RU2249226C2 (ru) Способ определения удаленности однофазного замыкания в трехфазной линии электропередачи

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20200708

Effective date: 20200708