способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи

Классы МПК:G01R27/04 в цепях с распределенными параметрами 
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2012-10-05
публикация патента:

Изобретение относится к электротехнике, а именно к средствам обработки информации в электротехнике, и может бить использовано для определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи. Способ основан на мониторинге электрической сети, отличающийся тем, что измеряют массивы мгновенных значений сигналов напряжений и токов трех фаз в начале способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 и в конце способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 линии для одних и тех же моментов времени tj =t1, t2, способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 tN с дискретностью массивов мгновенных значений способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , где T - период сигнала напряжения/тока, N - число разбиений на периоде Т, передают сигналы с конца линии в ее начало по каналу связи, сохраняют пары цифровых отсчетов как текущие, осуществляют сдвиг одноименных сигналов фаз В и С соответственно на углы 120° и 240°, далее одновременно определяют массивы мгновенных значений симметричных составляющих напряжений и токов прямой и обратной последовательностей фазы А в начале и конце линии и соответствующие им векторные значения UAl,1 , IA1,1, UA2,1, I A2,1, UA1,2, IA1,2, UA2,2, IA2,2, затем определяют расстояние до места обрыва фазы l1 по выражению: способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , где способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 0=способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 0+jспособ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 0 - коэффициент распространения электромагнитной волны; способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 0 - коэффициент затухания электромагнитной волны; способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 0 - коэффициент изменения фазы электромагнитной волны; ZB - волновое сопротивление линии; L - длина линии. Технический результат заключается в повышении точности места определения короткого замыкания. 11 табл., 2 ил.

способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555

Формула изобретения

Способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, основанный на мониторинге электрической сети, отличающийся тем, что измеряют массивы мгновенных значений сигналов напряжений и токов трех фаз в начале способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 и в конце способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 линии для одних и тех же моментов времени tj =t1, t2, способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 tN с дискретностью массивов мгновенных значений

способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 ,

где T - период сигнала напряжения/тока,

N - число разбиений на периоде Т,

передают сигналы с конца линии в ее начало по каналу связи, сохраняют пары цифровых отсчетов как текущие, осуществляют сдвиг одноименных сигналов фаз В и С соответственно на углы 120° и 240°, далее одновременно определяют массивы мгновенных значений симметричных составляющих напряжений и токов прямой и обратной последовательностей фазы А в начале и конце линии и соответствующие им векторные значения UAl,1, IA1,1, UA2,1, IA2,1, UA1,2 , IA1,2, UA2,2, I A2,2, затем определяют расстояние до места обрыва фазы ll по выражению:

способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 ,

где способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 0=способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 0+jспособ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 0 - коэффициент распространения электромагнитной волны;

способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 0 - коэффициент затухания электромагнитной волны;

способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 0 - коэффициент изменения фазы электромагнитной волны;

ZB - волновое сопротивление линии;

L - длина линии.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области электротехники, а именно к средствам обработки информации в электротехнике, и может быть использовано для определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи.

Известен способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи [Ластовкин В.Д. Диагностика ВЛ 110-220 кВ под рабочим напряжением. Определение мест обрыва фазы // Новости ЭлектроТехники: Информ. - справ. изд. - 2010. - № 2(62). - С.28-32], заключающийся в том, что на первом этапе выявляют признаки обрыва одной фазы, приведшего к отключению воздушной линии; на втором этапе включают ненагруженную воздушную линию под напряжение; на третьем этапе пофазно и в пулевом проводе измеряют емкостные токи, используя приборы, например, РЕТОМЕТР, ПАРМА-ВАФ или ВАФ-85, подключая их во вторичные цепи (с одного конца линии): на четвертом этапе определяют расстояние до места обрыва фазы.

Вторичный емкостный ток, измеренный на третьем этапе, приводят к первичному току через коэффициент трансформации трансформатора тока по выражению:

Iс.изм=Iс.изм·kтт,

где Iс.изм - измеренный вторичный емкостный ток;

kтт - коэффициент трансформации трансформатора тока.

Далее сравнивают его с расчетным емкостным током линии, определенным по формуле:

Iс.расч =Iс.уд.·Lлинии,

где Iс.уд. - удельный емкостный ток линии (справочное данное);

Lлинии - длина линии,

используя условие

способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555

где способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 - поправочный коэффициент по напряжению.

Затем с учетом прямопропорциональной зависимости емкостного тока от длины провода и условия, что при обрыве фазы емкостный ток поврежденной фазы Iс.п меньше емкостного тока неповрежденной фазы Iс.нп определяют расстояние до места обрыва по выражению:

способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555

Далее результат расчета передается в службу линий, которая организует отыскание точного места обрыва одной фазы воздушной линии.

Недостатками способа являются его многоэтапность, неучет распределенности параметров линии электропередачи и низкая точность определения места обрыва фазы воздушной линии.

Известен способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи [RU 2455654, МПК G01R 31/08 (2006.01), опубл. 10.07.2012], выбранный в качестве прототипа, заключающийся в том, что производят мониторинг электрической сети расположенным на питающей сеть подстанции ведущим устройством, осуществляющим сканированием сети предварительный сбор информации о целостности сегментов сети путем опроса ведомых устройств. Ведомые устройства, расположенные на границах сети на каждом конце линии разветвленной сети, подают высокочастотные напряжения прямой последовательности на все три фазных провода линии электропередачи, сдвинутые по фазе друг относительно друга на 120°, а ведущее устройство принимает и записывает трехфазное высокочастотное напряжение, получаемое ведущим устройством от каждого ведомого устройства в отдельности, при этом при совместной обработке всех записанных трехфазных высокочастотных сигналов со всех ведомых устройств определяют место обрыва фазы воздушной линии электропередачи.

Недостатком способа является то, что определяется не точное место обрыва одной фазы, а лишь сегмент сети, где произошел обрыв фазы, а также неучет распределенности параметров линии электропередачи.

Задачей изобретения является разработка способа определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений, позволяющего более точно определять место обрыва.

