×
10.05.2018
218.016.40b9

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТОКА ПРИ НАСЫЩЕНИИ ТРАНСФОРМАТОРА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002648991
Дата охранного документа
29.03.2018
Аннотация: Использование: в области электротехники. Технический результат - расширение функциональных возможностей и адаптивности способа. Параметры модели трансформатора, подверженные изменению в ходе эксплуатации, подлежат определению в реальном времени, что в структурной схеме, реализующей предлагаемый способ, выполняет адаптивный корректор. Для синтеза корректора и для его запуска в режим восстановления требуется задать на фиксированном интервале времени неискаженный ток. Этот интервал приходится на время насыщения трансформатора. Задачу решает экстраполяция процесса на интервале правильной трансформации. Сначала модельный сигнал используется на этапе сегментации процесса, а затем - для экстраполяции на время после начала насыщения. Описание структурной схемы, реализующей данный способ в терминале микропроцессорной защиты, выполнено в дискретном времени. В качестве примера взят линейный модельный сигнал. Два его варьируемых параметра определяются в процессе сегментации. Экстраполяция совершается на три дискретных момента времени, составляющих фиксированный интервал в начале процесса насыщения трансформатора. На этом интервале определяются два параметра адаптивного корректора. Выходной сигнал структурной схемы образован в итоге коммутатором трех токовых сигналов - на интервале неискаженной трансформации, на фиксированном интервале, на интервале восстановления тока. 5 ил.

Изобретение относится к электроэнергетике, а именно к релейной защите и автоматике электрических систем.

Известна общая задача восстановления нелинейно искаженного сигнала [1]. В электроэнергетике она принимает специфический характер. Релейная защита получает основную информацию от измерительных трансформаторов тока, которые на сегодняшний день все еще представляют собой электромагнитные устройства. Ферромагнитные сердечники трансформаторов обладают нелинейной характеристикой намагничивания, состоящей из рабочей части и областей насыщения. Пока трансформатор остается в пределах рабочей части, вторичный ток не претерпевает нелинейных искажений. Все кардинально изменяется при насыщении. В области насыщения резко возрастает ток намагничивания стали сердечника. Соответственно резко снижается и изменяет свою форму вторичный ток, поступающий в терминалы релейной защиты. Возникает необходимость в принятии мер, предотвращающих неверные действия релейной защиты.

Известны технические решения, направленные на восстановление нелинейно искаженного тока [2-4]. Они основываются на априорных сведениях о характеристике намагничивания стали сердечника трансформатора тока, что может быть принято при апостериорном анализе осциллограмм короткого замыкания, но малопригодно для алгоритмов реального времени.

В релейной защите нашли практическое применение более простые способы восстановления тока, искаженного вследствие насыщения измерительных трансформаторов. Эти способы или вовсе не нуждаются в априорной информации о характеристике намагничивания и нагрузке трансформатора тока, или довольствуются частичной информацией. Но они полагаются на установленный факт: в процессе изменения тока присутствуют участки неискаженной трансформации, когда магнитопровод не насыщен. Например, в [5] уровень тока на таком участке запоминается и далее поддерживается несмотря на происходящее насыщение и уход тока в ветвь намагничивания. Тем не менее, восстановление вторичного тока в этом случае нельзя считать полным, предотвращается всего лишь резкое падение вторичного тока.

Современные способы восстановления наиболее детально описаны в [6, 7]. Их отличают следующие признаки. Во-первых, сегментация наблюдаемого процесса, т.е. разделение на однородные участки двух типов - участки неискаженной (правильной) трансформации и участки, на которых влияет насыщение сердечника трансформатора. Во-вторых, экстраполяция информации с участков правильной информации на последующие участки искаженного тока. Эти способы не предполагают моделирования всего процесса трансформации тока электрической системы, но тем не менее они сохраняют зависимость от априорной информации о ветви намагничивания и нагрузке трансформатора тока. Такая зависимость ощутимо сужает функциональные возможности способа восстановления искаженного тока, так как параметры трансформатора и его нагрузки не остаются неизменными, к тому же их определение в условиях эксплуатации затруднено.

Цель изобретения - расширение функциональных возможностей и упрощение способа восстановления тока, искаженного вследствие насыщения измерительного трансформатора. Достижение поставленной цели обеспечивается тем, что априорная информация о трансформаторе ограничивается исключительно структурой его модели, никак не затрагивая параметры. Последние определяют в режиме реального времени, и в этом смысле предлагаемый способ следует отнести к категории адаптивных.

