Способ адаптивного однофазного автоматического повторного включения линий электропередачи

Использование: в области электротехники. Технический результат – повышение надежности адаптивного однофазного автоматического повторного включения (ОАПВ) линий электропередачи. Согласно способу в схемах, связывающих две энергосистемы, предварительно определяют на линии две зоны, примыкающие к соответствующим системам. Одностороннее включение аварийной фазы осуществляют кратковременно со стороны первой системы, если однофазное короткое замыкание (ОКЗ) обнаружено во второй зоне, примыкающей ко второй системе, или со стороны второй системы - если ОКЗ обнаружено в первой зоне, примыкающей к первой системе. Измеряют действующее значение тока аварийной фазы на включенном конце и сравнивают с заданной уставкой. Если ток выше уставки, то на фазе фиксируют короткое или дуговое замыкание и дают команду на отключение. 2 ил.

 

Изобретение относится к электротехнике, в частности, к автоматике электроэнергетических систем, и может быть использовано для обеспечения высокой надежности адаптивного однофазного автоматического повторного включения (ОАПВ) линий электропередачи, оснащенных любым числом шунтирующих реакторов (ШР).

Известен способ адаптивного ОАПВ линий электропередачи (Авторское свидетельство СССР №792398, кл. H02 H3/06, 1979), основанный на измерении модулей напряжений по концам отключенной фазы линии и сравнении их с заданными уставками. Когда оба напряжения превышают заданные уставки, то это означает исчезновение замыкания.

Недостатком способа является низкая надежность адаптивного ОАПВ в тех случаях, когда линия не оснащена ШР или оснащена неполным их числом. Кроме того, при реализации способа требуется организация высокочастотного канала связи между полукомплектами устройства, установленными по концам линии.

Также известен способ адаптивного ОАПВ линий электропередачи (патент на изобретение № 2688144, кл. H02 H3/06, 2019г), являющийся прототипом предлагаемого изобретения и основанный на кратковременном (в пределах 0,1 сек) одностороннем включении аварийной фазы со стороны слабой промежуточной системы, когда измеряют действующее значение тока этой фазы на включенном конце и сравнивают с заданной уставкой; если ток выше уставки, то на фазе фиксируют короткое или дуговое замыкание и далее дают команду на отключение линии, в противном же случае замыкание на фазе отсутствует, и она успешно включается на работу с другой стороны.

Недостаток этого способа состоит в том, что он пригоден лишь в схемах со слабой промежуточной системой.

Задачей (техническим результатом) предлагаемого изобретения является создание высокой надежности адаптивного ОАПВ линий электропередачи в схемах без слабой промежуточной системы, когда линия электропередачи связывает непосредственно станцию и энергосистему или две энергосистемы.

Поставленная задача достигается тем, что если в известном способе после паузы ОАПВ осуществляют кратковременное одностороннее включение аварийной фазы со стороны промежуточной системы, измеряют действующее значение тока этой фазы на включенном конце и сравнивают с заданной уставкой, то в предлагаемом способе предварительно определяют на линии две зоны, примыкающие к соответствующим системам, и осуществляют кратковременное одностороннее включение аварийной фазы со стороны первой системы, если однофазное короткое замыкание (ОКЗ) обнаружено во второй зоне, примыкающей ко второй системе, и соответственно одностороннее включение аварийной фазы со стороны второй системы, если ОКЗ обнаружено в первой зоне, примыкающей к первой системе. Далее измеряют действующее значение тока аварийной фазы на включенном конце и сравнивают с заданной уставкой; если ток выше уставки, то на фазе фиксируют короткое или дуговое замыкание и дают команду на отключение, в противном же случае замыкание на фазе отсутствует, и она успешно включается на работу с другой стороны.

На фиг.1 приведена структурная схема устройства, реализующая предлагаемый способ (для примера, при аварии в зоне 2), которая содержит примыкающие системы 1 и 2, подсоединенные к линии 3 с помощью выключателей 4 и 5. На любой из фаз линии 3 возможно возникновение повреждения 6.

