Изобретение относится к электротехнике, в частности к способам определения местоположения повреждений (ОМП) в электрических сетях 6-35 кВ с изолированной или компенсированной нейтралью.
Известен способ определения расстояния до места однофазного замыкания на землю (ОЗЗ) в сетях 6-35 кВ электрических систем с изолированной или компенсированной нейтралью, реализуемый устройством по патенту РФ №2096795, G01R31/08, 1997 г. В этом способе отключают отходящую питающую ЛЭП, на которой произошло замыкание на землю. Подключают в резервной (стандартной) ячейке распределительного устройства, она же коммутирующая ячейка устройства по указанному патенту, высоковольтное балластное сопротивление (бэтеловый резистор) и амперметр, а в определенных точках отходящих ЛЭП подключают струбцины переносного кабеля измерительной ячейки. Производят переключение одного из двух разъединителей измерительной ячейки, а именно того, который необходим для производства измерений на заземленной фазе. Благодаря этому подготавливают цепь для протекания ограниченного тока короткого замыкания через землю, высоковольтное балластное сопротивление, амперметр и две, параллельно соединенные фазы питающей линии, из которых одна – та, на которой зафиксировано соединение с землей, и вторая – одна из двух других фаз. Затем у потребителя включают один из двух, специально смонтированных разъединителей между фазами А и С или В и С, активируют выключатель коммутирующей ячейки. В результате совершенного, через место замыкания на землю по двум фазам линии протекут ограниченные по времени токи однофазного короткого замыкания, которые фиксируются системой записи. После выдержки времени в 0,2-0,5 сек выключатель коммутирующей ячейки отключают. Расстояние до места замыкания на землю определяют в результате обработки информации о величинах токов, протекавших по фазам ЛЭП.
Основным недостатком известного способа является необходимость отключения питающей ЛЭП потребителя, а также большой объем организационно-технических мероприятий для осуществления этого. Кроме того, этот способ обладает низкой точностью ОМП, поскольку использует информацию только о величинах зарегистрированных токов.
Наиболее близким техническим решением к предполагаемому изобретению является способ определения места и расстояния до места однофазного замыкания на землю в электрических сетях 6-35 кВ с изолированной или компенсированной нейтралью (Патент РФ №2293342, G01R31/08, опубл.10.02.2007, бюл. №4), заключающийся в том, что подключают балластное сопротивление к резервной ячейке секции шин распределительного устройства, в котором есть замыкание на землю. Подключают амперметр в ту же фазу токовых цепей вторичной коммутации резервной ячейки, подключают в токовые цепи вторичной коммутации фазы, в которой имеется замыкание на землю, вводной и находящихся под нагрузкой отходящих ячеек секции шин, приспособления визуальной фиксации бросков тока. Включают высоковольтный выключатель резервной ячейки, обеспечивая протекание через балластное сопротивление ограниченного по величине и времени двухфазного тока короткого замыкания. Во время включения отслеживают показания устройств визуальной фиксации бросков тока и по наличию или отсутствию бросков тока на приспособлениях визуальной фиксации судят о месте замыкания, а по показаниям амперметра определяют расстояние до места однофазного замыкания на землю.
Недостатком способа является необходимость визуальной фиксации бросков тока за короткий промежуток времени (не более 1 сек), что может оказаться затруднительным из-за инерции составных компонентов амперметра. С другой стороны, способ обладает низкой точность расчета расстояния до места ОЗЗ, поскольку использует информацию только о величинах визуально определенных и кратковременно протекающих токов.
Задачей изобретения является быстрое и точное определение расстояния до места однофазного замыкания на землю в электрических сетях 6-35 кВ.
