Изобретение относится к области электротехники, а именно к автоматике электрических систем.
Известен способ автоматического повторного включения ЛЭП с шунтирующими реакторами, согласно которому повторное включение ЛЭП осуществляется через заданное время после отключения (SU 502437 A1, опубл. 05.02.1976). С целью снижения перенапряжений выдержка времени на включение задается заранее с таким расчетом, чтобы замыкание электрической цепи произошло в предполагаемой области минимума огибающей кривой напряжения на контактах выключателя. Однако расположение действительного минимума огибающей напряжения может не совпадать с моментом расчетного минимума, поскольку процессы в электрической сети отличаются от расчетных, т.е. повторное включение может осуществляться при неоптимальных условиях. В связи с этим уровни перенапряжений при включении могут превысить допустимые значения.
Этот недостаток исключен в способах определения момента автоматического повторного включения ЛЭП с шунтирующими реакторами, согласно которым повторное включение осуществляют в точке минимума огибающей напряжения на контактах выключателя, предсказанной на основе измерений напряжений со стороны шин и со стороны ЛЭП (SU 612330A1, опубл. 25.06.1978; SU 803070 A1, опубл. 07.02.1981; RU 2518480 С2, опубл. 10.06.2014). Возможности этих способов по снижению перенапряжений при включении принципиально ограничены, поскольку при включении ЛЭП в точке минимума огибающей ими не принимается во внимание точки перехода через нуль кривой напряжения на контактах выключателя. Поэтому включение ЛЭП может произойти в точке, где напряжение на контактах выключателя принимает максимальное значение (совпадет с величиной огибающей), что вызовет все еще недопустимые перенапряжения.
Перенапряжения при включении существенно снижены в способе определения момента автоматического повторного включения ЛЭП с шунтирующими реакторами, в котором включение ЛЭП выполняется вблизи момента перехода кривой напряжения на контактах выключателя через нуль (US 7723872 B2, опубл. 25.05.2010; RU 2393572 C2, опубл. 27.06.2010). Согласно способу напряжения со стороны шин и со стороны ЛЭП преобразуют в одноименные цифровые сигналы путем измерения в равномерно фиксированные моменты времени, и на основе полученных измерений предсказывают упомянутые напряжения и напряжение на контактах выключателя. Далее определяют моменты перехода через нуль кривой напряжения на контактах выключателя и выбирают момент включения выключателя вблизи того перехода через нуль, в котором знаки производных предсказанных напряжений со стороны шин и со стороны ЛЭП совпадают. Сравнение знаков производных позволяет выделить участки, где кривые напряжений со стороны шин и со стороны ЛЭП изменяются в одном направлении. Напряжение на контактах выключателя на этих участках изменяется гораздо медленнее, чем на участках, где кривые напряжений изменяются разнонаправленно. Выделенные таким образом переходы через нуль располагаются в довольно широкой области минимума огибающей напряжения на контактах выключателя.
Однако при определенных соотношениях амплитуд и частот составляющих напряжения на контактах выключателя подходящие точки перехода через нуль вовсе отсутствуют. Это нарушает принцип действия способа, и он теряет работоспособность. В результате включение ЛЭП будет затянуто, что недопустимо по условиям сохранения устойчивости для сильно загруженных ЛЭП.
Следующим недостатком способа является многозначность результата поиска подходящего перехода через нуль. В общем случае способ предсказывает несколько моментов включения ЛЭП. Отрезок времени, на котором расположены предсказанные моменты включения, относительно велик, хотя и находится в области минимума огибающей напряжения на контактах выключателя. Поскольку оптимальным с точки зрения смягчения перенапряжений является только один момент включения – наиболее близкий к точке минимума огибающей (Н.Г. Иванов. Теоретические основы интеллектуального АПВ протяженных ЛЭП с шунтирующими реакторами / Иванов Н.Г. [и др.] // Электротехника, 2019, №8, с. 15-21), а способ не предусматривает выбор оптимального момента включения, то он не обеспечивает необходимого смягчения перенапряжений при повторном включении ЛЭП.