Способ осуществляется следующим образом. Двусторонне отключенная аварийная фаза линии 3 может находиться в одном из трёх состояний. При сопротивлении повреждения 6 Rав = Rокз < 10 Ом имеет место неустранившееся однофазное короткое замыкание, при Rав = Rд > 200 Ом имеет место дуговое замыкание и при Rав→∞ повреждение на фазе отсутствует. Однако в последнем случае нет полной гарантии, что ОАПВ будет успешным. Действительно, в случае перекрытия одной из фаз в пролете на дерево, дуга погаснет после двустороннего отключения аварийной фазы, и прочность промежутка восстановится, но последующее включение фазы приведёт к повторному перекрытию промежутка, поскольку имеет место скрытое слабое место на линии, которое невозможно обнаружить на двусторонне отключенной аварийной фазе. Двусторонне отключенную аварийную фазу линии 3 включают односторонне выключателем 5 со стороны системы 1, если авария обнаружена в зоне 2 (аварийная фаза односторонне включается выключателем 4, если авария обнаружена в зоне 1), измеряют действующее значение тока этой фазы на включенном конце и сравнивают с заданной уставкой . Если измеренный ток выше уставки > , то на фазе имеется короткое или дуговое замыкание, и дается команда на отключение линии. В противном случае замыкание на фазе отсутствует, и она успешно включается с другой стороны.

Заданная уставка по току выбирается из условия отстройки от наибольшего тока , определяемого на односторонне включенном конце фазы при отсутствии повреждения

,

где =1,1 – коэффициент надежности, =1,25 - коэффициент чувствительности.

Для линий сверхвысокого напряжения в интервале длин 100-500 км в зависимости от числа ШР на линии уставка составляет не более 250 А для линий 500 кВ и 550 А для линий 750 кВ, в то время как возможный диапазон токов на включенном конце аварийной фазы при наличии ОКЗ или дуги составляет не менее 800 А для линий 500 кВ и 1200 А для линий 750 кВ, что более чем в 3 раза превосходит уставку для линий 500 кВ и более чем в 2 раза - уставку для линий 750 кВ. Таким образом, имеет место надежная гарантия идентификации повреждения.

На фиг. 2 приведены зависимости аварийных токов, воздействующих на системы, от места аварии на линии при одностороннем включении аварийной фазы со стороны системы 1 (кривая ) и соответственно со стороны системы 2 (кривая ) для схемы напряжением 500 кВ со следующими параметрами: длина линии - 500 км, сопротивления систем X1=100 Ом, X2=30 Ом. Точка пересечения приведенных кривых определяет границу между зонами 1 и 2. Как следует из фиг. 2, ток, воздействующий на систему 1 при одностороннем включении с её стороны при наличии на аварийной фазе короткого замыкания, находится в диапазоне 1,1 - 2,3 кА, и соответственно ток, воздействующий на систему 2 при одностороннем включении с её стороны при наличии на аварийной фазе короткого замыкания, находится в диапазоне 2,0 - 2,3 кА. Приведённые токи существенно меньше токов, воздействующих на системы при первоначальном ОКЗ в исходной схеме и равных соответственно для системы 1 - 4,3 кА, а для системы 2 – 10,3 кА. Таким образом, предлагаемый способ адаптивного ОАПВ не представляет опасности для оборудования, если ОКЗ сохраняется на линии.

Техническим результатом является обеспечение высокой степени надежности адаптивного ОАПВ линий электропередачи, поскольку предлагаемый способ гарантирует надежную идентификацию дугового повреждения, которое невозможно обнаружить на двусторонне отключенной аварийной фазе.

Способ адаптивного однофазного автоматического повторного включения (ОАПВ) линий электропередачи, при котором после паузы ОАПВ осуществляют кратковременное (в пределах 0,1 сек) одностороннее включение аварийной фазы со стороны промежуточной системы, измеряют действующее значение тока этой фазы на включенном конце и сравнивают с заданной уставкой, отличающийся тем, что в схемах при отсутствии промежуточной системы предварительно определяют на линии две зоны, примыкающие к соответствующим системам, и осуществляют кратковременное одностороннее включение аварийной фазы со стороны первой системы, если однофазное короткое замыкание (ОКЗ) обнаружено во второй зоне, примыкающей ко второй системе, и соответственно одностороннее включение аварийной фазы со стороны второй системы, если ОКЗ обнаружено в первой зоне, примыкающей к первой системе; далее измеряют действующее значение тока аварийной фазы на включенном конце и сравнивают с заданной уставкой; если ток выше уставки, то на фазе фиксируют короткое или дуговое замыкание и дают команду на отключение линии, в противном же случае замыкание на фазе отсутствует, и она успешно включается на работу с другой стороны.



