RU2747223C1 - Способ выявления асинхронного режима - Google Patents

Способ выявления асинхронного режима Download PDF

Info

Publication number
RU2747223C1
RU2747223C1 RU2020138466A RU2020138466A RU2747223C1 RU 2747223 C1 RU2747223 C1 RU 2747223C1 RU 2020138466 A RU2020138466 A RU 2020138466A RU 2020138466 A RU2020138466 A RU 2020138466A RU 2747223 C1 RU2747223 C1 RU 2747223C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
asynchronous mode
angle
derivative
asynchronous
voltage vectors
Prior art date
Application number
RU2020138466A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Алексеевич Елисеев
Александр Сергеевич Зеленин
Сергей Евгеньевич Касьянов
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-технический центр Единой энергетической системы Противоаварийное управление" (АО "НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление")
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 Акционерное общество "Научно-технический центр Единой энергетической системы Противоаварийное управление" (АО "НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление") filed Critical Акционерное общество "Научно-технический центр Единой энергетической системы Противоаварийное управление" (АО "НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление")
Priority to RU2020138466A priority Critical patent/RU2747223C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2747223C1 publication Critical patent/RU2747223C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H3/00Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection
    • H02H3/48Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to loss of synchronism
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/24Arrangements for preventing or reducing oscillations of power in networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

Использование: в электроэнергетике в устройствах противоаварийной автоматики для определения асинхронного режима до его фактического начала. Технический результат: ликвидация асинхронного режима, прекращение развития аварийного процесса. Согласно способу по значениям угла между векторами напряжений по границам защищаемого участка, его производной и производной активной мощности определяется возможность начала асинхронного хода с выдержкой времени, которая определяется исходя из расчетного времени до начала асинхронного режима и ограничена снизу величиной, определяемой из условий переходного процесса. 3 ил.

