RU2668336C1 - Способ определения места короткого замыкания на линиях электропередач - Google Patents

Способ определения места короткого замыкания на линиях электропередач Download PDF

Info

Publication number
RU2668336C1
RU2668336C1 RU2017131814A RU2017131814A RU2668336C1 RU 2668336 C1 RU2668336 C1 RU 2668336C1 RU 2017131814 A RU2017131814 A RU 2017131814A RU 2017131814 A RU2017131814 A RU 2017131814A RU 2668336 C1 RU2668336 C1 RU 2668336C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
location
derivative
short circuit
signal
Prior art date
Application number
RU2017131814A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Егорович Качесов
Александр Юрьевич Шутович
Original Assignee
Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет"
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 "Новосибирский Государственный Технический Университет" filed Critical Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет"
Priority to RU2017131814A priority Critical patent/RU2668336C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2668336C1 publication Critical patent/RU2668336C1/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)
  • Locating Faults (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для определения места короткого замыкания (места повреждения) на линиях электропередач высокого и сверхвысокого напряжений в сетях с эффективно заземленной нейтралью. Сущность: способ определения места короткого замыкания (КЗ) на линиях электропередачи заключается в измерении переходного напряжения в конце линии и применении искусственной нейтронной сети (ИНС) для распознавания образа переходного процесса с последующим установлением расстояния до места КЗ. Для переходного фазного напряжения u(t) вычисляют с помощью конечных разностей первого порядка производнуюгде uи u- напряжения на соседних (k-м и k+1-м) временных отсчетах; h - шаг дискретизации по времени. В производной напряжения u', начиная с момента ее появления (t), оставляют запись длиной, равной двойному времени пробегу ЭМ волны (2τ) по контролируемой линии. Производную напряжения u'(t) ограничивают по амплитуде до значения ±0.1 max(|u'(t)|). Из ограниченной по амплитуде производной u*(t) удаляют низкочастотную компоненту путем ее аппроксимации полиномом четвертой степени видаи вычитания данной функции из производной u*(t), т.е. u**(t)=u*(t)-u(t). Из полученного сигнала u**(t) получают сигнал-код u(t), у которого единичное значение устанавливается тогда, когда модуль сигнала u**(t) превышает 0,05 от своего максимального значения, т.е. u(t)=1, если |u**(t)|)>0.05 max(|u**(t)|) и u(t)=0, если |u**(t)|≤0.05 max(|u**(t)|). Сигнал-код u(t) подают на вход обученной ИНС, которая устанавливает расстояние до места КЗ. Технический результат: упрощение реализации алгоритма обработки измерительного переходного напряжения и повышение точности определения места КЗ. 2 ил.

