×
19.01.2018
218.016.0885

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Использование: в области электротехники. Технический результат: повышение надежности защиты параллельных линий. Способ защиты параллельных линий заключается в измерении мгновенных значений токов i и i в одноименных фазах первой и второй линий при нарастании токов и сравнении их с заданной величиной тока i. Затем одновременно фиксируют очередность моментов достижения мгновенных значений токов i и i в одноименных фазах первой и второй линий при нарастании токов значения заданной величины тока и измеряют время t между моментом, когда мгновенное значение тока i в фазе первой линии достигает значения заданной величины тока i, и моментом, когда мгновенное значение тока i в одноименной фазе второй линии достигает значения заданной величины тока i, затем сравнивают измеренное время t с заданной величиной времени t. Если t≥t, то подают сигнал на отключение той линии, ток в которой достиг значения заданной величины тока первым. После того, как мгновенное значение тока i в фазе первой линии и мгновенное значение тока в фазе второй линии достигают заданной величины тока i, через время t=t+t+Δt, где t - время, необходимое на отключение выключателя линии с противоположной стороны; t - время действия защиты, установленной с противоположной стороны; Δt - время запаса, учитывающее влияние погрешностей, подают сигнал на отключение той линии, ток в которой оказался больше или равен заданной величине тока i. 1 ил.

Изобретение относится к электроэнергетике, а именно к технике релейной защиты, и может быть использовано для защиты параллельных линий от коротких замыканий.

Известен способ защиты параллельных линий [Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения - М.: Высш. Шк., 2008. - С.328-331], при котором измеряют разность токов одноименных фаз линий и сравнивают ее с заданной величиной, измеряют напряжение на шинах, от которых питаются линии, измеряют угол между результирующим током и напряжением на шинах и сравнивают его с заданной величиной, и, если он превышает заданную величину и разность токов больше заданной величины, то отключают первую линию, если угол между результирующим током и напряжением на шинах меньше заданной величины и разность токов больше заданной величины, то отключают вторую линию.

Недостатком этого способа является то, что он основан на измерении напряжения, что влечет за собой ненадежность устройств, реализующих его. К тому же для получения информации о токе по данному способу необходимо использовать металлоемкие трансформаторы тока.

Известен способ защиты параллельных линий [Клецель М.Я. Принципы построения и модели дифференциальных защит электроустановок на герконах // Электротехника - 1991. - №10. - С.47-50], при котором измеряют мгновенные значения токов i1 и i2 в одноименных фазах первой и второй линии при нарастании токов, преобразуют эти токи в напряжение, соответственно, u1 и u2. Сравнивают i1 и i2 с заданной величиной тока iэт. Если i1 и i2 больше заданной величины тока iэт, измеряют разность указанных токов. Если эта разность больше второй заданной величины тока и u1, больше u2, то отключают первую линию, если эта разность больше второй заданной величины тока и u2 больше u1, то отключают вторую линию.

Недостатками этого способа являются необходимость выполнять большое количество операций и связанные с этим трудность реализации и низкая надежность.

Задачей изобретения является повышение надежности защиты параллельных линий.

Это достигается тем, что в способе защиты параллельных линий, также как и в прототипе, измеряют мгновенные значения токов i1 и i2 в одноименных фазах первой и второй линии при нарастании токов и сравнивают их с заданной величиной тока iэт.

Согласно изобретению затем одновременно фиксируют очередность моментов достижения мгновенных значений токов i1 и i2 в одноименных фазах первой и второй линий при нарастании токов значения заданной величины тока iэт и измеряют время t между моментом, когда мгновенное значение тока i1 в фазе первой линии достигает значения заданной величины тока iэт, и моментом, когда мгновенное значение тока i2 в одноименной фазе второй линии достигает значения заданной величины тока iэт. Затем сравнивают измеренное время t с заданной величиной времени tэт1. Если t≥tэт1, то подают сигнал на отключение той линии, ток в которой достиг значения заданной величины тока первым. После того, как мгновенное значение тока i1 в фазе первой линии и мгновенное значение тока i2 в фазе второй линии достигают заданной величины тока iэт, через время

tэт2=tотк+tдз+Δt,

где tотк - время, необходимое на отключение выключателя линии с противоположной стороны;

tдз - время действия защиты, установленной с противоположной стороны;

Δt - время запаса, учитывающее влияние погрешностей, подают сигнал на отключение той линии, ток в которой оказался больше или равен заданной величины тока iэт.

Таким образом, в отличие от прототипа, для выявления повреждений на защищаемых линиях требуется меньшее количество операций, что обеспечивает более высокую надежность способа.