Description

Область техники
Изобретение относится к области электроэнергетики и может быть использовано для выявления асинхронного режима в устройствах противоаварийной автоматики.
Уровень техники
Асинхронный режим - явление, при котором отдельные части энергосистемы работают с разной частотой электрического тока. Данный режим работы энергосистемы является аварийным, и для его выявления и устранения используют специальные устройства противоаварийной автоматики.
Известен способ выявления асинхронного режима до его начала [1], основывающийся на расчете угла между векторами напряжений по краям линии электропередачи, в пределах которой выявляют существование асинхронного режима. Метод основан на определении знаков указанного угла, его первой и второй производных, знака производной активной мощности, реактивного сопротивления от точки измерения до точки с минимальным напряжением. Начало асинхронного режима фиксируют, если знаки вышеописанного угла, его первой и второй производных совпадают, а знак производной по активной мощности противоположен им при нахождении точки минимального напряжения на защищаемой линии электропередачи по условию: 0<Xminл, где Xmin - сопротивление до точки минимального напряжения, Хл - сопротивление защищаемой линии электропередачи. Этот способ принимается за прототип. Недостатком этого метода является слабая чувствительность в условиях быстрых асинхронных режимов и многочастотных асинхронных режимов.
Сущность изобретения
Цель предлагаемого изобретения - повышение селективности выявления асинхронных режимов.
Асинхронные режимы очень опасны и могут развиваться в крупные системные аварии, поэтому должны ликвидироваться в кратчайшие сроки. Для решения этой задачи существуют специальные алгоритмы, способные выявлять асинхронный режим до его начала.
Асинхронный режим удобно описывать в двухмашинной постановке задачи (фиг. 1). Тогда, в соответствии с [2], асинхронный режим начинается в момент, когда угол между векторами напряжений по краям ЛЭП будет равен π.
Однако условно можно считать, что асинхронный режим начинается раньше. Для двухмашинной постановки задачи угол, с которого синхронная работа частей энергосистемы становится невозможной, называют критическим углом, и он достаточно легко определяется (фиг. 2).
Эта особенность позволяет отключать связи, по которым угол превосходит некоторую величину, еще до того, как он достигнет значения π, то есть фактически ликвидировать асинхронный режим до его начала.
Несмотря на это, анализ реальных аварийных осциллограмм показывает, что задача в двухмашинной постановке может быть достаточно далека от реального переходного процесса, который возможен в многомашинной постановке. В первую очередь, оказывается, что точка, при которой происходит гарантированная потеря синхронизма, не статична, а перемещается по изменчивой характеристике, и более того - вычислить ее значение не представляется возможным. Это приводит к необходимости определения асинхронного режима по косвенным признакам.
В частности, анализируя фиг. 2, можно отметить, что угол, после которого невозможно восстановление синхронной работы не может быть меньше π/2 по модулю, а производная активной мощности при возрастании угла будет отрицательной, при убывании - положительной. То есть легко формируются следующие условия:
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003
где D - угол между векторами напряжений;
D0 - уставка по углу между векторами напряжений;
sign D - знак угла между векторами напряжений;
Figure 00000004
- знак первой производной угла между векторами напряжений;
Figure 00000005
- знак производной активной мощности.
Этого достаточно для надежного определения асинхронного режима до его начала.
Предлагаемый способ, как и прототип, заключается в расчете угла между векторами напряжений на границах защищаемой линии электропередачи, сравнении знаков указанного угла, его первой производной и производной активной мощности, причем начало асинхронного режима фиксируется при равенстве знаков угла между векторами напряжений, его первой производной и противоположном им знаке производной активной мощности при нахождении точки минимального напряжения в пределах защищаемой линии электропередачи.
В отличие от прототипа условие фиксации асинхронного режима формируется без определения знака второй производной угла между векторами напряжений.
Чтобы избежать ложных и неселективных отключений, в данном способе используется выдержка времени, рассчитываемая по формуле:
Figure 00000006
где tpacчeтнaя - расчетная уставка;
K - эмпирический коэффициент, задаваемый уставкой.
Таким образом, способ реализует торможение, направленное на выявление асинхронного режима только в тот момент, когда критический угол будет уже преодолен, а сам угол будет достаточно велик. При этом такой способ выявления асинхронного режима оказывается устойчив к большим вариациям скорости асинхронного режима.
Кроме того, для недопущения срабатывания во время многочастотных переходных процессов, вводятся дополнительное условие (5) и замедление (6):
Figure 00000007
где
Figure 00000008
- знак второй производной угла между векторами напряжений.
Figure 00000009
где tуставки - уставка выдержки времени;
Kзамедления - эмпирический коэффициент, задаваемый уставкой.
Тогда логика формирования уставок следующая: если не выполнено хотя бы одно из условий (1), (2), (3), (5), то тогда уставка выдержки времени дополнительно увеличивается с помощью коэффициента Kзамедления и при невыполнении условия (1), полученная величина используется как фактическая выдержка времени. Если же условие (1) выполнено, то в качестве уставки используется максимальная из величин: расчетная выдержка времени или замедленная уставка по выдержке времени.
Осуществление изобретения
Однако вышеописанный алгоритм не может обеспечить достаточно высокой точности определения асинхронного режима на защищаемом участке, так как он опирается на угол между векторами напряжений по концам защищаемого участка, который не может быть измерен напрямую без специальных систем синхронных векторных измерений.
Для обеспечения достаточной точности определения угла необходимо рассчитать напряжение по концам защищаемого участка с минимальной погрешностью. Это требование обеспечивается при использовании специальных расчетных моделей ЛЭП, учитывающих поперечную емкость и волновые эффекты. Для расчета в предлагаемом способе используется две модели, одна из которых приведена на фиг. 3 - трехфазная модель ЛЭП. Параметры указанной модели корректируются для учета волновых эффектов по общеизвестным формулам. Вторая модель - волновая модель ЛЭП, использует общеизвестные волновые уравнения ЛЭП, связывающие напряжения по краям ЛЭП.
Тип используемой модели определяется в темпе переходного процесса в зависимости от уровня несимметрии токов и напряжений в энергосистеме: при наличии несимметрии используется модель на фиг. 3, в остальных случаях - волновая модель ЛЭП.
Источники информации
1 Эдлин М.А., Кац П.Я., Струков А.В. Способ выявления асинхронного режима, RU 2199807, 7H02J3/24, 27.02.2003 Бюл. №6.
2 Стандарт АО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.020.008-2015 «Стандарт организации. Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Автоматика ликвидации асинхронного режима. Нормы и требования», https://soups.ru/fileadmin/files/laws/standards/st_rza_alar_241215.pdf.

Claims (1)

  1. Способ выявления асинхронного режима до начала его первого цикла, заключающийся в расчете угла между векторами напряжений на границах защищаемой линии электропередачи и сравнении знаков указанного угла, его первой производной и производной активной мощности, и с фиксацией начала асинхронного режима при равенстве знаков угла между векторами напряжений, его первой производной и противоположном им знаке производной активной мощности при нахождении точки минимального напряжения в пределах защищаемой линии электропередачи, отличающийся тем, что фиксация начала асинхронного режима происходит с выдержкой времени, определяемой по скорости изменения угла между векторами напряжений такой, чтобы она была меньше времени до начала асинхронного режима без учета ограничения ее минимальной величины, зависящей от второй производной угла по времени.
RU2020138466A 2020-11-23 2020-11-23 Способ выявления асинхронного режима RU2747223C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020138466A RU2747223C1 (ru) 2020-11-23 2020-11-23 Способ выявления асинхронного режима