Поставленная задача решена за счет того, что способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи также как и в прототипе основан на мониторинге электрической сети. Согласно изобретению измеряют массивы мгновенных значений сигналов напряжении и токов трех фаз в начале способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 и в конце способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 линии для одних и тех же моментов времени tj =t1, t2, способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , tN с дискретностью массивов мгновенных значений

способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555

где T - период сигнала напряжения/тока,

N - число разбиений на периоде T,

передают сигналы с конца линии в ее начало по каналу связи, сохраняют пары цифровых отсчетов как текущие, осуществляют сдвиг одноименных сигналов фаз B и C соответственно на углы 120° и 240°, далее одновременно определяют массивы мгновенных значений симметричных составляющих напряжений и токов прямой и обратной последовательностей фазы A в начале и конце линии и соответствующие им векторные значения UA1,1, IA1,1, UA2,1, IA2,1, UA1,2 , IA1,2, UA2,2, I A2,2, затем определяют расстояние до места обрыва фазы l1, по выражению:

способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555

где способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 0=способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 0+jспособ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 0 - коэффициент распространения электромагнитной волны;

способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 0 - коэффициент затухания электромагнитной волны;

способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 0 - коэффициент изменения фазы электромагнитной волны;

ZB - волновое сопротивление линии;

L - длина линии.

Предложенный способ является более точным за счет учета распределенности параметров воздушной линии электропередачи и использования в качестве исходных данных массивов мгновенных значений токов и напряжений, измеренных на обоих концах линии.

На фиг.1 представлена структурная схема реализации способа определения места обрыва фазы воздушной линии электропередачи.

На фиг.2 показана аппаратная схема блока устройства, реализующего рассматриваемый способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи.

В таблице 1 приведены цифровые отсчеты мгновенных значений сигналов напряжений и токов трех фаз в начале линии способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 .

В таблице 2 приведены цифровые отсчеты мгновенных значений сигналов напряжений и токов трех фаз в конце линии способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 .

В таблицах 3-9 приведены промежуточные результаты расчета места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи.

В таблице 10 представлены реальное и определенное предложенным способом значения расстояния до места обрыва одной фазы, а также погрешность определения места обрыва одной фазы линии.

Способ может быть осуществлен с помощью устройства для определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, представленного на фиг.1. В начале и в конце линии электропередачи 1 (ЛЭП) установлены регистраторы аварийных процессов (на фиг.1 не показаны). Регистраторы аварийных процессов через каналы связи связаны с системой сбора и обработки информации, которая обычно расположена в начале линии электропередачи 1 (ЛЭП). Устройство для определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи содержит блок расчета параметров обрыва одной фазы 2, вход которого связан с началом линии электропередачи 1 (ЛЭП) и через канал связи 3 с ее концом. Выход блока расчета параметров обрыва одной фазы 2 подключен к 4 ЭВМ.

Блок расчета параметров обрыва одной фазы 2 (фиг.2) состоит из двенадцати устройств выборки и хранения 5 (УВХ1), 6 (УВХ2), 7 (УВХ3), 8 (УВХ4), 9 (УВХ5), 10 (УВХ6), 11 (УВХ7), 12 (УВХ8), 13 (УВХ9), 14 (УВХ10), 15 (УВХ11), 16 (УВХ12), входы которых подключены к регистраторам аварийных процессов. К выходу первого устройства выборки-хранения 5 (УВХ1) последовательно подключены первый 17 (П1), второй 18 (П2) и третий 19 (П3) программаторы. К выходу второго 6 (УВХ2) устройства выборки-хранения подключены четвертый 20 (П4) и пятый 21 (П5) программаторы. К выходу четвертого 20 (П4) программатора подключен первый 17 (П1) программатор, к выходу пятого 21 (П5) программатора последовательно подключены шестой 22 (П6), седьмой 23 (П7) и третий 19 (П3) программаторы. К выходу третьего 7 (УВХ3) устройства выборки-хранения подключены восьмой 24 (П8) и девятый 25 (П9) программаторы, выходы которых соответственно подключены к первому 17 (П1) и шестому 22 (П6) программаторам.

К выходу четвертого устройства выборки-хранения 8 (УВХ4) последовательно подключены десятый 26 (П10), одиннадцатый 27 (П11) и третий 19 (П3) программаторы. К выходу пятого 9 (УВХ5) устройства выборки-хранения подключены двенадцатый 28(П12) и тринадцатый 29 (П13) программаторы. К выходу двенадцатого 28 (П12) программатора подключен десятый 26 (П10) программатор, к выходу тринадцатого 29 (П13) программатора последовательно подключены четырнадцатый 30 (П14), пятнадцатый 31 (П15) и третий 19 (П3) программаторы. К выходу шестого 10 (УВХ6) устройства выборки-хранения подключены шестнадцатый 32 (П16) и семнадцатый 33 (П17) программаторы, выходы которых соответственно подключены к десятому 26 (П10) и четырнадцатому 30 (П14) программаторам.

К выходу седьмого устройства выборки-хранения 11 (УВХ7) последовательно подключены восемнадцатый 34 (П18), девятнадцатый 35 (П19) и третий 19 (П3) программаторы. К выходу восьмого 12 (УВХ8) устройства выборки-хранения подключены двадцатый 36 (П20) и двадцать первый 37 (П21) программаторы. К выходу двадцатого 36 (П20) программатора подключен восемнадцатый 34 (П18) программатор, к выходу двадцать первого 37 (П21) программатора последовательно подключены двадцать второй 38 (П22), двадцать третий 39 (П23) и третий 19 (П3) программаторы. К выходу девятого 13 (УВХ9) устройства выборки-хранения подключены двадцать четвертый 40 (П24) и двадцать пятый 41 (П25) программаторы, выходы которых соответственно подключены к восемнадцатому 34 (П18) и двадцать второму 38 (П22) программаторам.

К выходу десятого устройства выборки-хранения 14 (УВХ10) последовательно подключены двадцать шестой 42 (П26), двадцать седьмой 43 (П27) и третий 19 (П3) программаторы. К выходу одиннадцатого 15 (УВХ11) устройства выборки-хранения подключены двадцать восьмой 44 (П28) и двадцать девятый 45 (П29) программаторы. К выходу двадцать восьмого 44 (П28) программатора подключен двадцать шестой 42 (П26) программатор, к выходу двадцать девятого 45 (П29) программатора последовательно подключены тридцатый 46 (П30), тридцать первый 47 (П31) и третий 19 (П3) программаторы. К выходу двенадцатого 16 (УВХ12) устройства выборки-хранения подключены тридцать второй 48 (П32) и тридцать третий 49 (П33) программаторы, выходы которых соответственно подключены к двадцать шестому 42 (П26) и тридцатому 46 (П30) программаторам.

К выходам первого 5 (УВХ1), четвертого 8 (УВХ4), седьмого 11 (УВХ7) и десятого 14 (УВХ10) устройств выборки-хранения соответственно подключены шестой 22 (П6), четырнадцатый 30 (П14), двадцать второй 38 (П22) и тридцатый 46 (П30) программаторы.

Выход третьего программатора 19 (П3) подключен к 4 ЭВМ (фиг.1).

