×
10.02.2016
216.014.ce78

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к энергетике, а именно к измерительной технике, и может быть использовано для измерения токов в электроустановках. Способ измерения тока короткого замыкания заключается в том, что четыре геркона устанавливают на безопасных расстояниях h, h, h, h от проводника, угол между перпендикулярной линией продольной оси проводника и продольной осью первого геркона, второго, третьего и четвертого герконов составляет 90°. Настраивают герконы так, чтобы они срабатывали при токах срабатывания I>I>I>I. Измеряют время между замыканием первого и второго, второго и третьего геркона, третьего и четвертого геркона, которые расположены в магнитном поле проводника так, чтобы они замыкали контакты при соответствующих токах срабатывания I, I, I, I в проводнике. Определяют амплитуду периодической составляющей измеряемого тока I и начальное значение апериодической составляющей измеряемого тока i путем решения системы уравнений для токов срабатывания I, I, I, I,после чего определяют амплитуду полного тока короткого замыкания I по формуле: Технический результат заключается в повышении быстродействия релейной защиты. 2 ил.
Основные результаты: Способ измерения тока короткого замыкания, при котором фиксируют время t между замыканием контактов первого и второго герконов, которые расположены в магнитном поле проводника так, чтобы они замыкали контакты при соответствующих токах срабатывания I, I в проводнике, второй геркон настраивают так, чтобы он срабатывал при токах срабатывания I>I,составляют уравнения для I, I, используя t, и определяют амплитуду полного тока короткого замыкания по формуле: где I - амплитуда периодической составляющей измеряемого тока;t - время в любой момент времени; - электрический угол, отсчитываемый с момента наступления короткого замыкания до момента перехода через ноль периодической составляющей измеряемого тока короткого замыкания;i - начальное значение апериодической составляющей измеряемого тока; - угловая частота тока;T - постоянная времени,отличающийся тем, что четыре геркона устанавливают на безопасных расстояниях h h, h, h от проводника, угол между перпендикулярной линией продольной оси проводника и продольной осью первого геркона, второго, третьего и четвертого герконов составляет 90°, причем настраивают герконы так, чтобы они срабатывали при токах срабатывания I>I>I, дополнительно измеряют время между замыканием второго и третьего геркона, третьего и четвертого геркона и определяют амплитуду периодической составляющей измеряемого тока I и начальное значение апериодической составляющей измеряемого тока i из выражения: где t - время между замыканием контактов первого и второго герконов;t - время между замыканием контактов второго и третьего герконов;t - время между замыканием контактов третьего и четвертого герконов;t - время до замыкания контактов первого геркона;I - ток срабатывания первого геркона;I - ток срабатывания второго геркона;I- ток срабатывания третьего геркона;I - ток срабатывания четвертого геркона,используя которые определяют амплитуду полного токакороткого замыкания I.
I,составляют уравнения для I, I, используя t, и определяют амплитуду полного тока короткого замыкания по формуле: где I - амплитуда периодической составляющей измеряемого тока;t - время в любой момент времени; - электрический угол, отсчитываемый с момента наступления короткого замыкания до момента перехода через ноль периодической составляющей измеряемого тока короткого замыкания;i - начальное значение апериодической составляющей измеряемого тока; - угловая частота тока;T - постоянная времени,отличающийся тем, что четыре геркона устанавливают на безопасных расстояниях h h, h, h от проводника, угол между перпендикулярной линией продольной оси проводника и продольной осью первого геркона, второго, третьего и четвертого герконов составляет 90°, причем настраивают герконы так, чтобы они срабатывали при токах срабатывания I>I>I, дополнительно измеряют время между замыканием второго и третьего геркона, третьего и четвертого геркона и определяют амплитуду периодической составляющей измеряемого тока I и начальное значение апериодической составляющей измеряемого тока i из выражения: где t - время между замыканием контактов первого и второго герконов;t - время между замыканием контактов второго и третьего герконов;t - время между замыканием контактов третьего и четвертого герконов;t - время до замыкания контактов первого геркона;I - ток срабатывания первого геркона;I - ток срабатывания второго геркона;I- ток срабатывания третьего геркона;I - ток срабатывания четвертого геркона,используя которые определяют амплитуду полного токакороткого замыкания I. " class = "blcSndTextValline">

Изобретение относится к энергетике, а именно к измерительной технике, и может быть использовано для измерения токов короткого замыкания в электроустановках.

