RU2792927C1 - Способ защиты осветительной уличной сети при обрыве осветительной линии - Google Patents

Способ защиты осветительной уличной сети при обрыве осветительной линии Download PDF

Info

Publication number
RU2792927C1
RU2792927C1 RU2022114354A RU2022114354A RU2792927C1 RU 2792927 C1 RU2792927 C1 RU 2792927C1 RU 2022114354 A RU2022114354 A RU 2022114354A RU 2022114354 A RU2022114354 A RU 2022114354A RU 2792927 C1 RU2792927 C1 RU 2792927C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
line
lighting
power factor
lighting line
break
Prior art date
Application number
RU2022114354A
Other languages
English (en)
Inventor
Ярослав Элиевич Шклярский
Антон Павлович Шевчук
Юлия Евгеньевна Андреева
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет"
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет"
Application granted granted Critical
Publication of RU2792927C1 publication Critical patent/RU2792927C1/ru

Links

Images

Abstract

Использование: в области электротехники и электроэнергетики. Технический результат - выявление обрыва в отходящей линии уличной сети освещения и ее автоматическое отключение. Способ заключается в параллельном подключении конденсатора к конечной точке осветительной линии в целях обеспечения заданного коэффициента мощности и непрерывного контроля коэффициента мощности защищаемой осветительной линии в точке присоединения осветительной линии. В случае обрыва на линии блок сравнения зафиксирует недопустимое отклонение измеренного значения коэффициента мощности от заданного значения и сформирует управляющий сигнал на блок воздействия на электрическую цепь, который осуществляет отключение аварийной осветительной линии. 2 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к электротехнике и электроэнергетике, а именно к способам релейной защиты и автоматического воздействия на электрические сети. Способ может быть использован в осветительных уличных сетях для защиты от поражения электрическим током при обрывах осветительных линий.
Известен способ контроля каскада наружного освещения, положенный в основу системы управления и контроля трехфазных сетей наружного освещения с каскадным включением (авторское свидетельство СССР №1136256, опубл. 29.04.1983). Для осуществления способа контролируется напряжение в каждом участке каскада, в случае аварийной ситуации формируются информационные импульсы определенной полярности и длительности, которые передаются в систему управления по линиям освещения. О состоянии каскада судят по информации, фиксируемой системой управления.
Недостатком способа является необходимость в каскадном построении сети освещения, что в целом снижает надежность системы, и применении нагрузочных резисторов в каскадах осветительных линий для исключения ложных отключений каскадов, что снижает энергоэффективность.
Известен способ контроля исправности линии освещения, положенный в основу устройства участка сети наружного освещения с защитой от аварийных режимов (авторское свидетельство СССР №1785061, опубл. 30.12.1992). Для осуществления способа формируются импульсы тока в конце линии освещения при подаче на нее напряжения. Импульсы тока фиксируются в начале линии и по их наличию определяют исправность линии.
Недостатком способа является то, что не обеспечивается непрерывный контроль осветительных линий, исправность линии возможно определить только в момент включения.
Известен способ контроля исправности линии наружного освещения и устройство его осуществления (патент РФ № 2243624, опубл. 27.12.2004), который позволяет определить исправность линий наружного освещения в отключенном состоянии. Для осуществления способа формируют сигнал напряжения в начале линии, в конце каждого ответвления линии освещения формируют информационный сигнал собственного адреса и передают его в момент времени, соответствующий установленному адресу, по линиям наружного освещения, который принимается и анализируется в начале линии. По наличию или отсутствию ответного сигнала с каждого ответвления линии, а также по содержанию ответного сигнала в случае его наличия судят об исправности данного ответвления.
Недостатком способа является высокая техническая сложность реализации за счет необходимости применения цифровой вычислительной техники и датчиков, кроме того, контроль осуществляется только на отключенных линиях и не позволяет в полной мере обеспечить безопасность эксплуатации сети освещения в рабочем состоянии.
Известен способ и устройство обнаружения обрыва провода (патент №2662038, опубл. 23.07.2018). Для осуществления способа производятся измерения значений напряжений каждого фидера в узле распределительной системы и сравнение полученных величин с заданными пороговыми значениями для каждого фидера, при этом пороговые значения определяется на основе среднего значения измеренных значений напряжения других распределительных фидеров. Если результат проверки указывает, что измеренное значение напряжения распределительного фидера меньше, чем порог напряжения, используемый для упомянутого фидера, генерируется сигнал, указывающий наличие обрыва провода распределительного фидера.
Недостатком способа является нечувствительность созданной на его основе системы к обрыву линии осветительной сети, при котором не произойдет снижение напряжения на поврежденном участке сети.
Известен способ и система динамического обнаружения неисправностей в электрической сети (патент РФ №2741281, опубл. 22.01.2021), который обеспечивает возможность измерения различных электрических параметров и определения неисправности на их основе. Для осуществления способа пользователю системы необходимо задавать типы неисправности и правила для обнаружения типов неисправности, причем правила связывают тип неисправности с выполненными измерениями тока и/или напряжения с соответствующим временем их осуществления. Система позволяет выполнять измерения и проводить анализ измерений в соответствии с указанным правилом для обнаружения неисправности.
Недостатком способа является необходимость создать систему, содержащую множество измерительных устройств, распределенных в электрической сети, кроме того, экспертная оценка при составлении базы правил не исключает ложные срабатывания, так как система может одинаково реагировать на различные, в том числе, не опасные отклонения параметров.
