Способ дистанционного бесканального контроля снижения мощности и отключения источника генерации, подключенного к электрической сети Российский патент 2021 года по МПК H02J13/00 H02J9/04 

Описание патента на изобретение RU2760870C1

Изобретение относится к автоматике электрических сетей и предназначено для дистанционного бесканального контроля снижения мощности и отключения источника генерации, подключенного к электрической сети.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ контроля успешного включения пункта АВР в кольцевой сети, питающейся от разных шин двухтрансформаторной подстанции, заключающийся в фиксации бросков тока и в отсчете времени между ними (патент РФ № 2214667, МПК Н02J 13/00, опубл. 20.10.2003, Бюл. №29).

Недостатком известного способа является недостаточная функциональность, связанная с тем, что способ не предусматривает возможности получения информации, с помощью осуществления дистанционного бесканального контроля, о снижении мощности и отключении источника генерации, подключенного к электрической сети.

Задачей предлагаемого изобретения является расширение функциональных возможностей способа за счёт получения, с помощью дистанционного бесканального контроля, информации о снижении мощности и отключении источника генерации, подключенного к электрической сети.

В результате использования предлагаемого изобретения достигается расширение функциональных возможностей способа за счёт получения, с помощью дистанционного бесканального контроля, информации о снижении мощности и отключении источника генерации, подключенного к электрической сети.

Вышеуказанный технический результат достигается тем, что в предлагаемом способе дистанционного бесканального контроля снижения мощности и отключения источника генерации, подключенного к электрической сети, заключающемся в контроле бросков тока и измерении интервалов времени между ними, согласно изобретения, контролируют ток в отходящей от трансформаторной подстанции линии, имеющей электрическую связь с участком сети, к которому подключен источник генерации, фиксируют броски рабочего тока в данной отходящей линии, сравнивают значение броска тока, зафиксированного данной линии, со значением тока, соответствующим току нагрузки первого участка сети, питаемого в нормальном режиме от источника генерации, фиксируют, через интервал времени, в той же линии, бросок тока, соответствующий по значению току нагрузки второго участка сети, питаемого в нормальном режиме от источника генерации, если броска тока со значением, соответствующим значению тока нагрузки второго участка сети, питаемого в нормальном режиме от источника генерации, не будет зафиксировано, то делают вывод о снижении мощности источника генерации и отключении его от первого участка сети, питаемого в нормальном режиме от источника генерации, если бросок тока, соответствующий значению тока нагрузки второго участка сети, питаемого в нормальном режиме от источника генерации, будет зафиксирован через интервал времени, соответствующий выдержке времени срабатывания автоматического включения резерва секционирующего пункта с функцией автоматического включения резерва, установленного между первым и вторым участком сети, питаемым в нормальном режиме от источника генерации, делают вывод об одновременном отключении источника генерации от всей нагрузки, если бросок тока, соответствующий по значению току нагрузки второго участка сети, питаемого в нормальном режиме от источника генерации будет зафиксирован через больший интервал времени, чем выдержка времени срабатывания автоматического включения резерва секционирующего пункта с функцией автоматического включения резерва, установленного между первым и вторым участком сети, питаемым в нормальном режиме от источника генерации, делают вывод, что вначале произошло снижение мощности источника генерации, а позже произошло его отключение от всей нагрузки.

Сущность предлагаемого способа поясняется чертежом, согласно которому: Т1 – силовой трансформатор; G2 – источник генерации; ВВ3 – вводной выключатель низкого напряжения трансформатора Т1; ВО4 – выключатель отходящей линии от секции шин, питаемой от трансформатора Т1; ВО5 – выключатель отходящей линии от источника генерации; СПАВР6 – секционирующий пункт, оснащённый функцией АВР; СПАВР7 – секционирующий пункт, оснащённый функцией АВР; S8 – электрическая нагрузка; S9 – электрическая нагрузка; S10 – электрическая нагрузка; ДТ11 – датчик тока; БОиОИ12 – блок обработки и отображения информации.