Поставленная задача достигается способом определения места и расстояния до места однофазного замыкания на землю в электрических сетях 6-35 кВ с изолированной или компенсированной нейтралью, заключающийся в том, что подключают балластное сопротивление к резервной ячейке секции шин распределительного устройства, в котором есть замыкание на землю, включают высоковольтный выключатель резервной ячейки, обеспечивая протекание через балластное сопротивление ограниченного по величине и времени тока короткого замыкания, во время включения регистрируют значения тока в поврежденной фазе присоединения с однофазным замыканием на землю. Согласно предложения устанавливают устройство релейной защиты с возможностью регистрации фазных токов и фазных напряжений каждого присоединения, а также с возможностью фиксации однофазных замыканий на землю в каждом присоединении распределительного устройства, определения места и расчета расстояния до места однофазного замыкания на землю, создания с помощью подачи на выключатель резервной ячейки сигналов ограниченного по величине и времени тока короткого замыкания в неповрежденной фазе, определяют с помощью устройства релейной защиты присоединение с однофазным замыканием на землю и поврежденную фазу, фиксируют фазные токи неповрежденных фаз присоединения с однофазным замыканием на землю и фазное напряжение поврежденной фазы, определяют по фазным токам и напряжению поврежденной фазы присоединения с однофазным замыканием на землю, зарегистрированным в течение протекания ограниченного по времени тока короткого замыкания неповрежденной фазы, собственные и взаимные реактивные сопротивления линии электропередачи поврежденного присоединения, учитывают взаимные реактивные сопротивления поврежденного присоединения при расчетах расстояния до однофазного замыкания на землю, определяют место и рассчитывают расстояние l1 до места однофазного замыкания на землю согласно выражению
l1 = |Im(U1)∙Re(I1) - Im(I1)∙Re(U1)|/{[Re2 (I1) + Im2(I1)]∙|xл + xm∙(I2 + I3)/I1|},
где Re(I1) и Im(I1) –реальная и мнимая величины зафиксированного тока I1 замыкания на землю поврежденной фазы линии; Re(U1) и Im(U1) –реальная и мнимая величины зафиксированного напряжения поврежденной фазы линии; I2 и I3 – зафиксированные токи неповрежденных фаз присоединения с однофазным замыканием на землю; xm – удельное сопротивление взаимной индукции фаз поврежденного присоединения; xл – собственное удельное реактивное сопротивление поврежденной фазы.
Основными отличиями предлагаемого способа являются:
- автоматическое проведение операций с оборудованием, необходимых для определения места повреждения и расчета расстояния до ОЗЗ, что обеспечивает быстрое направление ремонтной бригады к месту проведения восстановительных работ;
- учет соотношения реактивных сопротивлений в расчетных выражениях для расстояния до ОЗЗ, что повышает точность ОМП при ОЗЗ и способствует сокращению времени на ликвидацию повреждения.
Предполагаемое изобретение поясняется чертежами.
На фиг. 1 изображена схема, характеризующая протекание ограниченного тока двухфазного короткого замыкания и соотношение сопротивлений цепи расчета расстояния до однофазного замыкания на землю. На фиг. 1 введены следующие обозначения: – эквивалентная трехфазная ЭДС системы – (1); трехфазный выключатель поврежденного присоединения – (2); –трехфазное сопротивление первой линии до точки повреждения – (3); – эквивалентное трехфазное сопротивления нагрузки поврежденного присоединения (4); устройство релейной защиты – (5); балластное сопротивление – (6); выключатель резервной ячейки распределительного устройства – (7); трансформатор напряжения - (8); – переходное сопротивление в месте замыкания на землю; – расстояние до места однофазного замыкания на землю; L1- длина линии электропередачи с однофазным замыканием на землю.
Следует отметить, что устройство релейной защиты может содержать один или несколько терминалов релейной защиты. Необходимый состав устройства релейной защиты, а также функции отдельных его терминалов выбираются, исходя из возможностей и функций отдельных его терминалов в линейке конкретного производителя релейной защиты. Например, в качестве определяющих конструктивных параметров могут выступать: число аналоговых и дискретных входов-выходов, быстродействие и производительность микропроцессоров, возможности и объем памяти регистрации аварийных событий и др.
Предлагаемый способ реализуется следующим образом.
Возникновение ОЗЗ на поврежденном присоединении распределительного устройства определяется с помощью устройства релейной защиты (РЗ) 5, выполненного с возможностью реализации известных технических решений (способов) выявления ОЗЗ, изложенных, например, в [Шуин В.А., Гусенков А.В. Защиты от замыканий на землю в электрических сетях 6-10 кВ. – М.: НТФ Энергопрогресс, 2001.].
