Реле направления мощности и пусковое

 

Использование: для релейной, защиты линий электропередач. Сущность изобретения: за счет выполнения максиселекторного блока на двух операционных усилителях 22, 23 с основным инвертирующим выходом и двумя дополнительными неинвёртйрующими резонансйымй вывбдаМи. формируют разность между полуволнами максимального из переменных напряжений. За счет использования двух дополнительных компараторов 16 и 17 - направления мощности и пускового обеспечиваются расширение функциональ ных возможностей реле. 2 табл., 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 Н 02 Н 3/38

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

1 (21) 4694638! 07 (22) 24.05.89 (46) 07.02,93. Бюл. N- 5 (75) А.Ф. Березо с й

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (56) 1. Ванин B,К., Ейин А.С. Реле направления мощности йа операцйонных усилителях. — Электричество, 1975, N. 7, с. 70-74.

2. Авторское свидетельство СССР

N. 1751824, кл. Н 02 Н 3/38, 1987. (54) РЕЛЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОЩНОСТИ И

ПУСКОВОЕ

„„ЯЦ „„1793508 А1

2 (57) Использование: для релейной защиты линий электропередач. Сущность изобретения: за счет выполнения максиселекторного блока на двух операционных усилителях 22, 23 с основным инвертирующим выходом и двумя дополнительными неинвертйрующими резонансными выводами, формируют разность между полуволнами максимального из переменных напряжений. 3а счет использования двух дополнительных компараторов

16 и 17- направления мощности и пускового обеспечиваются расширение функциональ-„ ных возможностей реле. 2 табл., 2 ил.

1793508

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для релейной защиты линий электропередачи.

Известно реле направления мощности, содержащее два входных преобразователя переменных величин, из которых один ток напряжение, а другой напряжение — напряжение, формирователь одной из сравниваемых переменных величин с одним операционным усилителем, два формирователя прямоугольных импульсов, блок сравнения по совпадению прямоугольных импульсов, интегрирующий элемент, выходной компаратор с одним операционным усилителем, 15

Недостаток такого устройства состоит в том, что оно не предусматривает одновре- менного выполнения функций двух однофазных реле.

Известно трехфазное реле тока (напря- 20 жения), принятое за прототип, содержащее два входных преобразователя ток— напряжение и напряжение — напряжение, подключенные выходами ко входам максиселектора, имеющего основной ин- 25 вертирующий и двэ дополнительных неинвертирующих вывода. первйй и второй выходные компараторы, первый, второй и третий резисторы, одни выводы которых соединены, и четвертый резистор.. 30

Недостаток этого устройства состоит в том, что оно не предусматривает применения как однофазнаго реле направления мощности.

Цель изобретения — расширение функ- 35 ционэльных возможностей путем одновременного выполнения функций двух однофазных реле.

Сущность йзобретения и его признаки, отличительные от устройства-прототипа, со- 40 стоят в том, что дополнительно введены первйй и второй формирователи прямо угольных импульсов, первый и второй интегрирующие элементы и конденсатор, а входные преобразователи выполнены в ви- 45 де преобразователей переменного тока и напряжения в переменное напряжение, при этом основной инвертирующий выход и два дополнительных неинвертирующих выхода максиселектора подключены к другим выво- 50 дам первого, второго и третьего резистора соответственно, общая точка которых подключена ко входу nepeoro формирователя прямоугольных импульсов, подключенного выходом через первый интегрирующий эле- 55 мент ко входу первого выходного компаратора направления мощности, выход входного преобразователя ток — напряжение подключен через конденсатор ко входу второго формирователя прямоугольных импульсов, выход которого подключен через второй интегрирующий элемент ко входу второго выходного пускового компаратора, а основной инвертирующий выход максиселектора подключен через четвертый резистор ко входу второго формирователя прямоугольных импульсов, при этом вывод четвертого резистора может быть подсоединен к основному инвертирующему выходу максиселектора в комплекте другой фазы.

На фиг, 1 приведена функциональнопринципиальная схема предлагаемого устройства; на фиг. 2 — временные графики напряжений на входах и на выходах максиселектора, а также на входе первого формирователя прямоугольных импульсов, когда напряжения на входах максиселектора сдвинуты по фазе на 90О.

