Способ контроля отказа отключения секционирующего и отключения головного выключателей линии основного источника питания, включения и отказа отключения выключателя сетевого пункта автоматического включения резерва и отключения секционирующего выключателя линии резервного источника питания в кольцевой сети

Использование: в области электротехники. Технический результат - расширение функциональных возможностей. Согласно изобретению с момента появления первого броска тока КЗ на шинах основного источника питания одновременно начинают отсчет времени выдержки срабатывания защиты секционирующего (СВ) и головного (ГВ) выключателей линии основного источника питания, при этом контролируют момент отключения тока КЗ, и, если в момент окончания времени выдержки СВ ток КЗ не отключился, а отключился в момент окончания времени выдержки ГВ, то делают вывод об отказе отключения СВ и отключении ГВ, с момента отключения первого броска тока КЗ начинают отсчет времени выдержки включения выключателя сетевого пункта АВР (ВСП АВР) и в момент окончания отсчета на шинах трансформатора резервного источника питания контролируют появление второго броска тока КЗ, и, если он появляется, то делают вывод о включении этого выключателя на КЗ, с момента появления второго броска тока КЗ начинают одновременно отсчеты времени выдержки срабатывания защиты с ускорением ВСП АВР и времени выдержки срабатывания защиты СВ линии резервного источника питания, и, если второй бросок тока КЗ отключился в момент окончания не первого указанного времени, а второго времени, делают вывод об отказе отключения ВСП АВР и отключении СВ линии резервного источника питания. 2 ил.

 

Изобретение относится к автоматике электрических сетей и предназначено для контроля отказа отключения секционирующего и отключения головного выключателей (ГВ) линии основного источника питания, включения и отказа отключения выключателя сетевого пункта автоматического включения резерва (АВР) и отключения секционирующего выключателя (СВ) линии резервного источника питания в кольцевой сети.

Известен способ контроля отключения ГВ линии при отказе отключения СВ при его повторном включении на устойчивое короткое замыкание (КЗ) в кольцевой сети, питающейся от шин двухтрансформаторной подстанции, заключающийся в фиксации бросков токов КЗ и в измерении времени между ними. Для чего с момента появления первого броска тока КЗ на шинах трансформатора, питающего линию, начинают отсчет времени, равного времени срабатывания защиты СВ, при этом контролируют момент отключения первого броска тока КЗ. И если момент окончания отсчета времени совпадает с моментом отключения первого броска тока КЗ, то в начале устанавливают факт отключения СВ. Далее с момента отключения первого броска тока КЗ начинают отсчет суммарного времени, равного выдержке времени АПВ этого выключателя и времени срабатывания его защиты с ускорением, при этом контролируют появление второго броска тока КЗ. С момента появления второго броска тока КЗ начинают отсчет времени срабатывания защиты ГВ, и, если после его появления в момент окончания отсчета суммарного времени не происходит отключение второго броска тока КЗ, то устанавливают факт отказа повторного отключения СВ, а если момент окончания отсчета времени срабатывания защиты ГВ совпадает с моментом отключения второго броска тока КЗ, то устанавливают факт отключения ГВ линии при отказе отключения СВ при его повторном выключении на устойчивое КЗ в кольцевой сети [патент РФ №2394331, опубл. 10.07.2010, бюл. №19].

Недостатком известного способа является невозможность осуществления с его помощью контроля отказа отключения секционирующего и отключения головного выключателей линии основного источника питания, включения и отказа отключения выключателя сетевого пункта АВР и отключения СВ линий резервного источника питания в кольцевой сети.

Задачей предлагаемого изобретения является расширение функциональных возможностей способа путем получения информации об отказе отключения секционирующего и отключении головного выключателей линии основного источника питания, включении и отказе отключения выключателя сетевого пункта АВР и отключении СВ линии резервного источника питания в кольцевой сети.