Известен способ осуществления защитного отключения при обрывах проводов воздушных линий (Е. В. Халин. Безопасность производства: Технологии, способы, устройства. – М.: ГНУ ВИЭСХ, 2006. – с. 294-296) принятый за прототип. Для осуществления способа в конце линии устанавливаются конденсаторы, которые обеспечивают срабатывание реле отключения автоматического выключателя при обрыве любого провода воздушной линии за счет контроля наличия дифференциального тока в линии.
Недостатком способа является влияние несимметрий напряжений в линии на уровень срабатывания автоматического выключателя при появлении токов утечки, например при прикосновении человека к токоведущим частям установки. Тем самым возможны ложные срабатывания при совпадении фаз тока утечки и тока протекающего из средней точки конденсаторов в защитный проводник или снижение чувствительности к токам утечки, если фазы токов противоположны.
Техническим результатом является автоматическое отключение отходящей линий уличной сети освещения при выявлении обрыва на линии.
Технический результат достигается тем, что в точке подключения осветительной линии после автоматического выключателя устанавливают устройство защитного отключения, осуществляющее непрерывный контроль коэффициента мощности защищаемой линии, в состав которого входят блок вычисления коэффициента мощности, блок сравнения и блок воздействия на электрическую цепь, блок вычисления коэффициента мощности определяет фазовый угол между напряжением и током, затем вычисляет коэффициент мощности, который затем в блоке сравнения сравнивают с заданным коэффициентом мощности, который определяют с учетом типа установленных светильников и емкости подключенного конденсатора, в случае обрыва в любой точке осветительной линии происходит изменение фазового угла между напряжением и током в начале осветительной линии, блок сравнения фиксирует недопустимое отклонение измеренного значения коэффициента мощности от заданного значения и формирует управляющий сигнал, который передает на блок воздействия на электрическую цепь, который осуществляет отключение аварийной осветительной линии.
Способ поясняется следующими фигурами:
фиг. 1 – схема защищаемой осветительной линии;
фиг. 2 – временная диаграмма изменения величин напряжения, тока и коэффициента мощности cos φ, где:
1 – защитное устройство;
2 – устройство защитного отключения;
3 – блок вычисления коэффициента мощности;
4 – блок сравнения;
5 – блок воздействия на электрическую цепь;
6 – осветительная линия;
7 – светильник;
8 – конденсатор;
9 – фазный проводник;
10 – нулевой проводник.
11 – номинальный режим работы;
12 – момент обрыва в осветительной линии;
13 – момент отключения осветительной линии.
Способ осуществляется следующим образом. В электрической уличной осветительной сети, рассматриваемой на участке от точки питания осветительных линий в распределительном пункте до конца осветительных линий, в точке подключения осветительной линии 6 (фиг. 1) после защитного устройства 1 устанавливают устройство защитного отключения 2.
В конечной точке осветительной линии осуществляют параллельное подключение конденсатора 8. Емкость конденсатора 8 определяют с учетом типа используемых светильников 7 таким образом, чтобы обеспечить требуемый коэффициент мощности осветительной линии. Значение требуемого коэффициент мощности осветительной линии устанавливают как
заданное значение коэффициента мощности для блока сравнения 4 устройства защитного отключения 2.
Блок вычисления коэффициента мощности 3 в составе устройства защитного отключения 2 измеряет мгновенные значения тока и напряжения в начале осветительной линии, определяет текущий фазовый угол между напряжением и током и вычисляет коэффициент мощности для защищаемой линии. Блок сравнения 4 осуществляет сравнение вычисленного коэффициента мощности с заданным допустимым значением. Таким образом, устройство защитного отключения 2 осуществляет непрерывный контроль коэффициента мощности защищаемой линии.
В случае обрыва в любой из точек осветительной линии 6 происходит отклонение измеренного коэффициента мощности от заданного значения, вследствие изменения фазового угла между напряжением и током в точке присоединения осветительной линии. Блок сравнения 4 фиксирует отклонение и формирует управляющий сигнал для блока воздействия на электрическую цепь 5 в составе устройства защитного отключения 2. Блок воздействия на электрическую цепь 5 осуществляет отключение аварийной линии.
Способ поясняется следующим примером.
Осветительная линия оснащена пятью светильниками типа ДНаТ-250, подключена к источнику однофазного переменного напряжения 220В, частотой 50Гц. Основные технические характеристики светильников, представлены в таблице 1. Защита осветительной линии осуществляется автоматическим выключателем.
Таблица 1 - Основные технические характеристики светильников ДНаТ-250
Р, Вт R, Ом L, Гн C, мкФ Rc, Ом
250 32 0,198 32 0,01
В начале линии после автоматического выключателя устанавливается устройство защитного отключения, осуществляющее непрерывный контроль величины коэффициента мощности.
В конце линии подключается конденсатор емкостью 32мкФ. Емкость конденсатора определяют таким образом, чтобы величина коэффициента мощности составляла 0,99 в номинальном режиме работы линии. Номинальный режим работы соответствует позиции 11(фиг. 2).
Значение коэффициента мощности равное 0,99 устанавливается как заданное значением для блока сравнения в устройстве защитного отключения.
При обрыве на участке питающей линии после третьего светильника происходит изменение состава нагрузки в линии, вследствие чего блок вычисления коэффициента мощности в устройстве защитного отключения определит значение коэффициента мощности равным 0,92. Момент обрыва на участке осветительной линии соответствует позиции 12 (фиг. 2).
Блок сравнения в устройстве защитного отключения зафиксирует недопустимое отклонения измеренного значения коэффициента мощности от заданного значения и сформирует сигнал отключения, который поступит на блок воздействия на электрическую цепь. Устройство защитного отключения произведет автоматическое отключение питания осветительной линии. Момент отключения аварийной осветительной линии соответствует позиции 13 (фиг. 2).
На основании разработанного способа возможно реализовать автоматическое отключение отходящей линий уличной сети освещения при выявлении обрыва и осуществить защиту от поражения электрическим током в аварийной ситуации.

