×
29.12.2017
217.015.f94d

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области электротехники, а именно к средствам обработки информации в электротехнике, и может быть использовано для определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи (ЛЭП). Технический результат - повышение точности определения места повреждения на линии электропередачи в условиях наличия в мгновенных значениях токов и напряжений высокочастотных и апериодической составляющей. Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений заключается в том, что измеряют массивы мгновенных значений сигналов напряжений и токов трех фаз в начале и в конце линии для одних и тех же моментов времени , передают сигналы с конца линии в ее начало по каналу связи, сохраняют пары цифровых отсчетов как текущие, осуществляют сдвиг сигналов фазы B на угол 120°и фазы C на угол 240°. Далее производят фильтрацию мгновенных значений напряжений и токов с применением дискретного преобразования Фурье и получают комплексные составляющие фазных напряжений и токов, зафиксированных в начале и конце линии. Расчет расстояния до места короткого замыкания l реализуют согласно выражению где i – мнимая единица; – коэффициент распространения электромагнитной волны; – коэффициент затухания электромагнитной волны; – коэффициент изменения фазы электромагнитной волны; Z – волновое сопротивление линии; L – длина линии. 1 ил., 10 табл.

Изобретение относится к области электротехники, а именно средствам обработки информации в электротехнике, и может быть использовано для определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи (ЛЭП).

Известен способ одностороннего определения места короткого замыкания на воздушной ЛЭП по массивам мгновенных значений токов и напряжений [Гриб О.Г., Светелик Г.А., Калюжный Д.Н. Автоматизированные методы и средства определения мест повреждения линий электропередачи.- Харьков: ХГАГХ. 2003. - 146 с.], заключающийся в том, что решают уравнение петли короткого замыкания относительно расстояния до места повреждения, составленного по мгновенным значениям токов и напряжений аварийного режима.

Недостатком способа является высокая погрешность определения расстояния до места повреждения на линии электропередачи в условиях наличия в мгновенных значениях токов и напряжений высокочастотных и апериодической составляющей.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому изобретению является «Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений» [Патент на изобретение РФ № 2504792, МПК G01R 31/08, опубл. 20.01.2014, Бюл. №2], заключающийся в том, что в режиме короткого замыкания измеряют массивы мгновенных значений сигналов напряжений и токов трех фаз

в начале

и в конце

линии для одних и тех же моментов времени с дискретностью массивов мгновенных значений

где T – период сигнала напряжения/тока, N – число отсчетов на периоде T,

передают сигналы с конца линии в ее начало по каналу связи, сохраняют пары цифровых отсчетов как текущие, осуществляют сдвиг сигналов фазы B на угол 120°и фазы C на угол 240°, далее одновременно определяют массивы мгновенных значений симметричных составляющих напряжений и токов в начале и конце линии и соответствующие им векторные значения  , затем определяют расстояние до места короткого замыкания l1 из выражения 

,

где - коэффициент распространения электромагнитной волны; – коэффициент затухания электромагнитной волны; – коэффициент изменения фазы электромагнитной волны; ZB – волновое сопротивление линии; L – длина линии.

Недостатком способа-прототипа является высокая погрешность определения расстояния до места повреждения на линии электропередачи в условиях наличия в мгновенных значениях токов и напряжений высокочастотных и апериодической составляющей.

Задача изобретения состоит в повышении точности способа определения места повреждения на линии электропередачи в условиях наличия в мгновенных значениях токов и напряжений высокочастотных и апериодической составляющей.

Поставленная задача достигается способом определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений, заключающимся в том, что в режиме короткого замыкания измеряют массивы мгновенных значений сигналов напряжений и токов трех фаз в начале , и в конце линии для одних и тех же моментов времени с дискретностью массивов мгновенных значений

где T – период сигнала напряжения/тока, N – число отсчетов на периоде T,

передают сигналы с конца линии в ее начало по каналу связи, сохраняют пары цифровых отсчетов как текущие, осуществляют сдвиг сигналов фазы B на угол 120°и фазы C на угол 240°, по массивам мгновенных значений производят вычисление комплексных составляющих токов и напряжений, входящих в расчетное выражение для расстояния до места короткого замыкания l1. Согласно предлагаемому способу дополнительно производят фильтрацию мгновенных значений напряжений и токов  с применением дискретного преобразования Фурье и получением комплексных составляющих фазных напряжений и токов, зафиксированных в начале и конце линии, а расчет расстояния до места короткого замыкания l1 реализуют согласно выражению

,

где i – мнимая единица; – коэффициент распространения электромагнитной волны; – коэффициент затухания электромагнитной волны; – коэффициент изменения фазы электромагнитной волны; ZB –волновое сопротивление линии; L – длина линии.