Description

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для определения места короткого замыкания (места повреждения) на линиях электропередач (ЛЭП) высокого и сверхвысокого напряжений в сетях с эффективно заземленной нейтралью.
Известен способ определения места короткого замыкания (КЗ) на линиях электропередач, основанный на анализе установившихся параметров аварийного режима короткого замыкания (как правило, тока в линии и напряжения на шинах питающей электрической системы) и данных пассивных параметров, контролируемых линий и примыкающих к ним электрических сетей (А.И. Айзенфельд, Шалыт Г.М. Определение мест короткого замыкания на линиях с ответвлениями. - 2-е изд. перераб. и доп., - М.: Энергоатомиздат, - 1988).
Наиболее сложными задачами этого способа являются: рациональный выбор измеряемых величин и мест установки устройств; составление и решение уравнений, позволяющих вычислить искомое расстояние. На погрешность определения расстояния до места КЗ влияет точность исходной информации по параметрам линий, оборудованию подстанций. Задача определения расстояния до места КЗ становится сложной для линий электропередачи с ответвлениями.
Известен также способ определения места КЗ на линиях электропередач (прототип) [М.М. Tawfik and М.М. Morcos. ANN-Based Techniques for Estimating Fault Location on Transmission Lines Using Prony Method. - IEEE Trans, on Power Delivery, vol. 16, No. 2, April, 2001], основанный на обработке переходного (аварийного) напряжения (uав(t)), измеряемого в конце линии после возникновения КЗ. При вариации расстояния до места КЗ (lКЗ) изменяется форма (образ) переходного напряжения, что можно рассматривать как изменение частот и амплитуд собственных колебаний в линии электропередачи и примыкающей электрической сети. Распознавание образов переходного процесса и установление их связи с расстоянием до места КЗ выполняется с помощью искусственных нейронных сетей (ИНС). В способе определения места короткого замыкания на линиях электропередачи, взятого в качестве прототипа, из измерительного сигнала-образа (uав(t)) на первом этапе выделяют частоты доминирующих режимов (т.е. доминантные частоты
Figure 00000001
) переходного процесса с помощью Прони-метода [О. Chaari, P. Bastard, and М. Meunier, "Prony's method: An efficient tool for the analysis of earth fault currents in Petersen-coil-protected networks," IEEE Trans. Power Delivery, vol. 10, no. 3, pp. 1234-1241, July 1995], которые на втором этапе используются в качестве входных величин для ИНС, устанавливающей набору доминантных частот соответствующее расстояние до места КЗ. ИНС предварительно обучается на наборах доминантных частот, извлекаемых посредством Прони-метода из расчетных осциллограмм переходных процессов, полученных для контролируемой линии в конкретной электрической сети.
Однако выделение доминантных частот встречает большие сложности. Ввиду значительного затухания свободных колебаний определение их частот становится невозможным. Наибольшей информативностью для определения места повреждения обладают колебания высшей частоты, но они затухают наиболее быстро и исчезают из спектра. Даже при возможности их выделения точность вычисления высших доминантных частот входного сигнала сильно ограничена, что, соответственно, приводит к высокой погрешности определения места КЗ, т.е. к низкой точности его локации. Обучение ИНС на большом наборе доминантных частот встречает большие трудности, поэтому ИНС вносит дополнительную погрешность распознавания образов переходного процесса и, соответственно, дополнительно снижает точность определения места КЗ на линии.
Задачей изобретения является разработка простого в реализации и точного способа определения места КЗ на линиях электропередач.
Эта задача достигается тем, что в известном способе определения места КЗ на линии электропередачи, основанном на измерении переходного напряжения в конце линии (uав(t)) и применении ИНС для распознавания образа переходного процесса с последующим установлением в соответствии с ним расстояния до места КЗ, приближенно находят производную входного измерительного напряжения uав(t), используя конечные разности
Figure 00000002
где k - номер отсчета, h - шаг дискретизации по времени (t), и из нее выделяют для обработки фрагмент, соответствующий двойному времени пробега электромагнитной (ЭМ) волны по контролируемой линии (2τ), начиная с момента времени (t0) появления максимальной по модулю производной. Колебания обеих полярностей производной напряжения u'(t) ограничивают по амплитуде до значения 0.1 mах(|u'(t)|), т.е.
Figure 00000003
Для ограниченной по амплитуде производной u*(t) находят аппроксимирующую функцию в виде полинома четвертой степени
Figure 00000004