Claims (1)

  1. Способ защиты осветительной уличной сети при обрыве осветительной линии, включающий параллельное подключение конденсатора к конечной точке осветительной линии и измерение мгновенных значений токов и напряжений в начале осветительной линии, отличающийся тем, что в точке подключения осветительной линии после автоматического выключателя устанавливают устройство защитного отключения, осуществляющее непрерывный контроль коэффициента мощности защищаемой линии, в состав которого входят блок вычисления коэффициента мощности, блок сравнения и блок воздействия на электрическую цепь, блок вычисления коэффициента мощности определяет фазовый угол между напряжением и током, затем вычисляет коэффициент мощности, который затем в блоке сравнения сравнивают с заданным коэффициентом мощности, который определяют с учетом типа установленных светильников и емкости подключенного конденсатора, в случае обрыва в любой точке осветительной линии происходит изменение фазового угла между напряжением и током в начале осветительной линии, блок сравнения фиксирует недопустимое отклонение измеренного значения коэффициента мощности от заданного значения и формирует управляющий сигнал, который передает на блок воздействия на электрическую цепь, который осуществляет отключение аварийной осветительной линии.
RU2022114354A 2022-05-27 Способ защиты осветительной уличной сети при обрыве осветительной линии RU2792927C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2792927C1 true RU2792927C1 (ru) 2023-03-28

