Способ определения места и расстояния до места однофазного замыкания на землю в электрических сетях 6-35 кВ с изолированной или компенсированной нейтралью Российский патент 2019 года по МПК G01R31/08 

Описание патента на изобретение RU2685747C1

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 = l1zлI1 + l1zm1I1 + l1zm2I1 + RпI1,

где zm1 = zmI2/I1; zm2 = zmI3/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 - RпI1)/[ 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.

Похожие патенты RU2685747C1

название год авторы номер документа
Способ определения места и расстояния до места однофазного замыкания на землю в электрических сетях 6-35 кВ с изолированной или компенсированной нейтралью 2019
  • Куликов Александр Леонидович
  • Осокин Владислав Юрьевич
  • Бездушный Дмитрий Игоревич
  • Лоскутов Антон Алексеевич
  • Петров Антон Александрович
RU2719278C1
Способ определения места и расстояния до места однофазного замыкания на землю в электрических сетях 6-35 кВ с изолированной или компенсированной нейтралью 2020
  • Куликов Александр Леонидович
  • Осокин Владислав Юрьевич
RU2737237C1
Способ определения места и расстояния до места однофазного замыкания на землю в электрических сетях 6-35 кВ с изолированной или компенсированной нейтралью 2018
  • Куликов Александр Леонидович
  • Осокин Владислав Юрьевич
  • Лоскутов Антон Алексеевич
RU2685746C1
Способ отключения поврежденного присоединения с однофазным замыканием на землю в сетях с изолированной нейтралью 2022
  • Тигунцев Степан Георгиевич
  • Вишняков Николай Алексеевич
RU2788519C1
Способ защиты от однофазных замыканий на землю в сетях среднего напряжения 2023
  • Удинцев Дмитрий Николаевич
  • Зажигин Василий Викторович
  • Тульский Владимир Николаевич
  • Шведов Галактион Владимирович
  • Черемисин Валерий Владимирович
  • Полыгалин Иван Сергеевич
  • Ионенко Егор Алексеевич
  • Косенко Данила Тарасович
  • Пожидаев Семён Владимирович
  • Кочнев Сергей Сергеевич
RU2823261C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА И РАССТОЯНИЯ ДО МЕСТА ОДНОФАЗНОГО ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 6-35 кВ С ИЗОЛИРОВАННОЙ ИЛИ КОМПЕНСИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ 2005
  • Фастунов Владимир Алексеевич
RU2293342C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ДО МЕСТА ОДНОФАЗНОГО ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ В ТРЕХФАЗНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ (ВАРИАНТЫ) 2003
  • Бодров П.А.
  • Жарков Ю.И.
  • Кобозев С.В.
  • Прохоров М.А.
  • Фигурнов Е.П.
RU2261454C2
УЧЕТ НАГРУЗКИ ПРИ ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАЩИТЕ ТРЕХФАЗНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 2006
  • Акке Магнус
  • Вестман Бьёрн
  • Ошувуд Хенрик
RU2407124C2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ОДНОФАЗНОГО ЗАМЫКАНИЯ ФИДЕРА НА ЗЕМЛЮ В КАБЕЛЬНЫХ СЕТЯХ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 2018
  • Шуин Владимир Александрович
  • Филатова Галина Андреевна
  • Шадрикова Татьяна Юрьевна
  • Шагурина Елена Сергеевна
RU2695278C1
Способ селективного определения отходящей линии с однофазным замыканием на землю в распределительных сетях напряжением 6-35 кВ 2015
  • Ощепков Владимир Александрович
  • Болдырев Игорь Владимирович
  • Горюнов Владимир Николаевич
  • Долингер Станислав Юрьевич
RU2631121C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 685 747 C1

Реферат патента 2019 года 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. 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.

Формула изобретения RU 2 685 747 C1

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.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2685747C1

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА И РАССТОЯНИЯ ДО МЕСТА ОДНОФАЗНОГО ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 6-35 кВ С ИЗОЛИРОВАННОЙ ИЛИ КОМПЕНСИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ 2005
  • Фастунов Владимир Алексеевич
RU2293342C2
СПОСОБЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДАЛЕННОСТИ ОДНОФАЗНОГО ЗАМЫКАНИЯ В ТРЕХФАЗНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ (ВАРИАНТЫ) 2001
  • Фигурнов Е.П.
  • Бочев А.С.
  • Бодров П.А.
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
  • Пупынин В.Н.
  • Нгуен В.Х.
RU2096795C1
Способ определения расстояния до места однофазного замыкания на землю в воздушной сети с изолированной нейтралью и устройство для его осуществления 1987
  • Чекарьков Дмитрий Михайлович
  • Арцишевский Ян Леонардович
  • Онучин Владимир Алексеевич
  • Кузнецов Анатолий Павлович
  • Гловацкий Всеволд Георгиевич
  • Селивахин Анатолий Иванович
SU1478168A1
WO 2011133280 A1, 27.10.2011
US 7728600 B2, 01.06.2010.

RU 2 685 747 C1

Авторы

Куликов Александр Леонидович

Осокин Владислав Юрьевич

Лоскутов Антон Алексеевич

Даты

2019-04-23Публикация

2018-09-17Подача