Согласно предлагаемому способу с момента появления первого броска тока КЗ на шинах основного источника питания одновременно начинают отсчет времени выдержки срабатывания защиты секционирующего и головного выключателей линии основного источника питания при этом контролируют момент отклонения тока КЗ, и, если в момент окончания времени выдержки срабатывания защиты СВ ток КЗ не отключился, а отключился в момент окончания времени выдержки срабатывания защиты ГВ, то делают вывод об отказе отключения секционирующего и отключении головного выключателей линии основного источника питания, с момента отключения первого броска тока КЗ начинают отсчет времени выдержки включения выключателя сетевого пункта АВР и в момент окончания отсчета этого времени на шинах трансформатора резервного источника питания контролируют появление второго броска тока КЗ, и, если он появляется, то делают вывод о включении этого выключателя на КЗ, с момента появления второго броска тока КЗ одновременно начинают отсчет времени выдержки срабатывания защиты с ускорением выключателя сетевого пункта АВР и времени выдержки срабатывания защиты СВ линии резервного источника питания, и, если в момент окончания времени выдержки срабатывания защиты с ускорением выключателя сетевого пункта АВР второй бросок тока КЗ не отключился, а отключился в момент окончания времени выдержки срабатывания защиты С В линии резервного источника питания, то делают вывод об отказе отключения выключателя сетевого пункта АВР и отключении СВ линии резервного источника питания.

Суть предлагаемого изобретения поясняется чертежами, где:

на фиг.1 - представлена структурная схема, содержащая элементы для реализации способа;

на фиг.2 - диаграммы сигналов на выходах элементов, показанных на фигуре 1 при устойчивом КЗ в точке 4 (см. фиг.1).

Схема (см. фиг.1) содержит: силовой трансформатор 1, ГВ 2 линии основного источника питания, СВ 3 линии основного источника питания, точку КЗ 4, выключатель 5 сетевого пункта АВР, СВ 6 линии резервного источника питания, ГВ 7 линии резервного источника питания, секционный выключатель шин подстанции 8, силовой трансформатор 9, датчик тока которого замыкания (ДТКЗ) 10, элемент ПАМЯТЬ 11, элемент ЗАДЕРЖКА 12, элемент ОДНОВИБРАТОР 13, элемент И 14, элемент НЕ 15, элемент ПАМЯТЬ 16, элемент ЗАДЕРЖКА 17, элемент ОДНОВИБРАТОР 18, элемент И 19, элемент ПАМЯТЬ 20, элемент ЗАДЕРЖКА 21, элемент ОДНОВИБРАТОР 22, элемент И 23, ДТКЗ 24, элемент ПАМЯТЬ 25, элемент ЗАДЕРЖКА 26, элемент ОДНОВИБРАТОР 27, элемент И 28, элемент НЕ 29, элемент ПАМЯТЬ 30, элемент ЗАДЕРЖКИ 31, элемент ОДНОВИБРАТОР 32, элемент И 33, регистрирующее устройство (РУ)34.

Диаграммы сигналов на выходах элементов, показанных на фигуре 1 при КЗ в точке 4 (см. фиг.1), имеют вид (см. фиг.2): 35 - выходе элемента 10, 36 - выходе элемента 11, 37 - выходе элемента 12, 38 - выходе элемента 13, 39 - выходе элемента 14, 40 - выходе элемента 15, 41 - выходе элемента 16, 42 - выходе элемента 17, 43 - выходе элемента 18, 44 - выходе элемента 19, 45 - выходе элемента 20, 46 - выходе элемента 21, 47 - выходе элемента 22, 48 - выходе элемента 23, 49 - выходе элемента 24, 50 - выходе элемента 25, 51 - выходе элемента 26, 52 - выходе элемента 27, 53 - выходе элемента 28, 54 - выходе элемента 29, 55 - выходе элемента 30, 56 - выходе элемента 31, 57 - выходе элемента 32, 58 - выходе элемента 33, 59 - в РУ 34.

Кроме выходных сигналов элементов схемы контроля на фиг.2 также показаны: t1 - момент времени возникновения устойчивого КЗ, t2 - момент временит отключения СВ 3, t3 - момент времени отключения ГВ 2, t4 - момент времени выключения выключателя 5 сетевого пункта АВР, t5 - момент времени отключения с ускорением выключателя 5 сетевого пункта АВР, t6 - момент времени отключения СВ 6.