Все устройства выборки-хранения 5 (УВХ1), 6 (УВХ2), 7 (УВХ3), 8 (УВХ4), 9 (УВХ5), 10 (УВХ6), 11 (УВХ7), 12 (УВХ8), 13 (УВХ9), 14 (УВХ10), 15 (УВХ11) и 16 (УВХ12) могут быть реализованы на микросхемах 1100СК2. Все программаторы 17 (П1), 18 (П2), 19 (П3), 20 (П4), 21 (П5), 22 (П6), 23 (П7), 24 (П8), 25 (П9), 26 (П10), 27 (П11), 28 (П12), 29 (П13), 30 (П14), 31 (П15), 32 (П16), 33 (П17), 34 (П18), 35 (П19), 36 (П20), 37 (П21), 38 (П22), 39 (П23), 40 (П24), 41 (П25), 42 (П26), 43 (П27), 44 (П28), 45 (П29), 46 (П30), 47 (П31), 48 (П32), 49 (П33) могут быть выполнены на микроконтроллере серии 51 производителя atmel AT89S53. Для работы пользователя может быть предусмотрена кнопочная клавиатура FT008, имеющая 8 кнопок, предназначенных для включения питания, запуска измерения, сохранения полученных значений и сегментный индикатор SCD55100 для вывода рассчитанного места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи.

В качестве примера способа определения места обрыва одной фазы на воздушной линии электропередачи рассматривается обрыв одной фазы на расстоянии l1=200 км воздушной линии, напряжением 500 кВ протяженностью 600 км, выполненной проводом АС-500/64.

Посредством регистраторов аварийных процессов измеряют в режиме обрыва одной фазы мгновенные значения сигналов напряжений и токов трех фаз в начале способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 (табл.1) и в конце способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 (табл.2) линии для одних и тех же моментов времени t j=t1, t2, способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , tN с дискретностью массивов мгновенных значений

способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555

где T - период сигнала напряжения/тока,

N - число разбиений на периоде T.

Сигналы с конца линии способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 передают в ее начало по каналу связи. Далее сигналы способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 , способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 поступают соответственно на входы первого 5 (УВХ1), второго 6 (УВХ2), третьего 7 (УВХ3), четвертого 8 (УВХ4), пятого 9 (УВХ5), шестого 10 (УВХ6), седьмого 11 (УВХ7), восьмого 12 (УВХ8), девятого 13 (УВХ9), десятого 14 (УВХ10), одиннадцатого 15 (УВХ11) и двенадцатого 16 (УВХ12) устройств выборки и хранения блока расчета параметров обрыва одной фазы 2 (фиг.2), где их записывают и хранят как текущие.

Затем одновременно с выходов второго 6(УВХ2), третьего 7(УВХ3), пятого 9 (УВХ5), шестого 10 (УВХ6), восьмого 12 (УВХ8), девятого 13 (УВХ9), десятого 14 (УВХ10), одиннадцатого 15 (УВХ11) и двенадцатого 16 (УВХ12) устройств выборки-хранения сигналы uB1(tj), uC1(tj), iB1(tj), iC1(tj), uB2(tj), uC2(tj), iB2(tj), и iC2(tj ) поступают, соответственно, на входы четвертого 20 (П4), девятого 25 (П9), двенадцатого 28 (П12), семнадцатого 33 (П17), двадцатого 36 (П20), двадцать пятого 41 (П25), двадцать восьмого 44 (П28) и тридцать третьего 49 (П33) программаторов, где осуществляют их сдвиг на угол 120°, и на выходах формируются, соответственно, сигналы: auB1(tj), au C1(tj), aiB1(tj ), aiC1(tj) (табл.3), au B2(tj), auC2(tj ), aiB2(tj), aiC2 (tj) (табл.4).

Далее одновременно с выходов второго 6 (УВХ2), третьего 7 (УВХ3), пятого 9 (УВХ5), шестого 10 (УВХ6), восьмого 12 (УВХ8), девятого 13 (УВХ9), одиннадцатого 15 (УВХ11) и двенадцатого 16 (УВХ12) устройств выборки-хранения сигналы uB1(tj), uC1(tj ), iB1(tj), uB2(tj ), uC2(tj) и iC2(tj ) поступают, соответственно, на входы пятого 21 (П5), восьмого 24(П8), тринадцатого 29 (П13), шестнадцатого 32 (П16), двадцать первого 37 (П21), двадцать четвертого 40 (П24), двадцать девятого 45 (П29), тридцать второго 48 (П32), где осуществляют их сдвиг на угол 240°, и на выходах формируются, соответственно, сигналы: a2uB1(tj), a2uC1(tj), a 2iB1(tj), a2i C1(tj) (табл.5), a2uB2 (tj), a2uC2(tj ), a2iB2(tj), a 2iC2(tj) (табл.6).

Затем одновременно с выходов первого устройства выборки-хранения 5 (УВХ1), четвертого 20 (П4) и восьмого 24 (П8) программаторов сигналы uA1(tj), auB1 (tj), a2uC1(tj ), соответственно, поступают в первый программатор 17 (П1), на выходе которого формируется массив мгновенных значений напряжения фазы A прямой последовательности в начале линии uA11 (tj) (третий столбец таблицы 7):

способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 .

Одновременно с выходов первого устройства выборки-хранения 5 (УВХ1), пятого 21 (П5) и девятого 25 (П9) программаторов сигналы uA1(tj), a 2uB1(tj), auC1 (tj), соответственно, поступают в шестой программатор 22 (П6), на выходе которого формируется массив мгновенных значений напряжения фазы A обратной последовательности в начале линии uA21(tj) (четвертый столбец таблицы 7):

способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 .

Одновременно с выходов четвертого устройства выборки-хранения 8 (УВХ4), двенадцатого 28 (П12) и шестнадцатого 32 (П16) программаторов сигналы iA1(t j), aiB1(tj), a 2iC1(tj), соответственно, поступают в десятый программатор 26 (П10), на выходе которого формируется массив мгновенных значений тока фазы A прямой последовательности в начале линии iA11(tj) (пятый столбец таблицы 7):

способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 .

Одновременно с выходов четвертого устройства выборки-хранения 8 (УВХ 4), тринадцатого 29 (П13) и семнадцатого 33 (П17) программаторов сигналы iA1(tj), a2iB1(tj), ai C1(tj), соответственно, поступают в четырнадцатый 30 (П14), на выходе которого формируется массив мгновенных значений тока фазы A обратной последовательности в начале линии i A21(tj) (шестой столбец таблицы 7):

способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 .