На фиг. 1 представлено устройство, реализующее способ защиты параллельных линий.

Способ защиты параллельных линий может быть реализован с помощью устройства, которое содержит датчики тока, например, герконы 1, 2, 3 установленные вблизи токопроводов фаз А, В, С первой линии и герконы 4, 5, 6, установленные вблизи токопроводов фаз А, В, С второй (на фиг. 1 не показаны). К контактам герконов 1 и 4 подключены первый блок определения очередности срабатываний герконов 7 (БОС1) с выходами 8, 9, 10, 11, первый блок измерения времени 12 (БИВ1), первый блок фиксации замкнутого состояния контактов обоих герконов 13 (БФЗ1), к выходу которого подключен первый блок обеспечения выдержки времени 14 (БВВ1). К выходам первого блока определения очередности срабатываний герконов 7 (БОС1), первого блока измерения времени 12 (БИВ1) и первого блока обеспечения выдержки времени 14 (БВВ1) подключен первый блок логики 15 (БЛ1), выходы которого подключены к катушкам отключения первой и второй линий. К контактам герконов 2 и 5 подключены второй блок определения очередности срабатываний герконов 16 (БОС2) с выходами 17, 18, 19, 20, второй блок измерения времени 21 (БИВ2), второй блок фиксации замкнутого состояния контактов обоих герконов 22 (БФЗ2), к выходу которого подключен второй блок обеспечения выдержки времени 23 (БВВ2). К выходам второго блока определения очередности срабатываний герконов 16 (БОС2), второго блока измерения времени 21 (БИВ2) и второго блока обеспечения выдержки времени 23 (БВВ2) подключен второй блок логики 24 (БЛ2), выходы которого подключены к катушкам отключения первой и второй линий. К контактам герконов 3 и 6 подключены третий блок определения очередности срабатываний герконов 25 (БОС3) с выходами 26, 27, 28, 29, третий блок измерения времени 30 (БИВ3), третий блок фиксации замкнутого состояния контактов обоих герконов 31 (БФЗ3), к выходу которого подключен третий блок обеспечения выдержки времени 32 (БВВ3). К выходам третьего блока определения очередности срабатываний герконов 25 (БОС3), третьего блока измерения времени 30 (БИВ3) и третьего блока обеспечения выдержки времени 32 (БВВ3) подключен второй блок логики 33 (БЛ3), выходы которого подключены к катушкам отключения первой и второй линий.

В качестве датчиков тока могут быть использованы катушки индуктивности от стандартных промежуточных реле, герконы, катушки Роговского. В заявке использованы герконы типа КЭМ-2 гр.О. Первый 7 (БОС1), второй 16 (БОС2), третий 25 (БОС3) блоки определения очередности срабатываний герконов, первый 12 (БИВ1), второй 21 (БИВ2), третий 30 (БИВ3) блоки измерения времени, первый 13 (БФЗ1), второй 22 (БФЗ2), третий 31 (БФЗ3) блоки фиксации замкнутого состояния контактов обоих герконов, первый 14 (БВВ1), второй 23 (БВВ2), третий 32 (БВВ3) блоки обеспечения выдержки времени, первый 15 (БЛ1), второй 24 (БЛ2), третий 33 (БЛ3) блоки логики могут быть выполнены на микроконтроллере серии 51 производителя amtel AT89S53.

Если действующее значение максимального тока нагрузки параллельных линий составляет 400 А, а токи в неповрежденных фазах не превышают этого значения, то герконы 1-6, измеряющие токи в фазах первой и второй линий и сравнивающие их с заданной величиной тока iэт, настраивают таким образом, чтобы с учетом коэффициента запаса они срабатывали при мгновенном значении тока в фазе линии 690 А. Это значение тока принимают за заданную величину тока iэт. При этом при настройке герконов 1-6 возникают погрешности, вызывающие отклонение тока, при котором геркон замыкает контакты, например на 10%, что приводит к появлению времени между срабатываниями герконов 1 и 4, 2 и 5, 3 и 6, установленных вблизи одноименных фаз. Это время принимают как заданную величину времени tэт1. Если при трехфазном КЗ на шинах противоположной подстанции действующее значение тока в фазе линии составит 2000 А, то время tэт1 равно

.