Известен способ измерения тока короткого замыкания [Хомерике O.K. Полупроводниковые преобразователи магнитного поля. - М.: Энергоатомиздат, 1986. - С. 7-19] путем фиксации напряжения на выходе датчика Холла, установленного вблизи проводника. По напряжению определяют величину магнитной индукции, создавшей его, а по последней - величину тока в проводнике.

Однако величина контролируемого напряжения незначительна и зависит от температуры окружающей среды, что требует дополнительного усиления сигнала и компенсации температурных погрешностей. В конечном итоге это ведет к снижению точности измерения тока.

Наиболее близким к предлагаемому является способ измерения тока короткого замыкания [KZ 21350 A4, МПК G01R 19/30 (2006.01), опубл. 15.06.2009], при котором фиксируют время t1 между моментами замыкания и размыкания контактов первого геркона, время t1, 2 между замыканием контактов первого и второго герконов и время t3 между моментами замыкания и размыкания контактов второго геркона. Первый и второй герконы располагают в магнитном поле проводника так, чтобы они замыкали контакты при соответствующих токах срабатывания IСР1 и IСР2 в проводнике и размыкали контакты при токах возврата IВ1 и IВ2. Второй геркон настраивают так, чтобы он срабатывал при токах срабатывания IСP2>ICP1 и возвращался при токах возврата IB2>IB1. Составляют уравнения для ICP1, IСР2, IB1 и IВ2 по формуле:

где Im - амплитуда периодической составляющей измеряемого тока;

t - время в любой момент времени;

φΗ - электрический угол, отсчитываемый с момента наступления короткого замыкания до момента перехода через ноль периодической составляющей измеряемого тока короткого замыкания;

ima - начальное значение апериодической составляющей измеряемого тока;

ω - угловая частота тока;

Та - постоянная времени,

используя t1, t1, 2, t3. Находят амплитуду периодической составляющей измеряемого тока Im и начальное значение апериодической составляющей измеряемого тока ima из системы четырех составленных уравнений. По указанной формуле определяют полный ток короткого замыкания Iпол в любой момент времени.

Недостатком этого способа является низкое быстродействие релейной защиты, так для определения тока короткого замыкания нужно время 10 мс.

Задачей изобретения является повышение быстродействия релейной защиты.

Это достигается тем, что способ измерения тока короткого замыкания, так же как и в прототипе, заключается в том, что фиксируют время t1, 2 между замыканием контактов первого и второго герконов, которые расположены в магнитном поле проводника так, чтобы они замыкали контакты при соответствующих токах срабатывания ICP1, IСР2 в проводнике, второй геркон настраивают так, чтобы он срабатывал при токах срабатывания IСP2>ICP1, составляют уравнения для ICP1, IСР2, используя t1, 2, и определяют амплитуду полного тока короткого замыкания по формуле:

где Im - амплитуда периодической составляющей измеряемого тока;

t - время в любой момент времени;

φΗ - электрический угол, отсчитываемый с момента наступления короткого замыкания до момента перехода через ноль периодической составляющей измеряемого тока короткого замыкания;

ima - начальное значение апериодической составляющей измеряемого тока;

ω - угловая частота тока;

Та - постоянная времени.

Согласно изобретению четыре геркона устанавливают на безопасных расстояниях h1, h2, h3, h4 от проводника. Угол между перпендикулярной линией продольной оси проводника и продольной осью первого геркона, второго, третьего и четвертого герконов составляет 90°. Настраивают герконы так, чтобы они срабатывали при токах срабатывания IСP4>ICP3>ICP2. Дополнительно измеряют время между замыканием второго и третьего геркона, третьего и четвертого геркона и определяют амплитуду периодической составляющей измеряемого тока Im и начальное значение апериодической составляющей измеряемого тока ima из выражения:

где t1, 2 - время между замыканием контактов первого и второго герконов;

t2, 3 - время между замыканием контактов второго и третьего герконов;

t3, 4 - время между замыканием контактов третьего и четвертого герконов;

tH - время до замыкания контактов первого геркона;

ICP1 - ток срабатывания первого геркона;

IСР2 - ток срабатывания второго геркона;

IСР3 - ток срабатывания третьего геркона;

IСР4 - ток срабатывания четвертого геркона,

используя которые определяют амплитуду полного тока короткого замыкания Iпол.

Измерение времени между срабатыванием второго и третьего, третьего и четвертого герконов позволяет определить амплитуду тока короткого замыкания за 5 мс, так как срабатывания всех герконов происходит в первую половину полупериода переменного тока. Таким образом, по сравнению с прототипом, повышено быстродействие релейной защиты.

На фиг. 1 показано устройство для реализации предлагаемого способа.