Этот способ является наиболее близким к заявляемому изобретению по технической сущности и достигаемому техническому результату и принят за прототип.
Техническим результатом изобретения является повышение надежности функционирования автоматического повторного включения ЛЭП с шунтирующими реакторами и снижение уровня перенапряжений.
С этой целью в известном способе, согласно которому напряжение со стороны шин системы и напряжение со стороны ЛЭП преобразуют в одноименные цифровые сигналы путем измерения в равномерно фиксированные моменты времени, определяют моменты перехода через нуль кривой напряжения на контактах выключателя и осуществляют автоматическое повторное включение в окрестности одного из упомянутых моментов перехода через нуль, вводят новые операции. Суть этих операций заключается в следующем. Сначала определяют комплексные частоты слагаемых цифровых сигналов напряжения шин и напряжения ЛЭП на основе метода адаптивного структурного анализа (Антонов, В.И. Адаптивный структурный анализ электрических сигналов: теория и ее приложения в интеллектуальной электроэнергетике / В.И. Антонов – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2018). Далее преобразуют цифровые сигналы напряжения шин и напряжения ЛЭП в одноименные комплексные предиктивные сигналы, причем каждый из цифровых сигналов преобразуют фильтром ортогональных составляющих в совокупность цифровых сигналов комплексных амплитуд его компонентов, каждый из которых затем подводят к соответствующему входу фильтра-предсказателя, выполненного в виде сумматора, выход которого является выходом фильтра, а входы сумматора соединены со входами фильтра через соответствующие усилители, комплексные коэффициенты усиления которых изменяют во времени по экспоненциальному закону с аргументом, пропорциональным значению комплексной частоты соответствующей компоненты. Затем формируют комплексный предиктивный сигнал напряжения на контактах выключателя путем вычитания комплексного предиктивного сигнала напряжения шин из комплексного предиктивного сигнала напряжения ЛЭП и формируют предиктивный сигнал огибающей напряжения на контактах выключателя путем определения модуля комплексного предиктивного сигнала напряжения на контактах выключателя. После этого находят минимум предиктивного сигнала огибающей напряжения на контактах выключателя и предсказывают два ближайших момента перехода кривой напряжения на контактах выключателя через нуль путем определения соответствующих моментов изменения знака мнимой составляющей сигнала комплексной амплитуды напряжения на контактах выключателя. Момент повторного включения выбирают вблизи одного из найденных моментов перехода через нуль кривой напряжения на контактах выключателя, который соответствует наименьшему значению предиктивного сигнала огибающей. Новые операции обеспечивают повышение надежности функционирования автоматического повторного включения ЛЭП с шунтирующими реакторами и снижение уровня перенапряжений.
В случаях, когда по условиям сохранения устойчивости не допускается затягивание процесса включения, поиск момента минимума предиктивного сигнала огибающей может осуществляться на заданном отрезке времени. В этом варианте способа обеспечиваются оптимальные с точки зрения снижения перенапряжений условия включения ЛЭП на заданном отрезке времени.
В следующей реализации способа фильтр ортогональных составляющих формирует сигналы комплексных амплитуд методом компонентного анализа.
В четвертой реализации способа в качестве фильтра ортогональных составляющих используют фильтр Фурье.
На фиг. 1 изображена схема электропередачи, в которой осуществляется АПВ: PS – питающая система; L – ЛЭП; R1, R2 – шунтирующие реакторы; Q1 – выключатель, выполняющий повторное включение линии; Q2 – выключатель удаленного конца ЛЭП;
Поясним суть изобретения на примере электропередачи, представленной на фиг. 1.
ЛЭП L с шунтирующими реакторами R1 и R2 представляют собой высокодобротную электрическую систему. Поэтому в паузе цикла АПВ в ЛЭП действуют медленно затухающие свободные колебания, частота которых определяется степенью компенсации (RU 2518480 С2, опубл. 10.06.2014; SU 616682, опубл. 09.06.1978).
