×
10.05.2018
218.016.4434

Результат интеллектуальной деятельности: Способ быстродействующей максимальной токовой защиты электроустановок

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Использование: в области электротехники. Технический результат – повышение быстродействия токовой защиты. Согласно способу осуществляют измерения тока и его аналого-цифровое преобразование, непрерывно определяют действующее значение тока, сравнивают полученное значение с допустимым током, определение действующего значения тока осуществляют со сдвигом временного интервала на величину очередного отсчета, средневзвешенное значение действующего тока относительно каждого интервала определяют для каждой фазы сети и проверяют превышения уставок, отличающийся тем, что средневзвешенное значение тока вычисляют в различных временных интервалах путем группировки соответствующего числа отсчетов тока, производят отстройку защиты от излишних срабатываний с учетом условий эксплуатации защиты, при этом проводят имитационное моделирование защиты и определяют ошибки среднеквадратических значений тока для каждого временного интервала, на основе имитационного моделирования и полученных ошибок формируют коэффициенты отстройки и уставки токовой защиты, которые сохраняют в блоке хранения уставок, дополнительно проводят отстройку защиты от излишних срабатываний за счет логического объединения в блоке логики результатов сравнения средневзвешенных значений тока для каждого временного интервала с соответствующими уставками, получают выходной сигнал быстродействующей максимальной токовой защиты на основе результатов указанного логического объединения с выхода блока логики. 1 ил.

Способ быстродействующей максимальной токовой защиты электроустановок

Изобретение относится к электротехнике и может использоваться для защиты электроустановок от токовых перегрузок, коротких замыканий и перекоса фаз.

Известен способ обнаружения повреждений в сети переменного тока [патент UA 27421 С2, МПК Н02Н 3/08, 2000], в соответствии с которым определяют величину тока, сравнивают ее с допустимой величиной и судят о наличии повреждения, причем в момент перехода тока через ноль определяют прогнозируемое амплитудное значение тока как результат деления производной тока на его круговую частоту.

Недостатком способа является то, что действующее значение тока определяется за время, которое составляет приблизительно четверть периода промышленной частоты, а учитывая время, необходимое для определения производной тока, сигнал о повреждении в сети может быть сформирован не ранее 0,05 с. Кроме того, такой способ имеет недостаточную защищенность от импульсных помех, которые приводят к необоснованному отключению сети.

Также известен способ быстродействующей максимальной токовой защиты электрических цепей [патент РФ № 2355090 МПК H02H 3/08, опубл. 10.05.2009, бюл. №13], в соответствии с которым осуществляют измерение мгновенных значений тока ij и их аналого-цифровое преобразование, определяют действующее значение симметричной составляющей тока Iф в каждой фазе цепи путем интегрирования мгновенных значений тока ij в течение установленного временного интервала tи через равные промежутки времени Δt, при этом определение действующего значения тока Iф осуществляют непрерывно со сдвигом временного интервала tи на величину очередного отсчета значения тока ij, после чего величину определенного методом интегрирования значения тока в фазе Iф сравнивают со значением токовой уставки Isd и при условии Iф≥Isd вырабатывают управляющий сигнал на формирование фиксированной выдержки времени tsd. Дополнительно через равные промежутки времени Δt осуществляют измерение приращения тока цепи Δij в течение каждого текущего периода изменения тока как разность мгновенных значений тока в каждой фазе в течение последнего из заданного интервала времени tи периода изменения тока i и аналогичных значений тока в предыдущий период изменения тока - тока предыстории ijp(Δij=i-ijp), определяют сумму квадратов мгновенных значений приращения токов всех трех фаз S(Δi2j) и вычисляют значение симметричной составляющей тока приращения ΔIф по выражению ΔIф=√S(Δi2j)/3{1-2е-t/T⋅сos(ωt)+e-2t/T}, в котором Т - электромагнитная постоянная времени цепи с током КЗ, полученное значение ΔIф прибавляют к значению тока предыстории Iр, а их сумму Iф=Iр+ΔIф сравнивают с величиной токовой уставки Isd и при условии Iф≥Isd формируют управляющий сигнал на запуск «интегрального» модуля защиты, в котором производят расчет величины интеграла квадрата мгновенных значений приращения тока в каждой фазе Qф=ΣΔi2jΔt, которую сравнивают с заданным значением интегральной уставки Qsd, и в момент времени tq, соответствующий равенству их значений - Qф=Qsd, вырабатывают сигнал на отключение аппарата защиты.