Как и в прототипе [7], предусматривается сегментация - выделение из наблюдаемого процесса изменения тока интервалов неискаженной трансформации и экстраполяция внутреннего процесса каждого такого интервала на время после его окончания. Новизна дальнейшего подхода к обработке полученной информации заключается в том, что сегментация производится с использованием модельного сигнала, а не путем моделирования наблюдаемого процесса синусоидой и экспонентой, как это делается в прототипе, и экстраполируют модельный сигнал. Причем экстраполируют на строго ограниченное время. Ключевой новый признак заключается в том, что на этом фиксированном интервале времени, следующим за интервалом неискаженной трансформации, синтезируют корректор наблюдаемого тока. Далее пропускают через него искаженный ток на том интервале, который начинается вслед за фиксированным интервалом времени и длится до наступления очередной неискаженной трансформации.

Необходимо пояснить, в чем заключается преимущество применения модельного сигнала как для сегментации наблюдаемого тока, так и для экстраполяции процесса неискаженной трансформации. В прототипе определяют параметры модели тока короткого замыкания. Модель состоит из синусоидальной и экспоненциальной слагающих, содержит четыре варьируемых параметра. Для их оценивания с минимальной переопределенностью требуются пять отсчетов наблюдаемого сигнала. Между тем, для определения параметров линейного модельного сигнала достаточно трех отсчетов. Продолжительность интервала неискаженной трансформации при высоких уровнях тока короткого замыкания может сократиться до 2-3 миллисекунд, что говорит о необходимости обходиться минимально возможным числом отсчетов наблюдаемого неискаженного процесса короткого замыкания. Далее, необходимо заметить, что для оценивания апериодической составляющей требуются непростые адаптивные фильтры. Если же затухание свободного процесса фиксируется, то отпадает нужда в адаптивных фильтрах, но взамен появляется методическая погрешность экстраполяции процесса из-за несовпадения реального и фиксированного затуханий.

На фиг. 1 приведена структурная схема преобразования тока электрической сети, на фиг. 2 - кусочно-линейная характеристика намагничивания стали трансформатора тока, на фиг. 3 - схемная модель передачи тока в нагрузку трансформатора, на фиг. 4 - функциональная схема восстановления искаженного тока, на фиг. 5 - пример применения предлагаемого способа.

Основные элементы конструкции трансформатора тока 1 - магнитопровод (сердечник) 2, первичная обмотка 3, вторичная обмотка 4. Ток вторичной обмотки подается в нагрузку 5, где и наблюдается. В характеристике намагничивания стали сердечника 2 выделяется рабочий участок 6, близкий к оси магнитной индукции В и участки насыщения 7 и 8. Схемная модель насыщенного трансформатора тока 1 образована двумя ветвями - ветвью намагничивания 9 и ветвью нагрузки 10 - и учитывает три основных параметра: индуктивность Lμ ветви намагничивания в области насыщения (участки характеристики 7, 8) и параметры R, L нагрузки 10. Трансформатор тока 1 включается в провод 11 электрической сети и преобразует его ток i1 во вторичный ток i2=i. В терминале релейной защиты 5 ток i подвергается преобразованию. Аналого-цифровой преобразователь 12 формирует отсчеты i(k), где k=…, 0, 1, … - дискретное время. Генератор модельного сигнала 13 формирует собственный сигнал iм(k), например линейный

где х и у - варьируемые параметры. В структуру схемы восстановления тока входят, кроме того, сегментатор 14, корректор 15, счетчик числа отсчетов 16 и коммутатор 17.

На фиг. 5 приведены токи трансформатора: 18 - наблюдаемый ток i, 19 - ток i1, приведенный ко вторичной стороне. Вследствие насыщения трансформатора токи 18 и 19 резко отличаются, но на интервале неискаженной трансформации 20 они совпадают. Интервал 20 соответствует рабочему участку 6 характеристики намагничивания. Интервал экстраполяции 21 обеспечивается модельным сигналом iм(k). На фиг. 5 закон изменения тока на участке 20 близок к линейному. Модельный сигнал (1) продолжит этот процесс и на интервале 21, где предусмотрено заданное число отсчетов, в данном примере только три. Восстановление тока на интервале 22, следующим за интервалом 21, продолжается вплоть до выявления очередного интервала правильной трансформации 23.

Сегментация и восстановление тока - самостоятельные задачи, так как относятся к разным участкам наблюдаемого процесса. Однако имеется определенная зависимость результата восстановления от результата сегментации. Сегментация же автономна.

Рассмотрим основные операции, совершаемые в структурной схеме фиг. 4 и составляющие содержание предлагаемого способа. Сегментатор 14 получает сигнал i(k) с выхода аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 12 и сигнал iм(k) от генератора модельного сигнала 13. Операции сегментации заключаются в оценивании параметров модельного сигнала iм(k), например, х и у в (1), из условия близости к наблюдаемому сигналу i(k), скажем, по критерию наименьших квадратов

.