На фиг. 2 представлены зависимости I=f(t), где кривая 1 - полный ток короткого замыкания Iпол, кривая 2 - номинальный ток Iном, кривая 3 - ток апериодической составляющей Iапер, кривая 4 - ток периодической составляющей Iпер.

Предложенный способ измерения тока короткого замыкания может быть реализован с помощью устройства, в котором первый 1, второй 2, третий 3 и четвертый 4 герконы (фиг. 1) с нормально разомкнутыми контактами размещены в магнитном поле проводника 5 с током и подключены к микроконтроллеру 6 (МК).

Могут быть использованы герконы типа МКА-14103 группы А производителя ОАО "Рязанского завода металлокерамических приборов". Микроконтроллер 6 (МК) может быть выполнен на микроконтроллере серии 51 производителя atmel AT89S53.

Способ осуществляют следующим образом.

Первый 1, второй 2, третий 3 и четвертый 4 герконы с нормально разомкнутыми контактами устанавливают вблизи проводника 5 на безопасном расстоянии. Расстояние от проводника 5 до первого 1 геркона h1=0,1 м, расстояние от проводника 5 до второго 2 геркона h2=0,13 м, расстояние от проводника 5 до третьего 3 геркона h3=0,16 м, расстояние от проводника 5 до четвертого 4 геркона h4=0,19 м. Угол между перпендикулярной линией продольной оси проводника 5 и продольной осью первого геркона 1, второго 2, третьего 3 и четвертого 4 герконов составляет 90°. Герконы подобраны так, чтобы токи срабатывания ICP1, IСР2, ICP3, ICP4 первого 1, второго 2, третьего 3 и четвертого 4 герконов соответствовали неравенствам:

IСР1<IСР2<ICP3<IСР4.

В проводнике 5 протекает ток короткого замыкания. При увеличении тока до тока срабатывания IСР1=33,9 А первого 1 геркона (фиг. 2, кривая 1) замыкаются разомкнутые до этого контакты. Это происходит под действием созданного током IСР1 срабатывания магнитного поля напряженностью срабатывания в зазоре между контактами первого 1 геркона, направленной вдоль его продольной оси. Второй 2 геркон замыкает контакты при токе срабатывания ICP2=60,4 А. Третий 3 геркон замыкает контакты при токе срабатывания IСР3=98,8 А. Четвертый 4 геркон замыкает контакты при токе срабатывания IСР4=176,0 А.

При увеличении тока в проводнике 5 до величины тока срабатывания IСР1 (фиг. 2, кривая 2) первый геркон 1 срабатывает, его контакты замыкаются, микроконтроллер 6 (МК) фиксирует значение тока и начинает отчет времени t1, 2 между замыканием контактов первого и второго герконов. Если ток не увеличился до ICP2, тo второй геркон 2 не срабатывает и микроконтроллер 6 (МК) обнуляет все значения.

Но если в проводнике 5 ток увеличивается до тока срабатывания IСР2, то срабатывает второй геркон 2 (фиг. 2, кривая 1). Микроконтроллер 6 (МК) фиксирует срабатывание второго 2 геркона, время между замыканием первого и второго герконов t1, 2=1 мс и начинает отчет времени t2, 3 между замыканием второго и третьего герконов. Когда ток в проводнике 5 увеличивается до тока срабатывания ICP3, то срабатывает третий геркон 3 (фиг. 2, кривая 1). Микроконтроллер 6 (МК) фиксирует срабатывание третьего 3 геркона, промежуток времени между замыканием второго и третьего герконов

t2, 3=0,8 мс и начинает отчет времени t3, 4 между замыканием третьего и четвертого герконов. Далее ток в проводнике 5 увеличивается до тока срабатывания IСР4, срабатывает четвертый геркон 4 (фиг. 2, кривая 1), и фиксируется время между замыканием третьего и четвертого герконов t3,4=1,2 мс.

В микроконтроллере 6 (МК) вычисляют значения Im, tH, φΗ по формулам разложения тока короткого замыкания на апериодическую (фиг. 2, кривая 3) и периодическую составляющие (фиг. 2, кривая 4) [Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы. - Москва, 1970 г. - С. 58-65.]:

где Im - амплитуда периодической составляющей измеряемого тока;

tH - время до замыкания контактов первого геркона;

φΗ - электрический угол, отсчитываемый с момента наступления короткого замыкания до момента перехода через ноль периодической составляющей измеряемого тока;

ima - начальное значение апериодической составляющей измеряемого тока,

Та - постоянная времени.