Способ реализуется следующим образом.

С помощью датчика тока ДТ11 контролируют ток в отходящей линии, питающейся от трансформатора Т1 и имеющей электрическую связь с участком сети, к которому подключен источник генерации G2. При этом в нормальном режиме от источника генерации питаются два участка сети, а именно участок между СПАВР6 и СПАВР7 – первый участок сети, питаемый в нормальном режиме от источника генерации G2, и участок между ВО5 и СПАВР7 - второй участок сети, питаемый в нормальном режиме от источника генерации G2. В нормальном режиме датчик тока ДТ11 фиксирует ток, соответствующий по значению току нагрузки S8. Информация с датчика тока ДТ11 передаётся в блок обработки и отображения информации БОиОИ12. Если блок БОиОИ12 зафиксирует информацию о броске рабочего тока, поступившую с ДТ11, причём значение броска тока будет соответствовать значению тока нагрузки S9, то есть нагрузки первого участка сети, питаемого в нормальном режиме от источника генерации G2, то БОиОИ12 включит отсчёт времени, соответствующего выдержке времени срабатывания автоматического включения резерва СПАВР7. Бросок рабочего тока, по значению соответствующий току нагрузки S9 и фиксируемый ДТ11 вызван тем, что источник генерации G2 отключается с помощью СПАВР7 от нагрузки S9 и данная нагрузка, с помощью СПАВР6 подключается к Т1.

Бросок тока, соответствующий подключению нагрузки S10 может быть вызван тем, что отключится ВО5, отключая G2 от нагрузки S10, после чего на участке между ВО5 и СПАВР7 исчезнет напряжение, что приведёт к работе автоматического включения резерва СПАВР7. Именно включение СПАВР7 на нагрузку S10 и приведёт к броску рабочего тока, соответствующего подключению нагрузки S10 в линии, питаемой от Т1.

Если броска тока со значением, соответствующим значению тока нагрузки S10, то есть нагрузки второго участка сети, питаемого в нормальном режиме от источника генерации G2, не будет зафиксировано датчиком ДТ11 в момент окончания времени отсчёта, то делается вывод о снижении мощности источника генерации и отключении его от нагрузки S9. БОиОИ12 в этом случае фиксирует, передаёт и отображает данную информацию диспетчеру тем, или иным способом, в том числе с помощью средств сигнализации, отображения на щите, панели, экране и других средствах отображения информации.

Если бросок тока, соответствующий значению тока нагрузки S10, будет зафиксирован через интервал времени, соответствующий выдержке времени срабатывания автоматического включения резерва СПАВР 7, делается вывод об одновременном отключении источника генерации от всей нагрузки, то есть от S9 и S10. БОиОИ12 в этом случае фиксирует, передаёт и отображает данную информацию диспетчеру тем, или иным способом, в том числе с помощью средств сигнализации, отображения на щите, панели, экране и других средствах отображения информации.

Если бросок тока, соответствующий по значению току нагрузки S10 будет зафиксирован через больший интервал времени, чем выдержка времени срабатывания автоматического включения резерва СПАВР7, то делается вывод, что вначале произошло снижение мощности источника генерации G2, а позже произошло его отключение от всей нагрузки. БОиОИ12 в этом случае фиксирует, передаёт и отображает данную информацию диспетчеру тем, или иным способом, в том числе с помощью средств сигнализации, отображения на щите, панели, экране и других средствах отображения информации

Применение предлагаемого способа позволяет повысить наблюдаемость электрических сетей, к которым подключены источники генерации, посредством расширения функциональных возможностей способа за счёт обеспечения возможности дистанционного бесканального контроля снижения мощности и отключения источника генерации, подключенного к электрической сети.