Способ осуществляется следующим образом.

В нормальном режиме работы сети выключатели 2, 3, 6 и 7 включены, а выключатель 5 и 8 отключены. На выходах ДТКЗ 10 и 24 сигналов нет, поэтому схема находится в режиме контроля.

При устойчивом КЗ в точке 4 на выходе ДТКЗ 10 появится сигнал (фиг.2, диагр.35, момент времени t1). Этот сигнал поступает на вход элемента НЕ 15 и с его выхода сигнал исчезнет (фиг.2, диагр.40), а также сигнал поступит на входы элементов ПАМЯТЬ 11 и 16. Сигналы запомнятся ими (фиг.2, диагр.36 и 41) и поступят на входы элементов ЗАДЕРЖКА 12 и 17. На выходе элемента ЗАДЕРЖКА 12 сигнал появится через время выдержки срабатывания защиты СВ 3 (фиг.2, диагр.37), а на выходе элемента ЗАДЕРЖКА 17 сигнал появится через время выдержки срабатывания защиты ГВ 2 (фиг.2, диагр.42). Выходной сигнал с элемента ЗАДЕРЖКА 12 поступит на вход элемента ОДНОВИБРАТОР 13, он произведет одно колебание (фиг.2, диагр.38) и своим сигналом «сбросит» память с элемента 11, и поступит на первый вход элемента И 14. В этот момент времени (t2, см. фиг.2) выключатель 3 должен отключиться, однако по причине какой-либо неисправности он не отключится и не отключит ток КЗ. Поэтому на втором входе элемента И 14 с ДТКЗ 10 тоже будет сигнал (фиг.2, диагр.35). Это обеспечит появление сигнал с элемента И 14 (фиг.2, диагр.39), которой поступит в РУ 34 и там появится информация об отказе отключения СВ 3 (фиг.2, диагр.59).

По истечении времени выдержки срабатывания защиты ГВ 2 с выхода элемента ЗАДЕРЖКА 17 появится сигнал (фиг.2, диагр.46) который поступит на вход элемента ОДНОВИБРАТОР 18. Он произведет одно колебание (фиг.2, диагр.43) и своим сигналам «сбросит» память с элемента 16 (фиг.2, диагр.41) и поступит на второй вход элемента И 19. В этот момент времени (t3, см. фиг.2) произойдет отключение ГВ 2 и ток КЗ исчезнет. Это приведет к появлению выходного сигнала с элемента НЕ 15 (фиг.2, диагр.40), который, поступив на первый вход элемента И 19, обеспечит появление его выходного сигнала (фиг.2, диагр.44). Этот сигнал поступит в РУ 34 и там появиться информация о том, что ГВ 2 отключился, а также он поступит на вход элемента ПАМЯТЬ 20, где запомнится им (фиг.2, диагр.45) и поступит на вход элемента ЗАДЕРЖКА 21. С выхода этого элемента сигнал появится через время выдержки включения выключателя 5 сетевого пункта АВР (фиг.2, диагр.46) и поступит на вход элемента ОДНОВИБРАТОР 22. Он произведет одно колебание и своим сигналом «сбросит» память с элемента 20 (фиг.2, диагр.45) и поступит на первый вход элемента И 23.

Исчезновение напряжения на сетевом пункте АВР со стороны основного источника питания, по причине отключения ГВ 2 приведет в действие автоматику этого пункта и по истечении времени выдержки включения-выключателя 5 сетевого пункта АВР он включится, причем включится на КЗ. При этом на входе ДТКЗ 24 появится сигнал (фиг.2, диагр.49) который поступит на второй вход элемента И 23 и обеспечит его срабатывание (фиг.2, диагр.48). Сигнал этого элемента поступит в РУ 34 и там появится информация о включении выключателя 5 на КЗ (фиг.2, диагр.59), также этот сигнал поступит на входы элементов ПАМЯТЬ 25 и 30, запомнится ими (фиг.2, диагр.50 и 55) и поступит на входы элементов ЗАДЕРЖКА 26 и 31. С выхода элемента ЗАДЕРЖКА 26 сигнал появится через время выдержки срабатывания защиты с ускорением выключателя 5, (фиг.2, диагр.51) а с выхода элемента ЗАДЕРЖКА 31 сигнал появится через время выдержки срабатывания защиты СВ 6 (фиг.2, диагр.56).

