RU2737779C1 - Способ обнаружения замыкания на землю - Google Patents

Способ обнаружения замыкания на землю Download PDF

Info

Publication number
RU2737779C1
RU2737779C1 RU2019134915A RU2019134915A RU2737779C1 RU 2737779 C1 RU2737779 C1 RU 2737779C1 RU 2019134915 A RU2019134915 A RU 2019134915A RU 2019134915 A RU2019134915 A RU 2019134915A RU 2737779 C1 RU2737779 C1 RU 2737779C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
currents
short
phase
ground
earth
Prior art date
Application number
RU2019134915A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Николаевич Милюшин
Original Assignee
Ооо "Рза Системз"
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 Ооо "Рза Системз" filed Critical Ооо "Рза Системз"
Priority to RU2019134915A priority Critical patent/RU2737779C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2737779C1 publication Critical patent/RU2737779C1/ru

Links

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
    • 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

Landscapes

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

Abstract

Использование: в области энергетики для обнаружения замыкания на землю фазы коротких шин тяговых подстанций, соединяющих выход силового трансформатора и вход выпрямителя. Технический результат - повышение достоверности обнаружения факта короткого замыкания фазы на землю короткой шины тяговой подстанции. Согласно способу с заданной периодичностью и одновременно измеряют, а затем сравнивают друг с другом мгновенные значения токов в начале и в конце линии, подсчитывают за заданный интервал времени число измерений, при которых разница мгновенных значений токов превысила заданный порог, сравнивают это число с заданным пороговым числом и при превышении порога принимают решение об обнаружении короткого замыкания на землю.