 

Похожие патенты:

Использование: в области электроэнергетики в высокочастотных защитах линий электропередачи с пофазным управлением выключателями. Технический результат - обеспечение быстродействия отключения линии электропередачи при неуспешном однофазном автоматическом повторном включении (ОАПВ).

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано на железнодорожном транспорте для защиты оборудования тягового подвижного состава (ТПС) или моторвагонного подвижного состава (МВПС) от коротких замыканий и перегрузки в электрических сетях. Технический результат - обеспечение мониторинга скорости изменения функции тока во времени, предотвращая выход из строя внешнего оборудования.

Использование: в области электротехники. Технический результат изобретения заключается в повышении надежности функционирования автоматического повторного включения ЛЭП с шунтирующими реакторами и снижении уровня перенапряжений.

Использование: в области электротехники. Технический результат - обеспечение высокой надежности однофазного автоматического повторного включения линий электропередачи при любом числе шунтирующих реакторов на линии за счет надежной идентификации дугового повреждения, которое невозможно обнаружить на двусторонне отключенной аварийной фазе.

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение помехозащищенности способа автоматического повторного включения кабельно-воздушной линии электропередачи (ЛЭП) и его упрощение.

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат - обеспечение передачи электроэнергии при отказе выключателя линии или устройств, с помощью которых производится повторное включение линии после ее отключения по любым причинам, кроме отключения от ключа управления.

Использование: в области электротехники. Технический результат – повышение чувствительности устройства при автоматическом повторном включении после самоустранения короткого замыкания и уменьшение массогабаритных показателей.

Изобретение относится к области электротехники, в частности к релейной защите и автоматике линий электропередачи переменного тока сверхвысокого напряжения с ненулевой степенью компенсации рабочей емкости, и может быть применено для определения факта погасания дуги подпитки или наличия устойчивого короткого замыкания во время бестоковой паузы однофазного автоматического повторного включения (ОАПВ).

Изобретение относится к подаче электроэнергии к электрическим сетям, контактирующим с токоприемниками транспортных средств. Способ мгновенного автоматического повторного включения для выключателей фидеров контактной сети на тяговых подстанциях и постах секционирования, подразумевающий использование цифрового терминала защит фидеров контактной сети постоянного тока, с помощью которого реализуют цикл мгновенного автоматического повторного включения (МАПВ).

Изобретение относится к подаче электроэнергии к электрическим сетям, контактирующим с токоприемниками транспортных средств. Способ мгновенного автоматического повторного включения для выключателей фидеров контактной сети на тяговых подстанциях и постах секционирования, подразумевающий использование цифрового терминала защит фидеров контактной сети постоянного тока, с помощью которого реализуют цикл мгновенного автоматического повторного включения (МАПВ).

Использование: в области электротехники. Технический результат - снижение уровня коммутационных перенапряжений в цикле трехфазного автоматического повторного включения. Согласно способу измерения фазных напряжений со стороны шин системы и со стороны ЛЭП преобразуют в одноименные цифровые сигналы, из которых затем формируют комплексные предиктивные сигналы напряжения шин и напряжения ЛЭП. Из них формируют предиктивный сигнал напряжения на контактах каждого полюса выключателя в форме комплексного сигнала. Формируют предиктивные сигналы огибающих напряжений на контактах полюсов выключателя путем определения модулей соответствующих комплексных предиктивных сигналов напряжений и преобразуют их с помощью максиселектора в сигнал опорной огибающей. На заданном отрезке времени с помощью мини-селектора находят момент наступления минимума предиктивного сигнала опорной огибающей и принимают его за опорный момент включения выключателя. В окрестности опорного момента включения выключателя выявляют ближайшие два момента изменения знака мнимой составляющей комплексного предиктивного сигнала напряжения на контактах каждого полюса выключателя. Принимают их за моменты перехода кривой напряжения на контактах полюса выключателя через нуль, и выбирают момент повторного включения полюса выключателя вблизи одного из них. 1 з.п. ф-лы, 13 ил.
Наверх