Способ контроля восстановления нормальной схемы электоснабжения кольцевой сети делительной автоматикой

Изобретение относится к автоматике электрических сетей и предназначено для контроля восстановления нормальной схемы электроснабжения кольцевой сети делительной автоматикой. Технический результат - расширение функциональных возможностей путем получения информации о восстановлении нормальной схемы электроснабжения кольцевой сети делительной автоматикой. Для решения указанной задачи контролируют уменьшение рабочего тока в линии резервного источника питания на значение, определяемое нагрузкой участка линии, смежного с сетевым пунктом автоматического выключателя резерва (АВР), при этом через время выдержки срабатывания защиты сетевого пункта АВР на отключение ожидают увеличение рабочего тока в линии основного источника питания на такое же значение, что и уменьшение рабочего тока в линии резервного источника питания, и если это произойдет, то делают вывод о включении секционирующего выключателя с последующим отключением выключателя сетевого пункта АВР и восстановлении нормальной схемы электроснабжения кольцевой сети. Предлагаемый способ позволяет получать информацию о восстановлении нормальной схемы электроснабжения кольцевой сети делительной автоматикой. 2 ил.

 

Изобретение относится к автоматике электрических сетей и предназначено для контроля восстановления нормальной схемы электроснабжения кольцевой сети делительной автоматикой.

Известен способ контроля отказа включения выключателя сетевого пункта автоматического включения резерва (АВР) в кольцевой сети, заключающийся в том, что с момента появления броска тока КЗ, фиксируемого в начале линии основного источника питания, начинают отсчет суммарного времени, равного времени выдержки срабатывания защиты головного и времени выдержки отключения секционирующего выключателей линии основного источника питания, а также времени выдержки включения выключателя сетевого пункта АВР, в момент окончания отсчета суммарного времени, в начале линии резервного источника питания, контролируют появление броска рабочего тока значением, определяемым подключаемой резервируемой нагрузкой линии основного источника питания, и если он не появляется, то устанавливают факт отказа включения выключателя сетевого пункта АВР в кольцевой сети [патент RV 2463695 С1, H02J 13/00, опубл. 10.10.2012, бюл. №28].

Недостатком известного способа является невозможность осуществления с его помощью контроля восстановления нормальной схемы электроснабжения кольцевой сети делительной автоматикой.

Задачей предлагаемого изобретения является расширение функциональных возможностей способа путем получения информации о восстановлении нормальной схемы электроснабжения кольцевой сети делительной автоматикой.

Согласно предлагаемому способу контролируют уменьшение рабочего тока в линии резервного источника питания на значение, определяемое нагрузкой участка линии, смежного с сетевым пунктом АВР, при этом через время выдержки срабатывания защиты сетевого пункта АВР на отключение ожидают увеличение рабочего тока в линии основного источника питания на такое же значение, что и уменьшение рабочего тока в линии резервного источника питания, и если это произойдет, то делают вывод о включении секционирующего выключателя с последующим отключением выключателя сетевого пункта АВР и восстановлении нормальной схемы электроснабжения кольцевой сети.

Суть предлагаемого изобретения поясняется чертежами, где:

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

на фиг.2 - диаграммы сигналов на выводах элементов, показанных на фиг.1.

Схема содержит: силовые трансформаторы 1 и 8, головные выключатели 2 и 7, секционирующие выключатели 3, 4 и 6, выключатель 5 сетевого пункта АВР, выключатель 9 шинного пункта АВР, датчик убывания рабочего тока (ДУРТ) 10, датчик возрастания рабочего тока (ДВРТ) 14. Элементы: ПАМЯТЬ 11, ЗАДЕРЖКА 12, ОДНОВИБРАТОР 13, 15, 16 и регистрирующее устройство (РУ) 17.

