RU85410U1 - Устройство определения обрыва изолированных проводов воздушных линий напряжением свыше 1000 в при их расположении на опорах контактной сети переменного тока - Google Patents

Устройство определения обрыва изолированных проводов воздушных линий напряжением свыше 1000 в при их расположении на опорах контактной сети переменного тока Download PDF

Info

Publication number
RU85410U1
RU85410U1 RU2009108971/22U RU2009108971U RU85410U1 RU 85410 U1 RU85410 U1 RU 85410U1 RU 2009108971/22 U RU2009108971/22 U RU 2009108971/22U RU 2009108971 U RU2009108971 U RU 2009108971U RU 85410 U1 RU85410 U1 RU 85410U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
output terminals
line
insulated wires
network
Prior art date
Application number
RU2009108971/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Борисович Косарев
Дмитрий Германович Кузнецов
Сергей Владимирович Логинов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" (МИИТ)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" (МИИТ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" (МИИТ)
Priority to RU2009108971/22U priority Critical patent/RU85410U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU85410U1 publication Critical patent/RU85410U1/ru

Links

Landscapes

  • Testing Of Short-Circuits, Discontinuities, Leakage, Or Incorrect Line Connections (AREA)

Abstract

Устройство определения обрыва изолированных проводов воздушных линий напряжением свыше 1000 В при их расположении на опорах контактной сети переменного тока, состоящее из питающего трехфазного трансформатора, вторичная высоковольтная обмотка которого через коммутационный аппарат подключена к воздушным изолированным проводам высоковольтной линии, в начале и конце которой подключены трансформаторы, вторичные обмотки которых соединены в треугольник, а соединенные в звезду первичные обмотки, нулевые точки которых через активно-емкостные фильтры соединены с искусственными заземлителями, отличающееся тем, что в нем дополнительно параллельно фильтру напряжения нулевой последовательности в начале линии подключены пороговый элемент напряжения, выходные зажимы которого соединены со входными зажимами порогового элемента времени, выходные зажимы порогового элемента времени соединены со входными зажимами логического блока схемы «И», при этом на входные зажимы логического блока также подключены выходные зажимы порогового элемента напряжения, а через выходные зажимы логического блока «И» подается сигнал на отключение коммутационного аппарата высоковольтной линии электропередачи с изолированной нейтралью.

