×
06.03.2020
220.018.09dc

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ОТ ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для релейной защиты в электрических сетях напряжением 6-35 кВ, работающих с изолированной или резистивно-заземленной нейтралью при однофазных замыканиях на землю (ОЗЗ) через переходные сопротивления. Технический результат: повышение точности и скорости срабатывания защиты при коротком замыкании, уменьшение количества произвольных срабатываний защиты. Сущность: к модулю автоматической адаптивной коррекции тока уставки подключено устройство автоматической коррекции тока уставки, содержащее набор датчиков контроля параметров внешней среды, подключенных к первому микроконтроллеру, определяющему первичные параметры длинной линии и фазовую скорость распространения импульса по линии. Выход первого микроконтроллера соединен с рефлектометром, определяющим расстояние до места аварии. Выход рефлектометра соединен со вторым микроконтроллером, на вход которого поступают значения первичных параметров линии. Выход второго микроконтроллера соединен с модулем для автоматической адаптивной коррекции величины тока уставки. 1 ил.

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для релейной защиты в электрических сетях напряжением 6-35 кВ, работающих с изолированной или резистивно-заземленной нейтралью при однофазных замыканиях на землю (ОЗЗ) через переходные сопротивления.

Известно устройство токовой защиты от ОЗЗ электрических сетей с изолированной или резистивно-заземленной нейтралью, содержащее на каждой линии датчик тока нулевой последовательности и связанный с ним по входу релейный орган блока защиты с задаваемой уставкой на срабатывание. Токовая защита основана на увеличении тока замыкания на землю путем искусственного заземления нейтрали через резистор [Евдокунин Г.А. и др. Выбор способа заземления нейтрали в сетях 6-10 кВ. - Ж. «Электричество», №12, 1998]. Ток замыкания возрастает за счет активной составляющей тока резистора. Величину сопротивления резистора RЗ предлагается подбирать по условиям одновременного снижения перенапряжений в сети при ОЗЗ и улучшения работоспособности токовой защиты.

Устройство содержит на каждой линии датчик тока нулевой последовательности и связанный с ним по входу релейный орган блока защиты с задаваемой уставкой на срабатывание, снабжено функциональным модулем вычисления показателя неполноты замыкания на землю, первый и второй входы которого подключены к измерительному трансформатору напряжения, а в блок защиты каждой линии дополнительно введен модуль автоматической адаптивной коррекции тока уставки на срабатывание защиты, на первый вход которого поступает сигнал о токе уставки, второй его вход соединен с выходом функционального модуля вычисления показателя неполноты замыкания на землю, выход модуля автоматической адаптивной коррекции тока уставки на срабатывание защиты соединен со вторым входом релейного органа блока защиты.

К причинам, препятствующим достижению технического результата, относится снижение чувствительности и даже полная неработоспособность при неполных замыканиях на землю (через переходное сопротивление RП>0 в точке ОЗЗ), вследствие того, что величины емкостных токов линий и тока через резистор, как одинаково зависящие от напряжения нулевой последовательности, будут меньшими, чем их величины, используемые в расчете и выборе уставок защит. Кроме того, известное устройство имеет ограниченную область применения - в основном только в режимах глухого «металлического» замыкания на землю.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому устройству является устройство токовой защиты электрических сетей, и это устройство - прототип [Патент на изобретение РФ 2422964, устройство токовой защиты электрических сетей от однофазных замыканий на землю, МПК G01R 31/08, 27.06.2011].

Устройство содержит на каждой линии датчик тока нулевой последовательности и релейный орган блока защиты с задаваемой уставкой на срабатывание, кроме того, снабжено функциональным модулем вычисления показателя неполноты замыкания на землю, первый и второй входы которого подключены к измерительному трансформатору напряжения, в блок защиты каждой линии дополнительно введен модуль автоматической адаптивной коррекции тока уставки на срабатывание защиты, на первый вход которого поступает сигнал о токе уставки, второй его вход соединен с выходом функционального модуля вычисления показателя неполноты замыкания на землю, а выход модуля автоматической адаптивной коррекции тока уставки на срабатывание защиты соединен со вторым входом релейного органа блока защиты, первый вход которого связан с датчиком тока нулевой последовательности.