Диаграммы сигналов на выходах элементов, показанных на фиг.1, имеют вид (см. фиг.2): 18 - на выходе элемента 10, 19 - на выходе элемента 11, 20 - на выходе элемента 12, 21 - на выходе элемента 13, 22 - на выходе элемента 14, 23 - на выходе элемента 15, 24 - на выходе элемента 16, 25 - в РУ 17.

Кроме диаграмм выходных сигналов на фиг.2 также показаны: t1 -момент времени включения секционирующего выключателя 4, t2 - момент времени отключения выключателя 5 сетевого пункта АВР.

Способ осуществляется следующим образом.

В нормальном режиме работы сети выключатели 2, 3, 4, 6 и 7 включены, а выключатели 5 и 9 отключены. При понижении напряжения на секционирующем пункте с выключателем 4 ниже допустимого сработает реле минимального напряжения и делительная автоматика отключит выключатель 4. Это приведет к исчезновению напряжения на сетевом пункте АВР и выключатель 5 при исчезновении напряжения со стороны резервного источника питания (трансформатора 1) выключится. При этом схема перейдет в режим питания резервируемого участка, расположенного смежено с пунктом АВР в линии основного источника питания. При восстановлении напряжения на секционирующем пункте с выключателем 4 до значения срабатывания реле минимального напряжения оно включится и делительная автоматика включит выключатель 4. После этого через время выдержки срабатывания защиты сетевого пункта АВР на отключение выключатель 5 отключится, при этом на выходах ДУРТ 10 и ДВРТ 14 появятся выходные сигналы (фиг.2, диагр. 18 и 22). Сигнал с элемента ДУРТ 10 поступит на вход элемента ПАМЯТЬ 11, запомнится им (фиг.2, диагр. 19) и поступит на вход элемента ЗАДЕРЖКА 12. С выхода этого элемента сигнал появится через время выдержки срабатывания защиты сетевого пункта АВР на отключение выключателя 5 (фиг.2, диагр. 20) и поступит на вход элемента ОДНОВИБРАТОР 13. Он совершит одно колебание (фиг.2, диагр. 21), этим сигналом «сбросит» память с элемента 11 и поступит на второй вход элемента И 16. К этому моменту времени (t2) выходной сигнал ДВРТ 14 поступит на вход элемента ОДНОВИБРАТОР 15, который произведет одно колебание (фиг.2, диагр. 23), сигнал которого поступит на первый вход элемента И 16. Он сработает, появится его выходной сигнал (фиг.2, диагр. 24), который поступит в РУ 17 и там появится информация о том, что секционирующий выключатель 4 включился, а выключатель 5 сетевого пункта АВР отключился, при этом схема переходит в нормальный режим электроснабжения.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет получать информацию о восстановлении нормальной схемы электроснабжения кольцевой сети делительной автоматикой.

Способ контроля восстановления нормальной схемы электроснабжения кольцевой сети делительной автоматикой, заключающийся в фиксации бросков тока и в измерении времени между ними, отличающийся тем, что согласно предлагаемому способу контролируют уменьшение рабочего тока в линии резервного источника питания на значение, определяемое нагрузкой участка линии, смежного с сетевым пунктом автоматического выключателя резерва (АВР), при этом через время выдержки срабатывания защиты сетевого пункта АВР на отключение ожидают увеличение рабочего тока в линии основного источника питания на такое же значение, что и уменьшение рабочего тока в линии резервного источника питания, и если это произойдет, то делают вывод о включении секционирующего выключателя с последующим отключением выключателя сетевого пункта АВР и восстановлении нормальной схемы электроснабжения кольцевой сети.



 

Похожие патенты:

Использование: в области электротехники. Технический результат - обеспечение децентрализованного управления энергопотреблением.

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для дистанционного контроля механических нагрузок на провод, грозозащитный трос и/или кабель воздушной линии электропередачи (ВЛ), подвешенные на ее опорах.

Использование: в области электротехники. Технический результат - расширение функциональных возможностей.

При исполнении интеллектуального приложения, касающегося перерыва подачи энергии, принимают сообщения о событиях, указывающие на происшествия, связанные с различными устройствами в электроэнергетической системе.

