RU2734585C1 - Способ определения параметров распределительной сети 0,4 кВ - Google Patents

Способ определения параметров распределительной сети 0,4 кВ Download PDF

Info

Publication number
RU2734585C1
RU2734585C1 RU2019140824A RU2019140824A RU2734585C1 RU 2734585 C1 RU2734585 C1 RU 2734585C1 RU 2019140824 A RU2019140824 A RU 2019140824A RU 2019140824 A RU2019140824 A RU 2019140824A RU 2734585 C1 RU2734585 C1 RU 2734585C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
network
line
sections
beginning
current
Prior art date
Application number
RU2019140824A
Other languages
English (en)
Inventor
Максим Иванович Данилов
Ирина Геннадьевна Романенко
Сергей Сергеевич Ястребов
Original Assignee
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Кавказский федеральный 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 автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" filed Critical федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет"
Priority to RU2019140824A priority Critical patent/RU2734585C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2734585C1 publication Critical patent/RU2734585C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R27/00Arrangements for measuring resistance, reactance, impedance, or electric characteristics derived therefrom
    • G01R27/02Measuring real or complex resistance, reactance, impedance, or other two-pole characteristics derived therefrom, e.g. time constant
    • G01R27/08Measuring resistance by measuring both voltage and current

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике. Технический результат - расширение функциональных возможностей АИИС КУЭ с целью оперативной диагностики состояния участков линий распределительной сети 0,4 кВ и снижение потерь электрической энергии. Для определения комплексных сопротивлений участков магистральной линии и ответвлений потребителей в электрической сети производят измерения действующих значений токов и напряжений, а также активных и реактивных мощностей в начале линии и у каждого абонента сети, выполненные одновременно за один и тот же интервал наблюдения с помощью средств АИСС КУЭ в двух различных режимах, которые выявляются головным прибором учета по изменению напряжения и/или тока в начале контролируемого участка сети. В случае, если ток нагрузки потребителей равен нулю, предусмотрен тестовый режим, при котором реализуется возможность подключения тестовой нагрузки в счетчиках абонентов и функция изменения в допустимых пределах напряжения питания в начале линии. Данные измерений счетчиков абонентов в указанных режимах передаются в головной счетчик, в котором выполняется расчет комплексных сопротивлений участков магистральной линии и ответвлений потребителей. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для оперативного определения параметров распределительной электрической сети 0,4 кВ, в которой установлена автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учета электроэнергии (АИИС КУЭ). При этом предполагается, что одновременно за один и тот же интервал наблюдения на контролируемом участке сети и у каждого ее абонента осуществляется измерение действующих значений токов и напряжений, а также активных и реактивных мощностей. Изобретение позволяет решить задачу оперативной диагностики текущего состояния функциональных частей (участков) электрической сети, а также вести мониторинг потерь электроэнергии в режиме реального времени.
Существует несколько способов определения параметров распределительной электрической сети (РЭС), отличающихся подходом к нахождению комплексов токов и напряжений на всех участках электрической сети, а также имеющих различные расчетные процедуры, применяемые как к отдельным линиям сети, так и всей сети сразу.
Известен способ идентификации параметров отдельных линий электрической сети по данным синхронных векторных измерений, получаемых от устройств PMU (Phasor Measurement Unit), установленных по концам линии, при котором рассчитываются параметры П-образной схемы замещения линии для прямой последовательности основной гармоники частоты сети [Janeček E., Hering P., Janeček P. and Popelka A., Transmission line identification using PMUs, 10th International Conference on Environment and Electrical Engineering, Rome, 2011, pp. 1-4. doi: 10.1109/EEEIC.2011.5874682; Wu Z., Zora L. T. and Phadke A. G., Simultaneous transmission line parameter and PMU measurement calibration, IEEE Power & Energy Society General Meeting, Denver, CO, 2015, pp. 1-5. doi: 10.1109/PESGM.2015.7286115].
Недостатками данного способа определения параметров распределительной электрической сети являются высокая стоимость технологий и устройств, применяемых для осуществления высокоточных синхронных векторных измерений, для которых требуется в качестве источника синхронизирующей информации использовать приемники сигналов от спутников (с выходами PPS или IRIG), а также сложность обеспечения уверенного приема сигналов от спутников в стесненных городских условиях и низкая защищенность из-за возможности умышленного искажения этих сигналов, что затрудняет широкое использование этих устройств в электрических сетях 0,4 кВ.
