×
10.05.2018
218.016.3ab9

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕРВАЛОВ ОДНОРОДНОСТИ (СЕГМЕНТАЦИИ) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
№ охранного документа
0002647484
Дата охранного документа
16.03.2018
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: 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 магнитопровод трансформатора тока выходит из насыщения, и подготовить условия для восстановления искаженного тока. Способ основан на сравнении отсчетов электрической величины и модельного сигнала. По результатам сравнения формируют двумерный сигнал, который подают на распознающий модуль, своеобразие которого заключается в том, что область его срабатывания задают на плоскости двумерного сигнала. Для достижения поставленной цели те же операции выполняют в строго определенной последовательности не однократно, а столько раз, сколько потребуется для определения максимальной продолжительности интервала однородности. Исследование совершают путем поэтапного расширения интервала всякий раз на один интервал дискретизации. Используют двухпараметрический сигнал. Параметры подбирают по заданному алгоритму. Между длительностью начального интервала и числом параметров модельного сигнала устанавливают взаимосвязь: число отсчетов наблюдаемой величины на единицу больше числа параметров модельного сигнала. Расширение интервала производят в случае срабатывания распознающего модуля на предыдущем интервале. Процесс приостанавливают, если при очередном расширении не произойдет срабатывания соответствующего распознающего модуля. Предлагается структура двумерного сигнала, состоящая из сигнала оценки уровня электрической величины на данном интервале и из сигнала невязки между электрической величиной и модельным сигналом. 3 з.п. ф-лы, 5 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к электроэнергетике, а именно к релейной защите и автоматике электрических систем. Оно имеет отношение к проблеме нелинейного искажения наблюдаемого тока. Искажение происходит вследствие насыщения трансформатора тока. Приходу в область насыщения предшествует движение рабочей точки по нормальному участку характеристики намагничивания стали трансформатора. Это участок правильной трансформации, и ему соответствуют интервалы правильной трансформации. В кривой наблюдаемого тока они появляются всякий раз при выходе из области насыщения [1].

Существует задача сегментации - разграничения интервалов однородности электрической величины с целью выделения участков правильной трансформации и, возможно, восстановления тока, искаженного на участках насыщения. Известны способы определения интервалов однородности путем формирования двумерного сигнала и воздействия этим сигналом на распознающий модуль (исполнительное реле) [2, 3]. В этих способах применена своеобразная процедура формирования двумерного сигнала. Отсчеты наблюдаемого тока обрабатывают фильтром ортогональных составляющих, формирующим комплексный выходной сигнал, а затем его отсчеты обрабатывают попарно. Данная процедура сужает функциональные возможности способа. Дело в том, что интервал правильной трансформации в условиях сильного насыщения трансформатора тока может составлять всего лишь 3-4 миллисекунды, и всей информацией, содержащейся на столь малом интервале, желательно распорядиться в полной мере. Известно техническое решение, в котором ставится цель полного охвата всего участка правильной трансформации в процессе цифровой обработки наблюдаемого тока [4]. Однако общее решение задачи оказалось весьма сложным и малоподходящим для восстановления искаженного тока. Полезным для практики стало использование модельного сигнала. Но следующая операция - настройка адаптивного фильтра на подавление этого сигнала и далее разделение фильтра на два преобразователя - все это придает способу оригинальность, но очевидным образом усложняет его.

Цель изобретения - упрощение способа сегментации и вместе с тем придание ему универсальности для дальнейшего развития в качестве способа восстановления нелинейно искаженного тока. Поставленная цель достигается иным использованием модельного сигнала при формировании двумерного сигнала и изменением самой структуры двумерного сигнала. Если в прототипе и аналогах двумерный сигнал формировали фильтры, то в данном случае для этой цели выполняется более общая операция непосредственного сравнения отсчетов электрической величины и модельного сигнала. Результат сравнения определяется простым повторением процедуры сравнения отсчетов на расширяющемся интервале наблюдения электрической величины. Начальный (первый) интервал не может быть сколь угодно малым. Его выбирают из условия превышения числом отсчетов электрической величины ровно на единицу числа варьируемых параметров модельной величины. Расширение интервала наблюдения производят всякий раз только на один интервал дискретизации. На каждом интервале наблюдения стереотипно формируют свой индивидуальный двумерный сигнал и воздействуют им на индивидуальный распознающий модуль. Процесс расширения интервала наблюдения ограничен условием срабатывания всех задействованных распознающих модулей. Искомый интервал однородности, т.е. интервал правильной трансформации, определяют как предельный интервал наблюдения электрической величины.