где a i (i=0…4) - коэффициенты полинома, и вычитают из ограниченной производной ее аппроксимирующую функцию u**(t)=u*(t)-uап(t). Из сигнала u**(t) получают сигнал-код uk(t), в котором единичному по амплитуде сигналу соответствует напряжение u**(t), модуль которого превышает 0.05 max(|u**(t)|), т.е. uk(t)=1, если |u**(t)|>0.05 max(|u**(t)|) и uk(t)=0, если |u**(t)|≤0.05 mах(|u**(t)|). Сигнал-код uk(t) подают для распознавания на вход ИНС, обученной на аналогичных расчетных сигналах, полученных для контролируемой линии электропередачи в рассматриваемой электрической сети. ИНС распознает сигнал-код и в соответствии с ним указывает расстояние до места КЗ на линии электропередачи.
На фиг. 1 показана схема электрической сети, на которой осуществляется предлагаемый способ определения места короткого замыкания. На фиг. 2 представлены расчетные осциллограммы переходного процесса, возникающего при однофазном КЗ, и этапы обработки входного измерительного напряжения, необходимые для определения расстояния до места КЗ.
Электрическая схема сети (фиг. 1) содержит четыре электрические системы, представленные источниками ЭДС Е14 ((1)…(4)) и соответствующими внутренними индуктивными сопротивлениями XS1…XS4 (5)…(8). Между электрическими системами (1) и (2) включена ЛЭП1, между (3) и (4) - ЛЭП3, между (2) и (3) – ЛЭП2, которая представлена двумя участками (11) и (12) - слева от места КЗ (11) и справа - (12).
Способ осуществляется следующим образом. На конце контролируемой линии электропередачи устанавливают автоматические устройства измерения (регистрации) фазных напряжений, возникающих на линии в моменты КЗ. Во время короткого замыкания записывают аварийную осциллограмму переходного фазного напряжения uав(t) (фиг. 2) и вычисляют для него производную путем нахождения конечных разностей первого порядка
Figure 00000005
где uав,k и uав,k+1 - напряжения на соседних (k-м и k+1-м) временных отсчетах соответственно. В производной напряжения u'(t), начиная с момента времени ее максимума (t0), оставляют запись длиной, равной двойному времени пробегу ЭМ волны по линии (2τ): τ=lЛЭП2/ν, где lЛЭП2 - геометрическая длина ЛЭП2, ν - скорость ЭМ волны в ЛЭП2. Производную напряжения u'(t), ограничивают по амплитуде до значения ±0.1 max(u'(t)|), т.е.:
Figure 00000006
Коэффициент ограничения производной входного напряжения до уровня ±0.1 от ее максимального значения, присутствующий в (1), выбирается исходя из того, что наибольший (по модулю) первый всплеск производной напряжения не имеет принципиального значения, но на его фоне теряются последующие. Для исключения нивелирования отраженных и преломленных волн от узлов сети вводится указанная нормировка. Из ограниченной по амплитуде производной u*(t) удаляют низкочастотную компоненту. Для этого ее аппроксимируют (например, с помощью метода наименьших квадратов) полиномом четвертой степени вида
Figure 00000007
и из самой ограниченной производной вычитают эту функцию, т.е. u**(t)=u*(t)-uап(t). Полином относительно низкой (четвертой) степени обладает требуемой гладкостью аппроксимирующей функции на всем временном интервале аппроксимации 2τ, обеспечивает хорошее приближение к ограниченной производной входного напряжения, а алгоритм нахождения его коэффициентов а i прост. Из сигнала u*(t) получают сигнал-код uк(t), у которого единичное значение устанавливается тогда, когда модуль сигнала u**(t) превышает 0,05 от своего максимального значения, т.е.
Figure 00000008
Пороговый коэффициент 0,05 в (2) определяет чувствительность способа к обработке отраженных и преломленных волн и точность определения места КЗ. При низкой чувствительности (высоком значении этого коэффициента) точность определения места КЗ может снижаться. Приведенное значение порогового коэффициента обеспечивает высокую точность определения места КЗ.
На основе таких же сигналов uк(t), получаемых расчетным путем, например, с помощью программы ЕМТР (Н. W. Dommel, Digital Computer Solution of Electromagnetic Transients in Single and Multiphase Networks, IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, PAS-88, #4, pp. 388-399, April 1969) или других программ расчета переходных электромагнитных процессов в электрических цепях, для различных мест короткого замыкания на контролируемой линии в рассматриваемой сети обучают ИНС на их распознавание. ИНС после подачи на ее вход сигнала-кода uк(t), полученного из измерительного сигнала uав(t),ставит ему в соответствие расстояние до места КЗ - lКЗ.
Таким образом, расстояние до места короткого замыкания на линии электропередачи определяется путем выполнения простых действий по обработке входного аварийного (переходного) напряжения u(t): элементарных арифметических (сложения/вычитания, умножения/деления) и логических операций, и стандартного алгоритма метода наименьших квадратов. Взамен сложного способа нахождения широкого набора доминантных частот, при котором теряются высшие наиболее информативные частоты, предварительно обученная ИНС, анализируя простейший бинарный штрихкод, фактически «измеряет» временные задержки распространения фронта аварийного сигнала по поврежденной и примыкающим линиям. В силу того что искусственной нейронной сетью анализируется входной сигнал с полным частотным спектром, обеспечивается высокая точность определения места КЗ.