Одновременно с выходов седьмого устройства выборки-хранения 11 (УВХ7), двадцатого 36 (П20) и двадцать четвертого 40 (П24) программаторов сигналы uA2(tj), auB2(tj), a2u C2(tj), соответственно, поступают в восемнадцатый программатор 34 (П18), на выходе которого формируется массив мгновенных значений напряжения фазы A прямой последовательности в конце линии uA12(tj) (третий столбец таблицы 8):

способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 .

Одновременно с выходов седьмого устройства выборки-хранения 11 (УВХ7), двадцать первого 37 (П21) и двадцать пятого 41 (П25) программаторов сигналы uA2(tj ), a2uB2(tj), a uC2(tj), соответственно, поступают в двадцать второй программатор 38 (П22), на выходе которого формируется массив мгновенных значений напряжения фазы A обратной последовательности в конце линии uA22(tj) (четвертый столбец таблицы 8):

способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 .

Одновременно с выходов десятого устройства выборки-хранения 14 (УВХ10), двадцать восьмого 44 (П28) и тридцать второго 48 (П32) программаторов сигналы iA2(t j), aiB2(tj), a 2iC2(tj), соответственно, поступают в двадцать шестой программатор 42 (П26), на выходе которого формируется массив мгновенных значений тока фазы A прямой последовательности в конце линии iA12(tj) (пятый столбец таблицы 8):

способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 .

Одновременно с выходов десятого устройства выборки-хранения 14 (УВХ10), двадцать девятого 45 (П29) и тридцать третьего 49 (П33) программаторов сигналы iA2(t j), a2iB2(tj), aiC2(tj), соответственно, поступают в тридцатый программатор 46 (П30), на выходе которого формируется массив мгновенных значений тока фазы A обратной последовательности в конце линии iA22(tj) (шестой столбец таблицы 8):

способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 .

Далее одновременно с выходов первого 17 (П1), шестого 22 (П6), десятого 26 (П10) и четырнадцатого 30 (П14), восемнадцатого 34 (П18), двадцать второго 38 (П22), двадцать шестого 42 (П26) и тридцатого 46 (П30) программаторов сигналы uA11(tj), uA21(tj ), iA11(tj), iA21(tj ), uA12(tj), uA22(tj ), iA12(tj) и iA22(tj ), соответственно, поступают во второй 18 (П2), седьмой 23 (П7), одиннадцатый 27 (П11), пятнадцатый 31 (П15), девятнадцатый 35 (П19), двадцать третий 39 (П23), двадцать седьмой 43 (П27) и тридцать первый 47 (П31) программаторы, на выходе которых по формулам [Функциональный контроль и диагностика электротехнических и электромеханических систем и устройств по цифровым отсчетам мгновенных значений тока и напряжения / B.C. Аврамчук, Н.Л. Бацева, Е.И. Гольдштейн, И.Н. Исаченко, Д.В. Ли, А.О. Сулайманов, И.В. Цапко // Под ред. Е.И. Гольдштейна. Томск: Печатная мануфактора, 2003. - 240 с] формируют соответствующие им векторные значения UA11, UA21, I A11, IA21 (табл.9), UA12 , UА22, IA12 и I A22 (табл.10):

способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 ;

способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 ;

способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 ;

способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 ;

способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 ;

способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 ;

способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 ;

способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 ;

где f(tj)=l·sin(способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 tj) - массив, совмещенный с осью отсчета,

способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 - действующее значение массива.

Затем с выходов второго 18 (П2), седьмого 23 (П7), одиннадцатого 27 (П11), пятнадцатого 31 (П15), девятнадцатого 35 (П19), двадцать третьего 39 (П23), двадцать седьмого 43 (П27) и тридцать первого 47 (П31) программаторов сигналы UA11, UA21 , IA11, IA21, U A12, UA22, IA12 и IA22, соответственно, поступают на вход третьего программатора 19 (П3), с помощью которого определяют расстояние до места обрыва одной фазы воздушной линии l1, (табл.11):

способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555

l1=200 км.

По результатам расчетов таблицы 11 видно, что расчетное расстояние до места обрыва одной фазы совпадает с реальным значением. Относительную погрешность (вычисляют по формуле [Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник для инженеров и учащихся ВTУзов. - М.: Наука. 1980, - 976 с.]:

способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555

где a - расчетное значение расстояния до места обрыва одной фазы (является приближенным значением числа),

z - реальное значение (табл.7).

способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555

Таким образом, получен простой, точный и информативный способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи.

Таблица 1
jtj, с uA1(tj), кВu B1(tj), кВuC1 (tj), кВiA1(t j), кАiB1(tj ), кАiC1(tj), кА
12 345 645
00 581,412-136,158 -88,997-0,365 -1,8702,176
10,000317577,319 -125,747-103,208 -0,408-1,941 2,132
2 0,000635567,489 -114,086-116,393 -0,447-1,9942,067
30,000952 552,019-101,291 -128,421-0,481 -2,0261,981
40,00127 531,062-87,490 -139,173-0,510 -2,0381,875
50,001587504,828 -72,819-148,542 -0,535-2,03 1 1,751
6 0,001905473,576 -57,424-156,435 -0,554-2,002 1,609
7 0,002222437,618 -41,459-162,773 -0,567-1,9541,451
80,00254 397,310-25,082 -167,493-0,575 -1,8871,279
90,002857 353,054-8,455 -170,549-0,577 -1,8011,094
100,003175 305,2898,256 -171,909-0,574 -1,6970,898
110,003492254,490 24,884-171,561 -0,565-1,576 0,694
12 0,00381201,162 41,266-169,508 -0,550-1,4390,482
130,004127 145,83457,237 -165,771-0,530 -1,2880,266
140,004444 89,05772,639 -160,385-0,504 -1,1250,047
150,00476231,395 87,320-153,406 -0,473-0,950 -0,172
16 0,005079-26,579 101,132-144,903 -0,438-0,766-0,390
170,005397 -84,289113,940 -134,959-0,399 -0,574-0,604
180,005714 -141,161125,615 -123,674-0,355 -0,376-0,812
190,006032 -196,630136,042 -111,159-0,308 -0,175-1,012
200,006349 -250,145145,116 -97,540-0,258 0,029-1,201
210,006667 -301,174152,749 -82,952-0,205 0,231-1,379
220,006984 -349,210158,863 -67,539-0,150 0,432-1,543
230,007302 -393,775163,398 -51,455-0,094 0,628-1,692
240,007619 -434,427166,310 -34,860-0,037 0,818-1,824
250,007937 -470,761167,569 -17,9180,021 1,000-1,938
260,008254-502,416 167,162-0,798 0,0781,172 -2,032
27 0,008571-529,079 165,09416,330 0,1351,332-2,107
280,008889 -550,483161,385 33,2960,190 1,479-2,160
290,009206-566,416 156,07349,930 0,2441,611 -2,192
30 0,009524-576,720 149,20966,069 0,2941,728-2,202
310,009841 -581,292140,862 81,5510,342 1,827-2,190
320,010159-580,087 131,11596,222 0,3871,908 -2,157
33 0,010476-573,117 120,066109,937 0,4281,970-2,102
340,010794 -560,451107,823 122,5600,464 2,012-2,026
350,011111-542,214 94,508133,964 0,4962,035 -1,930
36 0,011429-518,590 80,254144,037 0,5232,037-1,815
370,011746 -489,81165,203 152,6780,545 2,019-1,682
380,012063-456,164 49,503159,803 0,5611,981 -1,532
39 0,012381-417,984 33,312165,338 0,5721,923-1,367
400,012698 -375,64916,789 169,2310,577 1,846-1,188
410,013016-329,581 0,100171,442 0,5232,037-1,815