При трехфазном КЗ на одной из линий, например на первой, на расстоянии 0,25 длины линии от шин противоположной подстанции, действующие значения токов в линиях составят: в первой линии около 2500 А, во второй линии около 1500 А. Так как токи в линиях больше заданной величины тока iэт, герконы 1-6 срабатывают. При этом герконы 1, 2, 3 срабатывают раньше герконов 4, 5, 6 и подают сигнал на входы первого 7 (БОС1), второго 15 (БОС2) и третьего 25 (БОС3) блоков определения очередности срабатываний герконов, первого 12 (БИВ1), второго 21 (БИВ2), третьего 30 (БИВ3) блоков измерения времени, запуская измерение времени t, и первого 13 (БФЗ1), второго 22 (БФЗ2), третьего 31 (БФЗ3) блоков фиксации замкнутого состояния контактов обоих герконов. При этом на выходах 8, 17, 26 соответственно первого 7 (БОС1), второго 15 (БОС2) и третьего 25 (БОС3) блоков определения очередности срабатываний герконов появляются сигналы и поступают на входы первого 15 (БЛ1), второго 24 (БЛ2) и третьего 33 (БЛ3) блоков логики. По достижении мгновенного значения тока во второй линии значения 690 А срабатывают герконы 4, 5, 6 и подают сигнал на входы первого 7 (БОС1), второго 15 (БОС2) и третьего 25 (БОС3) блоков определения очередности срабатываний герконов, первого 12 (БИВ1), второго 21 (БИВ2), третьего 30 (БИВ3) блоков измерения времени, останавливая измерение времени t, и первого 13 (БФЗ1), второго 22 (БФЗ2), третьего 31 (БФЗ3) блоков фиксации замкнутого состояния контактов обоих герконов, запуская их. В результате, с выходов первого 12 (БИВ1), второго 21 (БИВ2), третьего 30 (БИВ3) блоков измерения времени на входы первого (БЛ1), второго 24 (БЛ2) и третьего 33 (БЛ3) блоков логики поступает сигнал, соответствующий измеренному времени t, которое, считая, что погрешности действуют на герконы 1, 2, 3, увеличивая ток в линии, при котором они срабатывают, равно

.

Так как t>tэт1 и на входах первого 15 (БЛ1), второго 24 (БЛ2) и третьего 33 (БЛ3) блоков логики присутствует сигнал с выходов 8, 17, 26 первого 7 (БОС1), второго 15 (БОС2) и третьего 25 (БОС3) блоков определения очередности срабатываний герконов, то первый 15 (БЛ1), второй 24 (БЛ2) и третий 33 (БЛ3) блоки логики срабатывают и выдают сигнал на отключение первой линии. С выходов первого 13 (БФЗ1), второго 22 (БФЗ2), третьего 31 (БФЗ3) блоков фиксации замкнутого состояния контактов обоих герконов сигналы поступают на входы первого 14 (БВВ1), второго 23 (БВВ2), третьего 32 (БВВ3) блоков обеспечения выдержки времени:

tэт2=tотк+tдз+Δt,

где tотк - время, необходимое на отключение выключателя линии с противоположной стороны;

tдз - время действия защиты, установленной с противоположной стороны;

Δt - время запаса, учитывающее влияние погрешностей, которое, если tотк=0,01 с, tдз=0,02 с и Δt=0,02 с, равно 0,05 с. При этом первый 14 (БВВ1), второй 23 (БВВ2), третий 32 (БВВ3) блоки обеспечения выдержки времени сигналов не выдают, так как не истекло время tэт2.

При трехфазном КЗ в зоне каскадного действия защиты, например на первой линии, на расстоянии 0,05 длины линии от шин противоположной подстанции, действующие значения токов в линиях составят: в первой линии около 2200 А, во второй линии около 1800 А. В результате герконы 1, 2, 3 срабатывают раньше герконов 4, 5, 6 и подают сигнал на входы первого 7 (БОС1), второго 15 (БОС2) и третьего 25 (БОС3) блоков определения очередности срабатываний герконов, первого 12 (БИВ1), второго 21 (БИВ2), третьего 30 (БИВ3) блоков измерения времени, запуская измерение времени t, и первого 13 (БФЗ1), второго 22 (БФЗ2), третьего 31 (БФЗ3) блоков фиксации замкнутого состояния контактов обоих герконов. После срабатывания герконов 4, 5, 6 прекращается измерение времени t и появляются сигналы на выходах первого 12 (БИВ1), второго 21 (БИВ2), третьего 30 (БИВ3) блоков измерения времени и первого 13 (БФЗ1), второго 22 (БФЗ2), третьего 31 (БФЗ3) блоков фиксации замкнутого состояния контактов обоих герконов. При этом первый 13 (БФЗ1), второй 22 (БФЗ2), третий 31 (БФЗ3) блоки фиксации замкнутого состояния контактов обоих герконов запускают первый 14 (БВВ1), второй 23 (БВВ2), третий 32 (БВВ3) блоки обеспечения выдержки времени, которые начинают отсчет времени. С выходов первого 12 (БИВ1), второго 21 (БИВ2), третьего 30 (БИВ3) блоков измерения времени на входы первого 15 (БЛ1), второго 24 (БЛ2) и третьего 33 (БЛ3) блоков логики поступает сигнал соответствующий измеренному времени t, которое равно