Автоматически по факту фиксации ОЗЗ устройством РЗ 5 выдается сигнал на включение выключателя резервной ячейки распределительного устройства для обеспечения протекания через балластное сопротивление ограниченного по времени и величине тока короткого замыкания в неповрежденной фазе (например, фазе (2) фиг.1). Выбор времени протекания и величины тока короткого замыкания в неповрежденной фазе определяется параметрами термической стойкости провода ЛЭП.
Во время протекания тока короткого замыкания производится регистрация токов и напряжений, необходимых для расчета расстояния до места повреждения. В последующем в устройстве РЗ 5 автоматически производится расчет расстояния до ОЗЗ. Расчет производится в соответствии со следующими соображениями.
Запишем второй закон Кирхгофа для контура фаза-земля, при допущении, что подпитка точек КЗ током нагрузки отсутствует:
Тогда, при коротком замыкании фазы «Ф1», напряжения на шинах подстанции определяется следующим образом:
U 1 = l1∙zл∙I1 + l1∙zm1∙I1 + l1∙zm2∙I1 + Rп∙I1,
где zm1 = zm∙I2/I1; zm2 = zm∙I3/I1; - сопротивления взаимной индукции соответствующих фаз; zm – удельное сопротивление взаимной индукции; zл – удельное сопротивление линии; I1 и U1– ток и напряжение поврежденной фазы; I2 и I3 – токи неповрежденных фаз поврежденного присоединения; Rп – сопротивление повреждения.
Следует отметить, что значение балластного сопротивления определяет величину тока, протекающего в замкнутой фазе.
Расчетное фазное сопротивление пропорционально расстоянию до места повреждения и определяется выражением
Z ф = Uф/Iф.
Тогда, с учетом ранее полученных соотношений расстояние до места повреждения определяется выражением
l1 = (U1 - Rп∙I1)/[ I1 (zл +zm1+zm2)],
или
l1 = (Z1 - Rп)/[zл +zm∙(I2 + I3)/ I1],
где Z1 – сопротивление поврежденной фазы до места ОЗЗ.
Влияние активных переходных сопротивлений исключим путем выделения реактивной составляющей сопротивления, тогда расстояние до точки повреждения определяется по следующей формуле
l1 = Х1/|хл + хm∙(I2 + I3)/ I1|.
Учитывая, что реактивная составляющая сопротивления Х1 равна
Х1 =|Im(U1)∙Re(I1) - Im(I1)∙Re(U1)|/[Re2 (I1) + Im2(I1)],
получаем итоговое выражение для расчета расстояния до места ОЗЗ
l1 = |Im(U1)∙Re(I1) - Im(I1)∙Re(U1)|/{[Re2 (I1) + Im2(I1)]∙|xл + xm∙(I2 + I3)/I1|}.
Следует отметить, что требуемые для расчета расстояния l1 значения сопротивлений xm и xл могут быть получены эксплуатирующими организациями из проектных или справочных данных с учетом конструктивного исполнения линий электропередачи.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет с высокой точностью определить расстояние до места однофазного замыкания на землю в электрических сетях 6-35 кВ с изолированной или компенсированной нейтралью за счет дополнительного учета взаимных индуктивных сопротивлений фаз поврежденного присоединения распределительного устройства.
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. Сущность: устанавливают устройство релейной защиты с возможностью регистрации фазных токов и напряжений каждого присоединения распределительного устройства, а также с возможностью фиксации однофазных замыканий на землю в каждом присоединении распределительного устройства, определения места и расчета расстояния до места однофазного замыкания на землю. Подключают балластное сопротивление к резервной ячейке секции шин распределительного устройства, в котором есть замыкание на землю. Включают высоковольтный выключатель резервной ячейки, обеспечивая протекание через балластное сопротивление ограниченного по величине и времени тока короткого замыкания в неповрежденной фазе. Учитывают взаимные реактивные сопротивления поврежденного присоединения при расчетах расстояния до однофазного замыкания на землю согласно выражению l1 = |Im(U1)∙Re(I1) - Im(I1)∙Re(U1)|/{[Re2 (I1) + Im2(I1)]∙|xл + xm∙(I2 + I3)/I1|},где Re(I1) и Im(I1) – реальная и мнимая величины зафиксированного тока I1 замыкания на землю поврежденной фазы линии; Re(U1) и Im(U1) – реальная и мнимая величины зафиксированного напряжения поврежденной фазы линии; I2 и I3 – зафиксированные токи неповрежденных фаз присоединения с однофазным замыканием на землю; xm – удельное сопротивление взаимной индукции фаз поврежденного присоединения; xл – собственное удельное реактивное сопротивление поврежденной фазы. 1 ил.