Недостатком известного устройства, принятого за прототип, является недостаточная достоверность срабатывания устройств релейной защиты при аварийных режимах, ввиду того, что не учитывается влияние различных внешних факторов, таких как влажность земли и атмосферы, температура внешней среды, состояние почвы, рельеф местности и т.д.

Техническим результатом заявленного устройства интеллектуальной токовой защиты электрических сетей от однофазных замыканий на землю является повышение точности срабатывания защиты при коротком замыкании, а также уменьшение количества произвольных срабатываний защиты за счет более обоснованного выбора значения тока уставки.

Указанный технический результат достигается тем, что устройство интеллектуальной токовой защиты электрических сетей от однофазных замыканий на землю, содержащее на каждой линии датчик тока нулевой последовательности и связанный с ним по входу релейный орган блока защиты с задаваемой уставкой на срабатывание, функциональный модуль вычисления показателя неполноты замыкания на землю, первый и второй входы которого подключены к измерительному трансформатору напряжения, а в блок защиты каждой линии дополнительно введен модуль автоматической адаптивной коррекции тока уставки на срабатывание защиты, на первый вход которого поступает сигнал о токе уставки, второй его вход соединен с выходом функционального модуля вычисления показателя неполноты замыкания на землю, а выход модуля автоматической адаптивной коррекции тока уставки на срабатывание защиты соединен со вторым входом релейного органа блока защиты, причем к модулю автоматической адаптивной коррекции тока уставки подключен блок автоматической коррекции тока уставки, содержащий набор датчиков контроля параметров внешней среды, подключенных к первому микроконтроллеру, определяющему первичные параметры длинной линии и фазовую скорость распространения импульса по линии, выход которого соединен с рефлектометром, определяющим расстояние до места аварии, выход которого соединен со вторым микроконтроллером, на вход которого поступают также значения первичных параметров линии, а выход второго микроконтроллера соединен с модулем для автоматической адаптивной коррекции величины тока уставки.

Указанное отличие позволяет осуществлять коррекцию тока уставки. Коррекция выполняется автоматически по функциональным зависимостям параметров длинной линии, которые входят в выражение тока уставки, от внешних климатических факторов. Климатические факторы измеряются датчиками температуры провода, температуры воздуха, диэлектрической проницаемости воздуха и удельной проводимости земли. Функциональные зависимости получены аналитически или экспериментально на основе обработки статистической информации. Управление скоростью импульса рефлектометра осуществляется через блок задания коэффициента укорочения рефлектометра. Техническим результатом этого устройства является более точное определение тока уставки и соответственно срабатывания защиты при коротком замыкании.

На чертеже изображена функциональная схема предлагаемого устройства.

Защищаемая электрическая сеть содержит секцию шин 1 с группой присоединенных линий 2. Устройство токовой защиты электрических цепей от ОЗЗ содержит на каждой линии 2 датчик тока 3 нулевой последовательности в виде трансформатора или фильтра тока нулевой последовательности, блок защиты 4, включающий релейный орган 5 с двумя входами и с выходом, действующим на отключение поврежденной линии или «на сигнал». В блок защиты 4 каждой линии 2 дополнительно введен модуль 6 для автоматической адаптивной коррекции величины тока уставки. Модуль 7 вычисления показателя неполноты замыкания на землю реализует операцию деления величины напряжения U0 на величину фазного напряжения, на первый вход модуля 7 вычисления показателя неполноты замыкания на землю с измерительного трансформатора 8 напряжения подается напряжение смещения нейтрали в сети U0, а на второй его вход - линейное напряжение UЛ. Выход модуля 7 вычисления показателя неполноты замыкания на землю связан со вторыми входами всех модулей 6 автоматической адаптивной коррекции тока уставки в блоках защиты 4 линий 2. Блок 9 автоматической коррекции тока уставки, которое вычисляет значение сопротивления цепи короткого замыкания линии 2, содержит первый микроконтроллер (МК)10, который осуществляет обработку информации, поступающей через аналоговые входы от датчиков температуры провода 11, температуры воздуха 12, диэлектрической проницаемости воздуха 13 и удельной проводимости земли 14. Выход первого МК 10 соединен с входом рефлектометра 15, определяющим расстоянии линии 2 до места аварии, выход которого соединен со вторым МК 16, на вход которого поступают значения первичных параметров линии 2 с первого МК 10, а выход второго МК 16 соединен с входом модуля 6 автоматической адаптивной коррекции тока уставки.