Использование: в области электротехники. Технический результат - упрощение реализации и расширение функциональных возможностей способа.

Использование: в области электротехники. Технический результат - расширение функциональных возможностей.

Изобретение относится к дистанционному контролю (мониторингу) объектов электроэнергетики и предназначено для получения и передачи на терминал обслуживаемой подстанции или диспетчерский пункт энергосистемы данных, позволяющих оценить состояние контролируемого элемента воздушной линии электропередачи (ВЛ) и дать кратковременный прогноз его изменений.

Изобретение относится к области регулирования потребления электрической энергии, в частности, к системе и способу снижения потребления в системах потребления по запросу.

Изобретение относится к способу функционирования энергетической автоматизированной системы (10) для электрической сети энергоснабжения, которая имеет локальное устройство (11) обработки данных, которое предоставляет программу, которая при ее выполнении предоставляет функции для управления и/или контроля сети энергоснабжения и которое соединено с множеством устройств (13) автоматизации и с, по меньшей мере, одним удаленным запоминающим устройством (15а, 15b, 15с), в котором сохранен, по меньшей мере, один программный компонент, который необходим для выполнения, по меньшей мере, одной программы.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в энергетических системах. Технический результат заключается в улучшении управления сетями электроэнергетической системы.

Изобретение относится к автоматике электрических сетей и предназначено для контроля успешного автоматического повторного включения (АПВ) головного выключателя (ГВ) линии. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей способа путем получения информации об успешном АПВ ГВ линии. Для решения указанной задачи с момента появления броска тока КЗ начинают первый отсчет времени, равный времени выдержки срабатывания защиты ГВ, при этом контролируют момент его исчезновения, определяют параметры аварийного режима путем посыла во все провода линии зондирующих импульсов для определения всех точек отражения и вычисления расстояний до этих точек и сравнивают полученные аварийные параметры с нормальными, полученными аналогичным образом при работе линии в нормальном режиме, и если в момент окончания первого отсчета времени ток КЗ исчезнет, а параметры аварийного режима будут отличаться от параметров нормального режима, то делают вывод об отключении ГВ и подают сигнал на запрет его АПВ, с момента отключения тока КЗ начинают второй отсчет времени, равный времени выдержки АПВ ГВ, и во все провода линии постоянно с определенной периодичностью посылают зондирующие импульсы, определяют параметры линии после отключения тока КЗ и сравнивают их с параметрами нормального режима, и если в какой-то момент времени до окончания второго отсчета времени параметры линии, определенные после отключения тока КЗ, станут одинаковыми с параметрами нормального режима, то делают вывод о самоустранении КЗ, прекращают определять параметры линии, снимают сигнал запрета на АПВ ГВ, и если в момент окончания времени выдержки АПВ ГВ в линии появится бросок рабочего тока, то делают вывод об успешном АПВ ГВ линии. 2 ил.