В результате определяются значения параметров х и у, а также начального kнач и конечного kкон значений дискретного времени в пределах интервала неискаженной трансформации 20.

Основные операции данного способа осуществляет корректор 15. Это адаптивный модуль, преобразующий сигнал i(k) в не на основе фиксированной процедуры, а с настройкой на ту закономерность, которая действует в модели насыщенного трансформатора (фиг. 3):

где Ψ - потокосцепление вторичной обмотки 4. В пределах одного интервала дискретизации Δt уравнение (2) может быть представлено в виде

Для малого времени Δt интеграл в (3) допустимо заменить алгебраическим выражением

К тому же в области насыщения магнитопровода с характеристикой намагничивания по фиг. 2

где Bs - индукция насыщения, μд - относительная дифференциальная магнитная проницаемость, μ0 - магнитная постоянная, Lμ - дифференциальная индуктивность ветви намагничивания на участках насыщения, w2 - число витков вторичной обмотки, S - сечение магнитопровода, - длина его средней линии.

С учетом (4) и (5) из (3) вытекает связь между наблюдаемым током i и током намагничивания

где - дискретное время,

Параметры g и h неизвестны и подлежат определению, для чего необходимо располагать отсчетами iμ(k') при трех значениях k'=0,1,2. Пусть отсчет времени k' ведется от начала насыщения. Принимается равенство

согласно которому неизвестные три отсчета заменяются экстраполированными отсчетами модельного тока iм, функция которого была определена ранее на завершившимся интервале неискаженной трансформации. Вслед за (6)

Определив приращения

получим из (6) два алгебраических уравнения

где

а 10=i(1)+i(0), a21=i(2)+i(1),

b10=Δi(1)=i(1)-i(0), b2l=Δi(2)=i(2)-i(1).

Решение системы (11), (12)

Синтез корректора 15 заключается в выполнении операций (8)-(10) и (13), (14). Что же касается его дальнейшей роли, то она заключается в операции восстановления тока на основе закономерности (6)

Δiμ(k')=iμ(k'-1)+(g+h)i(k')+(g-h)i(k'-1),

начиная от момента k'=4 и до завершения участка насыщения 18.

Счетчик числа импульсов 16 в приводимом примере фиксирует интервал времени k'=0, 1, 2, получая сигнал от сегментатора 14 в момент kкон окончания интервала неискаженной трансформации. Коммутатор 17 переключается в моменты kкон и k'=4. Если трансформатор не насыщен, то на выход коммутатора 17 поступает наблюдаемый ток i(k). В случае насыщения коммутатор переключается в момент kкон и в следующий момент k=kкон+1 или, что то же, k'=0, на выход поступает отсчет модельного сигнала iмод (kкон+1), что согласуется с принятым условием (7). По завершении интервала времени, задаваемого счетчиком 16, происходит очередное переключение коммутатора 17, на этот раз создается путь на выход для восстановленного тока от корректора 15.

В примере работы описанной структуры на фиг. 5 жирной линией показан выходной сигнал на протяжении первой полуволны тока короткого замыкания, указанного пунктирной линией. Тонкой сплошной линией отмечен наблюдаемый ток. Пример дан для частоты дискретизации 4 кГц (Δt=0,25 мс). Выходной сигнал включает в свой состав участки 20, 21, 22, практически совпадающие с первичным током, приведенным ко вторичной обмотке трансформатора.

Широкие функциональные возможности предложенного способа вытекают из того обстоятельства, что ни используемый для сегментации и экстраполяции модельный сигнал, ни используемая при синтезе адаптивного корректора искаженного тока модель трансформатора не ограничены конкретной реализацией. Микропроцессорные терминалы релейной защиты выполняют синтез адаптивных модулей в темпе реального времени без каких-либо затруднений, если выполняемые операции описываются алгебраическим соотношениями, как это представлено в данном способе.

Источники информации

1. Авторское свидетельство СССР №468169, G01R 19/00, 1973.

2. Патент РФ №2457495, G01R 15/18, 2008.

3. Патент РФ №2526834, H01F 27/42, H01F 38/28, 2012.

4. Лямец, Ю.Я. Оптимизационный подход к восстановлению нелинейно искаженного тока / Ю.Я. Лямец, А.В. Шевелев // РЗАУЭ: материалы науч.-техн. конф., посвящ. 40-летию ОАО «ВНИИР» / Чебоксары: изд-во Чуваш, ун-та., 2001. С. 52-54.

