×
16.11.2019
219.017.e337

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ АСИНХРОННОГО РЕЖИМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Использование: в области электротехники. Технический результат заключается в повышении надежности выявления асинхронного режима при длительном характере процесса потери устойчивости электрической сети. Согласно способу выявляют моменты перехода контрольного сигнала через верхний и нижний пороги и измеряют длительность цикла асинхронного режима. Для отстройки колебаний контрольного сигнала в нагрузочном режиме контролируется наличие между соседними переходами через верхний порог перехода через нижний порог. Согласно способу предлагается длительность первого цикла асинхронного режима измерять по одноименным переходам контрольного сигнала через верхний порог сверху вниз, что позволит начать отсчет длительности первого цикла асинхронного режима сразу после потери электрической сетью устойчивости. В результате способ правильно выявит первый цикл асинхронного режима при длительном характере процесса потери устойчивости электрической сетью. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области электротехники, а именно, к релейной защите и автоматике.

Известен способ выявления асинхронного режима электрической сети, реализованный в устройстве (Руководство по эксплуатации комплекса противоаварийной автоматики многофункциональный КПА-М-03.04.05.05.06.09.11.15-10001-УХЛ4. ИШМУ.656455.078-01 РЭ. ЗАО «Институт автоматизации энергетических систем», г. Новосибирск, 2013). Согласно ему измеряют фазные токи и на их основе формируют контрольный сигнал, пропорциональный действующему значению тока прямой последовательности в каждый момент времени. Выявляют моменты перехода контрольного сигнала через верхний и нижний пороги. Измеряют длительность цикла асинхронного режима, как интервал времени между двумя соседними одноименными переходами контрольного сигнала. Если контрольный сигнал сначала переходит верхний порог снизу вверх, то одноименным переходом является соседний аналогичный переход контрольного сигнала через верхний порог. Если контрольный сигнал сначала переходит нижний порог сверху вниз, то одноименным переходом является соседний аналогичный переход контрольного сигнала через нижний порог. Выдают сигнал возникновения асинхронного режима или сбрасывают его, если длительность цикла асинхронного режима, измеренная таким образом, соответственно больше или меньше уставки.

Способ имеет следующие недостатки. Первый из них вызван тем, что способ не контролирует последовательность перехода контрольного сигнала через пороги. Это может привести к ложной работе способа при колебаниях тока в рабочих режимах электрической сети, когда появляются переходы контрольного сигнала через верхний порог, но между ними отсутствует переход контрольного сигнала через нижний порог, что характерно и обязательно для асинхронного режима.

Второй недостаток связан с самим принципом определения длительности цикла асинхронного режима. Этот изъян проявляется в начале развития асинхронного режима, в котором процесс потери устойчивости электрической сети обычно носит длительный характер. Это происходит при росте нагрузки в электрической сети, в связи с чем контрольный сигнал может пересечь верхний порог задолго до наступления асинхронного режима. Поскольку моменты одноименных переходов в этом случае определяются переходами контрольного сигнала через верхний порог по направлению «снизу-вверх», то длительность цикла асинхронного режима, отсчет которого будет начат при первом переходе контрольного сигнала через верхний порог задолго до начала асинхронного режима, превысит уставку. Способ уберет эту точку перехода из рассмотрения, в связи с чем пропустит первый цикл асинхронного режима.

Часть недостатков предыдущего аналога устранена в способе, реализованном в типовом устройстве автоматики ликвидации асинхронного режима (Принципиальные схемы устройств автоматического прекращения асинхронного хода. Типовые материалы для проектирования №407-0-174.88. Институт «Энергосетьпроект», 1988). Согласно ему измеряют фазный ток и на его основе формируют контрольный сигнал, пропорциональный действующему значению фазного тока в каждый момент времени. Выявляют моменты последовательного перехода контрольного сигнала через верхний и нижний пороги. Измеряют длительность цикла асинхронного режима, как интервал времени между двумя соседними одноименными переходами контрольного сигнала: верхнего порога по направлению «снизу-вверх» и нижнего порога - «сверху-вниз». Однако способ так же, как и предыдущий аналог, при длительном процессе потери устойчивости в электрической сети пропускает первый цикл асинхронного режима, поскольку моменты одноименных переходов контрольного сигнала и в этом случае определяются переходами верхнего порога по направлению «снизу-вверх». Длительность цикла асинхронного режима, отсчет которого так же будет начат при первом переходе контрольного сигнала через верхний порог, превысит уставку, и способ исключит цикл асинхронного режима из рассмотрения.

