TH36688A - Systems for fault locating and fault impedance assessment in distribution circuits with separate loads. - Google Patents
Systems for fault locating and fault impedance assessment in distribution circuits with separate loads.Info
- Publication number
- TH36688A TH36688A TH9701005341A TH9701005341A TH36688A TH 36688 A TH36688 A TH 36688A TH 9701005341 A TH9701005341 A TH 9701005341A TH 9701005341 A TH9701005341 A TH 9701005341A TH 36688 A TH36688 A TH 36688A
- Authority
- TH
- Thailand
- Prior art keywords
- fault
- location
- resistance
- calculated
- calculate
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract 11
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims 1
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 abstract 1
Abstract
DC60 (16/03/41) วิธีการและระบบของการประดิษฐ์นี้คำนวณได้ทั้งตำแหน่งของความผิดพร่องและ ความต้านทานความผิดพร่อง วิธีการและระบบนี้พิจารณาถึงผลของความต้านทานความผิดพร่อง และการไหลของโหลดร่วมไปด้วย โดยวิธีนี้จึงคำนวณความต้านทานของความผิดพร่องได้อย่าง เที่ยงตรงยิ่งขึ้นโดยการพิจารณาการรวมไปถึงกระแสที่ไหลผ่านข่ายวงจรจ่ายไฟฟ้ารวมทั้งผล ของอิมพีแดนซ์ของความผิดพร่องอีกด้วย วิธีการแบบตรงคำนวณตำแหน่งของความผิดพร่องและ ความต้านทานความผิดพร่องโดยตรง ส่วนวิธีการแบบวนซ้ำใช้การคำนวณที่ง่ายกว่าในการคำนวณ แบบวนซ้ำซึ่งสมมุติเริ่มแรกว่ามุมของเฟสของตัวประกอบการกระจายกระแส D5 เป็นศูนย์ คำนวณค่าโดยประมาณของตำแหน่งของความผิดพร่องโดยใช้การสมมุตินี้ แล้วคำนวณวนซ้ำหา ค่าใหม่ของมุมของเฟส เบตา5 ของการกระจายกระแส D5 และตำแหน่งของความผิดพร่อง m จนกระทั่งมั่นใจว่าได้การหาตำแหน่งของความผิดพร่องที่เที่ยงตรงอย่างพอเพียง ต่อจากนั้น คำนวณหาความต้านทานความผิดพร่องโดยอาศัยตำแหน่งของความผิดพร่องที่คำนวณได้เป็นหลัก เทคนิคเหล่านี้ใช้ได้ดีเท่ากันกับระบบสามเฟสเมื่อประเภทของความผิดพร่องได้รับการบ่งชี้ วิธีการและระบบของการประดิษฐ์นี้คำนวณได้ทั้งตำแหน่งของ ความผิดพร่องและความต้านทานความผิดพร่อง วิธีการและระบบนี้พิจารณาถึงผลของความต้านทานความผิดพร่องและการไหลของโหลด ร่วมไปด้วย โดยวิธีนี้จึงคำนวณความต้านทานของความผิดพร่อง ได้อย่างเที่ยงตรงยิ่งขึ้ย โดยการพิจารณาการรวมไปถึงกระแส ที่ไหลผ่านข่ายวงจรจ่ายไฟฟ้ารวมทั้งผลของอิมพีแดนซ์ของความ ผิดพร่องอีกด้วย วิธีการแบบตรงคำนวณตำแหน่งของความผิดพร่อง และความต้านทานความผิดพร่องโดยตรง ส่วนวิธีการแบบวนซ้ำใช้ การคำนวณที่ง่ายกว่าในการคำนวณแบบวนซ้ำ ซึ่งสมมุติเริ่มแรก ว่ามุมของเฟสของตัวประกอบการกระจายกระแส D เป็นศูนย์คำนวณ ค่าดดยประมาณของตำแหน่งของความผิดพร่องโดย ใช้การสมมุตินี้ แล้วคำนวรซ้ำหาค่าใหม่ของมุมของเฟส ของการ กระจายกระแส D และตำแหน่งของความผิดพร่อง m จนกระทั่งมั่น ใจว่าได้การหาตำแหน่งของความผิดพร่องที่เที่ยงตรงอย่างพอ เพียง ต่อจากนั้นคำนวณหาความต้านทานความผิดพร่อง โดยอาศัย ตำแหน่งของความผิดพร่องที่คำนวณได้เป็นหลักเทคนิคเหล่านี้ ใช้ได้ดีเท่ากันกับระบบสามเฟส เมื่อประเภทของความผิดพร่อง ได้รับการบ่งชี้ DC60 (16/03/41) The method and system of this invention calculate both the fault location and Fault resistance This method and system consider the effects of fault resistance. And the load flow is accompanied by In this way the fault resistance can be calculated accurately More precisely by considering the inclusion of the current flowing through the distribution circuit and the results Of the impedance of the fault as well The direct method calculates the location of the fault and Direct fault resistance The iterative method uses a simpler calculation. An iterative type which initially assumes that the phase angle of the current distribution factor D5 is zero. Calculate the approximate value of the fault location using this assumption. And calculate the iterations for The new value of the phase angle, beta 5 of current distribution D5, and the location of the fault m until sufficiently accurate determination of the fault location is ensured. It is mainly the calculated deficiency. These techniques are equally effective for three-phase systems when the