5. Авторское свидетельство СССР №815821, Н02Н 3/08, 1979.

6. Wiszniewski A., Rebizant W., Schiel L. Correction of current transformer transient performance // IEEE Transactions on Power Delivery. 2008. Vol. 23(2). P. 624-632. doi: 10.1109/TPWRD.2008.915832

7. Hajipour E., Vakilian M., Sanaye-Pasand M. Current-Transformer Saturation Compensation for Transformer Differential Relays // IEEE Transactions on Power Delivery. 2015. Vol. 30(5). P. 2293-2302. doi: 10.1109/TPWRD.2015.2411736

Способ восстановления тока при насыщении трансформатора, включающий в себя выделение из наблюдаемого процесса изменения тока интервалов неискаженной трансформации и экстраполяции процесса из каждого такого интервала на последующее время, отличающийся тем, что интервал неискаженной трансформации выделяют с использованием модельного сигнала, параметры которого определяют путем приближения к участкам наблюдаемого тока, модельный сигнал экстраполируют на фиксированный интервал времени, синтезируют на этом интервале корректор наблюдаемого тока и пропускают через него тот ток, который наблюдают на интервале времени от конца фиксированного интервала до наступления времени следующей неискаженной трансформации.
СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТОКА ПРИ НАСЫЩЕНИИ ТРАНСФОРМАТОРА
СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТОКА ПРИ НАСЫЩЕНИИ ТРАНСФОРМАТОРА
СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТОКА ПРИ НАСЫЩЕНИИ ТРАНСФОРМАТОРА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 13 items.
29.12.2017
№217.015.f582

Способ защиты синхронных генераторов от замыкания на землю в одной точке цепи возбуждения

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение точности измерения сопротивления изоляции без усложнения конструкции устройства защиты. Способ защиты синхронных генераторов от замыкания на корпус (землю) в одной точке цепи возбуждения заключается в воздействии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637505
Дата охранного документа: 05.12.2017
29.12.2017
№217.015.fb37

Способ релейной защиты генератора

Использование: в области электротехники и электроэнергетики. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей и в упрощении способа. Генератор наблюдают со стороны линейных и нулевых выводов. Фиксируют момент смены предшествующего режима текущим режимом....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640290
Дата охранного документа: 27.12.2017
29.12.2017
№217.015.fea9

Способ релейной защиты дальнего резервирования

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат - повышение чувствительности и расширение функциональных возможностей способа дальнего резервирования. Согласно способу фиксируют токи и напряжения в начале линии, используют передающую модель линии со входом в месте наблюдения и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638548
Дата охранного документа: 14.12.2017
13.02.2018
№218.016.23b9

Способ распознавания повреждённых фаз линий электропередачи при неполнофазном замыкании на землю

Изобретение относится к релейной защите высоковольтных линий электропередачи, которые работают в режиме с глухозаземленной нейтралью, в частности к распознаванию поврежденных фаз. Техническим результатом является упрощение и повышение распознающей способности способа фазовой селекции. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642506
Дата охранного документа: 25.01.2018
17.02.2018
№218.016.2abf

Способ релейной защиты линии электропередачи с ответвлениями

Использование: в области электротехники. Технический результат – расширение функциональных возможностей и повышение чувствительности защиты. Согласно способу предполагается двухстороннее наблюдение электропередачи с обменом информации между двумя полукомплектами релейной защиты, установленными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642844
Дата охранного документа: 29.01.2018
17.02.2018
№218.016.2cfd

Способ релейной защиты трансформатора

Использование: в области электротехники. Технический результат – повышение точности разграничения режимов повреждения трансформатора и альтернативных им режимов. Согласно способу релейной защиты трансформатора осуществляют наблюдение токов и напряжений на зажимах его обмоток, преобразование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643779
Дата охранного документа: 06.02.2018
10.05.2018
№218.016.3ab9

Способ определения интервалов однородности (сегментации) электрической величины

Использование: в области электротехники. Технический результат – устранение проблемы нелинейного искажения тока короткого замыкания вследствие насыщения трансформаторов тока. Сегментация призвана выделить интервалы правильной трансформации, возникающие в те промежутки времени, когда...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647484
Дата охранного документа: 16.03.2018
10.05.2018
№218.016.3aeb

Способ релейной защиты линии электропередачи при двухстороннем наблюдении

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат - упрощение способа и повышение чувствительности защиты. Полукомплекты микропроцессорной защиты синхронно фиксируют токи и напряжения на обеих сторонах линии, а оптоволоконный канал связи передает информацию от одного комплекта к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647485
Дата охранного документа: 16.03.2018
29.05.2018
№218.016.54a3