Недостатком способа являются достаточно сложные вычисления и низкое быстродействие.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому изобретению является способ максимальной токовой защиты электроустановок [Патент РФ № 2259622 МПК H02H 3/08, опубл. 27.08.2005, бюл. №24], при котором осуществляют измерения тока и его аналого-цифровое преобразование, непрерывно определяют действующее значение тока в течение определенного временного интервала через равные промежутки времени, сравнивают полученное значение с допустимым током, определяют характер аварийного режима и выключают электроустановку. Согласно способу определение действующего значения тока осуществляют со сдвигом временного интервала на величину очередного отсчета, средневзвешенное значение действующего тока относительно каждого интервала определяют для каждой фазы сети и последовательно проверяют превышения уставок по короткому замыканию и по перегрузке.

Недостатком такого способа максимальной токовой защиты электроустановок является низкое быстродействие.

Задача изобретения – создание способа максимальной токовой защиты электроустановок, обладающего высоким быстродействием.

Поставленная задача достигается способом быстродействующей максимальной токовой защиты электроустановок, при котором осуществляют измерения тока и его аналого-цифровое преобразование, непрерывно определяют действующее значение тока, сравнивают полученное значение с допустимым током, определение действующего значения тока осуществляют со сдвигом временного интервала на величину очередного отсчета, средневзвешенное значение действующего тока относительно каждого интервала определяют для каждой фазы сети и проверяют превышения уставок. Согласно предложению средневзвешенное значение тока вычисляют в различных временных интервалах путем группировки соответствующего числа отсчетов тока, а формирование уставок осуществляют для каждого временного интервала с учетом предварительно оцененных ошибок вычисления средневзвешенного значения тока и условий эксплуатации электроустановки, результаты сравнений средневзвешенных значений тока для каждого временного интервала с соответствующими уставками логически объединяют для получения выходного сигнала быстродействующей максимальной токовой защиты.

Обеспечение высокого быстродействия способа максимальной токовой защиты электроустановки достигается путем одновременного сравнения среднеквадратических значений тока, вычисленных в различных временных интервалах с соответствующими уставками. Причем наибольшего быстродействия можно достигнуть, если длительность временного интервала будет сокращена до двух последовательных отсчетов сигнала тока.

Однако вычисление среднеквадратических значений сигнала тока на коротких интервалах времени обладает большими ошибками. Таким образом, в рассчитываемую уставку максимальной токовой защиты необходимо вносить дополнительный коэффициент отстройки от ошибок, вызванных малым временем усреднения при расчете среднеквадратического значения тока. Следует отметить, что величина ошибки усреднения, а значит, и коэффициент отстройки зависит от соответствующего интервала времени. Кроме того, на величину ошибки вычисления среднеквадратического значения тока влияют условия эксплуатации электроустановки, связанные с обеспечением качества электрической энергии (кратные и некратные гармонические составляющие, помехи и др.), и ряд других факторов. Их совокупное влияние на расчет среднеквадратического значения тока и функционирование максимальной токовой защиты может быть оценено с применением соответствующего имитационного моделирования.

Отстройка от ошибок вычисления и влияния эксплуатационных условий при формировании уставочных значений защиты приводит к завышению уставок на коротких временных интервалах. Это завышение подобно логике функционирования максимальной токовой защиты, когда отключение больших по величине токов короткого замыкания должно осуществляться на малых временных интервалах по условиям термической стойкости [Например, Чернобровов Н.А., Семенов В.А. Релейная защита энергетических систем: Учеб. Пособие для техникумов. – М.: Энергоатомиздат, 2007]. Для исключения ложных срабатываний из-за ошибок усреднения при вычислении среднеквадратического значения тока дополнительно можно объединять результаты сравнения с уставками на нескольких временных интервалах. При этом сигнал на срабатывание защиты будет выдаваться при одновременном превышении уставки на выбранных временных интервалах. Если требования к правильному срабатыванию защиты не являются слишком жесткими или уставочные значения на различных временных интервалах выбраны с большими коэффициентами отстройки, то логическое объединение результатов сравнения можно осуществлять с помощью операции «ИЛИ».

Как и в способе-прототипе вычисление среднеквадратических значений действующих токов целесообразно реализовать согласно выражению

2 = (k⋅√2/m)⋅xi2, (1)

где xi – i-е мгновенное значение контролируемого тока; m – число выборочных отсчетов, входящих в анализируемый временной интервал; k – коэффициент пропорциональности.

Для обеспечения высокого быстродействия способа максимальной токовой защиты сравнение с уставками целесообразно реализовать с учетом изъятия операции умножения на постоянный коэффициент (k⋅√2/m) из процедуры измерений. При этом для сохранения адекватности операций обработки в способе токовой защиты на соответствующую величину (k⋅√2/m) уменьшается уставка для каждого временного интервала анализа.