Известен способ определения параметров линий всей сети 0,4 кВ в целом, который состоит из двух этапов. Первый этап – сбор статистики режимов работы электрической сети. Он предполагает периодические измерения синхронизированных осциллограмм токов и напряжений у абонентов сети. На втором этапе проводится статистическая обработка полученной информации с помощью многократного применения метода наименьших квадратов для решения линейных систем уравнений, описывающих распределение токов между линиями сети и связывающих параметры элементов сети с этими тока и измеренными напряжениями [Zelenskii E.G., Kononov Y.G., Levchenko I.I., Identification of the parameters of distribution networks by synchronized current and voltage measurements // Russian Electrical Engineering. 2016. Vol. 87. no 7. pp. 363-368. doi: 10.3103/S1068371216070105].
К недостаткам представленного способа определения параметров распределительной электрической сети 0,4 кВ следует отнести также необходимость высокоточных синхронных векторных измерений и технологии, реализующие их.
Известен способ, позволяющий повысить точность идентификации параметров магистральных участков линий разомкнутых сетей среднего напряжения за счет компенсации систематических погрешностей трансформаторов напряжения и измерительных устройств [Kononov Y.G., Rybasova O.S., Mikhailenko V.S., Refinement of the parameters of the medium-voltage network lines sections on the basis of the synchronous measurements data // Russian Electromechanics. 2018. Vol. 61. no. 1. pp. 77-84. doi: 10.17213/01363360201817784].
Недостатки представленного способа, как и описанных выше, связаны с необходимостью высокоточных синхронных векторных измерений.
Наиболее близким к заявленному техническому решению и выбранным за прототип является способ определения параметров распределительных сетей 0,4 кВ по данным АИИС КУЭ, использующий в качестве исходной информации полученные одновременно в один и тот же интервал наблюдения действующие значения токов и напряжений, а также активную и реактивную мощности в начале линии и у каждого абонента сети [Omorov T.T., Osmonova R.Ch., Koibagarov T.Zh. Parametric Identification of a Distribution Network as Part of ASCME. Bulletin of the South Ural State University. Ser. Power Engineering, 2018, vol. 18, no. 1, pp. 46–52. (in Russ.) DOI: 10.14529/power180106; Оморов Т.Т., Такырбашев Б.К., Осмонова Р.Ч. Определение параметров распределительных сетей 0,4 кВ по данным АСКУЭ // Энергетик. 2017. № 6. С. 37-40.].
К недостаткам представленного способа определения параметров распределительных сетей 0,4 кВ можно отнести то, что при расчетах не учитываются сопротивления ответвлений потребителей, подключаемых к питающей линии.
Новым достигаемым техническим результатом предлагаемого изобретения является расширение функциональных возможностей, а именно определение параметров распределительных сетей 0,4 кВ, таких как комплексные сопротивления участков сети магистральной линии и ответвлений потребителей, подключаемых к питающей линии, т.е. их фазовый угол не равен нулю. При этом используются действующие значения токов и напряжений, а также активные и реактивные мощности в начале линии и у каждого абонента сети, полученные одновременно в один и тот же интервал наблюдения с помощью средств АИИС КУЭ.
Технический результат достигается тем, что расчет сопротивлений участков распределительных сетей 0,4 кВ, как в известном способе, по действующим значениям токов и напряжений, а также активным и реактивным мощностям в начале линии и у каждого абонента сети, полученным одновременно в один и тот же интервал наблюдения с помощью средств АИСС КУЭ, проводится на основе измерений в различных, специально отобранных (созданных) режимах работы распределительной электрической сети. При этом для определения сопротивлений участков линий необходимы измерения действующих значений напряжений на концах участков линии и комплексы протекающих через них токов в двух различных режимах работы РЭС. В начале линии комплекс тока и напряжения измеряется головным счетчиком электроэнергии, действующее напряжение на первом ответвлении абонентов будет равно напряжению, измеренному счетчиком соответствующего абонента при нулевом токе его нагрузки. Рассчитав сопротивления участков линий до первого ответвления абонентов, можно найти комплексы напряжений, питающих этих абонентов. Используя эти данные и значения действующих напряжений абонентов, а также их активные и реактивные мощности для двух режимов работы РЭС при ненулевых токах нагрузки этих абонентов расчетным путем находятся комплексные сопротивления ответвлений соответствующих потребителей. Далее определяются комплексы токов первого ответвления абонентов и находятся по первому закону Кирхгофа комплексы токов на следующем участке линии, которые затем используются аналогичным образом для расчета комплексных сопротивлений остальных участков сети.