Способ определения места и расстояния до места однофазного замыкания на землю в электрических сетях 6-35 кВ с изолированной или компенсированной нейтралью, заключающийся в том, что подключают балластное сопротивление к резервной ячейке секции шин распределительного устройства, в котором есть замыкание на землю, включают высоковольтный выключатель резервной ячейки, обеспечивая протекание через балластное сопротивление ограниченного по величине и времени тока короткого замыкания, во время включения регистрируют значения тока в поврежденной фазе присоединения с однофазным замыканием на землю, отличающийся тем, что устанавливают устройство релейной защиты с возможностью регистрации фазных токов и фазных напряжений каждого присоединения, а также с возможностью фиксации однофазных замыканий на землю в каждом присоединении распределительного устройства, определения места и расчета расстояния до места однофазного замыкания на землю, создания с помощью подачи на выключатель резервной ячейки сигналов ограниченного по величине и времени тока короткого замыкания в неповрежденной фазе, определяют с помощью устройства релейной защиты присоединение с однофазным замыканием на землю и поврежденную фазу, фиксируют фазные токи неповрежденных фаз присоединения с однофазным замыканием на землю и фазное напряжение поврежденной фазы, определяют по фазным токам и напряжению поврежденной фазы присоединения с однофазным замыканием на землю, зарегистрированным в течение протекания ограниченного по времени тока короткого замыкания неповрежденной фазы, собственные и взаимные реактивные сопротивления линии электропередачи поврежденного присоединения, учитывают взаимные реактивные сопротивления поврежденного присоединения при расчетах расстояния до однофазного замыкания на землю, определяют место и рассчитывают расстояние l1 до места однофазного замыкания на землю согласно выражению
l1 = |Im(U1)∙Re(I1) - Im(I1)∙Re(U1)|/{[Re2 (I1) + Im2(I1)]∙|xл + xm∙(I2 + I3)/I1|},
где Re(I1) и Im(I1) – реальная и мнимая величины зафиксированного тока I1 замыкания на землю поврежденной фазы линии; Re(U1) и Im(U1) –реальная и мнимая величины зафиксированного напряжения поврежденной фазы линии; I2 и I3 – зафиксированные токи неповрежденных фаз присоединения с однофазным замыканием на землю; xm – удельное сопротивление взаимной индукции фаз поврежденного присоединения; xл – собственное удельное реактивное сопротивление поврежденной фазы.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА И РАССТОЯНИЯ ДО МЕСТА ОДНОФАЗНОГО ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 6-35 кВ С ИЗОЛИРОВАННОЙ ИЛИ КОМПЕНСИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ | 2005 |
|
RU2293342C2 |
СПОСОБЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДАЛЕННОСТИ ОДНОФАЗНОГО ЗАМЫКАНИЯ В ТРЕХФАЗНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ (ВАРИАНТЫ) | 2001 |
|
RU2186404C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ДО МЕСТА ОДНОФАЗНОГО ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ В СЕТЯХ 6 - 35 КВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ИЗОЛИРОВАННОЙ ИЛИ КОМПЕНСИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ (ВАРИАНТЫ) | 1994 |
|
RU2096795C1 |
Способ определения расстояния до места однофазного замыкания на землю в воздушной сети с изолированной нейтралью и устройство для его осуществления | 1987 |
|
SU1478168A1 |
WO 2011133280 A1, 27.10.2011 | |||
US 7728600 B2, 01.06.2010. |
Авторы
Даты
2019-04-23—Публикация
2018-09-17—Подача