При повторном включении «заряженной» ЛЭП в ней возникают перенапряжения, уровень которых напрямую зависит от значения напряжения на контактах выключателя
В прототипе момент включения ЛЭП выбирают вблизи одной из точек перехода через нуль кривой напряжения на контактах выключателя
Недостатком прототипа является многозначность результатов поиска момента включения ЛЭП, проявляющаяся в предсказании им нескольких моментов включения ЛЭП в области минимума огибающей напряжения на контактах выключателя. Это связано с тем, что знаки производных напряжения шин и напряжения ЛЭП совпадают в нескольких моментах перехода кривой напряжения на контактах выключателя
Кроме того, в зависимости от степени компенсации и соотношения амплитуд напряжений со стороны шин и со стороны ЛЭП, в некоторых режимах работы подходящие для включения ЛЭП моменты по прототипу вовсе отсутствуют (фиг. 4а–г). Причина кроется в том, что в точках перехода через нуль кривой
В предлагаемом способе включение осуществляется строго в окрестности момента перехода напряжения на контактах выключателя через нуль вблизи минимума огибающей. Это достигается путем выполнения следующих операций:
1. Сначала напряжение со стороны шин системы
2. Затем определяют комплексную частоту цифрового сигнала напряжения шин
Здесь
Предлагается определять комплексные частоты методом адаптивного структурного анализа (Антонов, В.И. Адаптивный структурный анализ электрических сигналов: теория и ее приложения в интеллектуальной электроэнергетике / В.И. Антонов – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2018). Согласно методу сначала настраивают адаптивную структурную модель:
где
где L – число уравнений. По коэффициентам модели формируют характеристический полином
Кроме корней, согласованных с сигналом, множество корней
Для физически реализуемых корней определяют комплексные частоты слагаемых сигнала
где
Комплексную частоту
3. Преобразуют цифровые сигналы напряжения шин
Сначала из цифрового сигнала напряжения
где
В зависимости от начальных условий и числа отключенных фаз напряжение ЛЭП к моменту повторного включения может содержать различное число составляющих. В паузе однофазного АПВ напряжение ЛЭП содержит одну свободную и одну принужденную составляющую. В то же время, в паузе трехфазного АПВ напряжение ЛЭП
4. Далее формируют комплексный предиктивный сигнал напряжения на контактах выключателя
5. Находят момент
6. Из найденных моментов перехода кривой напряжения на контактах выключателя через нуль
Если по условиям сохранения устойчивости не допускается затягивание процесса включения, поиск момента
Сигналы комплексных амплитуд могут формировать фильтром ортогональных составляющих методом компонентного анализа (Антонов, В.И. Адаптивный структурный анализ электрических сигналов: теория и ее приложения в интеллектуальной электроэнергетике / В.И. Антонов – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2018). Согласно методу на выходе фильтра ортогональных составляющих формируют сигналы комплексных амплитуд
где
Комплексная амплитуда
где
Таким образом, благодаря предлагаемому способу повторное включение ЛЭП осуществляется строго в окрестности момента перехода кривой напряжения на контактах выключателя через нуль вблизи минимума огибающей, что существенно снижает уровень перенапряжений и повышает надежность функционирования автоматического повторного включения ЛЭП с шунтирующими реакторами. Эти качества способа сохраняются в любых режимах компенсации и при всевозможных отношениях амплитуд напряжений со стороны шин и со стороны ЛЭП.