Предлагаемый способ реализуем, если у потребителей электроэнергии установлены дистанционно управляемые счетчики электроэнергии, в которых предусмотрены функции отключения нагрузки потребителей и измерения действующих значений токов и напряжений, активных и реактивных мощностей, а также осуществляется запоминание набора измеренных данных по командному сигналу от головного счетчика электроэнергии в заданный момент времени, аналогичные измерения проводятся головным счетчиком в начале контролируемого участка распределительной электрической сети. Для определения комплексного сопротивления участка линии требуются измерения в двух различных режимах его работы. При необходимости проводить регулярные измерения всех сопротивлений межабонентских участков, не опираясь на случайный характер режимов работы в РЭС, требуемые режимы должны (могут) формироваться АИИС КУЭ путем создания тестового режима под нагрузкой. Для этого нужно предусмотреть такой режим в АИИС КУЭ и добавить для его создания соответствующие (тестовые) сопротивления в счетчики потребителей. Следует отметить, что тестовые сопротивления подключаются только в случае, если у абонента потребляемый ток равен нулю, а он необходим для измерений. После подключения тестовой нагрузки можно в допустимых пределах (ГОСТ) изменить напряжение питания – эта функция должна быть у головного счетчика электроэнергии. Таким образом, могут быть получены различные режимы работы РЭС, требуемые для реализации предложенного метода и расчета всех комплексных сопротивлений сети.
Способ определения сопротивлений участков распределительных сетей 0,4 кВ основан на измерении действующих значений токов и напряжений, а также активных и реактивных мощностей в начале линии и у каждого абонента сети, полученных одновременно в один и тот же интервал наблюдения с помощью средств АИСС КУЭ для двух различных режимов работы РЭС. При этом могут использоваться как естественные изменения режимов РЭС, так и специально создаваемые при необходимости.
На фиг.1 приведен пример электрической схемы замещения возможного контролируемого участка распределительной сети с учетом расстановки счетчиков электроэнергии потребителей (
Figure 00000001
,
Figure 00000002
,
Figure 00000003
,
Figure 00000004
,
Figure 00000005
,
Figure 00000006
,
Figure 00000007
) и головного счетчика электроэнергии
Figure 00000008
, где
Figure 00000009
– фазы электрической сети;
Figure 00000010
– трехфазная нагрузка и трехфазный счетчик электроэнергии (прибор учета);
Figure 00000011
– числовой индекс, обозначающий количество ответвлений абонентов сети;
Figure 00000012
– числовой индекс, обозначающий нагрузку потребителей, подключенных к
Figure 00000011
-му ответвлению сети. Остальные обозначения:
Figure 00000013
,
Figure 00000014
,
Figure 00000015
– трехфазная система питающих напряжений;
Figure 00000016
 ,
Figure 00000017
,
Figure 00000018
,
Figure 00000019
– внутренние сопротивления источника;
Figure 00000020
– сопротивление цепи заземления источника;
Figure 00000021
,
Figure 00000022
,
Figure 00000023
,
Figure 00000024
,
Figure 00000025
 ,
Figure 00000026
,
Figure 00000027
,
Figure 00000028
– комплексные сопротивления участков питающей линии;
Figure 00000029
,
Figure 00000030
,
Figure 00000031
,
Figure 00000032
,
Figure 00000033
,
Figure 00000034
,
Figure 00000035
,
Figure 00000036
– комплексные сопротивления участков кабелей потребителей;
Figure 00000037
,
Figure 00000038
,
Figure 00000039
,
Figure 00000040
,
Figure 00000041
,
Figure 00000042
,
Figure 00000043
– комплексные сопротивления нагрузки (потребителей);
Figure 00000044
,
Figure 00000045
,
Figure 00000046
– сопротивления повторных заземлений.
Способ реализуется следующим образом. В ходе определения сопротивлений участков распределительных сетей 0,4 кВ головной счетчик электроэнергии подает сигнал о начале цикла измерений действующих значений токов и напряжений, а также активных и реактивных мощностей в начале линии и у всех счетчиков абонентов, зарегистрированных в сети. При этом указанные величины измеряются одновременно за один и тот же интервал и фиксируются в памяти устройств АИИС КУЭ, следующая запись данных осуществляется при изменении текущего режима работы РЭС. Отслеживание изменения режима осуществляется по изменению (в пределах допустимых погрешностей) тока головного счетчика и/или по изменению напряжения в начале контролируемого участка линии. Кроме того, перед сигналом о начале цикла измерений головной счетчик проверяет токи абонентов первого ответвления, подключенных к одной и той же фазе сети, это необходимо для измерения действующих напряжений на первом ответвлении. Если один из токов равен нулю, то действующее значение напряжение абонента равно напряжению в узле ответвления данного абонента от магистральной линии (например, ток
Figure 00000047
равен нулю, тогда
Figure 00000048
). В случае если нет абонентов с нулевыми токами, то у одного из абонентов на соответствующей фазе (А) отключается нагрузка. Таким образом предполагается получать исходные данные, включающие в себя измеренные действующие значения напряжений на концах участков линии и комплексы протекающих через них токов в двух различных режимах работы РЭС. Данные о значении действующего напряжения у абонентов с током равным нулю для двух режимов передаются в головной счетчик. Далее расчетным путем определяются комплексы сопротивлений участков линий до первых ответвлений. Комплексные сопротивления ответвлений потребителей, у которых ранее ток был равен нулю, определяются с использованием комплексов питающих их напряжений, найденных из ранее полученных сопротивлений участков линий до первых ответвлений и значений действующих напряжений абонентов, а также их активных и реактивных мощностей для двух режимов работы РЭС при их ненулевых токах нагрузки. Полученные данные используются для расчетов комплексов токов первого ответвления абонентов и нахождения затем по первому закону Кирхгофа комплексов токов на следующем участке линии, которые далее используются для расчета комплексных сопротивления остальных участков сети. В случае если ток нагрузки потребителей равен нулю или режим в сети не изменяется, предусмотрен тестовый режим, при котором реализуется возможность подключения тестовой нагрузки в счетчиках абонентов и функция изменения в допустимых пределах напряжения питания (ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения).
