×
10.05.2018
218.016.3bbc

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения места повреждения воздушных линий в распределительных сетях

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для оперативного определения места однофазного замыкания на землю в распределительных сетях с изолированной или компенсированной нейтралью. Технический результат – расширение функциональных возможностей на основе определения места однофазного замыкания на землю в линии электропередачи при любом переходном сопротивлении в месте повреждения, не требующего при своей реализации стационарно установленной сложной системы. Для этого обеспечивают поочередную генерацию высокочастотного синусоидального сигнала в поврежденную и неповрежденную фазы с последующим определением резонансной частоты каждой из них. На основании поученных данных производят расчет расстояния до места повреждения по выражению: где ƒ - резонансная частота одной из неповрежденных фаз линии, Гц; ƒ - частота, определенная для поврежденной фазы линии, Гц; - длина неповрежденной фазы отходящей линии электропередачи, км. 3 ил.

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для оперативного определения места однофазного замыкания на землю в распределительных сетях.

Известен способ определения мест повреждения линий электропередач распределительных сетей (см. патент РФ №2368912, кл. G01R 31/11, опубл. 27.09.2009 г.), основанный на том, что в исследуемую линию генерируют зондирующие импульсы, в качестве которых используют дискретно-кодированные сигналы. Принимают отраженные сигналы. Место повреждения определяют по отсутствию отраженного импульса с информационным признаком, индивидуализирующим, по меньшей мере, конкретное ответвление. В качестве информационного признака используют согласованную фильтрацию дискретно-кодированного сигнала на соответствующих концах линии.

К недостаткам известного способа можно отнести: малое напряжение зондирующего импульса, недостаточное для выявления дефектов изоляции; подверженность импульса явлениям затухания и искажения формы; непригодность применения при неустойчивых повреждениях линии и чувствительность к высокочастотным помехам.

Известен способ определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи (см. патент РФ №2426998, кл. G01R 31/11, опубл. 20.08.2011 г.) по значениям мгновенного напряжения Uc на поврежденной фазе в момент возникновения однофазного замыкания на землю, суммарной емкости С0 нулевой последовательности всех линий, подключенных к шинам, максимальной амплитуде тока нулевой последовательности I0,max на поврежденной линии после возникновения однофазного замыкания на землю и погонному индуктивному сопротивлению Lпогонное нулевой последовательности линии электропередачи, на которой возникло однофазное замыкание на землю, в соответствии с выражением .

Недостаткам известного способа можно отнести: повышенные требования к величине переходного сопротивления в месте повреждения; непригодность применения при неустойчивых повреждениях линии и чувствительность к высокочастотным помехам.

Наиболее близким по технической сущности заявляемого технического решения является способ, предложенный в патенте «Способ определения места повреждения изоляции в силовой линии электропередачи», патент RU 2413234, опубл. 27.02.2011 г.

В данном способе воздействуют высоковольтным зондирующим напряжением на исследуемую фазу одного из концов предварительно отключенной исследуемой силовой линии, создают колебательный контур из фазного провода линии и предварительно заряженного высоковольтного накопительного конденсатора и определяют расстояние до места повреждения изоляции по измеренному временному интервалу, кратному периоду возбужденного в линии колебательного процесса при известной емкости высоковольтного накопительного конденсатора, удельной индуктивности и активного сопротивления петли «фазный провод - земля» или по отношению временных интервалов поврежденной и неповрежденной фаз при известной длине линии.

Признаки прототипа, совпадающие с существенными признаками заявляемого способа, заключаются в том, что при определении места повреждения производят сравнение на предварительно отключенной линии поврежденной и неповрежденной фаз при известной длине линии.

Основным отличием предложенного метода является использование высокочастотного генератора (например, выполненный на базе микросхемы AD9850 фирмы Analog Devices с подключением через настраиваемый каскад усилителей с частотным диапазоном от 1 кГц до 200 кГц) вместо заряженного конденсатора для создания условий резонанса. Компактные габариты высокочастотного генератора позволяют использовать данный способ в переносном устройстве и он может использоваться оперативными бригадами.