Затем определяют полный ток короткого замыкания Iпол для любого момента времени по формуле:

Расчет ведется следующим образом, в выражении (2) второе уравнение делят на первое; раскладывают на

- представлено в виде , при этом сокращается и уравнение принимает вид:

Раскрывают скобки, аргументы, содержащие амплитуду периодической составляющей измеряемого тока Im, переносят в правую часть уравнения, а - в левую. В правой части уравнения (4) аргумент выносят за скобку:

Для третьего и четвертого уравнений системы (2) выполняют аналогичные (4)-(5) операции. В результате получают:

Далее делят уравнение (6) на (5), Im·sin(ωtΗΗ) сокращают, определяют ctg(ωtkΗ):

и находят:

Затем определяют амплитуду периодической составляющей измеряемого тока Im:

Находят значение мгновенной величины периодической составляющей тока IМ в точке Μ (фиг. 2):

и мгновенное значение величины апериодической составляющей тока iN в точке N:

Чтобы найти начальное значение ima апериодической составляющей измеряемого тока в уравнении (10) в момент перехода через ноль периодической составляющей измеряемого тока Im, принимают φΗ=0, тогда ωtH1 и φ1=arcsin(IM/Im), которые подставляют в формулу (11) и определяют:

Принимая данное значение амплитудой апериодического составляющий при переходе полного тока короткого замыкания через ноль при φΗ=0, строят кривую апериодической составляющей измеряемого тока (фиг. 2, кривая 3).

По полученным данным строят кривую полного тока короткого замыкания Iпол (фиг. 2, кривая 1) в любой момент времени по формуле:

Амплитуда полного тока короткого замыкания полученная с использованием предложенного способа IМпол=435 А при заданном значении I′Мпол=412 А. Таким образом, погрешность определения составила

Способ измерения тока короткого замыкания, при котором фиксируют время t между замыканием контактов первого и второго герконов, которые расположены в магнитном поле проводника так, чтобы они замыкали контакты при соответствующих токах срабатывания I, I в проводнике, второй геркон настраивают так, чтобы он срабатывал при токах срабатывания I>I,составляют уравнения для I, I, используя t, и определяют амплитуду полного тока короткого замыкания по формуле: где I - амплитуда периодической составляющей измеряемого тока;t - время в любой момент времени; - электрический угол, отсчитываемый с момента наступления короткого замыкания до момента перехода через ноль периодической составляющей измеряемого тока короткого замыкания;i - начальное значение апериодической составляющей измеряемого тока; - угловая частота тока;T - постоянная времени,отличающийся тем, что четыре геркона устанавливают на безопасных расстояниях h h, h, h от проводника, угол между перпендикулярной линией продольной оси проводника и продольной осью первого геркона, второго, третьего и четвертого герконов составляет 90°, причем настраивают герконы так, чтобы они срабатывали при токах срабатывания I>I>I, дополнительно измеряют время между замыканием второго и третьего геркона, третьего и четвертого геркона и определяют амплитуду периодической составляющей измеряемого тока I и начальное значение апериодической составляющей измеряемого тока i из выражения: где t - время между замыканием контактов первого и второго герконов;t - время между замыканием контактов второго и третьего герконов;t - время между замыканием контактов третьего и четвертого герконов;t - время до замыкания контактов первого геркона;I - ток срабатывания первого геркона;I - ток срабатывания второго геркона;I- ток срабатывания третьего геркона;I - ток срабатывания четвертого геркона,используя которые определяют амплитуду полного токакороткого замыкания I.
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 231-240 of 273 items.
09.05.2019
№219.017.49af

Способ активации нанопорошка алюминия

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности, к обработке для улучшения свойств нанопорошков алюминия. Может использоваться при приготовлении твердых ракетных топлив, пиротехнических составов. Нанопорошок алюминия, полученны электрическим взрывом алюминиевой проволоки, насыпают в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687121
Дата охранного документа: 07.05.2019
09.05.2019
№219.017.4a26

Устройство для получения порошка на основе карбида титана

Изобретение может быть использовано в неорганической химии. Устройство для получения порошка на основе карбида титана содержит цилиндрические анод и катод, выполненные из графита. Катод выполнен в виде вертикально расположенного стакана, к которому прикреплен диэлектрический держатель, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686897
Дата охранного документа: 06.05.2019
14.05.2019
№219.017.51ba

Устройство для исследования процесса горения порошков металлов или их смесей

Изобретение относится к области квантовой электроники, а именно неразрушающему контролю и диагностике оптическими методами и может быть использовано для исследования процессов высокотемпературного горения порошков металлов, а также процессов взаимодействия лазерного излучения с веществом....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687308
Дата охранного документа: 13.05.2019
14.05.2019
№219.017.51be