Предложенный способ позволяет более точно определять место короткого замыкания за счет фильтрации посредством дискретного преобразования Фурье исходных массивов мгновенных значений фазных токов и напряжений, измеренных на обоих концах линии, а также полученного авторами нового расчетного выражения для определения места повреждения ЛЭП, что позволяет исключить влияние апериодической и высокочастотных составляющих аварийных напряжений и токов и обеспечивает повышенную точность определения места повреждения.

На фиг.1 представлена структурная схема реализации способа определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи, которая является аналогичной способу-прототипу.

В таблицах 1, 6 приведены цифровые отсчеты мгновенных значений сигналов напряжении и токов всех трех фаз в начале линии.

В таблицах 2, 7 приведены цифровые отсчеты мгновенных значений сигналов напряжений и токов всех трех фаз в конце линии.

В таблицах 3, 4, 8, 9 приведены промежуточные результаты расчета места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи.

В таблицах 5, 10 представлены реальное, определенное предложенным способом и способом-прототипом значения расстояния до места короткого замыкания, а также погрешность определения места короткого замыкания.

Способ может быть осуществлен с помощью устройства для определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи, представленного на фиг.1. В начале и в конце линии электропередачи 1 (ЛЭП) установлены регистраторы аварийных событий РАС1 и РАС2, обозначенные соответственно на фиг.1 цифрами 21 и 22. Регистраторы аварийных событий 21 и 22 через каналы связи 31 и 32 связаны с ЭВМ 4. ЭВМ 4 с помощью коммуникационного программного обеспечения реализует сбор мгновенных значений напряжений и токов с регистраторов аварийных событий 21, 22, производит расчет требуемых комплексов напряжений и токов по мгновенным значениям, хранит значения постоянных расчетных коэффициентов, а также выполняет вычислительные операции, необходимые для определения места повреждения ЛЭП 1. Как правило, в предприятиях электрических сетей (ПЭС) такая ЭВМ устанавливается в центре управления сетями (ЦУС), а выполнение операций, необходимых для расчета расстояния до места повреждения, возлагается на диспетчера ЦУС.

В качестве примера реализации способа определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи рассмотрим однофазное короткое замыкание на расстоянии l1=200 км воздушной ЛЭП, напряжением 500 кВ протяженностью l=600 км, выполненной проводом АС- 500/64. Определим, что короткое замыкание происходит в момент времени t=0,02 c. Для получения аварийных токов и напряжений, а также расчетов расстояния до места повреждения ЛЭП проводилось моделирование в программном комплексе Matlab. Получение мгновенных значений аварийных токов и напряжений выполнялось для двух случаев: в условиях апериодической составляющей с интенсивностью 100% от значения амплитуды сигнала основной (f=50 Гц) частоты, а также при наличии высокочастотных составляющих (в состав сигналов токов и напряжений входила третья гармоника интенсивностью 20% от значения амплитуды основной частоты и пятая гармоника интенсивностью 15% от значения амплитуды основной частоты).

Предлагаемый способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений реализуется следующим образом.

Посредством регистраторов аварийных событий 21 и 22 измеряют в режиме короткого замыкания мгновенные значения сигналов напряжений и токов всех трех фаз в начале (табл.1) и в конце (табл.2) линии для одних и тех же моментов времени с дискретностью массивов мгновенных значений, определяемой N=64 отсчета на период промышленной частоты.