Недостатками прототипа являются: необходимость использования сложной стационарной системы, состоящей из предварительно заряженного конденсатора, коммутирующего устройства и системы диагностирования, что не позволяет использовать данный способ в переносном устройстве.

Задача изобретения - разработка способа определения места повреждения в силовой линии электропередачи при металлическом замыкании фазы на землю, не требующего при своей реализации стационарно установленной сложной системы.

Технический результат достигается за счет применения способа определения места однофазного замыкания на землю в распределительных сетях, заключающегося в поочередной генерации высокочастотного синусоидального сигнала в поврежденную и неповрежденную фазы с последующим определением резонансной частоты каждой из них, на основании которых происходит расчет расстояния до места повреждения по выражению

где x - расстояние от подстанции до места повреждения фазы линии, км;

ƒ1 - резонансная частота одной из неповрежденных фаз ВЛ, Гц;

ƒ2 - частота, определенная для поврежденной фазы ВЛ, Гц;

- длина неповрежденной фазы отходящей линии электропередачи, км.

Подключение высокочастотного генератора к неповрежденной фазе с известной длиной линии вызвана необходимостью определения параметров воздушной линии и в, частности, уточнения фазовой скорости распространения волны. Так, например, для воздушной линии 35 кВ на опорах У35-1Т+5 фазовая скорость распространения волны равна 281183 км/с. Поэтому, если при определении места повреждения фазы принять скорость распространения волны равной скорости света, то погрешность составит 6,27%. При длине линии 10 км диапазон нахождения места замыкания на землю составит примерно 600 метров. Сканирование высокой частотой неповрежденной фазы сокращает диапазон нахождения места повреждения до 50 м.

На фиг. 1 рассмотрена схема замещения длинной линии, где ег - электродвижущая сила высокочастотного генераторы, В; L0 - удельная индуктивность линии электропередачи, Гн/км; С0 - удельная емкость линии, Ф/км; Zн - комплексное сопротивление нагрузки, Ом.

На фиг. 2 представлен график распределения напряжения и тока вдоль линии, где U - огибающая амплитуд напряжения при частоте 28 118 Гц, В; I - огибающая амплитуд тока при частоте 28 118 Гц, А; x - расстояние до точки измерения, км. Кривая имеет ярко выраженный максимум, по которому и определяется место повреждения.

На фиг. 3 построена зависимость амплитудного значения тока I в начале линии от частоты источника питания ƒ1.

При синусоидальном напряжении источника питания напряжение в любой точке длинной линии можно представить в виде суммы двух слагаемых,

где - комплексная амплитуда прямой волны напряжения, В;

- комплексная амплитуда обратной волны напряжения, В;

γ - постоянная распространения.

Длина воздушных линий электропередачи напряжением 6-35 кВ находится в пределах 1-30 км. Поэтому для сканирования линий такой длины используется генератор, частота которого изменяется в пределах (200-1) кГц. При таких частотах воздушные линии электропередачи проявляют себя как линии с распределенными параметрами. При металлическом замыкании фазы на землю уравнения, описывающие электромагнитные процессы, имеют следующий вид

где - напряжение в начале линии;

- ток в начале линии;

- волновое сопротивление линии;

x - координата линии, отсчитывающая от ее начала;

- коэффициент фазы;

L0 - удельная индуктивность линии электропередачи, Гн/км;

С0 - удельная емкость линии, Ф/км.

В связи с тем, что удельное индуктивное сопротивление линии X0 во много раз больше удельного активного сопротивления линии R0 (X0>>R0), а удельная емкостная проводимость линии В0 во много раз больше удельной активной проводимости линии G00>>G0), то характеристики линии близки к характеристикам линии без потерь. Поэтому амплитуда отражения волны, примерно, равна амплитуде падающей волны, которые при наложении образуют стоячие волны. Ток в начале линии будет иметь максимальное значение, когда между длиной волны λ и расстоянием до места замыкания провода на землю x будет следующее соотношение

В связи с тем, что между частотой и длиной волны существует следующее соотношение

при изменении частоты и достижении при этом максимального значения тока в начале линии фактически определяется расстояние x до места замыкания фазы.