Этот способ является наиболее близким к заявляемому способу по использованию, технической сущности и достигаемому техническому результату, и принят в качестве прототипа.

Техническим результатом, достигаемым предлагаемым способом, является повышение надежности выявления асинхронного режима при длительном характере процесса потери устойчивости электрической сети.

С этой целью в известном способе выявления асинхронного режима электрической сети, согласно которому измеряют фазные токи и на их основе формируют контрольный сигнал, сравнивают его с верхним и нижним порогами и выявляют моменты последовательного перехода контрольного сигнала через упомянутые пороги, измеряют длительность цикла асинхронного режима как интервал времени между двумя соседними одноименными переходами и выдают сигнал возникновения асинхронного режима или сбрасывают его, если длительность определенного таким образом цикла соответственно меньше или больше уставки, предлагается измерять длительность первого цикла асинхронного режима по одноименным переходам контрольного сигнала через верхний порог сверху вниз, а длительность остальных циклов асинхронного режима - по переходам контрольного сигнала через верхний порог снизу вверх.

Благодаря новому методу измерения длительности первого цикла асинхронного режима способ приобретает возможность выявления асинхронного режима при длительном процессе потери устойчивости.

В одной из реализации способа, используемой в полнофазном режиме работы электрической сети, контрольный сигнал предлагается формировать пропорционально действующему значению тока прямой последовательности в каждый момент времени.

В другой реализации способа контрольный сигнал формируют пропорционально действующему значению тока нулевой последовательности в каждый момент времени. Этот способ применяется в случае работы электрической сети в неполнофазном режиме (Принципиальные схемы устройств автоматического прекращения асинхронного хода. Типовые материалы для проектирования №407-0-174.88. Институт «Энергосетьпроект», 1988).

Третья реализация, в которой контрольный сигнал формируют пропорционально действующему значению тока одной из фаз в каждый момент времени, применяется для работы в полнофазном режиме электрической сети.

Фиг. 1 и 2 иллюстрируют работу прототипа и предлагаемого способа при выявлении асинхронного режима в случае продолжительного процесса потери устойчивости электрической сети.

Для пояснения сути изобретения сначала рассмотрим принцип действия прототипа в режиме медленной потери устойчивости электрической сети (фиг. 1). Предпосылка к потере устойчивости появляется в точке А, когда ток нагрузки превысит верхний порог и продолжит непрерывно расти. В точке максимума контрольного сигнала (точка В) электрическая сеть теряет устойчивость. Поскольку прототип измеряет длительность цикла асинхронного режима как интервал времени между двумя соседними одноименными переходами контрольного сигнала верхнего или нижнего порогов, то в данном случае прототип начнет отсчет первого цикла уже в точке А, задолго до точки потери устойчивости (точка В). Из-за невысокой скорости развития процесса потери устойчивости отсчет продолжительности первого цикла в этом случае превысит уставку по длительности цикла Tкр. Это приводит к прекращению отсчета продолжительности цикла, и в точке С прототип уберет точку А из рассмотрения и пропустит первый цикл асинхронного режима. Это - основной недостаток прототипа.

В предлагаемом способе этот недостаток прототипа исключается путем начала измерения длительности первого цикла асинхронного режима сразу после потери устойчивости электрической сети. Измерение длительности остальных циклов в предлагаемом изобретении начинают уже с некоторым опережением по одноименным моментам перехода контрольного сигнала через верхний порог снизу вверх, поскольку факт возникновения асинхронного режима уже установлен.

Рассмотрим принцип действия способа. Предлагаемый способ ведет начало отсчета продолжительности первого цикла асинхронного режима с момента перехода контрольного сигнала через верхний порог сверху вниз. В первом цикле асинхронного режима этот момент наступит уже после потери электрической сетью устойчивости, то есть в точке F (фиг. 2). Следовательно, способ начинает оценивать длительность первого цикла асинхронного режима только после потери устойчивости (после точки В на фиг. 2), исключая тем самым из рассмотрения точку А и обеспечивая правильный отсчет продолжительности первого цикла асинхронного режима (интервал времени между точками F и F' - ).