Устройство для определения динамической жесткости несущих элементов металлорежущих станков

Изобретение относится к устройству для определения динамической жесткости несущих элементов металлорежущих станков в виде станины, передней и задней бабки и суппорта. Устройство содержит толкатель и плоскую Г-образную державку. Толкатель содержит втулку, в которую вставлена плунжерная пара, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687341
Дата охранного документа: 13.05.2019
14.05.2019
№219.017.51dc

Устройство для измерения теплового сопротивления между корпусом полупроводникового прибора и радиатором охлаждения

Изобретение относится к измерительной технике, а именно неразрушающему контролю, и может быть использовано для измерения тепловых параметров полупроводниковых приборов после изготовления и монтажа на радиатор охлаждения. Сущность: устройство для измерения теплового сопротивления между корпусом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687300
Дата охранного документа: 13.05.2019
14.05.2019
№219.017.51e1

Способ контроля параметров вторичного источника бесперебойного питания

Изобретение относится к области измерения электрических величин, а именно к измерению токов и напряжений при испытаниях и проверке источников бесперебойного питания, и может быть использовано в испытательных стендах космических аппаратов. Способ заключается в том, что в процессе работы у...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687302
Дата охранного документа: 13.05.2019
16.05.2019
№219.017.525e

Способ получения порошка на основе карбида титана

Изобретение может быть использовано в неорганической химии. Способ получения порошка на основе карбида титана включает генерацию дугового разряда постоянного тока в газообразной среде между цилиндрическими графитовыми анодом и катодом. Порошковую смесь углерода и титана, взятую в атомарном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687423
Дата охранного документа: 13.05.2019
29.05.2019
№219.017.6218

Устройство для контроля параметров вторичного источника бесперебойного питания

Использование: в области электротехники. Технический результат – обеспечение контроля электрических параметров источника в процессе его работы у потребителя. Устройство для контроля параметров вторичного источника бесперебойного питания содержит компьютер, подключенный к микроконтроллеру,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689323
Дата охранного документа: 27.05.2019
31.05.2019
№219.017.7019

Способ определения интенсивности и количества дождевых осадков

Изобретение относится к области метеорологии и может быть использовано для определения интенсивности и количества дождевых осадков в приземном слое атмосферы. Сущность: в период выпадения дождевых осадков производят непрерывные измерения плотности потока бета-излучения на некоторой высоте от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689839
Дата охранного документа: 29.05.2019
01.06.2019
№219.017.71d4

Способ измерения активной мощности в трехфазной симметричной сети

Изобретение относится к измерению электрических величин и может быть использовано для определения активной мощности в трехфазных сетях переменного тока. Способ измерения активной мощности в трехфазной симметричной сети заключается в том, что измеряют датчиками тока и напряжения, работающими на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689994
Дата охранного документа: 30.05.2019
Showing 171-174 of 174 items.
31.12.2020
№219.017.f466

Способ электроснабжения потребителей

Изобретение относится к области электротехники, в частности к способам электроснабжения потребителей, и может быть использовано для электроснабжения потребителей через трансформаторы с высшим напряжением 6-110 кВ. Технический результат заключается в обеспечении бесперебойного электроснабжения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710589
Дата охранного документа: 30.12.2019
06.02.2020
№220.017.ff0d

Открытое распределительное устройство электрической станции с двумя блоками генератор-трансформатор и тремя линиями

Изобретение относится к электротехнике, в частности к открытым распределительным устройствам электрических станций, и может быть применено на них для выдачи вырабатываемой электроэнергии. Технический результат заключается в повышении надежности работы устройства при возникновении отказов в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713447
Дата охранного документа: 05.02.2020
07.03.2020
№220.018.0a6c

Способ получения оперативного тока

Изобретение относится к области электротехники. Технический результат заключается в расширении области применения и снижении материалоемкости. Согласно способу получения оперативного тока используют катушки индуктивности, преобразующие токи шин электроустановки в напряжение. Для установки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715882
Дата охранного документа: 05.03.2020
04.07.2020
№220.018.2f59

Способ автоматического включения резерва

Изобретение относится к области электротехники. Технический результат заключается в повышении надежности переключения потребителей, потерявших питание, на резервный источник. Согласно способу автоматического включения резерва, измеряют напряжение U на шинах потребителей и ток I на выключателе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725423
Дата охранного документа: 02.07.2020
+ добавить свой РИД