С целью подтверждения вышеизложенного представим способ расчета параметров распределительной сети 0,4 кВ на основе предполагаемых измерений.
Первоначально расчет проводится для электрической схемы контролируемого участка распределительной сети, представленного на фиг. 2, где
Figure 00000049
– буквенный символ переменная, обозначающий фазы
Figure 00000050
рассматриваемой сети.
Связь между известными (измеряемыми) величинами
Figure 00000051
,
Figure 00000052
,
Figure 00000053
,
Figure 00000054
Figure 00000055
) и неизвестными параметрами
Figure 00000056
и
Figure 00000057
(
Figure 00000058
) представлена следующим образом для нулевого контура сети (
Figure 00000059
):
Figure 00000060
где
Figure 00000053
,
Figure 00000054
– активная и реактивная мощности, измеряемые АИИС КУЭ, символы «в», «м» здесь и далее обозначают, соответственно, вещественные и мнимые части комплексных переменных.
Знаки «плюс» в последних уравнениях (1) ставятся, если ток
Figure 00000061
или ток
Figure 00000062
Figure 00000063
,
Figure 00000064
) произвольного контура
Figure 00000065
сети носит емкостной характер, «минус» – если индуктивный. Первое уравнение в системе (1) соответствует первому режиму работы РЭС, второе – второму. При анализе предполагается, что ток
Figure 00000066
, тогда
Figure 00000067
. Система уравнений (1) может быть решена любым численным методом, например, простой итерацией или методом секущих. Решение системы (1) реализуется в счетчике электроэнергии потребителя. В результате, найдем
Figure 00000068
.
На основе измерений головным счетчиком имеем информацию о токах
Figure 00000069
:
Figure 00000070
,
где
Figure 00000071
,
тогда можно найти комплексы напряжений
Figure 00000072
:
Figure 00000073
Комплексы напряжения
Figure 00000072
для второго режима найдем аналогичным образом.
Параметры
Figure 00000074
нулевого контура сети (
Figure 00000059
) найдем из системы уравнений для двух других режимов, когда ток
Figure 00000075
не равен нулю, решение которой осуществляется аналогично (1):
Figure 00000076
Знаки «плюс» и «минус» ставятся так же, как описано выше, и зависят от тока
Figure 00000077
. Далее найдем комплекс сопротивления нагрузки:
Figure 00000078
где
Figure 00000079
– сопряженный комплекс мощности
Figure 00000080
соответствующих абонентов.
Рассчитаем комплекс тока:
Figure 00000081
.
Найдем комплекс тока следующего контура сети (
Figure 00000082
):
Figure 00000083
,
где
Figure 00000084
.
Ток второго режима
Figure 00000085
при
Figure 00000075
не равен нулю найдем аналогичным образом.
Параметры
Figure 00000086
остальных контуров сети (
Figure 00000087
) найдем, решив систему уравнений методами аналогично (1), записанных для контура
Figure 00000088
:
Figure 00000089
При анализе предполагается, что ток
Figure 00000090
, тогда
Figure 00000091
.
При представлении электрической сети схемой замещения, как показано на фиг.3 для определения параметров фазных и нулевого проводов можно воспользоваться следующими формулами:
Figure 00000092
Решить указанную систему уравнений можно, допустив равенство всех комплексных сопротивлений соответствующих фазных и нулевых проводов
Figure 00000093
. При общем сопротивлении нулевого провода для всех фаз
Figure 00000094
уравнения примут вид:
Figure 00000095
При системе заземления TN-C-S:
Figure 00000096
При системе заземления TN-C:
Figure 00000097
Для решения необходима информация о параметрах
Figure 00000098
,
Figure 00000099
и допущение равенства любых фазных сопротивлений проводов
Figure 00000100
или любого фазного и нулевого проводов
Figure 00000101
. Методика нахождения
Figure 00000102
без учета заземлений с общим сопротивлением нулевого провода при произвольных сопротивлениях фазных проводов приведена в работе [Omorov T.T., Osmonova R.Ch., Koibagarov T.Zh. Parametric Identification of a Distribution Network as Part of ASCME. Bulletin of the South Ural State University. Ser. Power Engineering, 2018, vol. 18, no. 1, pp. 46–52. (in Russ.) DOI: 10.14529/power180106].
Параметры
Figure 00000103
остальных контуров сети (
Figure 00000087
) найдем, решая систему уравнений следующего вида, записанных для контура
Figure 00000088
:
Figure 00000104
При системе заземления TN-C-S:
Figure 00000105
При системе заземления TN-C:
Figure 00000106
Для решения необходимо найти
Figure 00000107
при расчете параметров предыдущего контура сети и допустить равенство любых фазных сопротивлений проводов
Figure 00000108
или любого фазного и нулевого проводов
Figure 00000109
.
Параметры провода трехфазной нагрузки
Figure 00000110
,
Figure 00000111
можно найти через упрощенные параметры
Figure 00000112
,
Figure 00000113
и уравнения перехода (2), допустив при этом равенство любых фазных сопротивлений проводов
Figure 00000114
,
Figure 00000115
,
Figure 00000116
или любого фазного и нулевого проводов
Figure 00000117
. Все описанные вычисления реализуется в счетчике электроэнергии потребителя.