Вариант структурной схемы устройства, реализующего предлагаемый способ быстродействующей максимальной токовой защиты, приведен на фиг.1. Поскольку совокупность операций способа токовой защиты идентична для каждой из фаз, на фиг.1 приведена схема устройства для одной фазы.

Устройство (фиг.1) содержит: трансформатор тока 1; аналого-цифровой преобразователь 2; буфер памяти (ОЗУ) 3; m - квадраторов 41, …, 4m; (m–1) - групповых сумматоров 51,…, 5(m-1); (m–1) – схем сравнения 61,…, 6(m-1); блок хранения уставок 7 и блок логики 8.

Устройство работает следующим образом.

При реализации способа максимальной токовой защиты предварительно проводят имитационное моделирование и определяют ошибки вычисления среднеквадратического значения тока на различных временных интервалах, а также ошибки вычисления среднеквадратического значения тока, определяемые условиями эксплуатации электроустановки. По полученным ошибкам формируют коэффициенты отстройки максимальной токовой защиты на каждом из временных интервалов. Эти коэффициенты отстройки добавляют в расчеты уставок максимальной токовой защиты, которые целесообразно выполнить согласно [Например, Чернобровов Н.А., Семенов В.А. Релейная защита энергетических систем: Учеб. пособие для техникумов. – М.: Энергоатомиздат, 2007, с. 194-198]. Дополнительно в уставочных значениях учитывается соответствующий каждому временному интервалу коэффициент пропорциональности (k⋅√2/m), где m число выборочных отсчетов в выбранном временном интервале. В последующем полученные уставки максимальной токовой защиты записываются в блок 7 хранения уставок.

Выходной сигнал тока от трансформатора тока (ТТ) 1 поступает на вход аналого-цифрового преобразователя 2. Каждый последующий отсчет тока осуществляется с интервалом времени (0,01/m) с, причем число отсчетов, обрабатываемых устройством максимальной токовой защиты, определяется быстродействием ее компонентов.

Состав буфера памяти оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) 3 на каждом цикле измерений обновляется, и осуществляется сдвиг записанных значений мгновенных цифровых отсчетов тока. При этом новый отсчет записывается в начало буфера памяти, а самый старый отсчет «выталкивается» (теряется). Для каждого временного интервала, включающего m мгновенных значений тока, рассчитывается величина, пропорциональная его действующему значению

X = (Xд2⋅m/√2) = xi2,

где xi – i-е мгновенное значение контролируемого тока; m – число выборочных отсчетов, входящих в анализируемый временной интервал; k – коэффициент пропорциональности.

Операции согласно расчетному выражению для каждого временного интервала выполняются путем возведения в квадрат мгновенных значений тока в соответствующих квадраторах 4 с последующим суммированием с применением групповых сумматоров 5.

В последующем вычисленные значения X для каждого временного интервала, включающего m отсчетов тока, сравниваются с соответствующими уставками в схемах сравнения 6. Выходные сигналы схем сравнения 5 логически объединяются (например, с помощью логической операции «ИЛИ») в блоке логики 8 для формирования выходного сигнала устройства максимальной токовой защиты. В таком случае при превышении расчетным значением X уставочного значения на выходе устройства защиты будет сформирован сигнал на отключение электроустановки.

Следует отметить, что высокое быстродействие способа максимальной токовой защиты обеспечивается сокращением временного интервала вычисления значений, сравниваемых с уставками, а также исключением из цикла вычислений операции умножения на постоянный коэффициент (k⋅√2/m).

Способ быстродействующей максимальной токовой защиты электроустановок, при котором осуществляют измерения тока и его аналого-цифровое преобразование, непрерывно определяют действующее значение тока, сравнивают полученное значение с допустимым током, определение действующего значения тока осуществляют со сдвигом временного интервала на величину очередного отсчета, средневзвешенное значение действующего тока относительно каждого интервала определяют для каждой фазы сети и проверяют превышения уставок, отличающийся тем, что средневзвешенное значение тока вычисляют в различных временных интервалах путем группировки соответствующего числа отсчетов тока, производят отстройку защиты от излишних срабатываний с учетом условий эксплуатации защиты, при этом проводят имитационное моделирование защиты и определяют ошибки среднеквадратических значений тока для каждого временного интервала, на основе имитационного моделирования и полученных ошибок формируют коэффициенты отстройки и уставки токовой защиты, которые сохраняют в блоке хранения уставок, дополнительно проводят отстройку защиты от излишних срабатываний за счет логического объединения в блоке логики результатов сравнения средневзвешенных значений тока для каждого временного интервала с соответствующими уставками, получают выходной сигнал быстродействующей максимальной токовой защиты на основе результатов указанного логического объединения с выхода блока логики.
Способ быстродействующей максимальной токовой защиты электроустановок
Способ быстродействующей максимальной токовой защиты электроустановок
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-70 из 96.
02.10.2019
№219.017.d07e