Реле направления мощности и пусковое содержит два входных преобразователя 1 и

2, выполненные в виде преобразователей переменного тока и напряжения в переменное напряжение. Входные преобразователи подключены выходами 3 и 4 к входам максиселектора 5, имеющего основной инвертирующий 6 и два дополнительных 7 и 8 неинвертирующих выхода. Содержатся еще, как и в прототипе (2), первый 9 и второй

10 выходные компараторы, первый 11, второй 12 и третий 13 резисторы. одни выводы которых обьединены, а также четвертый резистор 14. Дополнительно введены первый

15 и второй 16 формирователи прямоугольных импульсов, первый 17 и второй 18 интегрирующие элементы и конденсатор 19, При этом основной инвертирующий выход 6 и два (7 и 8) дополнительных неинвертирующих выхода ма сиселектора 5 подключены к другим выводам первого 11, второго 12 и третьего 13 резисторов соответственно, общая точка которых подключена ко входу первого формирователя 15 прямоугольных импульсов. Формирователь 15 подключен выходом через первый интегрирующий элемент17ко входу первого выходного компаратора 9 направления мощности. Выход 3 входного преобразователя 1 ток — напряжение подключен через конденсатор 19 ко входу второго формирователя 16 прямоугольных импульсов, выход которого подключен через второй интегрирующий элемент 18 ко входу выходного пускового компэратора 10, Основной инвертирующий выход 6 максиселектора 5 подключен через четвертый резистор 14 ко. входу второго формирователя 16 прямоугольных импульсов. При этом вывод четвертого резистора

14 может быть подсоединен к инвертирующему выходу 6 максиселектора 5 в комплекте другой фазы, Внутри максиселектора 5

1793508 первый 3 и второй 4 входные выводы подсоединены через резисторы 20 и 21 к инвертирующим входам, соответственно, первого

22 и второго 23 операционных усилителей; неинвертирующие входы этих усилителей предназначены для подключения к общему токопроводу, В максиселекторе 5 инвертирующий вход каждого усилителя соединен с выходом этого же усилителя через первую цепочку обратной связи, выполненную на последовательно соединенных резистора

24 (или 25) и аноде-катоде диода 26 (или 27), а также вторую цепочку обратной связи, включенную встречно-параллельно первой и выполненную на последовательно соединенных другом резисторе 28 (или 29) и катоде — аноде другого диода 30 (или 31), Катоды диодов 26 (или 27) первых цепочек обратной связи и аноды диодов 30 (или 31) вторых цепочек обратной связи непосредственно соединены с выходом соответствующего опеоационного усилителя. Кроме того, аноды диодов 26 и 27 первых цепочек обратной связи каждого усилителя соединены с основным выходным выводом 6 максиселектора 5, а катоды диодов 30 и 31 вторых цепочек обратной связи первого и 22 второго 23

25 операционных усилителей соединены, соответственно, с первым 7 и вторым 8 упомянутыми дополнительными выходными выводами максиселектора 5. К основному выходному выводу 6 подсоединен балластный резистор 32, а к дополнительным выходным выводам 7 и 8 подключены соответственно балластные резисторы ЗЗ и 34, Балластные резисторы уменьшают влияние последующих цепей на цепи обратной связи операционных усилителей в максиселекторе 5. Резистор 35 облегчает достижение того, чтобы ток !щ через конденсатор 19, например, на 60 опережал ток ig, подходящий от преобразователя 1 к его выходному выводу 3, а ток iso через резистор 20 на 30 отставал от хода!э, причем амплитуды токов удовлетворяли неравенству l19m > l2om

Резистор 36 определяет срабатывание предложенного устройства как пускового реле.

Предлагаемое реле работает следующим образом.

Сначала рассматривается выполнение устройством функции реле направления мощности. Для упрощения анализа предполагаем, что на фиг. 1 резисторы 20 — 21, 24—

25, 28 — 29 имеют одинаковое сопротивление

R. Предполагается, что на выходе 3 входного преобразователя 1 имеется напряжение

Оз. а на выходе 4 преобразователя 2 — напряжение Uq (рассматриваются мгновенные значения напряжений).