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020138466A RU2747223C1 (ru) 2020-11-23 2020-11-23 Способ выявления асинхронного режима

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2747223C1 true RU2747223C1 (ru) 2021-04-29

Family

ID=75850989

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020138466A RU2747223C1 (ru) 2020-11-23 2020-11-23 Способ выявления асинхронного режима

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2747223C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2813258C1 (ru) * 2023-03-22 2024-02-08 Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством" Способ выявления и ликвидации асинхронного режима на объектах электроэнергетической системы

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5302906A (en) * 1990-03-21 1994-04-12 Siemens Aktiengesellschaft Method and arrangement for determining a load angle of a generator which is connected to an electrical supply network
WO1999019956A1 (en) * 1997-10-15 1999-04-22 Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. Slow circuit breaker protection circuit
RU2199807C2 (ru) * 2000-06-05 2003-02-27 Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России" (РАО "ЕЭС России") Способ выявления асинхронного режима
RU2316098C1 (ru) * 2006-06-20 2008-01-27 Общество с ограниченной ответственностью "Пассат" (ООО "Пассат") Способ выявления асинхронного режима в энергосистеме
RU2381605C1 (ru) * 2008-12-16 2010-02-10 Владимир Григорьевич Наровлянский Способ выявления асинхронного режима энергосистемы

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5302906A (en) * 1990-03-21 1994-04-12 Siemens Aktiengesellschaft Method and arrangement for determining a load angle of a generator which is connected to an electrical supply network
WO1999019956A1 (en) * 1997-10-15 1999-04-22 Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. Slow circuit breaker protection circuit
RU2199807C2 (ru) * 2000-06-05 2003-02-27 Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России" (РАО "ЕЭС России") Способ выявления асинхронного режима
RU2316098C1 (ru) * 2006-06-20 2008-01-27 Общество с ограниченной ответственностью "Пассат" (ООО "Пассат") Способ выявления асинхронного режима в энергосистеме
RU2381605C1 (ru) * 2008-12-16 2010-02-10 Владимир Григорьевич Наровлянский Способ выявления асинхронного режима энергосистемы

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2813258C1 (ru) * 2023-03-22 2024-02-08 Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством" Способ выявления и ликвидации асинхронного режима на объектах электроэнергетической системы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101394556B1 (ko) 영구자석 동기전동기의 회전자 위치센서 고장검출 장치 및 그 방법
CN110546881B (zh) 用于电气系统中的故障检测的负序电压的分段估计
CN109507516A (zh) 基于稳态故障量的接地故障检测方法、系统及存储介质
US10438757B2 (en) Method for estimating an electrical operating time of a circuit breaker
CN111130074B (zh) 基于电压首极值时间的直流输电线超高速保护系统及方法
CN109374953B (zh) 一种基于电压有效值序列的电压暂降波形点检测方法
CN110208612B (zh) 压缩机缺相运行检测方法、装置、设备及可读存储介质
CN110672913A (zh) 一种适于交直流漏电检测的复杂波形信号处理方法
RU2747223C1 (ru) Способ выявления асинхронного режима
JP7488352B2 (ja) 送電線の監視区域内での電気的故障の検出
JP2019507344A (ja) 地絡故障を判断するための装置および関連する方法
CN117169655A (zh) 一种单相接地故障区间及类型的判断方法
US9018960B2 (en) Method and device for enhancing the reliability of generator ground fault detection on a rotating electrical machine
CN104977479B (zh) 三相电状况检测装置、方法和电机系统
WO2014208932A1 (ko) 계통 전압 이상에 따른 계통 연계 인버터의 과전류 억제장치 및 방법
US10530285B1 (en) Method and motor controller for measuring magnitude of varying non-sinusoidal voltages and currents of a motor controller
CN205719182U (zh) 检测装置
CN110196376B (zh) 输电线的高速保护
KR101948567B1 (ko) 리니어 압축기의 제어 장치 및 리니어 압축기의 제어 방법
CN110161363B (zh) 基于主频表征量的变压器运行状态振声检测方法和系统
CN106154078A (zh) 用于检测矢量偏移的方法和设备
JP3168014U (ja) 波形記録装置、及び故障点標定システム
CN117792199B (zh) 一种永磁同步电机控制方法、装置、车辆及存储介质
AU2021102407A4 (en) Portable apparatus for underground cable fault detection
JP7545520B2 (ja) リモートインフィードおよび故障抵抗によるリアクタンス効果に対して距離保護を適応させるための方法、装置、およびシステム