С использованием каналов связи 31 и 32 указанные мгновенные значения предаются в ЭВМ 4 для последующей фильтрации и определения комплексных составляющих фазных напряжений и токов. В отличие от способа-прототипа для фильтрации мгновенных значений и получения комплексных составляющих фазных напряжений и токов применяется дискретное преобразование Фурье (ДПФ) [например, Шнеерсон Э.М. Цифровая релейная защита. – М.: Энергоатомиздат, 2007. 549 с.]. С учетом принятых обозначений выражения для реализации ДПФ принимают вид

, , ,

, ,

, ,

, ,

, ,

,

где – круговая частота, =50 Гц;

– векторное значение тока в фазе А в начале линии;

– векторное значение тока в фазе B в начале линии;

– векторное значение тока в фазе C в начале линии;

– векторное значение напряжения в фазе А в начале линии;

– векторное значение напряжения в фазе B в начале линии;

– векторное значение напряжения в фазе C в начале линии;

– векторное значение тока в фазе А в конце линии;

– векторное значение тока в фазе B в конце линии;

– векторное значение тока в фазе C в конце линии;

– векторное значение напряжения в фазе А в конце линии;

– векторное значение напряжения в фазе B в конце линии;

– векторное значение напряжения в фазе C в конце линии.

Фильтрующие свойства ДПФ позволяют обеспечить подавление нежелательных составляющих (апериодической и высокочастотных) в мгновенных значениях аварийных сигналов напряжений и токов, что в совокупности с точным расчетом по формульному выражению

,

где i – мнимая единица; – коэффициент распространения электромагнитной волны; – коэффициент затухания электромагнитной волны; коэффициент изменения фазы электромагнитной волны; ZB –волновое сопротивление линии; L – длина линии;

обеспечивает высокую точность расчета расстояния до повреждения.

Следует отметить, что в способе-прототипе используется метод расчета комплексных составляющих токов и напряжений, не обладающий требуемыми свойствами фильтрации [Функциональный контроль и диагностика электротехнических и электромеханических систем и устройств по цифровым отсчетам мгновенных значений тока и напряжения/ B.C. Аврамчук, Н.Л. Бацева, Е.И. Гольдштейн, И.Н. Исаченко, Д.В. Ли, А.О. Сулайманов, И.В. Цапко//Под ред. Е.И. Гольдштейна. Томск: Печатная мануфактора. 2003. – 240 с.] и уступающий по точности оценки комплексов токов и напряжений по мгновенным значениям в условиях апериодической и высокочастотных составляющих. Это подтверждает сравнительный анализ точности оценки комплексов напряжений и токов, приведенный в табл. 5, табл. 10 с использованием мгновенных значений, полученных по результатам моделирования табл. 1, 2, 6, 7.

После получения комплексных значений аварийных фазных напряжений и токов, с использованием постоянных коэффициентов (аналогичных способу-прототипу), а также ЭВМ 4 диспетчер ЦУС ПЭС выполняет расчет расстояния до места короткого замыкания по формуле

,

где i – мнимая единица; – коэффициент распространения электромагнитной волны; – коэффициент затухания электромагнитной волны; – коэффициент изменения фазы электромагнитной волны; ZB волновое сопротивление линии; L – длина линии.

По результатам расчетов таблиц 5, 10 видно, что расчетное расстояние до места короткого замыкания в условиях наличия в мгновенных значениях аварийных напряжений и токов апериодической и высокочастотных составляющих не совпадает с реальным значением. Относительную погрешность ε вычислим по формуле [Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник для инженеров и учащихся ВТУзов. – М.: Наука. 1980. – 976 с.]. Погрешность соответствует формульному выражению

,

где a – расчетное значение, z – реальное значение. Полученные значения относительной погрешности расчета расстояния до места повреждения для предлагаемого способа и способа-прототипа приведены в табл. 5, 10. Анализ таблиц показывает, что по результатам моделирования предлагаемый способ обладает на 2,5% большей точностью по сравнению с прототипом.

Таким образом, предлагаемый способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений более точен в реализации в условиях наличия в мгновенных значениях аварийных напряжений и токов апериодической и высокочастотных составляющих по сравнению с прототипом, что обеспечивает достижение требуемой цели изобретения.

а) Сигнал состоит из первой гармоники и апериодической составляющей в фазе А, возникающей в момент короткого замыкания

Таблица 1 – Мгновенные значения сигналов токов и напряжений в начале линии (см. в конце описания).

Таблица 2 – Мгновенные значения сигналов токов и напряжений в конце линии (см. в конце описания).

Таблица 3 – Векторные значения напряжений и токов трех фаз в начале линии (см. в конце описания).

Таблица 4 – Векторные значения напряжений и токов трех фаз в конце линии (см. в конце описания).

Таблица 5 – Результаты определения места короткого замыкания (см. в конце описания).

б) Сигналы содержат апериодическую составляющую в фазе А, возникающую в момент короткого замыкания, третью и пятую гармонику в фазе А.