Известно, что сумма внешних токов на инвертирующем входе операционного усилителя практически равна нулю, В условиях максиселектора 5 эти внешние токи на входе усилителей 22 — 23 могут поступать от своего входного преобразователя и через резисторы двух своих цепочек обратной связи.

На фиг, 2 даны временные диаграммы (в зависимости от угла cd t), когда одинаковые по амплитуде напряжения аз и U4 на выходах преобразователей 1 и 2 сдвинуты по фазе на 90О, причем напряжение U4 отстает по фазе (фиг. 2,а); на диаграмме с индексом

"б" — аналогичное на основном выходном выводе 6 максиселектора 5; на диаграммах с индексом "в" или "г" — аналогичное, соответственно на дополнительных выходных выводах 7 или 8; на диаграмме с индексом

"д" — суммарный ток на инвертирующем входе операционного усилителя в первом 15 формирователе прямоугольных импульсов, В первый полупериод на выходе 3 входного преобразователя 1 переменное напряжение Оз положительное и превышает отстающее по фазе переменное напряжение U4 на выходе 4 входного преобразователя 2 (фиг. 2,а). На инвертирующем основном выходе 6 максиселектора 5 возникает напряжение 0а(фиг. 2,б), которое из-за инвертирования противоположно Ro знаку напряжению 0з. При этом на инвертирующем входе операционного усилителя 22 входящий ток tao, созданный напряжением Uo через резистор 20, и ток р4. вызванный отрицательным потенциалом на выходе усилителя 22 через резистор 24, в сумме практически равны нулю, В то же время напряжение От на дополнительном выходе

7 максиселектора 5 (фиг. 2,в) равно нулю, потому что на выходе усилителя 22 имеется отрицательное напряжение, из-за чего закрыт диод 30 и практически равно нулю падение напряжения на резисторе 28. В это же время на инвертирующий вход операционного усилителя 23 поступают следующие входные напряжения;

1) от выхода 4 преобразователя 2 напряжение U4, которое в первую четверть периода отрицательно и создает на входе усилителя 23 выходящий ток, а в следующую получетверть периода напряжение Up положительно и вызывает ток, поступающий в инвертирующий вход усилителя 23;

2) от инвертирующего выхода 6 максиселектора 5 отрицательное напряжение Ug, вызывающее ток из инвертирующего входа усилителя 23 и создающее на выходе этого усилителя положительный потенциал.

1793508 ляется на выходе одного из двух преобразователей 1 и 2; нет отрицательных импульсов на входе формирователя 15 прямоугольных импульсов;

2) если йеременные напряжения на вы- 50 ходах каждого из преобразователей 1 и 2 совпадают по фазе, то отрицательный импульс на входе формирователя 15 появляется в течение того полупериода, когда полуволны напряжений Оз и U4 положитель- 55 ны;

3) еслй переменные напряжения на выходах каждого из преобразователей 1 и 2 сдвинуты по фазе на 180О, то отрицательных импульсов на входе формирователя 15 нет, При этом на выходе усилителя 23 всегда преобладает положительный потенциал, вследствие чего диод 31 открыт, пропуская ток через резистор 29, а. на дополнительном выходе 8 максиселектора 5 создается положительное напряжение Ов (фиг. 2,г).

От выходов 6-8 максиселектора 5 соответственно через резисторы 11-13, имеющие одинаковые сопротивления, от напряжений Uo (отрицательное), U7 (нулевое), 0а(положительное) поступают токи на вход первого 15 формирователя прямоугольных импульсов, причем формирователь 15 реагирует только йа отрицательную часть суммарного входного импульса.

В остальную часть первого полупериода и в первую четверть во втором полупериоде переменное напряжение U4 положительно и превышает переменное напряжение 0з, Физические процессы происходят аналогично предыдущему, но меняются роли напряжений U4 и 0з.

В остальную часть второго полупериода и напряжение Оз, и напряжение U4 отрицательны, Они, соответственно, на выходах операционных усилителей 22 и 23 создают положительные потенциаль1 (инвертирование). Поэтому максиселектор 5 в это время не работает как максиселектор, вследствие чего напряжение 0в на основном выходе 6 равно нулю (фиг. 2,б), В это время максиселектор 5 работает как выпрямитель, создавая положительные напряжения на дополнительных выходах 7(фиг. 2,в) и 8(фиг, 2,г). В это время на входе первого формирователя 15 прямоугольных импульсов не может быть отрицательного потенциала, т.е. не может быть на его выходе прямоугольного импульса.