Description

Полезная модель относится к электротехнике, в частности, к системе электроснабжения нетяговых потребителей электрифицированных железных дорог, и может быть использована при определении обрыва воздушных линий напряжением свыше 1000 В с изолированной нейтралью, нашедших применение для питания нетяговых потребителей, в том числе устройств связи, в случае обрыва воздушного изолированного провода.
Известны технические решения по определению обрыва воздушного провода в сетях напряжением свыше 1000 В с изолированной нейтралью (Л-1), принцип работы которых построен на возникновении напряжения и тока нулевых последовательностей.
При обрыве изолированных проводов, нашедших применение в высоковольтных линиях напряжением свыше 1000 В для питания нетяговых потребителей, и последующем их падении на землю ток однофазного замыкания на землю не протекает. Напряжение нулевой последовательности у источника питания (в начале линии) при обрыве изолированного провода практически остается без изменения по сравнению с нормальным режимом работы системы электроснабжения нетяговых потребителей. Поэтому существующие устройства определения обрыва воздушных линий, работа которых основана на появлении напряжения нулевой последовательности у источника энергии, не фиксируют возникновения аварийного режима.
В (Л-2) предложено устройство защиты ВЛ от однофазных замыканий на землю, работающей также на принципе появлении напряжения нулевой последовательности в конце линии при ее консольном питании.
Действительно, как показывают аналитические расчеты, данные экспериментальных исследований и результаты компьютерного моделирования, при обрыве воздушного провода в конце линии возникает напряжение нулевой последовательности.
Устройство, описанное в (Л-2) принято за прототип.
Прототип состоит из фильтра напряжения нулевой последовательности, контрольного трансформатора, включенного между нулевой точкой фильтра и землей, резисторов, ограничивающих ток короткого замыкания в цепи высоковольтных симисторов, диодного выпрямителя, резистора, двух однофазных трансформаторов, электромагнитного реле с замедлением на притяжение и его замыкающего контакта.
В нормальном режиме работы трехфазной сети напряжение смещения нейтрали, как показывает практика эксплуатации ВЛ, несущественно. Напряжение на вторичных обмотках контрольного трансформатора мало, и симисторы заперты.
Обрыв одного из проводов трехфазной сети вызывает появление напряжения нулевой последовательности в конце защищаемой линии. При этом напряжение нулевой последовательности обусловлено напряжением двух неповрежденных фаз и практически не зависит от сопротивления растеканию цепи провод - земля. Это напряжение нулевой последовательности существенно превышает напряжение смещения нейтрали при нормальной работе воздушной линии электропередачи. Под воздействием появившегося при обрыве провода напряжения нулевой последовательности через управляющие электроды высоковольтных симисторов протекают токи положительной полуволны. Симисторы открываются. Тем самым осуществляется двухфазное короткое замыкание в воздушной линии электропередачи. Ток двухфазного короткого замыкания ограничивается резисторами. Срабатывает максимальная токовая защита происходит отключение поврежденного участка линии.
После отключения трехфазной сети спустя, например, 0.5 с срабатывает установленное в сети АПВ. Если напряжение нулевой последовательности нe исчезло, линия отключится, поскольку срабатывает блок создания искусственного короткого замыкания.
После устранения неисправности устройство приходит в исходное состояние.
Однако известное устройство не может быть использовано в тех случаях, если воздушная линия, в частности ВЛ 10 кВ, располагается на опорах контактной сети переменного тока, то есть в зонах электромагнитного влияния.
Действительно, за счет электрического влияния напряжения контактной сети и магнитного влияния токов в проводах тяговой сети в воздушных проводах ВЛ возникают напряжения нулевой последовательности, существенно превышающие уровни напряжений нулевой последовательности, возникающих в линии при обрыве провода.
Техническим результатом полезной модели является повышение надежности работы устройства определения обрыва изолированных проводов воздушных линий напряжением свыше 1000 В при их расположении на опорах контактной сети переменного тока.
К известному устройству для определения обрыва изолированных проводов воздушных линий напряжением свыше 1000 В, состоящему из питающего трансформатора, проводов воздушной линии, установленных в начале и конце двух трансформаторов, вторичная обмотка которых включена в треугольник, а первичная в звезду, нулевая точка которой через активно- емкостный фильтр соединена с искусственным заземлителем, параллельно емкостному фильтру, включенному в начале линии, подключен пороговый элемент напряжения, к выходным зажимам которого подключаются входные зажимы порогового элемента времени, выходные зажимы которого объединяются с выходными зажимами порогового элемента напряжения, которые соединяются с входными зажимами логического элемента, выходные зажимы которого подключены к коммутационному аппарату, отключающему питающий трансформатор.
Заявленная полезная модель иллюстрируется фиг.1.
На фиг.1 обозначены:
1 - питающий трансформатор;
2 - коммутационный аппарат (высоковольтный выключатель, вакуумный выключатель и т.д.);
3 - воздушные провода высоковольтной линии;
4 - первичная высоковольтная обмотка трансформатора типа ТМ либо ТС;
5 - вторичная низковольтная обмотка трансформатора;
6 - активно-емкостной фильтр;
7 - пороговый элемент напряжения с заданной уставкой по напряжению нулевой последовательности;
8 - пороговый элемент времени с заданной уставкой по времени наличия напряжения нулевой последовательности определенной величины;
9 - логический элемент «И»;
10 - искусственный заземлитель.
Предлагаемое устройство определения обрыва изолированных проводов воздушных линий напряжением свыше 1000 В при их расположении на опорах контактной сети переменного тока работает следующим образом.
При обрыве изолированного воздушного провода (3) ВЛ, расположенного в зоне электромагнитного влияния, за счет рабочего напряжения питающего трансформатора (1) и установки в начале и конце линии двух активно-емкостных фильтров (6), включенных в цепь заземления нулевой точки первичной обмотки (4) трансформатора, вторичная обмотка (5) которого соединяется в треугольник, через искусственный заземлитель (10) и фильтр (6) протекает ток нулевой последовательности.
Установлено, что падение напряжения нулевой последовательности на фильтре (6) существенно выше напряжения нулевой последовательности, обусловленного суммарным электромагнитным влиянием напряжения контактной сети и тока в проводах тяговой сети. Срабатывает пороговый элемент (7), фиксирующий уровень напряжения нулевой последовательности, и подает сигнал на логический блок (9).
Спустя заданное значение времени, превышающее время отключения режима короткого замыкания в тяговой сети, пороговый элемент времени замыкает выходной контакт и также подает сигнал на логический блок (9). Установлено, что уставка по времени порогового элемента не должна быть менее 1 с.
Таким образом, на входе логического элемента «И» (9) появляются два сигнала - от пороговых элементов (7) и (8). Далее подается сигнал на отключение ВЛ коммутационным аппаратом.
В том случае, если напряжение нулевой последовательности превышает уставку порогового элемента за счет магнитного влияния токов в тяговой сети при коротких замыканиях, срабатывает лишь пороговый элемент напряжения (7). Пороговый же элемент времени запускается от сигнала порогового элемента напряжения, но не успевает выдать сигнал на своем выходе из-за кратковременности данного режима (его длительность меньше заданной уставки времени). Сигнал на отключение ВЛ не поступит.
Предлагаемое устройство определения обрыва изолированных проводов воздушных линий напряжением свыше 1000В при их расположении на опорах контактной сети переменного тока позволяет отстроиться от электромагнитного влияния системы тягового электроснабжения и обеспечить надежное отключение воздушных линий, провода которых изолированы.
Устройство надежно работает и при обрыве неизолированных проводов ВЛ при их падении на землю, когда переходное сопротивление провод-земля существенно выше активно-емкостного сопротивления фаз относительно земли, что имеет место в районах со скалистыми и вечномерзлыми грунтами.
Источники информации, принятые во внимание при составлении описания.
1. Серов В.И., Шуцкий В.И., Ягудаев Б.М. Методы и средства борьбы с замыканиями на землю в высоковольтных системах горных предприятий. - М.: Наука, 1985. - 136 с.
2. Косарев А.Б., Косарев Б.И. Основы электромагнитной безопасности систем электроснабжения железнодорожного транспорта. - М.: Интекст, 2008. - 480 с. (прототип)