Способ релейной защиты энергообъекта

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат - расширение функциональных возможностей способа и повышение быстродействия релейной защиты, которая его реализует. В способе релейной защиты все режимы сети разделяют на две группы. На первую группу защита призвана реагировать,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654056
Дата охранного документа: 16.05.2018
29.05.2018
№218.016.5594

Способ интервального определения места однофазного замыкания в фидере

Изобретение относится к релейной защите и автоматике распределительных сетей. Сущность: наблюдаются фазные напряжения и токи на входе фидера. Наблюдаемые величины преобразуют в передающей модели фидера в фазные напряжения и хотя бы один опорный ток в произвольном месте предполагаемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654368
Дата охранного документа: 17.05.2018
Showing 1-10 of 31 items.
10.09.2013
№216.012.6926

Способ определения места повреждения линии электропередачи при двухстороннем наблюдении

Использование: в области релейной защиты и автоматики электрических систем. Технический результат - расширение функциональных возможностей. Согласно способу выделяют в модели электропередачи участок предполагаемого повреждения, устраняют из модели участок распределенных емкостей и формируют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492565
Дата охранного документа: 10.09.2013
27.01.2014
№216.012.9cb7

Способ определения мест двойного замыкания многопроводной электрической сети

Изобретение относится к релейной защите и автоматике электрических систем. Сущность: контролируемая сеть наблюдается на обеих сторонах. Наблюдения синхронизированы, происходит обмен информацией между концевыми подстанциями. Используется модель контролируемой сети с тремя участками. Модель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002505825
Дата охранного документа: 27.01.2014
27.01.2014
№216.012.9cb8

Способ определения места и характера повреждения многопроводной электрической сети

Изобретение относится к электроэнергетике, конкретнее - к релейной защите и автоматике электрических систем. Сущность: определение места повреждения выполняется в два этапа. На первом этапе полагают, что повреждены все провода. Определяют место повреждения по токам и напряжениям всех проводов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002505826
Дата охранного документа: 27.01.2014
20.05.2014
№216.012.c5b4

Способ определения поврежденного фидера при замыкании на землю в распределительной сети

Изобретение относится к области релейной защиты и автоматики. Сущность: фиксируют с заданной частотой дискретизации отсчеты напряжения нулевой последовательности на общих шинах и отсчеты токов нулевой последовательности в каждом фидере распределительной сети. Осуществляют цифро-аналоговое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516371
Дата охранного документа: 20.05.2014
10.01.2015
№216.013.1850

Способ задания условий срабатывания релейной защиты

Изобретение из области электроэнергетики касается построения микропроцессорной релейной защиты, а именно этапов ее обучения, задания характеристики срабатывания и функционирования в рабочем режиме. Обучение осуществляется от имитационных моделей защищаемого объекта. Входные величины защиты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537652
Дата охранного документа: 10.01.2015
20.02.2015
№216.013.2a7a

Способ определения места замыкания линии электропередачи при двухстороннем наблюденни

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат - повышение эффективности и простоты способа. Согласно способу фиксируют фазные напряжения и токи на обеих сторонах линии, выделяют их аварийные составляющие, разделяют напряжения и токи на составляющие нулевой последовательности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542331
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.2a80

Способ определения места замыкания линии электропередачи при двухстороннем наблюдении

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат - повышение эффективности и простоты способа. Согласно способу фиксируют аварийные составляющие фазных напряжений и токов на обеих сторонах линии, вычитают из них составляющие нулевой последовательности, формируя тем самым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542337
Дата охранного документа: 20.02.2015
27.02.2015
№216.013.2c0d

Способ определения места однофазного замыкания фидера на землю

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат - повышение точности. Согласно способу составляют модели двух частей фидера, первой - от места наблюдения до места предполагаемого замыкания и второй - от места предполагаемого замыкания до конца фидера, первую часть фидера...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542745
Дата охранного документа: 27.02.2015
20.06.2015
№216.013.559e

Способ дистанционной защиты линий электропередачи

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение надежности защиты. Предлагаемый способ основан на симбиозе прямой и косвенной адаптации. Согласно способу применяется три типа сигналов и, соответственно, три разнотипных групп аналогичных реле, а также групп...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553448
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.11.2015
№216.013.90c8

Способ определения места замыкания фидера при двухстороннем наблюдении

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение точности определения места замыкания. Согласно способу регистрируют информационные составляющие наблюдавшихся токов и напряжений на концах фидера и используют их в качестве входных напряжений и первых входных токов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568680
Дата охранного документа: 20.11.2015
+ добавить свой РИД