Устройство работает следующим образом.

На вход первого МК 10 блока 9 автоматической коррекции тока уставки поступают сигналы с датчиков температуры провода 11, температуры воздуха 12, диэлектрической проницаемости воздуха 13 и удельной проводимости земли 14 и с помощью функциональных зависимостей вычисляются первичные параметры линии R0, L0, С0, G0, фазовая скорость Vф и коэффициент укорочения Kук. Сигналы с первого МК 10 поступают на рефлектометр 15 и вводят автоматическую коррекцию на измеренное расстояние до места аварии от влияния внешних факторов. Информационный сигнал о расстоянии до аварии с рефлектометра 15 поступает на второй МК 16, на вход которого поступают информационные сигналы о первичных параметрах линии. Второй МК 16 вычисляет значение сопротивление цепи короткого замыкания линии и по этой величине корректирует ток уставки. А коррекция на ток уставки с учетом влияния внешних факторов и расстояния до места аварии поступает на модуль 6 автоматической адаптивной коррекции тока уставки.

Фазовая скорость определяется соответственно с помощью выражения:

где ω - угловая частота, рад/с; β - коэффициент фазы длинной линии, рад/м, который определяется по формуле:

где С0 - поперечная емкость между прямыми и обратными проводами; Ф; L0 - индуктивность петли, образованной прямыми обратным проводами, Гн; R0 - продольное активное сопротивление прямого и обратного проводов, Ом; G0 - поперечная активная проводимость утечки изоляции между прямым и обратным проводами, См [Патент на изобретение РФ 2017129315, Устройство для измерения расстояния до места повреждения линий электропередачи, МПК G01R 31/11, 23.05.2018].

Отклонения параметров линии R0, L0, С0, G0, обусловленные влиянием климатических факторов, вызывают отклонение коэффициента фазы и соответственно фазовой скорости

Зависимость активного сопротивления от температуры провода определяется [Марголин Н.Ф. Сопротивление воздушных линий передачи / Н.Ф. Марголин - М.: Мособлполиграф, 1937. - 61 с.]:

где R020 - табличное значение удельного сопротивления при температуре провода 20°С, Ом⋅м; α - температурный коэффициент электрического сопротивления, 1/град; tпр - температура провода, °С.

Полное сопротивление провода определяется выражениями [Марголин Н.Ф. Сопротивление воздушных линий передачи / Н.Ф. Марголин - М.: Мособлполиграф, 1937. - 61 с.]:

где Rпр - активное сопротивление линии, Ом; XL - реактивное сопротивление линии, Ом; ƒ - частота сети, Гц; rпр - радиус провода, м; γ - удельная проводимость земли, См/м.

Величина относительной диэлектрической проницаемости газов ε зависит от температуры при постоянном давлении. Для сухого воздуха ε в интервале температур от -60 до +60°С можно считать постоянным и приблизительно равным - 2⋅10-6 С-1. Однако дождь и снег оказывают значительное влияние удельную емкость линии. Кроме того, влажность и температура воздуха оказывают влияние на токи утечки.

Первый МК 10 вычисляет сложные операции, которым нужно больше времени для выполнения и обработки по сравнению с операциями второго МК 16, от работы которого зависит быстродействие всей системы. Поэтому использование двух микроконтроллеров позволяет повысить скорость срабатывания токовой защиты.

Таким образом, конструкция заявленного устройства позволяет значительно повысить точность срабатывания токовой защиты за счет автоматической коррекции величины тока уставки, зависящей от внешних факторов, по измеренным с помощью соответствующих датчиков величинам внешних факторов и вычисленными с помощью микроконтроллеров сигналами коррекции.