Claims (1)

  1. Устройство определения обрыва изолированных проводов воздушных линий напряжением свыше 1000 В при их расположении на опорах контактной сети переменного тока, состоящее из питающего трехфазного трансформатора, вторичная высоковольтная обмотка которого через коммутационный аппарат подключена к воздушным изолированным проводам высоковольтной линии, в начале и конце которой подключены трансформаторы, вторичные обмотки которых соединены в треугольник, а соединенные в звезду первичные обмотки, нулевые точки которых через активно-емкостные фильтры соединены с искусственными заземлителями, отличающееся тем, что в нем дополнительно параллельно фильтру напряжения нулевой последовательности в начале линии подключены пороговый элемент напряжения, выходные зажимы которого соединены со входными зажимами порогового элемента времени, выходные зажимы порогового элемента времени соединены со входными зажимами логического блока схемы «И», при этом на входные зажимы логического блока также подключены выходные зажимы порогового элемента напряжения, а через выходные зажимы логического блока «И» подается сигнал на отключение коммутационного аппарата высоковольтной линии электропередачи с изолированной нейтралью.
    Figure 00000001
RU2009108971/22U 2009-03-13 2009-03-13 Устройство определения обрыва изолированных проводов воздушных линий напряжением свыше 1000 в при их расположении на опорах контактной сети переменного тока RU85410U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009108971/22U RU85410U1 (ru) 2009-03-13 2009-03-13 Устройство определения обрыва изолированных проводов воздушных линий напряжением свыше 1000 в при их расположении на опорах контактной сети переменного тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009108971/22U RU85410U1 (ru) 2009-03-13 2009-03-13 Устройство определения обрыва изолированных проводов воздушных линий напряжением свыше 1000 в при их расположении на опорах контактной сети переменного тока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU85410U1 true RU85410U1 (ru) 2009-08-10

Family

ID=41049857

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009108971/22U RU85410U1 (ru) 2009-03-13 2009-03-13 Устройство определения обрыва изолированных проводов воздушных линий напряжением свыше 1000 в при их расположении на опорах контактной сети переменного тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU85410U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10148080B2 (en) Single-phase-to-earth fault processing device and method for neutral non-effectively grounded distribution network
CN104488156B (zh) 故障排除的方法
US9054557B2 (en) Voltage balancing of symmetric HVDC monopole transmission lines after earth faults
RU2592640C2 (ru) Линейный защитный автомат постоянного напряжения
US11329479B2 (en) Locating and isolating grid faults utilizing a fast close-open operation
WO2007084034A1 (en) A converter station
CN103746353A (zh) 智能配电网自愈控制系统及其工作方法
CN105356441A (zh) 智能pt消谐选相的方法和装置
CN103618299A (zh) 一种基于广域信息的配电网异地两点接地短路故障快速识别与隔离的方法
US20210091558A1 (en) Sectionalizing sequence order
CN203522177U (zh) 一种采用单阻法解决相间短路的消弧装置
CN108376976A (zh) 多端直流输电系统的直流保护定值短时切换方法与装置
JPH01503033A (ja) 住宅及び工場等の屋内電気設備の給電のための過電流保護装置
CN209184242U (zh) 一种调度可控的配电网中性点接地装置
CN109038513B (zh) 一种用于故障相转移接地装置的断线接地的智能处理方法
RU85410U1 (ru) Устройство определения обрыва изолированных проводов воздушных линий напряжением свыше 1000 в при их расположении на опорах контактной сети переменного тока
CN109038531A (zh) 一种调度可控的配电网中性点接地装置及其控制方法
RU2638574C1 (ru) Подстанция среднего напряжения
CN103490406A (zh) 一种采用全阻法解决相间短路的消弧装置
CN203522176U (zh) 一种采用全阻法解决相间短路的消弧装置
CN204012700U (zh) 配电网中性点接地系统
CN103018631A (zh) 10kV接地选线系统
CN102707206A (zh) 绝缘检测重合闸装置
US2320123A (en) Protection of alternating current electric systems
RU96354U1 (ru) Устройство определения обрыва и фиксации поврежденной фазы изолированных проводов воздушных линий напряжением свыше 1000 в при их расположении на опорах контактной сети переменного тока

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20140314