Использование: в области электротехники. Технический результат - расширение функциональных возможностей способа. Согласно способу с момента исчезновения одного или всех линейных напряжений и отсутствии тока КЗ на вводе трансформатора начинают отсчет суммарного времени, равного времени выдержки срабатывания защиты и времени выдержки автоматического повторного включения ГВ, в конце отсчета суммарного времени во все провода этой линии посылают зондирующие импульсы, измеряют время, за которое они дойдут до точек отражения, вычисляют расстояние до этих точек и сравнивают их между собой и с расстоянием до места установки ГВ и, если два вычисленных расстояния равны друг другу и меньше, чем третье, которое равно расстоянию до ГВ, то делают вывод об устойчивом двухфазном КЗ. Если все вычисленные расстояния равны друг другу и меньше, чем расстояние до ГВ, то делают вывод об устойчивом трехфазном КЗ и подают сигнал на запрет автоматического повторного включения головного выключателя линии, питающей трансформаторную подстанцию. Предлагаемый способ позволяет осуществлять запрет автоматического повторного включения головного выключателя линии, питающей трансформаторную подстанцию с определением вида короткого замыкания. 2 ил.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в автоматике электрических сетей. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей. В способе контроля вида неустойчивого короткого замыкания при исчезновении одного или всех линейных напряжений на трансформаторе начинают отсчет суммарного времени, равного времени выдержки срабатывания защиты и времени выдержки автоматического повторного включения (АПВ) головного выключателя (ГВ). Если при исчезновении одного из линейных напряжений в момент окончания времени выдержки срабатывания защиты ГВ исчезнут два других линейных напряжения, а в момент окончания выдержки АПВ ГВ все линейные напряжения появятся на трансформаторе, делают вывод о неустойчивом двухфазном КЗ и успешном АПВ ГВ. Если при исчезновении всех линейных напряжений через время, равное времени выдержки срабатывания защиты плюс времени выдержки АПВ ГВ, все напряжения появятся на трансформаторе, делают вывод о неустойчивом трехфазном КЗ и успешном АПВ ГВ. Таким образом получают информацию о виде неустойчивого КЗ при успешном АПВ ГВ линии, питающей трансформаторную подстанцию. 3 ил.

Изобретение относится к автоматике электрических сетей и предназначено для контроля отказа отключения секционного выключателя шин двухтрансформаторной подстанции при восстановлении нормальной схемы электроснабжения кольцевой сети. Технический результат - расширение функциональных возможностей путем получения информации об отказе отключения секционного выключателя шин двухтрансформаторной подстанции при восстановлении нормальной схемы электроснабжения кольцевой сети. Для решения указанной задачи контролируют появление напряжения на шинах основного источника питания, и если оно появилось, то начинают отсчет времени выдержки отключения секционного выключателя шин, при этом контролируют уменьшение рабочего тока, потребляемого от резервного источника питания, на значение, определяемое нагрузкой резервируемой линии, и если к концу отсчета времени уменьшение рабочего тока не произошло, то делают вывод об отказе отключения секционного выключателя шин двухтрансформаторной подстанции при восстановлении нормальной схемы электроснабжения кольцевой сети. 2 ил.

Изобретение относится к автоматике электрических сетей и предназначено для контроля отказа включения секционирующего выключателя при восстановлении нормальной схемы кольцевой сети. Технический результат - расширение функциональных возможностей за счёт контроля отказа включения секционирующего выключателя при восстановлении нормальной схемы кольцевой сети. На шинах трансформатора основного источника питания фиксируют появление броска тока, вызванного коротким замыканием (КЗ) в линии, питающейся от этого трансформатора. При появлении броска тока короткого замыкания начинают отсчет времени, равного выдержке времени включения пункта АВР. По окончании отсчета этого времени контролируют появление броска тока на шинах трансформатора резервного источника питания. Если по окончании отсчета времени нет броска тока на шинах трансформатора резервного источника питания, то это свидетельствует о том, что произошел отказ включения пункта АВР. Измеряют значение напряжения на секционирующем пункте и, если оно восстанавливается до значения, при котором делительная автоматика сработает и должна включить выключатель этого пункта, а в линии основного источника питания через время выдержки включения СВ и время выдержки отключения выключателя пункта АВР не произойдет увеличение рабочего тока на значение, определяемое нагрузкой резервируемого участка, то в линию посылают зондирующий импульс, измеряют время, за которое он дойдет до точки отражения, вычисляют расстояние до этой точки и сравнивают его с расстоянием до места установки СВ и, если они равны, то делают вывод об отказе включения СВ. 2 ил.