После выявления первого цикла асинхронного режима целесообразно (во избежание затягивания процесса измерения) длительность остальных циклов асинхронного режима измерять как интервал времени между двумя соседними переходами контрольного сигнала через верхний порог снизу вверх (интервал времени между точками Е и Е' - ). Поэтому способ остальные циклы асинхронного режима измеряет по изложенному выше принципу.

Контроль длительности циклов асинхронного режима по переходам контрольного сигнала через верхний порог является принципиально обоснованным, поскольку потеря устойчивости происходит всегда при значительных токах. Для разграничения колебаний контрольного сигнала при асинхронном режиме и колебаний при нагрузочном режиме контролируют присутствие между соседними переходами контрольного сигнала через верхний порог пересечений им нижнего порога (точки D и D').

В способе, предназначенном для работы в полнофазных режимах электрической сети, контрольный сигнал формируют пропорционально действующему значению либо тока прямой последовательности, либо тока одной из фаз в каждый момент времени.

В другой реализации способа, предназначенной для работы в неполнофазных режимах электрической сети, контрольный сигнал формируют пропорционально действующему значению тока нулевой последовательности в каждый момент времени.

Таким образом, предлагаемый способ повышает надежность выявления асинхронного режима электрической сети, благодаря усовершенствованию принципа измерения длительности асинхронного режима при затяжном процессе потери устойчивости электрической сети.


СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ АСИНХРОННОГО РЕЖИМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ АСИНХРОННОГО РЕЖИМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-28 of 28 items.
29.05.2018
№218.016.5617

Устройство безударного пуска

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для безударного пуска и отключения высоковольтных нагрузок, например электродвигателей или трансформаторов среднего напряжения 6/10 кВ. Технический результат - расширение функциональных возможностей. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654544
Дата охранного документа: 21.05.2018
29.05.2018
№218.016.5637

Способ быстродействующего автоматического переключения на резервный источник электропитания потребителей

Использование: в области электротехники. Технический результат - исключение возможности создания искусственного двойного замыкания на землю в момент переключения на резервный источник питания. Согласно способу измеряют напряжение на шинах основного и резервного источников питания и угол между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654532
Дата охранного документа: 21.05.2018
25.06.2018
№218.016.6599

Способ защиты генератора от замыканий на землю

Использование: в области электротехники. Технический результат заключается в повышении чувствительности защиты. Согласно способу для каждой из фаз генератора определяют дифференциальный ток как разность токов двух сторон фазной обмотки статора и выделяют из него остаточный сигнал путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658645
Дата охранного документа: 22.06.2018
09.06.2019
№219.017.7a4a

Способ определения сопротивлений изоляции присоединений в сети постоянного тока с изолированной нейтралью, устройство для его осуществления и дифференциальный датчик для этого устройства

Изобретение относится к способам измерения и контроля сопротивления изоляции изолированных от земли (корпуса) силовых электрических сетей постоянного тока. В сети постоянного тока с изолированной нейтралью измеряют напряжения между «землей» и полюсами источника постоянного тока, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002381513
Дата охранного документа: 10.02.2010
01.08.2019
№219.017.baf0

Способ контроля состояния отключенной в цикле оапв фазы линии электропередачи с шунтирующими реакторами и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области электротехники, в частности к релейной защите и автоматике линий электропередачи переменного тока сверхвысокого напряжения с ненулевой степенью компенсации рабочей емкости, и может быть применено для определения факта погасания дуги подпитки или наличия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695890
Дата охранного документа: 30.07.2019
07.09.2019
№219.017.c89d

Способ локализации источников повышенной эмиссии кондуктивных помех шкафа комплектного устройства и устройство для его осуществления

Использование: в области электротехники и электроэнергетики. Технический результат - повышение надежности локализации источников повышенной эмиссии кондуктивных помех и расширение области применения. Способ локализации источников повышенной эмиссии кондуктивных помех в шкафу комплектного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699390
Дата охранного документа: 05.09.2019
08.09.2019
№219.017.c920