Похожие патенты RU2760870C1

название год авторы номер документа
Способ и устройство дистанционного бесканального контроля работы источника генерации, подключенного к электрической сети, питающейся от однотрансформаторной подстанции 2021
  • Виноградова Алина Васильевна
  • Дорохов Алексей Семенович
  • Виноградов Александр Владимирович
  • Лансберг Александр Александрович
  • Сорокин Николай Сергеевич
  • Букреев Алексей Валерьевич
RU2768787C1
Способ дистанционного бесканального контроля снижения мощности и отключения источника генерации, подключенного к электрической сети, питающейся от двухтрансформаторной подстанции 2021
  • Виноградов Александр Владимирович
  • Виноградова Алина Васильевна
  • Фомин Игорь Николаевич
  • Букреев Алексей Валерьевич
RU2755409C1
Способ и устройство дистанционного бесканального контроля работы источника генерации, подключенного к электрической сети, питающейся от двухтрансформаторной подстанции 2021
  • Виноградов Александр Владимирович
  • Дорохов Алексей Семенович
  • Виноградова Алина Васильевна
  • Лансберг Александр Александрович
  • Фомин Игорь Николаевич
  • Сорокин Николай Сергеевич
RU2769456C1
СПОСОБ КОНТРОЛЯ НЕУСПЕШНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ НА КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОТКАЗА ОТКЛЮЧЕНИЯ ПУНКТА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА В КОЛЬЦЕВОЙ СЕТИ, ПИТАЮЩЕЙСЯ ОТ РАЗНЫХ ШИН ДВУХТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ 2006
  • Виноградов Александр Владимирович
  • Астахов Сергей Михайлович
  • Кобылкин Александр Николаевич
RU2318286C1
СПОСОБ КОНТРОЛЯ НЕУСПЕШНОГО СРАБАТЫВАНИЯ ПУНКТА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА ПРИ ОТКАЗЕ ДЕЛИТЕЛЬНОЙ АВТОМАТИКИ СЕКЦИОНИРУЮЩЕГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ В ЛИНИИ 2008
  • Виноградов Александр Владимирович
  • Астахов Сергей Михайлович
  • Кобылкин Александр Николаевич
RU2359385C1
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ЛОЖНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СЕТЕВОГО ПУНКТА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА ПРИ РАБОТЕ КОЛЬЦЕВОЙ СЕТИ ПО НОРМАЛЬНОЙ СХЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 2011
  • Суров Леонид Дмитриевич
  • Суров Игорь Леонидович
RU2463696C1
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СЕТЕВОГО ПУНКТА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ НОРМАЛЬНОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КОЛЬЦЕВОЙ СЕТИ 2012
  • Суров Леонид Дмитриевич
  • Суров Игорь Леонидович
RU2502175C1
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ЛОЖНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ СЕКЦИОНИРУЮЩЕГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ В ЛИНИИ КОЛЬЦЕВОЙ СЕТИ 2008
  • Суров Леонид Дмитриевич
  • Фомин Игорь Николаевич
  • Греков Владимир Валерьевич
RU2378754C1
СПОСОБ КОНТРОЛЯ УСПЕШНОГО ИЛИ НЕУСПЕШНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СЕТЕВОГО РЕЗЕРВА С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОТКЛЮЧИВШИХСЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ПОВРЕЖДЕННОГО УЧАСТКА ЛИНИИ КОЛЬЦЕВОЙ СЕТИ 2013
  • Суров Леонид Дмитриевич
  • Филиппов Вадим Владимирович
RU2543067C1
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ОТКАЗА ВКЛЮЧЕНИЯ СЕКЦИОНИРУЮЩЕГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ НОРМАЛЬНОЙ СХЕМЫ КОЛЬЦЕВОЙ СЕТИ 2013
  • Суров Леонид Дмитриевич
RU2536813C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 760 870 C1

Реферат патента 2021 года Способ дистанционного бесканального контроля снижения мощности и отключения источника генерации, подключенного к электрической сети