Claims (1)

  1. Способ определения параметров распределительной сети 0,4 кВ, заключающийся в расчете комплексных сопротивлений участков сети магистральной линии и ответвлений потребителей на основе данных, записанных в головной счетчик электроэнергии контролируемого участка электрической сети, полученных в результате измерений действующих значений токов и напряжений, а также активных и реактивных мощностей в начале линии и у каждого абонента сети, выполненных одновременно за один и тот же интервал наблюдения с помощью средств автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии, отличающийся тем, что измерения проводятся в двух различных режимах работы распределительной электрической сети, которые выявляются головным прибором учета по изменению напряжения и/или тока в начале контролируемого участка сети, для создания второго (отличающегося от текущего) может применяться отключение одного из абонентов сети по команде от головного прибора учета, для определения комплексных сопротивлений магистральных участков электрической сети проводятся измерения действующих значений напряжений на концах участков линии и комплексных значений протекающих через них токов, для этого в конце рассматриваемого межабонентского участка сети отключаются соответствующие абоненты фаз сети, сопротивления ответвлений абонентов вычисляются по данным двух режимов работы сети с подключенными абонентами фаз сети с использованием найденных комплексных сопротивлений межабонентских участков, в случае если ток нагрузки потребителей равен нулю, предусмотрен тестовый режим, при котором реализуется возможность подключения тестовой нагрузки в счетчиках абонентов и функция изменения в допустимых пределах напряжения питания в начале линии, а следовательно, и у всех потребителей.
RU2019140824A 2019-12-11 2019-12-11 Способ определения параметров распределительной сети 0,4 кВ RU2734585C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019140824A RU2734585C1 (ru) 2019-12-11 2019-12-11 Способ определения параметров распределительной сети 0,4 кВ