Предположим, что в воздушной линии, длина которой l=5 км, произошло однофазное замыкание на землю. Определим резонансную частоту неповрежденной фазы, при которой возникает эффект стоячих волн, и построим графики распределения напряжения и тока в линии при следующих параметрах линии:

удельное активное сопротивление - R0=0,6 Ом/км;

удельная активная проводимость - G0=0,000002 См/км;

удельная индуктивность линии - L0=0,00136 Гн/км;

удельная емкость линии - С0=9,3⋅10-9 Ф/км.

На основании уравнений (3-5) резонансная частота для воздушной линии длиной равна

В связи с тем, что фазовая скорость распространения волны вдоль линии неизвестна (зависит от параметров линии) для определения расстояния до места замыкания фазы на землю, необходимо провести два измерения. Первое измерение проводится для неповрежденной фазы, чтобы определить фазовую скорость распространения волны вдоль линии. Второе измерение проводится на поврежденной фазе с целью определения места замыкания по определенной ранее фазовой скорости распространения волны. Предположим, что при проведении измерений на поврежденной фазе получилась частота равная 36700 Гц.

Расстояние до места замыкания будет равно

Построим графики распределения тока и напряжения вдоль линии при частоте ƒРЕЗ=28118 Гц. Максимальные значения огибающих амплитуд напряжения и тока при частоте 28118 Гц соответственно равны: Um=50 В и Im=0,3 А.

Огибающие амплитудных значений напряжения и тока вдоль линии при частоте ƒ1=28118 Гц представлены на фиг. 2, что характерно режиму резонанса на неповрежденной фазе. При этом амплитудное значение тока в начале линии достигает максимального значения в результате того, что входное сопротивление линии при резонансной частоте ƒ1=28 118 Гц минимально. Напряжение, ток и входное сопротивление вдоль линии изменяются по периодическому закону с периодом λ/2. В связи с этим огибающая амплитудных значений напряжения при этом сдвинута относительно кривой тока на λ/4 и достигает своего максимального значения, когда амплитудное значение тока минимально.

На фиг. 3 представлена зависимость значения тока в начале линии от частоты источника питания, подключаемого в начале линии I=ƒ(ƒ1). Ток в начале линии достигает максимального значения при достижении режима резонанса ƒ1рез.

В предлагаемом способе отсутствует необходимость использовать сложные стационарные системы, что делает устройство простым в применении. Фактически устройство является переносным, подключается к поврежденной линии после ее отключения и может быть использовано оперативным персоналом.


Способ определения места повреждения воздушных линий в распределительных сетях
Способ определения места повреждения воздушных линий в распределительных сетях
Способ определения места повреждения воздушных линий в распределительных сетях
Способ определения места повреждения воздушных линий в распределительных сетях
Способ определения места повреждения воздушных линий в распределительных сетях
Способ определения места повреждения воздушных линий в распределительных сетях
Способ определения места повреждения воздушных линий в распределительных сетях
Способ определения места повреждения воздушных линий в распределительных сетях
Способ определения места повреждения воздушных линий в распределительных сетях
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-50 of 109 items.
20.01.2018
№218.016.1e56

Поршневая машина с герметичным уплотнением

Изобретение относится к области энергетических машин, касается поршневых компрессоров с бесконтактным поршневым уплотнением, предназначенных для сжатия редких газов. Поршневая машина содержит цилиндр 1, размещенный с зазором поршень 2, всасывающий 5 и нагнетательный 6 клапаны. Герметизирующее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640890
Дата охранного документа: 12.01.2018
20.01.2018
№218.016.1e72

Прецизионный цифровой сервопривод

Изобретение относится к машиностроению, в частности к гидроприводам, имеющим фиксированные промежуточные положения, и может быть использовано в качестве исполнительного механизма в цифровых системах управления. Сервопривод содержит разрядные цилиндры с поршнями, длины ходов которых связаны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640879
Дата охранного документа: 12.01.2018
13.02.2018
№218.016.1fec