Продолжение таблицы 1
jtj , cuA1(tj), кВ uB1(tj), кВ uC1(tj), кВi A1(tj), кАiB1 (tj), кАiC1(t j), кА
1 234 564 5
420,013333 -280,238-16,591 171,9490,570 1,638-0,797
430,013651-228,110 -33,116170,747 0,5581,509 -0,589
44 0,013968-173,714 -49,313167,848 0,5401,366-0,375
450,014286 -117,592-65,019 163,2810,517 1,208-0,157
460,014603-60,301 -80,079157,091 0,4891,039 0,063
47 0,014921-2,411 -94,343149,340 0,4560,8590,282
480,015238 55,503-107,670 140,1050,419 0,6700,498
490,015556112,865 -119,926129,477 0,3770,475 0,709
50 0,015873169,106 -130,991117,563 0,3320,2760,913
510,01619 223,666-140,754 104,4800,283 0,0731,108
S?0,016508276,003 -149,11890,358 0,232-0,130 1,292
53 0,016825325,597 -156,00075,339 0,178-0,3321,463
540,017143 371,955-161,331 59,5710,122 -0,5311,620
550,01746414,616 -165,05943,211 0,065-0,724 1,760
56 0,017778453,157 -167,14726,421 0,008-0,9101,883
570,018095 487,194-167,574 9,369-0,050 -1,0871,987
580,018413516,389 -166,335-7,776 -0,107-1,254 2,072
59 0,01873540,453 -163,443-24,844 -0,163-1,4072,136
600,019048 559,144-158,926 -41,665-0,217 -1,5472,179
610,019365 572,279-152,831 -58,072-0,269 -1,6722,200
620,019683 579,726-145,216 -73,902-0,319 -1,7802,199
630,02 581,412-136,158 -88,997-0,365 -1,8702,176

Таблица 2
jtj, c uA2(tj), кВu B2(tj), кВuC2 (tj), кВiA2(t j), кАiB2(tj ), кАiC2(tj), кА
12 345 645
00 664,80449,241 169,3930,349-0,555 0,184
1 0,000317664,156 42,711172,658 0,434-0,553 0,083
2 0,000635656,908 35,756174,206 0,516-0,546-0,019
30,000952 643,13128,446 174,0230,592 -0,533-0,121
40,00127622,962 20,853172,110 0,662-0,516 -0,221
5 0,001587596,602 13,053168,487 0,725-0,493-0,320
60,001905 564,3135,123 163,1900,782-0,465 -0,415
7 0,002222526,415 -2,858156,270 0,830-0,432 -0,506
8 0,00254483,286 -10,810147,798 0,871-0,396-0,592
90,002857 435,353-18,655 137,8570,903 -0,355-0,673
100,003175383,094 -26,314126,545 0,925-0,311 -0,746
11 0,003492327,027 -33,712113,976 0,939-0,263-0,812
120,00381 267,711-40,775 100,2740,943 -0,213-0,870
130,004127205,733 -47,43385,576 0,938-0,161 -0,920
14 0,004444141,711 -53,61970,027 0,923-0,108-0.960
150,004762 76,281-59,272 53,7820,900 -0,053-0,991
160,00507910,092 -64,33737,003 0,8670,002 -1,012
17 0,005397-56,197 -68,76219,855 0,8260,057-1,023
180,005714 -121,927-72,503 2,5110,777 0,112-1,023
190,006032-186,446 -75,524-14,858 0,7190,166 -1,014
20 0,006349-249,111 -77,794-32,080 0,6550,218-0,994
210,006667 -309,301-79,291 -48,9830,584 0,267-0,965
220,006984-366,417 -80,001-65,399 0,5080,314 -0,926
23 0,007302-419,891 -79,915-81,165 0,4260,358-0,877
240,007619 -469,192-79,035 -96,1250,340 0,399-0,820
250,007937-513,830 -77,369-110,129 0,2510,435 -0,755
26 0,008254-553,362 -74,934-123,038 0,1590,467-0,683
270,008571 -587,394-71,755 -134,7250,066 0,495-0,603
280,008889 -615,588-67,863 -145,073-0,028 0,517-0,518
290,009206 -637,664-63,296 -153,979-0,122 0,535-0,427
300,009524 -653,403-58,100 -161,355-0,214 0,547-0,333
310,009841 -662,648-52,326 -167,127-0,305 0,553-0,234
320,010159 -665,307-46,033 -171,238-0,392 0,555-0,134
330,010476 -661,354-39,282 -173,648-0,476 0,550-0,032
340,010794 -650,828-32,141 -174,331-0,554 0,5400,070
350,011111 -633,834-24,680 -173,282-0,628 0,5250,171
360,011429 -610,541-16,974 -170,511-0,695 0,5050,271
370,011746 -581,180-9,099 -166,045-0,755 0,4790,368
380,012063 -546,043-1,134 -159,929-0,807 0,4490,461
390,012381 -505,4796,842 -152,223-0,852 0,4150,550
400,012698 -459,89114,751 -143,005-0,888 0,3760,633
410,013016 -409,73322,512 -132,365-0,915 0,3330,710