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019140824A RU2734585C1 (ru) 2019-12-11 2019-12-11 Способ определения параметров распределительной сети 0,4 кВ

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2734585C1 true RU2734585C1 (ru) 2020-10-20

Family

ID=72940537

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019140824A RU2734585C1 (ru) 2019-12-11 2019-12-11 Способ определения параметров распределительной сети 0,4 кВ

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2734585C1 (ru)

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1748098A1 (ru) * 1990-06-14 1992-07-15 Московский Горный Институт Способ определени активного и индуктивного сопротивлений цепи короткого замыкани трехфазной электрической сети
US5502340A (en) * 1991-09-20 1996-03-26 Siemens Aktiengesellschaft Measuring process for obtaining a switching command in a rapid changeover device
DE19741662A1 (de) * 1997-09-16 1998-03-12 Silbermann Wiktor Dr Ing Habil Verfahren zum vollselektiven Reserveschutz in Kabelnetzen
RU2118828C1 (ru) * 1996-08-27 1998-09-10 Курский государственный технический университет Способ определения параметров комплексного сопротивления электрической сети от точки подключения силового трансформатора до точки с бесконечной мощностью короткого замыкания
RU2308729C1 (ru) * 2006-03-20 2007-10-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет Способ определения текущих параметров электрического режима линии электропередачи для построения ее т-образной адаптивной модели
RU2432658C1 (ru) * 2010-09-28 2011-10-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ГОУВПО "КнАГТУ") СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ПОНИЖАЮЩЕЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ 6( 10 )/0,4 кВ
RU2598760C1 (ru) * 2015-03-30 2016-09-27 Вячеслав Васильевич Самокиш Способ симметрирования фазных токов трёхфазной четырёхпроводной линии и устройство для его осуществления
CN106469902A (zh) * 2015-08-20 2017-03-01 中山贝尔思特制锁有限公司 10kv缺相低压智能脱扣保护装置
CN104541428B (zh) * 2012-06-07 2017-06-09 伽柏·法卡斯 控制方法、控制设备和移动电力存储装置
CN109449920A (zh) * 2018-09-27 2019-03-08 中国电力科学研究院有限公司 一种低压配电网理论线损计算方法
CN208985418U (zh) * 2018-06-08 2019-06-14 国家电网有限公司 装表接电仿真实训装置