Аналогичный анализ показал, что максиселектор 5 работает правильно, т.е. с учетом потребностей реле направления мощности, также в других характерных условиях:

1) когда переменное напряжение появ10

40 поскольку всегда преобладают положительные импульсы.

Таким образом, при характерных режимах максиселектор 5 через резисторы 11-13 подает на вход формирователя 15 отрицательные импульсы, ширина которых равна углу совпадения по фазе положительных полуволн сравниваемых напряжений, а формирователь 15 преобразует эти импульсы в прямоугольные, положительные, имеющие практически такую же ширину, Первый 17 интегрирующий элемент производит замер ширины прямоугольного импульса и, например, если ширина импульса равна 90 и более, то срабатывает выходной 9 компаратор направления мощности.

Необходимо учитывать, что в максиселекторе,5 сравнение электрических величин происходит очень точно, потому, что падения напряжения на диодах 26-27 или 30-31, когда они открыты, не входят в состав напряжений на выходных выводах 6-8.

Меры по исключению самохода в предложенном устройстве выполняются аналогично известным (1). Меры для уменьшения влияния апериодической составляющей во входном токе (преобразователь 1) могут быть аналогичны известным (no (1)): или замедление действия реле на время переходного процесса, или использование активного частотного пропускающего фильтра на 50 Гц (по (1)), который достаточно установить только нэ пути входного тока в преобразователе 1 (на фиг. 1 не показано), Рассматривается работа предложенного устройства при выполнении им функции пускового реле, т.к. работа элементов 19, 14, 16, 18 и 10 совместно с максиселектором 5, на входе которого преобразователи 1 и 2, Рассмотрим, например, выполнение, когда три комплекта предложенного устройства подсоединены по 90О-ной схеме (см„здесь табл, 1), В первом комплекте ток!щд через конденсатор 19 выбран, например, опережающим на 60 ток IA фазы А, а ток!2од через резистор 20, например, сделан отстающим на ЗОО от того же тока в фазе А, причем амплитуда токов выбрана с удовлетворением неравенства 119д > !20д.

B каждом комплекте соединены последовательно контакт своего выходного компаратора 9 направления мощности и контакт своего выходного пускового компаратора 10.

Предполагается, что произошло трехфазное короткое замыкание (КЗ), при котором фазные токи отстают от фазных напряжений на угол 60О. В этих условиях в первом комплекте на вход формирователя

1793508

10

Z16A = Кн О А В /1 19А

16 прямоугольных импульсов через конденсатор 19 поступает ток 119А, который на 60 опережает ток lA и на 30 отстает от напряжения Кн0, где Кн — коэффициент передачи от трансформатора напряжения до выходного вывода 4 преобразователя 2. В этом же первом комплекте на вход формирователя

16 через резистор 14 из третьего комплекта от основного выходного вывода 6 максиселектора 5 поступают всегда отрицательные (тормозящие) полуволны тока, пропорциональные напряжению U6AB, которое в свою очередь может быть пропорционально большему из двух; или напряжению 120CR, отстающему на 30 от тока ic и совпадающему по фазе с напряжением K>UAB, или самому напряжению K

{119А+ ((120СВ 14J114 КнОАВ)/ 14)) 136п О, где К14 — сопротивление резистора 14;

l36 — постоянный ток в резисторе 36, определяющий установку срабатывания, Когда, например, на четверть периода появится неравенство:

Кн0АВ > 120CR, то выхс, ной компаратор 10 в первом комплекте сработает как реле сопротивления; например, место КЗ в защищаемом направлении на среднем удалении от места установки защиты.