Способ локализации источников повышенной эмиссии кондуктивных помех шкафа комплектного устройства и устройство для его осуществления

Использование: в области электротехники и электроэнергетики. Технический результат - повышение надежности локализации местоположения источника повышенной эмиссии кондуктивных помех и расширение области применения. Способ локализации источников повышенной эмиссии кондуктивных помех в шкафу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699564
Дата охранного документа: 06.09.2019
11.03.2020
№220.018.0ae6

Способ формирования контролируемого сигнала для цифровой защиты от замыканий на землю при перемежающемся дуговом замыкании

Использование: в области электротехники для применения в измерительном тракте защит от замыканий на землю. Технический результат - повышение надежности выявления перемежающегося дугового замыкания без повышения частоты дискретизации тракта АЦП. Способ формирования контролируемого сигнала для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716235
Дата охранного документа: 10.03.2020
Showing 11-18 of 18 items.
27.10.2015
№216.013.8a7d

Источник контрольного тока

Источник контрольного тока относится к электротехнике, а именно к области релейной защиты, и может быть использовано в устройствах 100% защиты от однофазных замыканий на землю в обмотке статора генератора. Технический результат заявленного устройства - упрощение системы управления инвертора и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567056
Дата охранного документа: 27.10.2015
20.01.2016
№216.013.a2a0

Способ удаления импульсного шума (выброса) из электрической величины

Изобретение относится к области обработки электрических сигналов, а именно к методам удаления импульсной помехи из электрического сигнала. Техническим результатом предлагаемого способа является повышение чувствительности и точности определения отсчета с импульсной помехой. В способе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573274
Дата охранного документа: 20.01.2016
04.04.2018
№218.016.359a

Устройство для защиты от замыканий на землю и контроля сопротивления изоляции электроустановки переменного тока

Использование: в области электротехники для защиты от замыканий на землю и контроля изоляции в электроустановках переменного тока, преимущественно генераторов, синхронных компенсаторов или электродвигателей, включенных в блок с трансформатором. Технический результат - обеспечение непрерывного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646219
Дата охранного документа: 02.03.2018
18.05.2018
№218.016.5210

Способ распознавания информационного образа электрического сигнала

Изобретение относится к области обработки электрических сигналов, а именно к методам распознавания информационного образа электрического сигнала. Техническим результатом предлагаемого способа является повышение достоверности распознавания информационного образа электрического сигнала. В способе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653150
Дата охранного документа: 07.05.2018
25.06.2018
№218.016.6599

Способ защиты генератора от замыканий на землю

Использование: в области электротехники. Технический результат заключается в повышении чувствительности защиты. Согласно способу для каждой из фаз генератора определяют дифференциальный ток как разность токов двух сторон фазной обмотки статора и выделяют из него остаточный сигнал путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658645
Дата охранного документа: 22.06.2018
11.03.2020
№220.018.0ae6

Способ формирования контролируемого сигнала для цифровой защиты от замыканий на землю при перемежающемся дуговом замыкании

Использование: в области электротехники для применения в измерительном тракте защит от замыканий на землю. Технический результат - повышение надежности выявления перемежающегося дугового замыкания без повышения частоты дискретизации тракта АЦП. Способ формирования контролируемого сигнала для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716235
Дата охранного документа: 10.03.2020
04.05.2020
№220.018.1b15

Централизованное интеллектуальное электронное устройство системы автоматизированной электрической подстанции

Изобретение относится к области электроники, в частности к автоматизации распределительных устройств высокого напряжения объектов электроэнергетики. Технический результат заключается в повышении производительности централизованного ИЭУ системы автоматизации электрической подстанции при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720318
Дата охранного документа: 28.04.2020
02.06.2023
№223.018.757d

Способ трехфазного автоматического повторного включения лэп с шунтирующими реакторами

Использование: в области электротехники. Технический результат - снижение уровня коммутационных перенапряжений в цикле трехфазного автоматического повторного включения. Согласно способу измерения фазных напряжений со стороны шин системы и со стороны ЛЭП преобразуют в одноименные цифровые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761971
Дата охранного документа: 14.12.2021
+ добавить свой РИД