Устройство интеллектуальной токовой защиты электрических сетей от однофазных замыканий на землю, содержащее на каждой линии датчик тока нулевой последовательности и связанный с ним по входу релейный орган блока защиты с задаваемой уставкой на срабатывание, функциональный модуль вычисления показателя неполноты замыкания на землю, первый и второй входы которого подключены к измерительному трансформатору напряжения, а в блок защиты каждой линии дополнительно введен модуль автоматической адаптивной коррекции тока уставки на срабатывание защиты, на первый вход которого поступает сигнал о токе уставки, второй его вход соединен с выходом функционального модуля вычисления показателя неполноты замыкания на землю, а выход модуля автоматической адаптивной коррекции тока уставки на срабатывание защиты соединен со вторым входом релейного органа блока защиты, отличающееся тем, что к модулю автоматической адаптивной коррекции тока уставки подключен блок автоматической коррекции тока уставки, содержащий набор датчиков контроля параметров внешней среды, подключенных к первому микроконтроллеру, определяющему первичные параметры длинной линии и фазовую скорость распространения импульса по линии, выход которого соединен с рефлектометром, определяющим расстояние до места аварии, выход которого соединен со вторым микроконтроллером, на вход которого поступают также значения первичных параметров линии, а выход второго микроконтроллера соединен с модулем для автоматической адаптивной коррекции величины тока уставки.
УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ОТ ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ
УСТРОЙСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ОТ ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 221-230 из 362.
21.08.2019
№219.017.c1d3

Способ получения тетрагидрофурфурилового спирта

Изобретение относится к способу получения тетрагидрофурфурилового спирта, заключающемуся во взаимодействии фурфурилового спирта с молекулярным водородом в присутствии никельсодержащего катализатора, при этом в качестве катализатора используют наночастицы никеля, иммобилизованные на оксиде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697710
Дата охранного документа: 19.08.2019
22.08.2019
№219.017.c21b

Термопластичная эластомерная композиция для покрытия

Изобретение относится к термопластичным эластомерным композициям, предназначенным для покрытий, которые могут быть использованы для покрытий высоковольтных изоляторов. Композиция содержит поливинилхлорид в количестве 24-25 мас.%, полипропилен в количестве 29-30 мас.%, хлорсульфированный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697807
Дата охранного документа: 20.08.2019
22.08.2019
№219.017.c228

Способ получения 1-(ω-гидроксиалкил)урацилов

Изобретение относится к улучшенному способу получения 1-(-гидроксиалкил)урацилов, которые могут быть использованы в фармацевтической промышленности в качестве полупродуктов в синтезе лекарственных соединений. Способ заключается в том, что урацил подвергают силилированию избытком...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697804
Дата охранного документа: 20.08.2019
23.08.2019
№219.017.c30e

Чувствительный элемент

Изобретение относится к измерительной технике, в частности может быть использовано для надежного и точного измерения усилий большой величины в широком диапазоне. Чувствительный элемент содержит упругий цилиндрический стержень, оба конца которого снабжены силовоспринимающими элементами в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698073
Дата охранного документа: 21.08.2019
24.08.2019
№219.017.c370

Способ получения ароматических амидов 1-адамантанкарбоновой кислоты

Изобретение относится к способу получения ароматических амидов 1-адамантанкарбоновой кислоты, который заключается во взаимодействии карбоновой кислоты с ароматическим первичным амином в среде абсолютного ацетонитрила в присутствии основания и комплекса хлорида фосфора с 4-диметиламинопиридином,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698193
Дата охранного документа: 23.08.2019
02.10.2019
№219.017.cae2

Способ получения износостойких покрытий на поверхностях пластин из алюминиевого сплава и меди

Изобретение относится к технологии получения износостойких покрытий на металлах с помощью энергии взрывчатых веществ (ВВ) и может быть использовано, например, при изготовлении пар трения в виде тормозных устройств. Составляют пакет с симметричным размещением между двумя одинаковыми пластинами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701699
Дата охранного документа: 30.09.2019
02.10.2019
№219.017.cecc

Способ получения термо- и теплостойких полимеров на основе трис-[(1-галогенметил-2-аллилокси)этокси]фосфинов