Claims (8)

  1. Способ определения места короткого замыкания на линиях электропередач, заключающийся в измерении переходного напряжения в конце линии (uав(t)) и применении искусственной нейронной сети для распознавания образа переходного процесса с последующим установлением в соответствии с ним расстояния до места короткого замыкания, отличающийся тем, что для переходного напряжения uав(t) приближенно находят производную напряжения, используя конечные разности
    Figure 00000009
  2. где k - номер отсчета,
  3. h - шаг дискретизации по времени,
  4. из нее выделяют фрагмент, соответствующий двойному времени пробега электромагнитной волны по контролируемой линии (2τ), начиная с момента времени (t0) появления максимальной по модулю производной; колебания обеих полярностей производной напряжения u'(t) ограничивают по амплитуде до значения ±0.1max(|u'(t)|), т.е.
  5. Figure 00000010
  6. для ограниченной по амплитуде производной u*(t) находят аппроксимирующую функцию в виде полинома четвертой степени
    Figure 00000011
  7. где a i (i=0…4) - коэффициенты полинома,
  8. и вычитают из ограниченной производной ее аппроксимирующую функцию u**(t)=u*(t)-uап(t); из сигнала u**(t) получают сигнал-код uk(t), в котором единичному по амплитуде сигналу соответствует напряжение u**(t), модуль которого превышает 0.05mах(|u**(t)|), т.е. uk(t)=1, если |u**(t)|>0.05mах(|u**(t)|) и uk(t)=0, если |u**(t)|≤0.05mах(|u**(t)|); сигнал-код uk(t) подают для распознавания на вход искусственной нейронной сети, обученной на аналогичных расчетных сигналах, полученных для контролируемой линии электропередачи в рассматриваемой электрической сети; искусственная нейронная сеть распознает сигнал-код и в соответствии с ним указывает расстояние до места КЗ на контролируемой линии электропередачи.
RU2017131814A 2017-09-11 2017-09-11 Способ определения места короткого замыкания на линиях электропередач RU2668336C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017131814A RU2668336C1 (ru) 2017-09-11 2017-09-11 Способ определения места короткого замыкания на линиях электропередач

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017131814A RU2668336C1 (ru) 2017-09-11 2017-09-11 Способ определения места короткого замыкания на линиях электропередач

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2668336C1 true RU2668336C1 (ru) 2018-09-28

Family

ID=63798097

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017131814A RU2668336C1 (ru) 2017-09-11 2017-09-11 Способ определения места короткого замыкания на линиях электропередач

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2668336C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110493054A (zh) * 2019-08-23 2019-11-22 广东电网有限责任公司 一种基于频域特征的电力通信网设备故障预测方法
CN112014686A (zh) * 2020-08-14 2020-12-01 国网河南省电力公司封丘县供电公司 一种基于邻接矩阵最短路径的低压配电网故障定位方法
CN112418532A (zh) * 2020-11-25 2021-02-26 杭州凯达电力建设有限公司 输电线路的巡检路径规划方法、装置、设备及存储介质
CN113433423A (zh) * 2019-04-10 2021-09-24 三峡大学 T型线路沿线电压交叉修正故障测距方法
CN114152662A (zh) * 2020-09-08 2022-03-08 中国石油天然气集团有限公司 埋地管道与交流接地体的安全间距确定方法、装置及介质
RU2774052C1 (ru) * 2021-08-20 2022-06-14 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭКРА" Способ одностороннего волнового определения места повреждения

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2254586C1 (ru) * 2003-12-24 2005-06-20 Новосибирский государственный технический университет Способ определения фидера с однофазным дуговым замыканием на землю в радиальных распределительных кабельных сетях
RU2279687C1 (ru) * 2004-11-26 2006-07-10 Новосибирский государственный технический университет Способ определения расстояния до места однофазного дугового замыкания в радиальных распределительных сетях
RU2356062C1 (ru) * 2007-10-16 2009-05-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный технический университет Способ распознавания однофазного дугового замыкания на землю и поврежденной фазы в распределительных сетях с изолированной нейтралью
CN101975910A (zh) * 2010-09-07 2011-02-16 昆明理工大学 一种特高压直流输电线路故障智能分类与测距方法
CN104155574A (zh) * 2014-07-31 2014-11-19 国网湖北省电力公司武汉供电公司 基于自适应神经模糊推理系统的配电网故障分类方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2254586C1 (ru) * 2003-12-24 2005-06-20 Новосибирский государственный технический университет Способ определения фидера с однофазным дуговым замыканием на землю в радиальных распределительных кабельных сетях
RU2279687C1 (ru) * 2004-11-26 2006-07-10 Новосибирский государственный технический университет Способ определения расстояния до места однофазного дугового замыкания в радиальных распределительных сетях
RU2356062C1 (ru) * 2007-10-16 2009-05-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный технический университет Способ распознавания однофазного дугового замыкания на землю и поврежденной фазы в распределительных сетях с изолированной нейтралью
CN101975910A (zh) * 2010-09-07 2011-02-16 昆明理工大学 一种特高压直流输电线路故障智能分类与测距方法
CN104155574A (zh) * 2014-07-31 2014-11-19 国网湖北省电力公司武汉供电公司 基于自适应神经模糊推理系统的配电网故障分类方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CN 104155574 A,1 9.11.2014. М.М. TAWFIC et al. ANN-Based Techniques for Estimating Fault Location on Transmission Lines Using Prony Method. - IEEE Trans, on Power Delivery, vol. 16, N 2, April, 2001, p.219-225. *
М.М. TAWFIC et al. ANN-Based Techniques for Estimating Fault Location on Transmission Lines Using Prony Method. - IEEE Trans, on Power Delivery, vol. 16, N 2, April, 2001, p.219-225. *