Амплитуда 3-й гармоники равна 20% от амплитуды сигнала, амплитуда 5-й гармоники равна 15% от амплитуды сигнала

Таблица 6 - Мгновенные значения сигналов токов и напряжений в начале линии (см. в конце описания).

Таблица 7 - Мгновенные значения сигналов токов и напряжений в конце линии (см. в конце описания).

Таблица 8 – Векторные значения напряжений и токов трех фаз в начале линии (см. в конце описания).

Таблица 9 – Векторные значения напряжений и токов трех фаз в конце линии (см. в конце описания).

Таблица 10 – Результаты определения места короткого замыкания (см. в конце описания).


Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений
Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений
Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений
Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений
Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений
Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений
Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений
Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений
Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений
Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений
Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений
Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений
Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений
Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений
Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений
Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений
Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений
Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений
Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений
Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений
Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений
Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений
Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-70 из 117.
06.04.2019
№219.016.fdde

Многоступенчатая гидроциклонная установка

Изобретение относится к устройствам для разделения жидких неоднородных сред под действием центробежных сил и может быть использовано в химической, нефтеперерабатывающей, пищевой и других отраслях промышленности. Многоступенчатая гидроциклонная установка состоит из гидроциклонов (ступеней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684078
Дата охранного документа: 03.04.2019
12.04.2019
№219.017.0bac

Способ изготовления фильтрующей пенокерамики для обработки алюминиевых расплавов

Изобретение относится к способам получения пенокерамических фильтров (ПКФ) для очистки жидкого алюминия и его сплавов. Может использоваться в металлургии, литейном производстве. Технический результат – изготовление ПКФ на основе кварца с достаточной стойкостью к температурному воздействию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684628
Дата охранного документа: 10.04.2019
25.04.2019
№219.017.3b6f

Способ определения места и расстояния до места однофазного замыкания на землю в электрических сетях 6-35 кв с изолированной или компенсированной нейтралью

Изобретение относится к электротехнике, в частности к способам определения местоположения повреждений (ОМП) в электрических сетях 6-35 кВ с изолированной или компенсированной нейтралью. Технический результат: быстрое и точное определение расстояния до места однофазного замыкания на землю....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685746
Дата охранного документа: 23.04.2019
25.04.2019
№219.017.3b88

Способ определения места и расстояния до места однофазного замыкания на землю в электрических сетях 6-35 кв с изолированной или компенсированной нейтралью

Изобретение относится к электротехнике, в частности к способам определения местоположения повреждений (ОМП) в электрических сетях 6-35 кВ с изолированной или компенсированной нейтралью. Технический результат: быстрое и точное определение расстояния до места однофазного замыкания на землю....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685747
Дата охранного документа: 23.04.2019
27.04.2019
№219.017.3cff

Рецептура противообледенительной жидкости 4 типа

Изобретение относится к составам противообледенительных жидкостей для наземной обработки авиационной техники. Противообледенительная жидкость, включающая воду, смесь диэтиленгликоля и глицерина либо чистый глицерин; гидрофобно-модифицированный акриловый загуститель; поверхностно-активное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686172
Дата охранного документа: 24.04.2019
27.04.2019
№219.017.3d1a

Рецептура противообледенительной жидкости 1 типа

Настоящее изобретение относится к составам противообледенительных жидкостей для наземной обработки поверхности авиационной техники. Противообледенительная жидкость включает водный раствор моноэтиленгликоля и глицерина, поверхностно-активное вещество, в качестве которого используют смесь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686171
Дата охранного документа: 24.04.2019
20.05.2019
№219.017.5ce8

Суспензия для изготовления оболочковых форм в литье по выплавляемым моделям

Изобретение относится к литейному производству. Суспензия содержит (мас.%) этилсиликат (8,0-15,0), воду (1,0-5,5), соляную кислоту (0,2-0,8), дисперсный кремнезем в виде пыли от электрофильтров ферросплавных печей (0,5-5,0), органические растворители в виде ацетона или этилового спирта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688038
Дата охранного документа: 17.05.2019
29.05.2019
№219.017.6235

Способ подготовки горячекатаного проката для изготовления крепежных изделий

Изобретение относится к области обработки сортового горячекатаного проката и может быть использовано при изготовлении из него высокопрочных длинномерных крепежных изделий. Для получения требуемых прочностных и пластических свойств калиброванного проката согласно ГОСТ 10702-2016 за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689349
Дата охранного документа: 27.05.2019
29.05.2019
№219.017.62f5