Выйдя из элемента ЗАДЕРЖКА 26 сигнал поступит на вход элемента ОДНОВИБРАТОР 27. Он произведет одно колебание (фиг.2, диагр.52) и своим сигналом «сбросит» память с элемента 25 (фиг.2, диагр.50) и поступит на первый вход элемента И 28. В этот момент времени (t5, см. фиг.2) выключатель 5 должен отключаться, но это не произойдет по причине какой-либо неисправности, возникшей при его включении на устойчивое КЗ, поэтому на втором входе элемента И 28 тоже будет сигнал с ДТКЗ 24 (фиг.2, диагр.49). Это приведет к появлению выходного сигнала с И 28 (фиг.2, диагр.53), который поступит в РУ 34 и там появится информация об отказе отключения выключателя 5 сетевого пункта АВР (фиг.2, диагр.59).

Выходной сигнал элемента ЗАДЕРЖКА 31 поступит на вход ОДНОВИБРАТОРА 32. Он произведет одно колебание (фиг.2, диагр.57) и своим сигналом «сбросит» память с элемента 30 (фиг.2, диагр.55) и поступит на второй вход элемента И 33. В этот момент времени (4, см. фиг.2) СВ 6 отключится под действием своей защиты, поэтому на выходе элемента НЕ 29 вновь появится сигнал (фиг.2, диагр.54), который поступит на первый вход элемента И 33. Он сработает (фиг.2, диагр.58) и его выходной сигнал поступит в РУ 34, где появится информация об отключении СВ 6 (фиг.2, диагр.59).

Таким образом, предлагаемый способ позволяет получать информацию об отказе отключения секционирующего и отключении головного выключателей линии основного источника питания, включении и отказе отключения выключателя сетевого пункта АВР и отключении секционирующего выключателя линии резервного источника питания в кольцевой сети.

Способ контроля отказа отключения секционирующего и отклонения головного выключателей линии основного источника питания, включения и отказа отключения выключателя сетевого пункта автоматического включения резерва (АВР) и отключения секционирующего выключателя (СВ) линии резервного источника питания в кольцевой сети, питающейся от шин двухтрансформаторной подстанции, заключающийся в фиксации бросков токов короткого замыкания (КЗ) и в измерении времени между ними, отличающийся тем, что с момента появления первого броска тока КЗ на шинах основного источника питания одновременно начинают отсчет времени выдержки срабатывания защиты секционирующего и головного выключателей линии основного источника питания, при этом контролируют момент отключения тока КЗ и, если в момент окончания времени выдержки срабатывания защиты СВ ток КЗ не отключился, а отключился в момент окончания времени выдержки срабатывания защиты головного выключателя, то делают вывод об отказе отключения секционирующего и отключении головного выключателей линии основного источника питания, с момента отключения первого броска тока КЗ начинают отсчет времени выдержки включения выключателя сетевого пункта АВР и в момент окончания отсчета этого времени на шинах трансформатора резервного источника питания контролируют появление второго броска тока КЗ, и, если он появляется, то делают вывод о включении этого выключателя на КЗ, с момента появления второго броска тока КЗ одновременно начинают отсчет времени выдержки срабатывания защиты с ускорением выключателя сетевого пункта АВР и времени выдержки срабатывания защиты СВ линии резервного источника питания и, если в момент окончания времени выдержки срабатывания защиты с ускорением выключателя сетевого пункта АВР второй бросок тока КЗ не отключился, а отключился в момент окончания времени выдержки срабатывания защиты СВ линии резервного источника питания, то делают вывод об отказе отключения выключателя сетевого пункта АВР и отключении СВ линии резервного источника питания.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для мониторинга, защиты и управления режимами работы оборудования на электрической подстанции.