В дополнительных пунктах формулы изобретения детализируются структура двумерного сигнала и форма модельного сигнала. Двумерный сигнал предлагается формировать в координатах, образованных сигналом оценки уровня электрической величины и сигналом невязки между электрической величиной и модельным сигналом. То и другое - на интервале наблюдения электрической величины. В качестве приоритетных модельных сигналов предлагаются, во-первых, линейно изменяющийся сигнал и, во-вторых, синусоидальный сигнал.

На фиг. 1-4 приведены иллюстрации наблюдаемого тока (фиг. 1) и трех этапов его обработки с помощью линейного модельного сигнала. На фиг. 2, 3, 4 - соответственно первый (начальный) этап, второй и третий этап. На фиг. 5 приведена структура сегментатора, выделяющего интервалы однородности электрической величины при двухпараметрическом модельном сигнале.

На фиг. 1 приведены отсчеты наблюдаемого тока i(k), , где k - дискретное время. На фиг. 2-4 отсчеты i(k) показаны совместно с отсчетами iмод(n, k) модельного тока, где n - число отсчетов на интервале наблюдения тока i(k). На первом интервале n=3 (фиг. 2), затем n=4 (фиг. 3) и n=5 (фиг. 4). Отсчеты наблюдаемого тока изображены точками, отсчеты модельного тока - звездочками.

Сегментатор, построенный по предлагаемому способу, включает в свой состав модули сравнения 1-3 отсчетов двух сигналов i(k), iмод(k) на трех этапах. Каждый модуль формирует двумерный выходной сигнал в составе сигнала уровня тока I2(k) и сигнала невязки ΔI2(n); иллюстрация (фиг. 5) ограничена значениями n=3, 4, 5, но на самом деле рост интервала наблюдения никак не ограничен. Каждому значению n≥nmin отвечает индивидуальный распознающий модуль 4-6. Значение nmin определяется числом р варьируемых параметров модельного сигнала iмод(k). Если р=2, как принято в приведенных примерах, то nmin=р+1=3.

Логику работы сегментатора устанавливают элементы И 7, 8, объединяющие попарно выходы распознающих модулей, закрепленных за соседними интервалами наблюдения со значениями n-1 и n. Выходной блок 9 определяет наибольшее значение nmax при условии, что сработают все элементы И 7, 8 при .

Рассмотрим реализацию предлагаемого способа на примере линейного модельного сигнала

где функции x(n) и y(n) длины интервала наблюдения n играют роль варьируемых параметров линейного сигнала. Модули сравнения 1-3 реализуют один из критериев близости наблюдаемого и модельного сигналов, например, критерий наименьших квадратов

Условие (2) для сигнала (1) эквивалентно двум уравнениям

где

Решение уравнений (3)

Из (6), (7) и (9)-(12) определяются масштабные коэффициенты преобразований (8), не зависящие от наблюдаемого тока i(k)

В распознающих модулях 1-3 преобразования (4) и (5) совершаются над каждой совокупностью из n соседних отсчетов нелинейно искаженного тока i(k). Суммарные сигналы p(n, i), q(n, i) преобразуются затем операцией (8) в параметры x(n), y(n), определяющие модельный сигнал (1). За этим следует суммирование сигнала невязки (2) и сигнала уровня, например, в виде

Распознающие модули действуют в заданной очередности по мере увеличения числа n. В начальном (первом) модуле 1 преобразование (4) и (5) совершаются над каждыми соседними тройками отсчетов нелинейно искаженного тока i(k). Суммарные сигналы (4), (5) подвергаются затем преобразованию (8) при n=3. Выходные величины x(3), y(3) определят модельный сигнал (1) при n=3 (фиг. 2)

и сигнал невязки (2) при том же значении n

Кроме того, числу n=3 отвечает сигнал уровня на начальном интервале

Скалярные сигналы (19), (20) образуют в совокупности двумерный сигнал первого канала, состоящего из модулей 1 и 4. Воздействие двумерного сигнала на распознающий модуль 4 заключается в отображении значений I2(3) и ΔI2(3) на плоскости (I2, ΔI2), с заданной на ней областью срабатывания S(3). В область срабатывания заранее включают то множество точек, которое характеризует такое изменение трех отсчетов i(1), i(2), i(3), которое можно считать близким к линейному. Отображение двумерного сигнала представляет собой вектор [I2, ΔI/2]T. Условие срабатывания модуля 4

В случае его выполнения делают вывод о том, что отсчеты i(k), , принадлежат участку правильной трансформации, и приступают к определению общей протяженности этого участка. Интервалу наблюдения задают расширение (n=4) и вводят в действие второй модуль сравнения 2, добавляющий к информационной базе модуля сравнения 1 наблюдаемый отсчет i(4) и модельный iмод(4). Параметры (8) x(4), y(4) изменят свои значения по отношению к сигналу (18). Новый модельный сигнал (фиг. 3)

iмод(4, k)=x(4)+y(4)k

внесет изменения в сигнал невязки (19)

Изменится и сигнал уровня (20)

Второй распознающий модуль 5 располагает собственной областью срабатывания S(4), и условие его срабатывания имеет вид

Если условие (26) не выполняется, модуль 5 не сработает. Как следствие, не будет активирован элемент И 7. Получив только один сигнал по каналу n=3, выходной модуль 9 примет решение, что nmax=3, то есть интервал правильной трансформации охватывает только три отсчета наблюдаемого тока.