Description

Изобретение относится к области энергетики, в частности - к способам обнаружения замыкания на землю фазы электрической сети с изолированной нейтралью. Может найти применение при разработке и производстве устройств релейной защиты коротких шин тяговых подстанций, соединяющих выход силового трансформатора и вход выпрямителя.
Известно, что количество повреждений силовых линий, связанных с замыканием на землю, в процентном отношении существенно превышает количество повреждений, вызванных другими видами замыканий, и растет по мере материального износа электрических сетей. Разработано много способов обнаружения замыкания на землю, основанных на различных принципах анализа тех или иных характеристик физических процессов, происходящих при замыкании. Вследствие нелинейности сопротивления дуги является принципиально некорректным применение способов, использующих частотный анализ. Сложность происходящих явлений при замыкании определяется, в том числе, и конкретными местными условиями, характеризующими электрические свойства поверхности, с которой взаимодействует фазовый проводник. Потому формирование новых способов определения факта замыкания фазы на землю представляет актуальную техническую задачу, особенно при малой длине шин тяговых подстанций электрического транспорта.
Известен способ определения замыкания на землю, реализованный в устройствах токовой защиты нулевой последовательности, (Федосеев A.M. Релейная защита электрических систем. - М.: Энергия, 1976; Чернобровое Н.В., Семенов В. А. Релейная защита энергетических систем. М.: Энергоатомиздат, 1998), в соответствии с которым контролируют среднеквадратичное или средневыпрямленное значение составляющих промышленной частоты тока нулевой последовательности установившегося режима однофазного замыкания на землю. Недостатком данного способа является низкая эффективность, связанная с ограничением величины собственного емкостного тока фазы при замыкании на землю.
Известен способ, в соответствии с которым контролируют направление тока нулевой последовательности путем анализа фазных соотношений составляющих промышленной частоты подведенных величин в установившемся режиме однофазного замыкания на землю (Федосеев A.M. Релейная защита электрических систем. - М.: Энергия, 1976; Гельфанд Я.С. Релейная защита распределительных сетей. М.: Энергоатомиздат, 1987). Указанный способ не ограничен величиной собственного емкостного тока контролируемого присоединения, однако недостатком его является не всегда достаточная селективность и устойчивость функционирования при дуговых замыканиях на землю.
Известен так же способ обнаружения однофазного замыкания на землю (Попов И.Н., Лачугин В.Ф., Соколова Г.В. Релейная защита, основанная на контроле переходных процессов. - М., Энергоатомиздат, 1986 г.; Лачугин В.Ф. Направленная импульсная защита от замыканий на землю // Энергетик. 1997. №9. - С. 21), являющийся наиболее близким к предлагаемому по технической сути и принятый за прототип, основанный на использовании электрических величин переходного процесса при пробое изоляции фазы контролируемой сети на землю.
Однако ввиду незначительной длины линии от трансформатора к выпрямительному блоку в тяговой подстанции применение данного способа для целей контроля замыкания на землю в тяговых подстанциях затруднительно из-за относительно малых значений реактивных параметров линии передачи.
Техническая задача, решаемая предлагаемым изобретением - выявление утечки тока фазы на землю в короткой шине.
Технический результат, достигаемый заявляемым решением - повышение достоверности обнаружения факта короткого замыкания фазы на землю короткой шины тяговой подстанции.
Технический результат достигается за счет того, что с заданной периодичностью и одновременно измеряют, а затем сравнивают друг с другом мгновенные значения токов в начале и в конце линии, подсчитывают за заданный интервал времени число измерений, при которых разница мгновенных значений токов превысила заданный порог, сравнивают это число с заданным пороговым числом и при превышении порога принимают решение об обнаружении короткого замыкания на землю.
Сущность предлагаемого способа заключается в следующем. Пусть имеется источник тока, соединенный короткой линией с потребителем. При этом мгновенное значение тока, направляемого потребителю, измеряют посредством первого трансформатора тока, установленным на выходе источника тока, а мгновенное значение тока, поступающего в потребитель, измеряют посредством второго трансформатора тока, установленным непосредственно у ввода тока в потребитель. Запускают таймер, который будет отрабатывать заранее определенный интервал времени. Значения мгновенных токов измеряют многоканальным аналого-цифровым преобразователем (АЦП) с одновременным семплированием, так как моменты времени старта преобразования значений обоих токов должны совпадать. Полученные синхронизированные цифровые значения мгновенных амплитуд токов сравнивают между собой путем вычитания из значения тока, направленного потребителю, значения тока, поступившего потребителю. Затем получившуюся разницу токов сравнивают с заданным пороговым значением. Если разница превышает заданное пороговое значение, то увеличивают значение счетчика, подсчитывающего число превышений разницей токов порогового значения. Процесс измерения мгновенных значений токов, вычисления их разницы и сравнения ее значения с заданным порогом осуществляют периодически с заданной частотой до момента окончания заданного интервала времени, отсчитываемого таймером. По окончании заданного интервала времени сравнивают полученное число превышений разницей токов порогового значения разницы с заданным пороговым значением числа превышений. Если число превышений разницы мгновенных токов заданного порога за заданный интервал времени не превышает заданный порог, то принимают решение об отсутствии короткого замыкание на землю. Если же число превышений разницы мгновенных токов заданного порога за заданный интервал времени превышает заданный порог, то принимают решение о том, что имеется короткое замыкание на землю.
Вышеописанный процесс обнаружения замыкания на землю осуществляют периодически, с заданной частотой повторения, до тех пор, пока в этом есть необходимость.
Предлагаемый способ промышленно реализуем, для обоснования чего рассмотрим имеющиеся технические характеристики оборудования, которое возможно применить для его реализации. Известно, что короткое замыкание на землю характеризуется прерывистым протеканием тока замыкания, при этом частотный спектр тока замыкания содержит высшие гармоники. Так, при частоте сети 50 Гц в технической литературе отмечается наличие 9 гармоники и выше, вплоть до 40 гармоники, что соответствует частоте от 450 до 2000 Гц. В соответствии с теоремой Котельникова частота дискретизации функции должна быть минимум в два раза больше максимальной частоты изменения функции, т.е. в данном случае она должна быть не менее 4000 Гц. Этой частоте соответствует длительность периода 250 мкс, что для современных и широко распространенных АЦП (например, типа МАХ1419), в том числе и встроенных в микропроцессор, во много раз больше их времени преобразования, которое может составлять 13 мкс и менее. При длительности выполнения команды микропроцессора, например, типа - Atmega-2562, в 0,063 мкс за время, приходящееся на обработку значения одного измерения тока время микропроцессора, т.е. примерно около 120 мс, он может выполнить свыше 1900 команд. Такого количества команд вполне достаточно для выполнения математических вычислений и логических операций для реализации предлагаемого способа. Таким образом, промышленная реализация предлагаемого способа доступна широко распространенными электронными компонентами и микропроцессорами.
Предлагаемый способ обнаружения факта замыкания фазы короткой линии на землю обладает существенными преимуществами перед известными способами - относительно прост, не требует значительных вычислительных ресурсов аппаратуры, ориентирован на обнаружение нарушения. Кроме того, задавая определенные значения пороговых величин (время контроля, число превышений разницей токов порогового числа) возможно выделение начала пробоя шин на землю.