fault type has been identified. The method and system of this invention calculated both the position of Fault and fault resistance The method and the system take into account the effects of fault resistance and load flow, whereby the fault resistance is calculated. More accurately By considering including the current That flow through the distribution circuit network, including the effect of the impedance of the Wrong as well The direct method calculates the location of the fault. And resistance to direct fault The loop method is used. Easier calculations in iterative calculations Initial hypothetical That the phase angle of the current distribution factor D is zero calculated An approximate estimate of the location of the fault by Use this assumption Then repeatedly bow to find the new value of the phase angle of current distribution D and the location of the fault m until it is firmly fixed. Be sure to find sufficiently accurate fault location, and then calculate the fault resistance based on the calculated fault location. Works equally well with a three-phase system. When the type of fault depletes Has been indicated
Claims (1)
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| TH36688A true TH36688A (en) | 2000-01-04 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN1866043B (en) | System and method for determining location of phase-to-earth fault | |
| GB2334635A (en) | System for locating faults and estimating fault resistance in distribution networks with tapped loads | |
| Das et al. | A fault locator for radial subtransmission and distribution lines | |
| RU2416851C2 (en) | Method and relay of adaptive remote protection for power transmission lines | |
| Sadeh et al. | Accurate fault location algorithm for series compensated transmission lines | |
| Bains et al. | Impedance-based fault location algorithm for ground faults in series-capacitor-compensated transmission lines | |
| USRE44455E1 (en) | Measuring array | |
| CN101344567B (en) | Method for determining location of phase-to-earth fault | |
| JP7346794B2 (en) | Leakage current detection device, method and program for detecting leakage current | |
| RU2536772C1 (en) | Method and device for determination of distance to place of phase to ground short circuit | |
| CN107735690B (en) | Method for ground fault protection of a three-phase electrical network | |
| US20150088438A1 (en) | Ratio metric current measurement | |
| BR102014016231A2 (en) | Method and device for estimating an angle of a zero sequence voltage when a single phase earth fault occurs in a distribution network | |
| CN1916651B (en) | Method and system for determining location of phase-to-ground fault | |
| Saha et al. | Fault location method for MV cable network | |
| JP2025513571A (en) | Method for detecting faults in a transmission line of a power transmission system | |
| EP3770615B1 (en) | Electrical network impedance determination | |
| CN103616615A (en) | Single-phase earth fault locating method of power distribution network | |
| Shuin et al. | Protection from single-phase short circuits to ground based on monitoring the zero sequence capacitance in 6–10 kV cable networks | |
| SE9002287L (en) | PROCEDURE AND DEVICE MAKES COMMON LOCATION IN THE MULTI-TERMINAL | |
| HUP0300733A2 (en) | Method and device for localising single-pole earth faults | |
| CN103487724A (en) | Single-phase ground fault positioning method of power distribution network | |
| TH36688A (en) | Systems for fault locating and fault impedance assessment in distribution circuits with separate loads. | |
| CN104052035A (en) | Same-tower double-circuit line single-phase grounded reactance relay | |
| KR101817005B1 (en) | Smart relay and power system protective control system using the same |