Изобретение относится к автоматике электрических сетей. Технический результат - получение, с помощью дистанционного контроля, информации о снижении мощности и отключении источника генерации. Согласно способу контролируют броски тока в линии электропередачи, контролируют ток в отходящей от трансформаторной подстанции линии, фиксируют броски рабочего тока в данной отходящей линии, сравнивают значение броска тока, зафиксированного в данной линии, со значением тока, соответствующим току нагрузки первого участка сети, фиксируют, через интервал времени, в той же линии, бросок тока, соответствующий по значению току нагрузки второго участка сети. Если броска тока со значением, соответствующим значению тока нагрузки второго участка сети, не будет зафиксировано, то делают вывод о снижении мощности источника генерации и отключении его от первого участка сети. Если бросок тока, соответствующий значению тока нагрузки второго участка сети, будет зафиксирован через интервал времени, соответствующий выдержке времени срабатывания автоматического включения резерва, делают вывод об одновременном отключении источника генерации от всей нагрузки. Если бросок тока, соответствующий по значению току нагрузки второго участка сети, будет зафиксирован через больший интервал времени, чем выдержка времени срабатывания автоматического включения резерва, делают вывод, что вначале произошло снижение мощности источника генерации, а позже произошло его отключение от всей нагрузки. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 760 870 C1

Способ дистанционного бесканального контроля снижения мощности и отключения источника генерации, подключенного к электрической сети, заключающийся в контроле бросков тока и измерении интервалов времени между ними, отличающийся тем, что контролируют ток в отходящей от трансформаторной подстанции линии, имеющей электрическую связь с участком сети, к которому подключен источник генерации, фиксируют броски рабочего тока в данной отходящей линии, сравнивают значение броска тока, зафиксированного данной линии, со значением тока, соответствующим току нагрузки первого участка сети, питаемого в нормальном режиме от источника генерации, фиксируют, через интервал времени, в той же линии, бросок тока, соответствующий по значению току нагрузки второго участка сети, питаемого в нормальном режиме от источника генерации, если броска тока со значением, соответствующим значению тока нагрузки второго участка сети, питаемого в нормальном режиме от источника генерации, не будет зафиксировано, то делают вывод о снижении мощности источника генерации и отключении его от первого участка сети, питаемого в нормальном режиме от источника генерации, если бросок тока, соответствующий значению тока нагрузки второго участка сети, питаемого в нормальном режиме от источника генерации, будет зафиксирован через интервал времени, соответствующий выдержке времени срабатывания автоматического включения резерва секционирующего пункта с функцией автоматического включения резерва, установленного между первым и вторым участками сети, питаемыми в нормальном режиме от источника генерации, делают вывод об одновременном отключении источника генерации от всей нагрузки, если бросок тока, соответствующий по значению току нагрузки второго участка сети, питаемого в нормальном режиме от источника генерации, будет зафиксирован через больший интервал времени, чем выдержка времени срабатывания автоматического включения резерва секционирующего пункта с функцией автоматического включения резерва, установленного между первым и вторым участками сети, питаемыми в нормальном режиме от источника генерации, делают вывод, что вначале произошло снижение мощности источника генерации, а позже произошло его отключение от всей нагрузки.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2021 года RU2760870C1

СПОСОБ КОНТРОЛЯ УСПЕШНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ПУНКТА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА В КОЛЬЦЕВОЙ СЕТИ 2001
  • Васильев В.Г.
  • Суров Л.Д.
  • Виноградов А.В.
  • Астахов С.М.
RU2214667C2
US 5825162 A1, 20.10.1998
СИСТЕМА АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАМИ (ОБОРУДОВАНИЕМ, УСТРОЙСТВАМИ) СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ, ПОДКЛЮЧЁННОЙ К ДВУМ И БОЛЕЕ ИСТОЧНИКАМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (ВАРИАНТЫ) 2017
  • Травников Руслан Анатольевич
RU2656357C1

RU 2 760 870 C1

Авторы

Виноградов Александр Владимирович

Виноградова Алина Васильевна

Сорокин Николай Сергеевич

Панфилов Александр Александрович

Сейфуллин Анатолий Юрьевич

Даты

2021-12-01Публикация

2021-05-13Подача