Продолжение таблицы 2
jtj , cuA2(tj), кВ uB2(tj), кВ uC2(tj), кВi A2(tj), кАiB2 (tj), кАiC2(t j), кА
1 234 564 5
420,013333 -355,50330,051 -120,410-0,933 0,2870,780
430,013651 -297,73937,290 -107,258-0,942 0,2390,842
440,013968 -237,01744,159 -93,041-0,942 0,1880,896
450,014286 -173,93850,589 -77,898-0,932 0,1350,941
460,014603 -109,13256,516 -61,981-0,913 0,0800,977
470,014021 -43,24061,881 -45,449-0,885 0,0251,003
480,015238 23,08166,632 -28,464-0,848 -0,0301,018
490,01555689,173 70,720-11,197 -0,802-0,085 1,024
50 0,015873154,378 74,1066,181-0,749 -0,1391,020
510,01619 218,04976,755 23,498-0,688 -0,1921,005
520,016508279,554 78,64140,582 -0,621-0,2430,981
530,016825 338,27979,745 57,262-0,547 -0,2910,946
540,017143393,643 80,05773,373 -0,467-0,3370,903
550,01746 445,09579,574 88,755-0,384 -0,3790,850
560,017778492,123 78,299103,255 -0,296-0,417 0,789
57 0,018095534,260 76,246116,729 -0,205-0,4520,720
580,018413 571,08873,436 129,042-0,113 -0,4820,644
590,01873 602,23969,896 140,073-0,019 -0,5070,561
600,019048 627,40665,661 149,7120,075 -0,5270,473
610,019365646,337 60,773157,863 0,168-0,541 0,380
62 0,019683658,844 55,282164,445 0,260-0,5510,284
630,02 664,80449,241 169,3930,349 -0,5550,184

Таблица 3
jtj, c auB1(tj), кВ auC1(tj), кВ aiB1(tj), кА aiC1(tj), кА
123 -82,95245
00 152,749-67,539 -0,205-1,379
10,000317158,863 -51,455-0,150 -1,543
2 0,000635163,398 -34,860-0,094 -1,692
3 0,000952166,310 -17,918-0,037 -1,824
4 0,00127167,569 -0,7980,021 -1,938
5 0,001587167,162 16,3300,078-2,032
60,001905 165,09433,296 0,135-2,107
70,002222 161,38549,930 0,190-2,160
80,00254 156,07366,069 0,244-2,192
90,002857149,209 81,5510,294 -2,202
10 0,003175140,862 96,2220,342-2,190
110,003492 131,115109,937 0,387-2,157
120,00381 120,066122,560 0,428-2,102
130,004127 107,823133,964 0,464-2,026
140,004444 94,508144,037 0,496-1,930
150,004762 80,254152,678 0,523-1,815
160,005079 65,203159,803 0,545-1,682
170,005397 49,503165,338 0,561-1,532
180,005714 33,312169,231 0,572-1,367
190,006032 16,789171,442 0,577-1,188
200,006349 0,100171,949 0,523-1,815
210,006667-16,591 170,7470,570 -0,797
22 0,006984-33,116 167,8480,558-0,589
230,007302 -49,313163,281 0,540-0,375
240,007619 -65,019157,091 0,517-0,157
250,007937 -80,079149,340 0,4890,063
260,008254 -94,343140,105 0,4560,282
270,008571 -107,670129,477 0,4190,498
280,008889 -119,926117,563 0,3770,709
290,009206 -130,991104,480 0,3320,913
300,009524 -140,75490,358 0,2831,108
310,009841 -149,11875,339 0,2321,292
320,010159 -156,00059,571 0,1781,463
330,010476 -161,33143,211 0,1221,620
340,010794 -165,05926,421 0,0651,760
350,011111 -167,1479,369 0,0081,883
360,01 1429 -167,574-7,776 -0,0501,987
370,011746 -166,335-24,844 -0,1072,072
380,012063 -163,443-41,665 -0,1632,136
390,012381 -158,926-58,072 -0,2172,179
400,012698 -152,831-82,952 -0,2692,200

Продолжение таблицы 3
способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 tj, c auB1(tj), кВ auC1(tj), кВ aiB1(tj), кА aiC1(tj), кА
123 456
410,013016 -145,216-73,902 -0,3192,199
420,013333 -136,158-88,997 -0,3652,176
430,013651 -125,747-103,208 -0,4082,132
440,013968 -114,086-116,393 -0,4472,067
450,014286 -101,291-128,421 -0,4811,981
460,014603 -87,490-139,173 -0,5101,875
470,014921 -72,819-148,542 -0,5351,751
480,015238 -57,424-156,435 -0,5541,609
490,015556 -41,459-162,773 -0,5671,451
500,015873 -25,082-167,493 -0,5751,279
510,01619 -8,455-170,549 -0,5771,094
520,016508 8,256-171,909 -0,5740,898
530,016825 24,884-171,561 -0,5650,694
540,017143 41,266-169,508 -0,5500,482
550,01746 57,237-165,771 -0,5300,266
560,017778 72,639-160,385 -0,5040,047
570,018095 87,320-153,406 -0,473-0,172
580,018413 101,132-144,903 -0,438-0,390
590,01873 113,940-134,959 -0,399-0,604
600,019048 125,615-123,674 -0,355-0,812
610,010365 136,042-111,159 -0,308-1,012
620,019683 145,116-97,540 -0,258-1,201
630,02 152,749-82,952 -0,205-1,379

Таблица 4
jtj, c auB2(tj), кВ auC2(tj), кВ aiB2(tj), кА aiC2(tj), кА
113 456
00 -79,291-48,983 0,267-0,965
10,000317-80,001 -65,3990,314 -0,926
2 0,000635-79,915 -81,1650,358-0,877
30,000952 -79,035-96,125 0,399-0,820
40,00127 -77,369-110,129 0,435-0,755
50,001587-74,934 -123,0380,467 -0,683
6 0,001905-71,755 -134,7250,495 -0,603
7 0,002222-67,863 -145,0730,517 -0,518
8 0,00254-63,296 -153,9790,535 -0,427
9 0,002857-58,100 -161,3550,547 -0,333
10 0,003175-52,326 -167,1270,553 -0,234
11 0,003492-46,033 -171,2380,555 -0,134
12 0,00381-39,282 -173,6480,550 -0,032
13 0,004127-32,141 -174,3310,540 0,070
14 0,004444-24,680 -173,2820,525 0,171
15 0,004762-16,974 -170,5110,505 0,271
16 0,005079-9,099 -166,0450,479 0,368
17 0,005397-1,134 -159,9290,449 0,461
18 0,0057146,842 -152,2230,415 0,550
19 0,00603214,751 -143,0050,376 0,633
20 0,00634922,512 -132,3650,333 0,710
21 0,00666730,051 -120,4100,287 0,780
22 0,00698437,290 -107,2580,239 0,842
23 0,00730244,159 -93,0410,188 0,896
24 0,00761950,589 -77,8980,1350,941
250,007937 56,516-61,981 0,0800,977
260,008254 61,881-45,449 0,0251,003
270,008571 66,632-28,464 -0,0301,018
280,008889 70,720-11,197 -0,0851,024
290,009206 74,1066,181 -0,1391,020
300,00952476,755 23,498-0,192 1,005
31 0,00984178,641 40,582-0,2430,981
320,010159 79,74557,262 -0,2910,946
330,01047680,057 73,373-0,337 0,903
34 0,01079479,574 88,755-0,3790,850
350,011111 78,299103,255 -0,4170,789
360,011429 76,246116,729 -0,4520,720
370,011746 73,436129,042 -0,4820,644
380,012063 69,896140,073 -0,5070,561
390,012381 65,661149,712 -0,5270,473
400,012698 60,773157,863 -0,5410,380