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при передаче электрической энергии потребителю с помощью несимметричной однородной линии электропередачи четырехпроводного исполнения входящей в состав несимметричной электроэнергетической системы. Согласование четырехпроводной линии электропередачи с электрической нагрузкой достигается в результате выполнения определенных условий, заключающихся в сопоставлении действительного и эталонного сопротивлений нагрузки, напряжений в конце линии или токов, поступающих в нагрузку. В результате обработки исходных данных в процессоре формируются управляющие сигналы для корректирующих органов, в качестве которых могут быть использованы устройства РПН силовых трансформаторов, реакторы и трехфазные или однофазные устройства, генерирующие ток и напряжение, такие как конденсаторные батареи, трехпроводная (без четвертого проводника от нейтрали источника питания и нагрузки) обобщенная нагрузка, имеющая в своем составе понижающий трансформатор, схема соединения первичной и вторичной обмотки которого звезда/звезда с выведенным нулевым проводом или треугольник/звезда с выведенным нулевым проводом. Технический результат - уменьшение потерь энергии и степени искажения кривых напряжения и тока. 6 ил.

Изобретение относится к электроэнергетике, а именно к производству и распределению электрической энергии. Предложенная система электроснабжения реализует способ управления различными источниками генерации электрической энергии, которые входят в состав локальной микросети низкого напряжения, использующие возобновляемые и невозобновляемые источники энергии с приоритетным использованием энергии от возобновляемых источников энергии для обеспечения потребителя качественной электроэнергией при наименьшей себестоимости выработки электроэнергии. Предложенная система электроснабжения потребителей включает в себя систему управления генерацией и распределением энергии, локальные модули управления, объекты генерации на основе возобновляемых и невозобновляемых источников энергии, а также систему взаимного обмена электрической энергией с магистральными электросетями низкого, среднего или высокого напряжения. 1 ил.

Изобретение относится к средствам управления промышленной сетью. Техническим результатом является повышение надежности и быстродействия при управлении энергосистемой. Центр управления энергосистемой, предназначенный для системы типа системы энергоснабжения, поддерживает связь с несколькими системами сбора и обработке данных учета и с несколькими терминальными системами. Центр управления энергосистемой содержит уровень шлюза и уровень ядра. Уровень шлюза включает несколько входных соединительных процедур для связи с каждой из нескольких систем-источников и несколько выходных соединительных процедур для связи с каждой из нескольких целевых систем. Уровень ядра содержит несколько адаптеров ядра, так что эти адаптеры ядра осуществляют взаимно-однозначную трансляцию связи от нескольких систем сбора и обработке данных учета, генерирующих команды, к нескольким терминальным системам. 16 з.п. ф-лы, 2 табл., 8 ил.

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат - повышение надежности электроснабжения ответственных потребителей электроэнергии. Согласно способу в случае аварии в сети задают для неответственных потребителей времяимпульсные кодовые команды на отключение, выделяют электростанцию, работающую в аварийном режиме на изолированную нагрузку участка сети, в распределительном устройстве с напряжением 10(6)-20 кВ на передающем конце линии, отходящей от выделенной электростанции, при возникновении аварии кратковременно отключают и включают силовые выключатели и создают перерывы электроснабжения разных фиксированных длительностей на исполнительных устройствах всех связанных с данной линией потребителей электроэнергии, в распределительном устройстве более низкой ступени напряжения воспринимают эти перерывы электроснабжения как времяимпульсные кодовые команды и после их распознавания избирательно отключают силовые выключатели соответствующих неответственных потребителей электроэнергии. 2 ил.

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат - расширение функциональных возможностей. Согласно способу с момента появления напряжения на трансформаторе основного источника питания начинают отсчет суммарного времени, равного времени выдержки включения вводного выключателя шин основного источника питания и времени выдержки отключения секционного выключателя шин подстанции, и если к моменту окончания отсчета суммарного времени происходит уменьшение рабочего тока, потребляемого от резервного источника питания, на значение, определяемое резервируемой нагрузкой линии основного источника питания, то делают вывод о включении вводного и отключении секционного выключателей шин двухтрансформаторной подстанции при восстановлении нормальной схемы электроснабжения кольцевой сети. 2 ил.
Наверх