Жидкостекольная смесь для изготовления литейных форм и стержней и способ ее приготовления

Изобретение относится к литейному производству. Смесь для изготовления форм и стержней содержит жидкое стекло, кварцевый песок и огнеупорную глину. Смесь также включает комплексную добавку-модификатор. Соотношение ингредиентов смеси составляет, мас. %: кварцевый песок - 94,9, глина огнеупорная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688322
Дата охранного документа: 21.05.2019
31.05.2019
№219.017.7187

Способ глубокой очистки хладагента r717

Изобретение относится к способам очистки веществ и касается разработки способа глубокой очистки хладагента R717 (аммиака), используемого в двухфазных системах терморегулирования (СТР) крупногабаритных конструкций космических летательных аппаратов. Cпособ глубокой очистки хладагента R717...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689602
Дата охранного документа: 28.05.2019
Показаны записи 61-68 из 68.
20.04.2020
№220.018.161c

Способ определения места и расстояния до места однофазного замыкания на землю в электрических сетях 6-35 кв с изолированной или компенсированной нейтралью

Изобретение относится к электротехнике, в частности к способам определения местоположения повреждений (ОМП) в электрических сетях 6-35 кВ с изолированной или компенсированной нейтралью. Техническим результатом изобретения является повышение точности определения расстояния до места замыкания на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719278
Дата охранного документа: 17.04.2020
25.04.2020
№220.018.192a

Способ автоматического повторного включения кабельно-воздушной линии электропередачи

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение помехозащищенности способа автоматического повторного включения кабельно-воздушной линии электропередачи (ЛЭП) и его упрощение. Согласно способу при повреждении кабельно-воздушной ЛЭП фиксируют электромагнитные волны,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719763
Дата охранного документа: 23.04.2020
14.05.2020
№220.018.1c76

Способ релейной защиты энергообъекта

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат - создание способа релейной защиты энергообъекта, обладающего высокой распознающей способностью аварийных режимов, а также быстродействием и простотой технической реализации. Способ релейной защиты энергообъекта осуществляется...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720710
Дата охранного документа: 12.05.2020
21.05.2020
№220.018.1f19

Система управления накопителями электрической энергии для расширения области допустимых режимов генерирующих установок источников распределенной генерации при провалах напряжения

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть применено в промышленных энергорайонах для расширения области допустимых режимов генерирующих установок источников распределенной генерации при провалах напряжения, возникающих в сетях внешнего и внутреннего электроснабжения 6-220 кВ, для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721477
Дата охранного документа: 19.05.2020
12.04.2023
№223.018.433c

Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи при несинхронизированных замерах с двух ее концов

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для определения места короткого замыкания на линиях электропередачи при несинхронизированных замерах с двух ее концов. Технический результат: повышение точности определения места короткого замыкания в условиях неоднородного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793555
Дата охранного документа: 04.04.2023
12.05.2023
№223.018.5468

Способ автоматического повторного включения (апв) питающих линий контактной сети двухпутного участка системы 25 кв с постом секционирования на разъединителях

Изобретение относится к системе автоматизации электроснабжения электрических железных дорог переменного тока, а именно к автоматизации выключателей питающих линий контактной сети с постами секционирования на разъединителях. Технический результат: повышение надежности автоматического повторного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795540
Дата охранного документа: 04.05.2023
15.05.2023
№223.018.5a06

Способ автоматической частотной разгрузки энергорайона в условиях отклонения показателей качества электроэнергии

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат – уменьшение объемов отключаемой нагрузки при существенных отклонениях показателей качества электроэнергии от нормируемых значений. Согласно способу при фиксации приборами контроля качества электроэнергии энергорайона...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761859
Дата охранного документа: 13.12.2021
15.05.2023
№223.018.5a54

Способ анализа качества электрической энергии в трехфазной системе промышленного электроснабжения

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к оценке показателей качества электрической энергии (КЭЭ) в системах промышленного электроснабжения. Технический результат – разработка способа анализа КЭЭ в трехфазной системе, реализующего выборочный контроль. Заявленный способ анализа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002769082
Дата охранного документа: 28.03.2022
+ добавить свой РИД