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113433423A (zh) * 2019-04-10 2021-09-24 三峡大学 T型线路沿线电压交叉修正故障测距方法
CN113433423B (zh) * 2019-04-10 2022-06-03 三峡大学 T型线路沿线电压交叉修正故障测距方法
CN110493054A (zh) * 2019-08-23 2019-11-22 广东电网有限责任公司 一种基于频域特征的电力通信网设备故障预测方法
CN110493054B (zh) * 2019-08-23 2020-12-29 广东电网有限责任公司 一种基于频域特征的电力通信网设备故障预测方法
CN112014686A (zh) * 2020-08-14 2020-12-01 国网河南省电力公司封丘县供电公司 一种基于邻接矩阵最短路径的低压配电网故障定位方法
CN112014686B (zh) * 2020-08-14 2022-07-05 国网河南省电力公司封丘县供电公司 一种基于邻接矩阵最短路径的低压配电网故障定位方法
CN114152662A (zh) * 2020-09-08 2022-03-08 中国石油天然气集团有限公司 埋地管道与交流接地体的安全间距确定方法、装置及介质
CN112418532A (zh) * 2020-11-25 2021-02-26 杭州凯达电力建设有限公司 输电线路的巡检路径规划方法、装置、设备及存储介质
RU2774052C1 (ru) * 2021-08-20 2022-06-14 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭКРА" Способ одностороннего волнового определения места повреждения
RU2790629C1 (ru) * 2022-10-05 2023-02-28 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭКРА" Способ одностороннего волнового определения места повреждения линии электропередачи

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2668336C1 (ru) Способ определения места короткого замыкания на линиях электропередач
KR20180047135A (ko) 반사파 처리 장치
KR20060047156A (ko) 케이블 장애 측정시 손실과 분산 보정방법
CN114217164B (zh) 一种基于放电波形智能识别的电缆故障测距方法及系统
US10359465B2 (en) Method for characterizing a soft fault in a cable
CN114879085B (zh) 单相接地故障识别方法、装置、电子设备及介质
US20200072895A1 (en) Method for calculating a reflectogram to analyse faults in a transmission line
CN112327094B (zh) 一种超导电缆的故障检测方法及系统
CN111413596A (zh) 电缆局部放电定位方法及装置、电子设备及定位系统
CN108345039A (zh) 一种消除地面核磁共振数据中邻频谐波干扰的方法
JP2021050954A (ja) 電力系統監視装置および方法
Sallem et al. Self-adaptive correlation method for soft defect detection in cable by reflectometry
Lugrin et al. Electromagnetic time reversal applied to fault detection: The issue of losses
US20180143239A1 (en) Method for analysing a cable, involving a processing operation amplifying the signature of a soft fault
Zygarlicki et al. Prony’s method with reduced sampling-numerical aspects
EP3176591A1 (en) Measurement apparatus
CN105158562A (zh) 一种用于整机雷电间接效应试验的时频域数据处理方法
Kulikov et al. Methods for implementing of the single-ended traveling wave fault locating on the transmission lines based on traveling wave pattern recognition
Hashim et al. Single-ended fault location for transmission lines using traveling wave and multilayer perceptron network
Zou et al. Mathematical morphology based phase selection scheme in digital relaying
CN115219844A (zh) 故障行波波头标定方法、装置和电子设备
RU2584266C1 (ru) Способ определения расстояния до места повреждения на линии электропередачи
Kumar et al. A Hybrid scheme for fault location in unbalanced multi-lateral distribution network with distributed generation
Tawfik et al. A fault locator for transmission lines based on Prony method
Ahmad et al. Modelling and simulation of fault distance locator for underground cable detection