×
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 81-90 of 109 items.
09.02.2019
№219.016.b8a8

Порошковая проволока

Изобретение может быть использовано при электродуговой наплавке износостойких сплавов на детали, работающие в условиях интенсивного износа при повышенных температурах с ударными нагрузками, например деталей кузнечно-прессового инструмента горячего деформирования, валков горячей прокатки....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679374
Дата охранного документа: 07.02.2019
14.03.2019
№219.016.df43

Способ и устройство разжижения нефтяных шламов внутри резервуаров и закрытых емкостей свч-полем

Изобретение относится к устройству разжижения нефтяных шламов внутри резервуаров и закрытых емкостей СВЧ-полем. Устройство содержит «СВЧ-излучатель» 1 с коаксиальным кабелем 2, подключенным одним концом к «СВЧ-генератору» 3, находящемуся снаружи резервуара и предназначенному для подачи тока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681619
Дата охранного документа: 11.03.2019
29.03.2019
№219.016.ece2

Порошковая проволока

Изобретение может быть использовано для восстановления и упрочнения деталей, работающих в условиях трения металла о металл в контакте с коррозионной средой, например уплотнительных поверхностей запорной и дросселирующей арматуры, торцевых уплотнений контактных пар. Порошковая проволока состоит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682941
Дата охранного документа: 25.03.2019
29.03.2019
№219.016.ed00

Порошковая проволока

Изобретение может быть использовано для электродуговой наплавки износостойких сплавов на детали, работающие в условиях интенсивного износа при температуре до 800°С с ударными нагрузками, например детали кузнечно-прессового инструмента, валки горячей прокатки. Проволока состоит из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682940
Дата охранного документа: 25.03.2019
29.03.2019
№219.016.edc7

Способ работы поршневого насос-компрессора и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области насосо- и компрессоростроения и может быть использовано при создании гибридных поршневых машин объемного действия преимущественно малой и средней производительности, предназначенных для сжатия и подачи потребителю одновременно или попеременно жидкостей и газов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683051
Дата охранного документа: 26.03.2019
30.03.2019
№219.016.f930

Устройство тактовой синхронизации с оценкой качества принимаемого сообщения

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах радиосвязи при передаче дискретных сообщений. Технический результат - исключение влияния случайных помех на точность тактовой синхронизации при приеме дискретных сообщений, сохранение синхронизации во время...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683280
Дата охранного документа: 27.03.2019
10.04.2019
№219.016.fee7

Устройство для сварки пластмассовых труб

Изобретение относится к сварочным устройствам для сварки пластмассовых труб. Предложено центрирующее устройство, закрепленное на раме, на направляющих которого установлены неподвижный и подвижный зажимы. Подвижный зажим снабжен гидравлическим приводом с гидроцилиндрами и соединен с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684379
Дата охранного документа: 08.04.2019
12.04.2019
№219.017.0c05

Устройство защиты однофазного трансформатора от электрических повреждений в обмотках

Использование: в области электротехники. Технический результат – повышение надежности функционирования устройства защиты однофазного трансформатора от электрических повреждений за счет устранения зависимости его чувствительности от места расположения замкнувшихся витков в обмотках защищаемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684607
Дата охранного документа: 10.04.2019
01.05.2019
№219.017.47c7

Гибридная машина объемного действия с тронковым поршнем

Изобретение относится к поршневым энергетическим машинам объемного действия и может быть использовано при создании компактных агрегатов, подающих потребителю одновременно или попеременно сжатый воздух и жидкость под давлением. Машина содержит картер 1 с кривошипно-шатунным механизмом привода 2,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686536
Дата охранного документа: 29.04.2019
20.05.2019
№219.017.5c43

Бесколлекторный синхронный генератор с постоянными магнитами

Изобретение относится к области электротехники. Технический результат - улучшение пусковых и эксплуатационных характеристик. Бесколлекторный синхронный генератор с постоянными магнитами включает статор, ротор и устройство для выпрямления электрического тока. На роторе закреплены постоянные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687964
Дата охранного документа: 17.05.2019
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