Если же неравенство также длительно имеет обратный знак, то упомянутый компаратор 10 в первом комплекте сработает как реле разности токов;

1,119А + (120CR/R14)) 136п 0; например, место КЗ в незащищаемом направлении, а в защищаемой линии токи

Формула изобретения

Реле направления мощности и пусковое, содержащее два входных преобразователя ток-напряжение и напряжение-напряжение, подключенные выходами к входам максиселектора, имеющего основной инвертирующий и два дополнительных неинвертирующих выхода, первый и второй выходные компараторы, первый, второй и третий резисторы, одни выводы которых объединены, и четвертый резистор, о т л ич а ю щ е е с я тем, что, с целью расширения функциональных возможностей путем одно: идут к мЕсту установки защиты и выходной компаратор 9, исполняя функцию реле направления мощности не сработает, забло- . кировав при этом срабатывание компаратора 10. При трехфазном К3 аналогичные условия срабатывания у второго и третьего комплекта.

У предложенного устройства на границе срабатывания при выполнении функции пускового реле разности токов (в условиях, нап ример, трехфазного K3) по я вл я ются следующие соотношения:

119А Р + (l20C R/R14) = 336п = 119A Р {! — K);

K = KzR/R14; Кт = 20с(/l19A где верхний индекс (+р) обозначает; токи на границе срабатывания. Отношение К> целесообразно выбрать равным, например, 0,5, Тогда имеем следующую расчетную табл. 2 для предложенного устройства при выполнении функции пускового реле сопротивления.

В табл. 2 дано мгновенное значение измеряемого сопротивления Z16A на входе блока 16 где l19A — положительная полуволна тока (+) через конденсатор 19, когда периодически работает заданное время формирователь

16 прямоугольных однополярных импульсов.

Предлагаемое устройство обеспечивает расширение функциональных возможностей путем одновременного выполнения функций двух однофазных реле: реле направления мощности и пускового. временного выполнения функций двух однофазных реле, дополнительно введены первый и второй формирователи прямоугольных импульсов, первый и второй интегрирующие элементы и конденсатор, а входные преобразователи выполнены в виде преобразователей переменного тока и напряжения в переменное напряжение, при этом основной инвертирующий выход и два дополнительных неинвертирующих выхода максиселектора подключены к другим выводам первого, второго и третьего резисторов соответственно; общая точка которых под1793508

Таблица 1

Таблица 2 ключена к входу первого формирователя прямоугольных импульсов, подключенного выходом через первый интегрирующий элемент ко входу первого выходного компаратора направления мощности, выход входного преобразователя ток-напряжение подключен через конденсатор к входу второго формирователя прямоугольных импульсов, выход которого подключен через второй интегрирующий элемент к входу второго выходного пускового компаратора, а основной инвертирующий выход максиселектора подключен через четвертый резистор к входу второго формирователя прямоугольных импульсов, 1793508

Составитель A. Березовский

Техред M. Моргентал Корректор H. Гунько

Редактор Л. Волкова

Производственно-издательский комбинат "Патент" ° г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 508 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Реле направления мощности и пусковое Реле направления мощности и пусковое Реле направления мощности и пусковое Реле направления мощности и пусковое Реле направления мощности и пусковое Реле направления мощности и пусковое Реле направления мощности и пусковое 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике , в частности к релейной защите

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в сетях с повышенными токами замыканий

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для определения направления мощности в защитах линий

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в установках, имеющих силовые разъемные соединения

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в защитах генераторов от перегрузки и перехода в двигательный режим

Изобретение относится к электротехнике и касается защиты линий электропередач высокого напряжения

Изобретение относится к электроэнергетике, а именно к релейной защите линий электропередач от несимметричных коротких замыканий

Изобретение относится к области релейной защиты и может применяться, в частности, для дистанционной быстродействующей защиты линий электропередач

Изобретение относится к электроэнергетике, а именно к технике релейной защиты, и может найти применение для защиты линий электропередачи от междуфазных коротких замыканий (КЗ)

Изобретение относится к области релейной защиты

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в устройствах релейной защиты в качестве реле направления мощности

Изобретение относится к электрифицированным железным дорогам, а именно к защите нейтральных вставок контактных сетей переменного тока

Изобретение относится к электроэнергетике, а именно к технике релейной защиты, и может найти применение для защиты линий электропередачи (ЛЭП) с двухсторонним питанием или кольцевых с односторонним питанием от междуфазных коротких замыканий (КЗ)
Наверх