Изобретение относится к автоматике электрических сетей и предназначено для выявления поврежденной линии трансформаторной подстанции при неуспешном автоматическом повторном включении (АПВ) секционирующего выключателя (СВ).

Изобретение относится к автоматике электрических сетей и предназначено для контроля ложного включения выключателя сетевого пункта автоматического включения резерва (АВР) при работе кольцевой сети по нормальной схеме электроснабжения и питающейся от разных шин двухтрансформаторной подстанции.

Изобретение относится к автоматике электрических сетей и предназначено для контроля отказа включения выключателя сетевого пункта автоматического включения резерва (АВР) в кольцевой сети.

Изобретение относится к автоматике электрических сетей и предназначено для контроля отказа запрета автоматического включения резерва (АВР) в линии кольцевой сети.
Изобретение относится к области оптико-электронной техники и может быть использовано для беспроводного дистанционного управления включением и выключением прицелов и целеуказателей.

Изобретение относится к автоматике электрических сетей и предназначено для контроля отключения вводного выключателя шин подстанции при отказе отключения одного из головных выключателей линии после его повторного включения на устойчивое короткое замыкание (КЗ).

Изобретение относится к электротехнике, в частности к системам управления работой энергетической сети. .

Изобретение относится к автоматике электрических сетей и предназначено для контроля ложного отключения выключателя сетевого пункта автоматического выключения резерва (АВР) при работе кольцевой сети в режиме питания резервируемого участка линии.

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для автоматического контроля и управления энергетической эффективностью потребительских энергетических систем

Изобретение относится к дистанционному контролю (мониторингу) объектов электроэнергетики и предназначено для получения данных об угрожающих работе высоковольтной воздушной линии электропередачи (ВЛ) воздействиях естественного или техногенного происхождения, представления полученных данных о выявленных угрозах на мониторе пульта управления работой ВЛ (например, диспетчерского пульта)

Изобретение относится к системам передачи информации по линиям энергоснабжения и может быть использовано для создания эффективных систем дистанционного управления потребителями электроэнергии по линиям энергоснабжения, в том числе в системах управления уличным освещением

Изобретение относится к автоматике электрических сетей и предназначено для контроля отключения и неуспешного автоматического повторного включения секционирующих выключателей (СВ) радиальных линий подстанции

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в энергосистемах

Изобретение относится к электротехнике, в частности, к системам контроля и управления электротехническими комплексами, и может быть использовано для мониторинга и управления осветительным оборудованием городов и автомобильных дорог, использующих, преимущественно, светодиодные осветительные устройства

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение точности. Система контроля включает в себя первый датчик (112, 200), расположенный в некотором первом месте на линии фазового провода (104, 602), и второй датчик (112, 200), расположенный в некотором втором месте на линии фазного провода. Первый датчик содержит средства для генерирования первого набора данных синхронизированного фазора. Второй датчик содержит средства для генерирования второго набора данных синхронизированного фазора. Система контроля включает в себя процессор, содержащий средства для приема первого и второго наборов данных синхронизированного фазора. Кроме того, процессор содержит средства для определения напряжения (Vp) на стороне первичной обмотки по меньшей мере одного распределительного трансформатора (110, 600), имеющего электрическое соединение с линией фазового провода, на основе напряжения (VS) на стороне вторичной обмотки распределительного трансформатора. Напряжение на стороне первичной обмотки определяется на основе данных электросчетчика, поступающих от множества измеренных нагрузок (608, 610), имеющих электрическое соединение со стороной вторичной обмотки распределительного трансформатора. Кроме того, процессор содержит средства для того, чтобы определять по меньшей мере одно условие работы линии фазового провода, основываясь на первом и втором наборах данных синхронизированного фазора и напряжении на стороне первичной обмотки. 6 н. и 39 з.п. ф-лы, 11 ил.
Наверх