Способ измерения коэффициента теплопередачи сэндвич-панелей с отражающим слоем

Изобретение относится к области тепловых измерений, а именно к измерению коэффициента теплопередачи теплоизоляционных сэндвич-панелей с отражающим слоем. Предложен способ измерения коэффициента теплопередачи, включающий замкнутый объём со съемной крышкой, имеющий площадь поверхности внутри и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700326
Дата охранного документа: 16.09.2019
02.10.2019
№219.017.d092

Состав композиционного материала на основе алюминиевого сплава

Изобретение относится к области металлургии, в частности к композиционным материалам на основе алюминиевого сплава, к которым предъявляются промышленные требования по повышенной прочности, жаропрочности, а также стойкости против абразивного износа и образования трещин. Композиционный материал...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700341
Дата охранного документа: 16.09.2019
17.10.2019
№219.017.d691

Способ динамических испытаний конструкций и систем на механические и электронные воздействия

Изобретение относится к области динамических испытаний и может быть использовано при испытаниях механических конструкций различного назначения и электронного оборудования на динамические механические или электронные воздействия. Предлагаемый cпособ динамических испытаний конструкций и систем на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702930
Дата охранного документа: 14.10.2019
24.10.2019
№219.017.d94b

Плавучая волновая электростанция

Группа изобретений относится к гидротехнике, а именно к плавучим волновым электростанциям. Электростанция содержит установленную поперек направления движения волны секцию, включающую два поплавка 1 и 2, установленных по ходу движения волны друг за другом. В просвете между ними установлены на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703877
Дата охранного документа: 22.10.2019
24.10.2019
№219.017.d9d6

Смесь для изготовления литейных форм и стержней

Изобретение относится к литейному производству, в частности к изготовлению литейных форм и стержней из песчано-жидкостекольных смесей, отверждаемых тепловой сушкой. Смесь содержит, мас.%: жидкостекольное связующее 4,0-5,0; жидкий отход химической очистки оцинкованной стальной обрези от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703637
Дата охранного документа: 22.10.2019
26.10.2019
№219.017.dafe

Модифицирующая смесь

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для обработки расплавов латуней. Модифицирующая смесь содержит, мас. %: углекислый барий 30-35, кальцинированную соду 10-20, карбонат стронция 25-30, углекислый кальций 15-25. Изобретение позволяет повысить прочность и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704153
Дата охранного документа: 24.10.2019
01.11.2019
№219.017.dc69

Способ дифференциальной защиты тиристорного вольтодобавочного устройства для регулирования и стабилизации напряжения

Использование: в области электротехники. Технический результат - обеспечение выявления неисправностей трансформаторов тока, выдачи контрольного сигнала при неисправности соответствующего трансформатора тока и исключение при этом действия защиты без ухудшения быстродействия защиты и применения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704628
Дата охранного документа: 30.10.2019
14.11.2019
№219.017.e1a2

Холоднотвердеющая смесь для изготовления литейных стержней и форм

Изобретение относится к литейному производству, в частности к изготовлению литейных форм и стержней из холоднотвердеющих песчано-смоляных смесей. Смесь включает карбамидную или карбамидофурановую смолу и огнеупорный наполнитель, а в качестве катализатора отверждения используют жидкий отход...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705823
Дата охранного документа: 12.11.2019
21.11.2019
№219.017.e44d

Автономный комплекс управления подвижным объектом, преимущественно в сложных навигационных условиях

Изобретение относится к области информационных технологий, а именно к автономным системам управления подвижных объектов (наземных подвижных объектов, судов и т.п.), находящихся в особо сложных навигационных условиях движения. Автономный комплекс управления подвижным объектом, преимущественно в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706434
Дата охранного документа: 19.11.2019
22.11.2019
№219.017.e52d

Шнековый пластикатор для литья под давлением полимеров

Изобретение относится к устройству для литья под давлением пластмасс. Техническим результатом является повышение точности температуры нагрева и степени компрессии жидкого пластиката, понижение энергоемкости и материалоемкости, сокращение цикла литья и увеличение производительности. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706625
Дата охранного документа: 19.11.2019
Показаны записи 41-45 из 45.
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