Claims (1)

  1. Способ обнаружения замыкания на землю, включающий мониторинг фазовых токов, отличающийся тем, что с заданной периодичностью и одновременно измеряют, а затем сравнивают друг с другом мгновенные значения токов в начале и в конце линии, подсчитывают за заданный интервал времени число измерений, при которых разница мгновенных значений токов превысила заданный порог, сравнивают это число с заданным пороговым числом и при превышении порога принимают решение об обнаружении короткого замыкания на землю.
RU2019134915A 2019-10-31 2019-10-31 Способ обнаружения замыкания на землю RU2737779C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019134915A RU2737779C1 (ru) 2019-10-31 2019-10-31 Способ обнаружения замыкания на землю

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019134915A RU2737779C1 (ru) 2019-10-31 2019-10-31 Способ обнаружения замыкания на землю

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2737779C1 true RU2737779C1 (ru) 2020-12-02

Family

ID=73792746

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019134915A RU2737779C1 (ru) 2019-10-31 2019-10-31 Способ обнаружения замыкания на землю

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2737779C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2919866B2 (ja) * 1989-09-21 1999-07-19 株式会社日立製作所 故障点標定方法および装置
RU2356151C1 (ru) * 2008-02-15 2009-05-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Читинский государственный университет (ЧитГУ) СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ НУЛЕВОГО ПРОВОДА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 0,4 кВ
RU2526095C2 (ru) * 2009-10-09 2014-08-20 Александр Никандорович Висящев Способ определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи (варианты)

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2919866B2 (ja) * 1989-09-21 1999-07-19 株式会社日立製作所 故障点標定方法および装置
RU2356151C1 (ru) * 2008-02-15 2009-05-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Читинский государственный университет (ЧитГУ) СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ НУЛЕВОГО ПРОВОДА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 0,4 кВ
RU2526095C2 (ru) * 2009-10-09 2014-08-20 Александр Никандорович Висящев Способ определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Artale et al. Arc fault detection method based on CZT low-frequency harmonic current analysis
RU2358273C2 (ru) Способ и устройство для определения неустойчивого замыкания на землю
US8031447B2 (en) Transformer through-fault current monitor
CN109254226B (zh) 异地相间接地短路故障检测系统及其检测方法
CN109742727B (zh) 一种低压400v漏电电流的判断方法
CN104702208A (zh) 大功率光伏逆变器的光伏方阵对地绝缘阻抗在线检测系统
RU2014120171A (ru) Способ и устройство для ввода электрического тока в электрическую сеть
CN101806849B (zh) 利用特高压直流输电极波波形面积比值的故障选极方法
Xia et al. An arc fault detection system for the household photovoltaic inverter according to the DC bus currents
CN105093132A (zh) 一种大功率整流器开路故障快速在线诊断方法
CN104965152A (zh) 一种电缆绝缘状态诊断方法及诊断装置
RU2499998C1 (ru) Способ определения дальности до однофазного замыкания на землю в линиях электропередачи
CN104569716A (zh) 一种从外部诊断储能变流器桥臂igbt开路故障的方法
CN105067948A (zh) 一种小电流接地选线装置及单相接地检测方法
CN104764963A (zh) 交流电弧故障检测方法
CN105093054A (zh) 一种大功率整流器开关管直通故障快速在线诊断方法
CN103235235B (zh) 一种架空线路接地故障监测的方法及装置
CN204481761U (zh) 大功率光伏逆变器的光伏方阵对地绝缘阻抗在线检测系统
CN103336205A (zh) 一种两个谐波电流同时注入时的孤岛效应检测系统及方法
Elgeziry et al. AC spectrum analysis for detecting DC faults on HVDC systems
CN201740840U (zh) 三相不接地系统中接地故障相鉴别装置
CN110888086A (zh) 一种基于信号注入的线路漏电检测定位系统
CN102435896A (zh) 船舶中压电力系统中间歇性接地故障的快速识别方法
AU2015200848B2 (en) Detecting a fault, in particular a transient fault, in an electrical network
RU2737779C1 (ru) Способ обнаружения замыкания на землю