Использование: в области электротехники. Технический результат изобретения заключается в повышении надежности функционирования автоматического повторного включения ЛЭП с шунтирующими реакторами и снижении уровня перенапряжений. Согласно способу из измерений напряжений со стороны шин системы и со стороны ЛЭП формируют соответствующие цифровые сигналы и определяют комплексные частоты слагаемых цифровых сигналов методом адаптивного структурного анализа. Преобразуют цифровые сигналы напряжений в одноименные комплексные предиктивные сигналы путем преобразования цифровых сигналов напряжений фильтром ортогональных составляющих в сигналы комплексных амплитуд его компонентов, каждый из которых затем подводят к соответствующему входу фильтра-предсказателя, выполненного в виде сумматора, выход которого является выходом фильтра, а входы сумматора соединены со входами фильтра через соответствующие усилители, комплексные коэффициенты усиления которых изменяют во времени по экспоненциальному закону с аргументом, пропорциональным значению комплексной частоты соответствующей компоненты. Из упомянутых комплексных предиктивных сигналов формируют комплексный предиктивный сигнал напряжения на контактах выключателя и предиктивный сигнал его огибающей. Находят минимум предиктивного сигнала огибающей и предсказывают два перехода кривой напряжения на контактах выключателя через нуль путем определения соответствующих моментов изменения знака мнимой составляющей комплексного предиктивного сигнала напряжения на контактах выключателя. Выбирают момент включения вблизи одного из найденных моментов, которому соответствует наименьшее значение предиктивного сигнала огибающей. По условию сохранения динамической устойчивости поиск минимума предиктивного сигнала огибающей может осуществляться на заданном отрезке времени. Реализация фильтра ортогональных составляющих возможна в виде фильтра Фурье или на основе метода компонентного анализа. 3 з.п. ф-лы, 11 ил.
1. Способ автоматического повторного включения ЛЭП с шунтирующими реакторами, согласно которому напряжение со стороны шин системы и напряжение со стороны ЛЭП преобразуют в одноименные цифровые сигналы путем измерения в равномерно фиксированные моменты времени, определяют моменты перехода через нуль кривой напряжения на контактах выключателя и осуществляют автоматическое повторное включение в окрестности одного из них, отличающийся тем, что
определяют комплексные частоты слагаемых цифровых сигналов напряжения шин и напряжения ЛЭП на основе метода адаптивного структурного анализа;
преобразуют цифровые сигналы напряжения шин и напряжения ЛЭП в одноименные комплексные предиктивные сигналы, причем каждый из цифровых сигналов преобразуют фильтром ортогональных составляющих в совокупность цифровых сигналов комплексных амплитуд его компонентов, каждый из которых затем подводят к соответствующему входу фильтра-предсказателя, выполненного в виде сумматора, выход которого является выходом фильтра, а входы сумматора соединены со входами фильтра через соответствующие усилители, комплексные коэффициенты усиления которых изменяют во времени по экспоненциальному закону с аргументом, пропорциональным значению комплексной частоты соответствующей компоненты;
формируют комплексный предиктивный сигнал напряжения на контактах выключателя путем вычитания комплексного предиктивного сигнала напряжения шин из комплексного предиктивного сигнала напряжения ЛЭП;
формируют предиктивный сигнал огибающей напряжения на контактах выключателя путем определения модуля комплексного предиктивного сигнала напряжения на контактах выключателя;
находят минимум предиктивного сигнала огибающей напряжения на контактах выключателя и предсказывают два ближайших к нему момента перехода кривой напряжения на контактах выключателя через нуль путем определения соответствующих моментов изменения знака мнимой составляющей комплексного предиктивного сигнала напряжения на контактах выключателя, и выбирают момент повторного включения в окрестности одного из них, которому соответствует наименьшее значение предиктивного сигнала огибающей.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что минимум предиктивного сигнала огибающей напряжения на контактах выключателя находят на заданном отрезке времени.
3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что фильтр ортогональных составляющих формирует сигналы комплексных амплитуд методом компонентного анализа.
4. Способ по п. 1, или 2, или 3, отличающийся тем, что в качестве фильтра ортогональных составляющих используют фильтр Фурье.
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОМЕНТА КОММУТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОММУТАЦИОННОГО АППАРАТА | 2006 |
|
RU2393572C2 |
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ВАРИАНТЫ) И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2009 |
|
RU2398338C1 |
СПОСОБ БЫСТРОГО ТРЕХФАЗНОГО ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ЛИНИЙ ПЕРЕДАЧ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ПОСРЕДСТВОМ ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА | 2009 |
|
RU2518480C2 |
US 4724391 A, 09.02.1988. |
Авторы
Даты
2020-11-25—Публикация
2020-04-22—Подача