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2243624C2 (ru) * 2002-11-18 2004-12-27 ООО "Компания "Мир" Способ контроля исправности линии наружного освещения и устройство для его осуществления
CN102879711A (zh) * 2012-09-29 2013-01-16 江苏省电力公司徐州供电公司 一种配电网故障快速定位监测方法
RU2662038C1 (ru) * 2014-07-17 2018-07-23 Сименс Акциенгезелльшафт Способ и устройство обнаружения обрыва провода
RU2741281C2 (ru) * 2016-06-13 2021-01-22 Электрикал Грид Мониторинг Лтд. Способ и система динамического обнаружения неисправностей в электрической сети

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2243624C2 (ru) * 2002-11-18 2004-12-27 ООО "Компания "Мир" Способ контроля исправности линии наружного освещения и устройство для его осуществления
CN102879711A (zh) * 2012-09-29 2013-01-16 江苏省电力公司徐州供电公司 一种配电网故障快速定位监测方法
RU2662038C1 (ru) * 2014-07-17 2018-07-23 Сименс Акциенгезелльшафт Способ и устройство обнаружения обрыва провода
RU2741281C2 (ru) * 2016-06-13 2021-01-22 Электрикал Грид Мониторинг Лтд. Способ и система динамического обнаружения неисправностей в электрической сети

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Е.В.Халин, Безопасность производства: Технологии, способы, устройства, Москва, ГНУ ВИЭСХ, 2006, С.294-296. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11588324B2 (en) Electrical fault detection and recovery power distribution system and its construction method
US7489138B2 (en) Differential arc fault detection
US6798628B1 (en) Arc fault circuit detector having two arc fault detection levels
CA2921338C (en) Distributed arc fault protection between outlet and circuit breaker
US8717721B2 (en) High impedance fault isolation system
US20030156367A1 (en) Arc fault circuit interrupter with upstream impedance detector
WO2011148749A1 (ja) 貰いロック付漏電検出装置
US20040027749A1 (en) Detection of arcing in dc electrical systems
JP2001045652A (ja) アーク検出器
CN109451770B (zh) 故障电弧识别单元
JP2020515228A (ja) 配電系統電源線路故障時のリアルタイム探知/復旧システム及びその工事方法
JP3864381B2 (ja) 直流電気システムにおけるアーク検出
US20110178649A1 (en) Method for preventing electric shock by contact with connected-to-ground electric appliances and installations, and apparatus therefor
RU2792927C1 (ru) Способ защиты осветительной уличной сети при обрыве осветительной линии
US20200328584A1 (en) Arcing fault recognition unit
KR20180081478A (ko) 전기고장 마스터(만능)탐지기
US11088526B2 (en) Arcing fault recognition unit
KR20200014118A (ko) 이상진단 기능을 갖는 수배전반
KR101464246B1 (ko) Zct를 이용한 아크 검출 차단기
KR101019462B1 (ko) 임펄스 검출을 이용한 아크결함 판단방법
KR101030193B1 (ko) 중성선 대체기능이 구비된 분배전반 및 그 분배전반의 중성선 대체방법
RU2644626C1 (ru) Способ и устройство контроля изоляции системы электроснабжения с изолированной нейтралью
WO2020108477A1 (zh) 一种带自检功能的金属壳电器产品漏电报警装置
JP7480445B1 (ja) 絶縁監視装置
JP7480444B1 (ja) 絶縁監視システム及び絶縁監視方法