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1748098A1 (ru) * 1990-06-14 1992-07-15 Московский Горный Институт Способ определени активного и индуктивного сопротивлений цепи короткого замыкани трехфазной электрической сети
US5502340A (en) * 1991-09-20 1996-03-26 Siemens Aktiengesellschaft Measuring process for obtaining a switching command in a rapid changeover device
RU2118828C1 (ru) * 1996-08-27 1998-09-10 Курский государственный технический университет Способ определения параметров комплексного сопротивления электрической сети от точки подключения силового трансформатора до точки с бесконечной мощностью короткого замыкания
DE19741662A1 (de) * 1997-09-16 1998-03-12 Silbermann Wiktor Dr Ing Habil Verfahren zum vollselektiven Reserveschutz in Kabelnetzen
RU2308729C1 (ru) * 2006-03-20 2007-10-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет Способ определения текущих параметров электрического режима линии электропередачи для построения ее т-образной адаптивной модели
RU2432658C1 (ru) * 2010-09-28 2011-10-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ГОУВПО "КнАГТУ") СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ПОНИЖАЮЩЕЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ 6( 10 )/0,4 кВ
CN104541428B (zh) * 2012-06-07 2017-06-09 伽柏·法卡斯 控制方法、控制设备和移动电力存储装置
RU2598760C1 (ru) * 2015-03-30 2016-09-27 Вячеслав Васильевич Самокиш Способ симметрирования фазных токов трёхфазной четырёхпроводной линии и устройство для его осуществления
CN106469902A (zh) * 2015-08-20 2017-03-01 中山贝尔思特制锁有限公司 10kv缺相低压智能脱扣保护装置
CN208985418U (zh) * 2018-06-08 2019-06-14 国家电网有限公司 装表接电仿真实训装置
CN109449920A (zh) * 2018-09-27 2019-03-08 中国电力科学研究院有限公司 一种低压配电网理论线损计算方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Aggarwal et al. New concept in fault location for overhead distribution systems using superimposed components
Saber et al. A backup protection technique for three-terminal multisection compound transmission lines
Arri et al. Diagnosis of the state of power transformer windings by on-line measurement of stray reactance
Penido et al. An analytical zero sequence method to locate fault in distribution systems rich in DG
Mingotti et al. A novel equivalent power network impedance approach for assessing the time reference in asynchronous measurements
Lee Automatic fault location on distribution networks using synchronized voltage phasor measurement units
Mingotti et al. Accuracy evaluation of an equivalent synchronization method for assessing the time reference in power networks
Mingotti et al. Uncertainty analysis of an equivalent synchronization method for phasor measurements
RU2734585C1 (ru) Способ определения параметров распределительной сети 0,4 кВ
Tuttelberg et al. Estimation of transmission loss components from phasor measurements
Langkowski et al. Grid impedance determination—relevancy for grid integration of renewable energy systems
Saied Capacitor switching transients: analysis and proposed technique for identifying capacitor size and location
Korovkin et al. Determination of consumer powers by measurements at the supply feeder ends
Fam A novel transducer to replace current and voltage transformers in high-voltage measurements
US20240310417A1 (en) Wireless electrical sensor and electrical parameter measurement and calculation apparatus, method and system
Yablokov et al. Research of fault location algorithm for data metering system based on digital transformers
RU2757655C1 (ru) Способ выявления и мониторинга нетехнических потерь в распределительных сетях 0,4 кВ
RU2734723C1 (ru) Способ оперативной идентификации параметров четырехпроводной распределительной сети 0,4 кВ
RU2716888C1 (ru) Способ определения мест возникновения и величины неконтролируемого потребления электроэнергии в электрической сети 0,4 кВ
Babaev et al. Online estimation of cable harmonic impedance in low-voltage distribution systems
CN206515393U (zh) 一种gis电路回路电阻测量仪
Byun et al. Phase shift analysis and phase identification for distribution system with 3-phase unbalanced constant current loads
Tatkeyeva et al. Experimental research of the developed method to determine the network insulation for ungrounded AC systems in laboratory conditions
Arri et al. On-line monitoring of electrodynamic effects on power transformers windings
Brahma Iterative fault location scheme for a transmission line using synchronized phasor measurements