Второй вариант развития событий - срабатывание распознающего модуля 5 и, как следствие, элемента И 7. Теперь выходной модуль 9 получает еще один входной сигнал по второму каналу n=4, но решение о продолжительности искомого интервала не будет принято выходным модулем 9 до тех пор, пока не откажет в срабатывании распознающий модуль канала с более высоким значением n. На фиг. 5 в структуре сегментатора показан еще один канал с n=5. Допустим, его распознающий модуль 6 сработает, что приведет к срабатыванию элемента И 8. Что же касается последующего канала с n=6, не показанного на схеме, то примем, что в нем условия срабатывания не будут выполнены, и следовательно, процедура распознавания завершится сигналом канала n=5. Выходной модуль 9 примет это значение в качестве продолжительности интервала однородности: nmax=5.

Линейный модельный сигнал (1) - наиболее простой и вместе с тем подходящий для выделения резко нарастающего участка тока. В некоторых процессах хорошо зарекомендовал себя синусоидальный модельный сигнал

iмод(n, k)=x(n) sin αk+y (n) cos αk,

где α=ωτ, ω - частота сети; τ - интервал дискретизации. Возможны и иные, не обязательно двухпараметрические сигналы.

Простота предложенного способа обеспечивается стереотипностью выполняемых операций, а универсальность - возможностью обучения распознающих модулей с целью задания характеристик их срабатывания. Кроме того, способ допускает экстраполяцию модельного сигнала за пределы интервала однородности, что создает необходимые условия для восстановления нелинейно искаженного тока.

Источники информации

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

2. Патент РФ №2316870, Н02Н 3/38, G01R 31/02, 2006.

3. Патент РФ №2418268, G01D 1/06, G01R 31/02, 2010.

4. Патент РФ №2308137, Н02Н 3/28, 2006 (прототип).


СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕРВАЛОВ ОДНОРОДНОСТИ (СЕГМЕНТАЦИИ) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕРВАЛОВ ОДНОРОДНОСТИ (СЕГМЕНТАЦИИ) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕРВАЛОВ ОДНОРОДНОСТИ (СЕГМЕНТАЦИИ) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕРВАЛОВ ОДНОРОДНОСТИ (СЕГМЕНТАЦИИ) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕРВАЛОВ ОДНОРОДНОСТИ (СЕГМЕНТАЦИИ) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕРВАЛОВ ОДНОРОДНОСТИ (СЕГМЕНТАЦИИ) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕРВАЛОВ ОДНОРОДНОСТИ (СЕГМЕНТАЦИИ) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕРВАЛОВ ОДНОРОДНОСТИ (СЕГМЕНТАЦИИ) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕРВАЛОВ ОДНОРОДНОСТИ (СЕГМЕНТАЦИИ) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕРВАЛОВ ОДНОРОДНОСТИ (СЕГМЕНТАЦИИ) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕРВАЛОВ ОДНОРОДНОСТИ (СЕГМЕНТАЦИИ) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 13.
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
№218.016.3aeb

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
10.05.2018
№218.016.40b9

Способ восстановления тока при насыщении трансформатора

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648991
Дата охранного документа: 29.03.2018
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
Показаны записи 1-10 из 33.
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
10.06.2014
№216.012.d102

Устройство защиты от однофазных замыканий на землю воздушных и кабельных линий распределенных сетей 6-35 кв

Изобретение может быть использовано для релейной защиты линий электропередачи распределительных сетей напряжением 6-35 кВ. Технический результат заключается в повышении надежности работы устройства при неисправности цепей напряжения нулевой последовательности или при отсутствии в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519277
Дата охранного документа: 10.06.2014
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
10.05.2015
№216.013.4999

Устройство защиты от однофазных замыканий на землю воздушных и кабельных линий распределительных сетей 6-35 кв

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение надежности и устойчивости функционирования устройства. Устройство содержит орган направления мощности, состоящий из согласующих преобразователей тока и напряжения трансформаторного типа, двух частотных фильтров, двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550348
Дата охранного документа: 10.05.2015
+ добавить свой РИД