Продолжение таблицы 4
jtj , cauB2(tj ), кВauC2(tj ), кВaiB2(tj ), кАaiC2(tj ), кА
1 способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи, патент № 2508555 34 56
410,01301655,282 164,445-0,551 0,284
42 0,01333349,241 169,393-0,555 0,184
43 0,01365142,711 172,658-0,553 0,083
44 0,01396835,756 174,206-0,546 -0,019
45 0,01428628,446 174,023-0,533 -0,121
46 0,01460320,853 172,110-0,516 -0,221
47 0,01492113,053 168,487-0,493 -0,320
48 0,0152385,123 163,190-0,465 -0,415
49 0,015556-2,858 156,270-0,432 -0,506
50 0,015873-10,810 147,798-0,396 -0,592
51 0,01619-18,655 137,857-0,355 -0,673
52 0,016508-26,314 126,545-0,311 -0,746
53 0,016825-33,712 113,976-0,263 -0,812
54 0,017143-40,775 100,274-0,213 -0,870
55 0,01746-47,433 85,576-0,161 -0,920
56 0,017778-53,619 70,027-0,108-0,960
570,018095 -59,27253,782 -0,053-0,991
580,018413 -64,33737,003 0,002-1,012
590,01873 -68,76219,855 0,057-1,023
600,019048 -72,5032,511 0,112-1,023
610,019365-75,524 -14,8580,166 -1,014
62 0,019683-77,794 -32,0800,218-0,994
630,02 -79,291-48,983 0,267-0,965

Таблица 5
jtj, c a2uB1(tj), кВ a2uC1(tj), кВ a2iB1(tj), кА a2iC1(tj), кА
12 345 6
00 -16,591171,949 0,570-0,797
10,000317 -33,116170,747 0,558-0,589
20,000635 -49,313167,848 0,540-0,375
30,000952 -65,019163,281 0,517-0,157
40,00127 -80,079157,091 0,4890,063
50,001587-94,343 149,3400,456 0,282
6 0,001905-107,670 140,1050,4190,498
70,002222 -119,926129,477 0,3770,709
80,00254 -130,991117,563 0,3320,913
90,002857-140,754 104,4800,283 1,108
10 0,003175-149,118 90,3580,2321,292
110,003492 -156,00075,339 0,1781,463
120,00381 -161,33159,571 0,1221,620
130,004127 -165,05943,211 0,0651,760
140,004444 -167,14726,421 0,0081,883
150,004762 -167,5749,369 -0,0501,987
160,005079 -166,335-7,776 -0,1072,072
170,005397 -163,443-24,844 -0,1632,136
180,005714 -158,926-41,665 -0,2172,179
190,006032 -152,831-58,072 -0,2692,200
200,006349 -145,216-73,902 -0,3192,199
210,006667 -136,158-88,997 -0,3652,176
220,006984 -125,747-103,208 -0,4082,132
230,007302 -114,086-116,393 -0,4472,067
240,007619 -101,291-128,421 -0,4811,981
250,007937 -87,490-139,173 -0,5101,875
260,008254 -72,819-148,542 -0,5351,751
270,008571 -57,424-156,435 -0,5541,609
280,008889 -41,459-162,773 -0,5671,451
290,009206 -25,082-167,493 -0,5751,279
300,009524 -8,455-170,549 -0,5771,094
310,009841 8,256-171,909 -0,5740,898
320,010159 24,884-171,561 -0,5650,694
330,010476 41,266-169,508 -0,5500,482
340,010794 57,237-165,771 -0,5300,266
350,011111 72,639-160,385 -0,5040,047
360,011429 87,320-153,406 -0,473-0,172
370,011746 101,132-144,903 -0,438-0,390
380,012063 113,940-134,959 -0,399-0,604
390,012381 125,615-123,674 -0,355-0,812
400,012698 136,042-111,159 -0,308-1,012

продолжение таблицы 5
jtj , ca2uB1 (tj), кВa2 uC1(tj), кВa 2iB1(tj), кА a2iC1(tj), кА
12 345 6
410,013016 145,116-97,540 0,258-1,201
420,013333 152,749-82,952 -0,205-1,379
430,013651 158,863-67,539 -0,150-1,543
440,013968 163,398-51,455 -0,094-1,692
450,014286 166,310-34,860 -0,037-1,824
460,014603 167,569-17,918 -0,021-1,938
470,014921 167,162-0,798 0,078-2,032
480,015238 165,09416,330 0,135-2,107
490,015556 161,38533,296 0,190-2,160
500,015873 156,07349,930 0,244-2,192
510,01619 149,20966,069 0,294-2,202
520,016508 140,86281,551 0,242-2,190
530,016825 131,11596,222 0,387-2,157
540,017143 120,066109,937 0,428-2,102
550,01746 107,823122,560 0,464-2,026
560,017778 94,508133,964 0,496-1,930
570,018095 80,254144,037 0,423-1,815
580,018413 65,203152,678 0,545-1,682
590,01873 49,503159,803 0,561-1,532
600,019048 33,312165,338 0,572-1,367
610,019365 16,789169,231 0,577-1,188
620,019683 0,100171,442 0,523-1,815
630,02-16,591 171,9490,570 -0,797