Так как t<tэт1, то первый 15 (БЛ1), второй 24 (БЛ2) и третий 33 (БЛ3) блоки логики сигналов не выдают. После отключения выключателя первой линии с противоположной стороны герконы 1, 2, 3 продолжают срабатывать, а герконы 4, 5, 6 - нет, так как токи в фазах второй линии уменьшаются и становятся недостаточными для их срабатывания. Поэтому с выходов 8, 17, 26 первого 7 (БОС1), второго 15 (БОС2) и третьего 25 (БОС3) блоков определения очередности срабатываний герконов сигналы поступают на входы первого 15 (БЛ1), второго 24 (БЛ2) и третьего 33 (БЛ3) блоков логики, на другие входы которых поступает сигнал от первого 14 (БВВ1), второго 23 (БВВ2), третьего 32 (БВВ3) блоков обеспечения выдержки времени, так как истекло время tэт2=0,05 с. Первый 15 (БЛ1), второй 24 (БЛ2) и третий 33 (БЛ3) блоки логики срабатывают и выдают сигнал на отключение первой линии.

Аналогично осуществляют защиту второй параллельной линии электропередачи.


СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 221-230 of 271 items.
19.04.2019
№219.017.1d43

Способ 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: 0002685072
Дата охранного документа: 16.04.2019
20.04.2019
№219.017.352d

Битумно-смоляная композиция

Изобретение относится к области получения составов для нанесения защитных покрытий на основе битуминозных материалов и может быть использовано в качестве гидроизоляционной и антикоррозионной защиты трубопроводного транспорта, а также в качестве других гидроизоляционных и противокоррозионных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685327
Дата охранного документа: 17.04.2019
21.04.2019
№219.017.3636

Комбинированное устройство для удаления разливов нефти и нефтепродуктов с поверхности воды

Изобретение относится к устройствам для поддержания в надлежащем состоянии или очистки поверхности открытых водоемов от нефти и подобных плавающих материалов и может быть использовано для устранения последствий разлива нефти и нефтепродуктов с поверхности воды. Комбинированное устройство для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685481
Дата охранного документа: 18.04.2019
29.04.2019
№219.017.3e4d

Микромеханический гироскоп

Изобретение относится к гироскопам вибрационного типа, в частности к микромеханическим гироскопам, которые предназначены для измерения угловой скорости движения основания. Сущность изобретения заключается в том, что в системе возбуждения и стабилизации первичных колебаний микромеханического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686441
Дата охранного документа: 25.04.2019
01.05.2019
№219.017.47a3

Способ вихретокового контроля внутреннего диаметра металлических труб

Изобретение относится к методам неразрушающего контроля металлических труб и может быть использовано для контроля их внутреннего диаметра. Сущность: внутри трубы размещают две пары расположенных соосно на фиксированном расстоянии один от другого накладных вихретоковых преобразователей при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686520
Дата охранного документа: 29.04.2019
01.05.2019
№219.017.47d0

Парогазовая установка

Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к установкам с более чем двумя двигателями, подающими энергию внешним потребителям и работающими на разных рабочих телах с термически связанными циклами двигателей, и предназначено для использования на тепловых электростанциях. Парогазовая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686541
Дата охранного документа: 29.04.2019
01.05.2019
№219.017.4827

Цифровой феррозондовый магнитометр

Изобретение относится к области электроизмерительной техники и может быть использовано для измерения трех ортогональных компонент вектора индукции магнитного поля. Цифровой феррозондовый магнитометр содержит цифро-аналоговый преобразователь, к которому подключен усилитель тока, который соединен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686519
Дата охранного документа: 29.04.2019
08.05.2019
№219.017.4919

Способ измерения теплового сопротивления между корпусом полупроводникового прибора и радиатором охлаждения

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к неразрушающему контролю, и может быть использовано для измерения тепловых параметров полупроводниковых приборов после изготовления и монтажа на радиатор охлаждения. Предложен способ измерения теплового сопротивления между корпусом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686859
Дата охранного документа: 06.05.2019
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
Showing 171-172 of 172 items.
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