Способ моделирования процесса газификации жидкого ракетного топлива в баке ракеты-носителя и устройство для его реализации

Изобретение относится к ракетно-космической технике. Способ моделирования процесса газификации жидкого компонента ракетного топлива в баке ступени ракеты-носителя, основанный на подводе в экспериментальную модельную установку (ЭМУ) теплоты, проведении измерений температуры, давления в различных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641424
Дата охранного документа: 17.01.2018
17.02.2018
№218.016.2a00

Способ спуска отделяющейся части ракеты-носителя

Изобретение относится к ракетно-космической технике и касается отделяющихся частей (ОЧ) ступеней ракет-носителей (РН) при их движении по траектории спуска. Спуск ОЧ РН на жидких компонентах топлива в заданный район падения основан на стабилизации ОЧ, ориентации и управляемом движении ОЧ за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643073
Дата охранного документа: 30.01.2018
17.02.2018
№218.016.2a44

Способ управления работой гидравлической тормозной системы транспортного средства и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к области транспортных средств с тормозными системами, содержащими пневматические усилители тормозов. Способ управления работой гидравлической тормозной системы транспортного средства заключается в том, что при неработающем двигателе автомобиля его вакуумную камеру...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643013
Дата охранного документа: 29.01.2018
17.02.2018
№218.016.2a78

Способ проведения лётно-конструкторских испытаний автономного стыковочного модуля для очистки орбит от космического мусора

Изобретение относится к ракетно-космической технике. Способ проведения летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) автономного стыковочного модуля (АСМ) для очистки орбит от крупногабаритного космического мусора основан на выборе мишени из имеющихся на орбитах для их увода на орбиты утилизации,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643020
Дата охранного документа: 29.01.2018
17.02.2018
№218.016.2adb

Градиентометр напряженности магнитного поля

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для измерений параметров неравномерных магнитных полей, в частности градиента магнитной индукции или напряженности. Градиентометр напряженности магнитного поля содержит возбуждаемые этим полем два...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642887
Дата охранного документа: 29.01.2018
04.04.2018
№218.016.2eb2

Позиционный гидропривод

Изобретение относится к машиностроению, а именно к гидроприводам с дискретными позициями и может быть использовано для осуществления линейного перемещения рабочего органа в устройствах управления транспортными и технологическими машинами. Позиционный гидропривод содержит гидроцилиндр,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644435
Дата охранного документа: 12.02.2018
04.04.2018
№218.016.2eb4

Гибридная машина с тронковым поршнем

Изобретение относится к области энергетических машин и касается гибридных поршневых машин объемного действия, используемых в качестве насос-компрессоров, к которым предъявляются жесткие требования по массогабаритным характеристикам, экономичности и большому диапазону давлений нагнетания. Машина...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644424
Дата охранного документа: 12.02.2018
04.04.2018
№218.016.2f01

Позиционный гидропривод

Гидропривод предназначен для осуществления линейного перемещения рабочего органа в устройствах управления транспортными и технологическими машинами с дискретными позициями. Гидропривод содержит гидроцилиндр, разделенный перегородкой на два рабочих объема, в каждом из которых размещен поршень со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644427
Дата охранного документа: 12.02.2018
Showing 1-2 of 2 items.
19.01.2018
№218.016.06b5

Способ селективного определения отходящей линии с однофазным замыканием на землю в распределительных сетях напряжением 6-35 кв

Использование: в области электротехники. Технический результат - достоверное определение поврежденной линии среди других линий сети, позволяющее создать селективную защиту электрических сетей от однофазного замыкания на землю в распределительных сетях напряжением 6-35 кВ с изолированной или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631121
Дата охранного документа: 19.09.2017
04.04.2018
№218.016.2f91

Способ настройки компенсации емкостных токов замыкания на землю в электрических сетях

Использование: в области электротехники. Технический результат – повышение точности настройки на любой заданный режим компенсации при любых высокочастотных помехах и искажениях. Согласно способу для определения параметров контура нулевой последовательности сети используется свободная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644582
Дата охранного документа: 13.02.2018
+ добавить свой РИД