Настоящее изобретение относится к области полимеризационных процессов, в частности к разработке реакционноспособных фотополимеризующихся композиций, которые могут быть использованы для ускоренного формирования термо- и теплостойких покрытий с пониженной горючестью. Способ получения термо- и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700698
Дата охранного документа: 19.09.2019
02.10.2019
№219.017.cf9c

Способ определения предела выносливости материала при изгибе

Изобретение относится к области определения прочностных свойств конструкционных материалов и может быть использовано для определения предела выносливости при изгибе. Сущность: измеряют радиусы кривизны поверхности испытуемого материала в сечениях двумя плоскостями главных кривизн и радиус...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700328
Дата охранного документа: 16.09.2019
02.10.2019
№219.017.d024

Способ подачи смазочно-охлаждающих технологических средств

Способ включает подачу в зону резания ионизированного в поле коронного разряда газового потока с температурой 40–80°С, подачу на поверхность обрабатываемой детали потока распыленной жидкости, причем пятно контакта потока распыленной жидкости с поверхностью обрабатываемой детали расположено за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700223
Дата охранного документа: 13.09.2019
02.10.2019
№219.017.d08d

Способ предупреждения засыпания водителя транспортного средства

Изобретение относится к области контроля состояния водителя и обеспечения безопасности управления транспортных средств. Способ предупреждения засыпания водителя транспортного средства, включающий формирование эталона зрачка водителя на основе общего для любого человека описания, периодическое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700253
Дата охранного документа: 13.09.2019
Показаны записи 1-7 из 7.
29.05.2018
№218.016.5720

Оптико-электронное устройство для измерения размеров обечаек

Изобретение относится к оптическим устройствам для измерения и контроля, а именно к устройствам для измерения геометрических параметров нагретых изделий, и может быть использовано при производстве обечаек. Оптико-электронное устройство для определения размера обечаек содержит двухкоординатный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654957
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.574b

Устройство для измерения расстояния до места повреждения линий электропередачи

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при создании приборов для автоматического определения расстояния до места аварии в линиях электропередачи. Сущность: в устройство введен блок укорочения, содержащий микроконтроллер, к аналоговым входам которого подключены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654958
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.57f7

Оптическое устройство для измерения диаметров крупногабаритных деталей

Изобретение относится к оптическим устройствам для измерения и контроля, а именно к устройствам для измерения геометрических параметров нагретых изделий, и может быть использовано при производстве обечаек. Оптическое устройство для измерения диаметров крупногабаритных деталей содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654952
Дата охранного документа: 23.05.2018
25.06.2018
№218.016.66ec

Система контроля гололёдных нагрузок на провода воздушных линий электропередачи

Использование: в области электроэнергетики. Техническим результат – увеличение точности измерения гололедных нагрузок за счет помехоустойчивости канала регистрации провиса провода. Система контроля гололедных нагрузок на провода воздушных линий электропередачи содержит измерительные посты,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658344
Дата охранного документа: 20.06.2018
19.01.2019
№219.016.b19e

Устройство для контроля состояния воздушных линий электропередачи

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для контроля состояния воздушных линий электропередачи (ВЛЭП), а именно измерения гололедно-ветровых нагрузок и мониторинга температурного режима эксплуатации. Заявленное устройство для контроля состояния воздушных линий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677498
Дата охранного документа: 17.01.2019
15.03.2019
№219.016.e0e5

Способ измерения геометрических параметров оболочки вращения

Изобретение относится к области технических измерений и может быть использовано при измерении геометрических параметров (отклонений формы и биений) преимущественно крупногабаритных корпусных изделий. Способ заключается в том, что предварительно создают основную (ρ, θ, z) и вспомогательную (r,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002426067
Дата охранного документа: 10.08.2011
04.02.2020
№220.017.fd7b

Интеллектуальное устройство для измерения расстояния до места повреждения линий электропередачи

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при создании приборов для автоматического определения расстояния до места аварии в линиях электропередачи. Сущность: введен блок стабилизации параметров информационного сигнала, содержащий усилитель информационного сигнала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712771
Дата охранного документа: 31.01.2020
+ добавить свой РИД