Таблица 6
jtj, c a2uB2(tj), кВ a2uC2(tj), кВ a2iB2(tj), кА a2iC2(tj), кА
12 345 6
00 30,051-120,410 0,2870,780
10,000317 37,290-107,258 0,2390,842
20,000635 44,159-93,041 0,1880,896
30,000952 50,589-77,898 0,1350,941
40,00127 56,516-61,981 0,0800,977
50,00158761,881 -45,4490,025 1,003
6 0,00190566,632 -28,464-0,030 1,018
7 0,00222270,720 -11,197-0,085 1,024
8 0,0025474,106 6,181-0,1391,020
90,002857 76,75523,498 -0,1921,005
100,00317578,641 40,582-0,243 0,981
11 0,00349279,745 57,262-0,2910,946
120,00381 80,05773,373 -0,3370,903
130,00412779,574 88,755-0,379 0,850
14 0,00444478,299 103,255-0,417 0,789
15 0,00476276,246 116,729-0,452 0,720
16 0,00507973,436 129,042-0,482 0,644
17 0,00539769,896 140,073-0,507 0,561
18 0,00571465,661 149,712-0,527 0,473
19 0,00603260,773 157,863-0,541 0,380
20 0,00634955,282 164,445-0,551 0,284
21 0,00666749,241 169,393-0,555 0,184
22 0,00698442,711 172,658-0,553 0,083
23 0,00730235,756 174,206-0,546 -0,019
24 0,00761928,446 174,023-0,533 -0,121
25 0,00793720,853 172,110-0,516 -0,221
26 0,00825413,053 168,487-0,493 -0,320
27 0,0085715,123 163,190-0,465 -0,415
28 0,008889-2,858 156,270-0,432 -0,506
29 0,009206-10,810 147,798-0,396 -0,592
30 0,009524-18,655 137,857-0,355 -0,673
31 0,009841-26,314 126,545-0,311 -0,746
32 0,010159-33,712 113,976-0,263 -0,812
33 0,010476-40,775 100,274-0,213 -0,870
34 0,010794-47,433 85,576-0,161-0,920
350,011111 -53,61970,027 -0,108-0,960
360,011429 -59,27253,782 -0,053-0,991
370,011746 -64,33737,003 0,002-1,012
380,012063 -68,76219,855 0,057-1,023
390,012381 -72,5032,511 0,112-1,023
400,012698-75,524 -14,8580,166 -1,014

Продолжение таблицы 6
jtj , ca2uB2 (tj), кВa2 uC2(tj), кВa 2iB2(tj), кА a2iC2(tj), кА
12 345 6
410,013016 -77,794-32,080 0,218-0,994
420,013333 -79,291-48,983 0,267-0,965
430,013651 -80,001-65,399 0,314-0,926
440,013968 -79,915-81,165 0,358-0,877
450,014286 -79,035-96,125 0,399-0,820
460,014603 -77,369-110,129 0,435-0,755
470,014921 -74,934-123,038 0,467-0,683
480,015238 -71,755-134,725 0,495-0,603
440,015556 -67,863-145,073 0,517-0,518
500,015873 -63,296-153,979 0,535-0,427
510,01619 -58,100-161,355 0,547-0,333
520,016508 -52,326-167,127 0,553-0,234
530,016825 -46,033-171,238 0,555-0,134
540,017143 -39,282-173,648 0,550-0,032
550,01746 -32,141-174,331 0,5400,070
560,017778 -24,680-173,282 0,5250,171
570,018095 -16,974-170,511 0,5050,271
580,018413 -9,099-166,045 0,4790,368
590,01873 -1,134-159,929 0,4490,461
600,019048 6,842-152,223 0,4150,550
610,019365 14,751-143,005 0,3760,633
620,019683 22,512-132,365 0,3330,710
630,02 30,051-120,410 0,2870,780

Таблица 7
jtj, c uA11(tj), кВu A21(tj), кВiA11 (tj), кАiA21(t j), кА
1 234 56
0 0302,0367 160,623-0,45567 -0,39133
1 0,000317302,3097 158,888-0,38233 -0,46433
2 0,000635299,5783 155,5737-0,30533 -0,533
3 0,000952293,87 150,7133-0,225 -0,596
4 0,00127285,2407 144,355-0,142 -0,653
5 0,001587273,7767 136,5623-0,05833 -0,70367
6 0,001905259,5917 127,4120,026333 -0,74733
7 0,002222242,8267 116,9960,110667 -0,78333
8 0,00254223,6487 105,41630,194 -0,81167
9 0,002857202,2477 92,789670,275 -0,832
10 0,003175178,8363 79,240670,353333 -0,844
11 0,003492153,648 64,9040,428333 -0,848
12 0,00381126,933 49,922670,499333 -0,84333
13 0,00412798,956 34,4450,564667 -0,83033
14 0,00444469,99533 18,624670,625 -0,80867
15 0,00476240,33933 2,6193330,679 -0,77933
16 0,00507910,28267 -13,4120,726333 -0,74233
17 0,005397-19,8767 -29,30970,766 -0,698
18 0,005714-49,838 -44,91630,798667 -0,64633
19 0,006032-79,3043 -60,07670,823 -0,58833
20 0,006349-107,982 -74,63970,821333 -0,79733
21 0,006667-135,587 -88,4610,847-0,45567
220,006984 -161,845-101,403 0,846667-0,38233
230,007302 -186,494-113,338 0,837667-0,30533
240,007619 -209,289-124,146 0,820333-0,225
250,007937 -230,004-133,72 0,795-0,142
260,008254 -248,434-141,965 0,761667-0,05833
270,008571 -264,395-148,799 0,7210,026333
280,008889 -277,727-154,155 0,6726670,110667
290,009206 -288,3-157,978 0,6183330,194
300,009524 -296,008-160,232 0,5570,275
310,009841 -300,773-160,893 0,4906670,353333
320,010159 -302,549-159,955 0,4196670,428333
330,010476 -301,319-157,427 0,3440,499333
340,010794 -297,094-153,334 0,2650,564667
350,011111 -289,915-147,718 0,1836670,625
360,011429 -279,857-140,634 0,1003330,679
370,011746 -267,016-132,152 0,0160,726333
380,012063 -251,522-122,356 -0,068670,766
390,012381 -233,528-111,345 -0,152330,798667
400,012698 -213,213-99,2263 -0,234670,823

Продолжение таблицы 7
jtj , cuA11(tj), кВ uA21(tj), кВ iA11(tj), кАi A21(tj), кА
123 456
410,013016 -190,779-86,1223 -0,332330,821333
420,013333 -166,449-72,162 -0,391330,847
430,013651 -140,465-57,485 -0,464330,846667
440,013968 -113,085-42,2363 -0,5330,837667
450,014286 -84,581-26,5677 -0,5960,820333
460,014603 -55,2363-10,635 -0,6530,795
470,014921 -25,34275,403 -0,703670,761667
480,015238 4,80321,38733 -0,747330,721
490,015556 34,9006737,159 -0,783330,672667
500,015873 64,6513352,562 -0,811670,618333
510,01619 93,7667,442 -0,8320,557
520,016508121,9367 81,652-0,844 0,490667
53 0,016825148,901 95,05033-0,848 0,419667
54 0,017143174,386 107,5043-0,84333 0,344
55 0,01746198,1377 118,8893-0,83033 0,265
56 0,017778219,92 129,0933-0,80867 0,183667
57 0,018095239,517 138,014-0,77933 0,100333
58 0,018413256,733 145,563-0,74233 0,016
59 0,01873271,3987 151,6657-0,698 -0,06867
50 0,019048283,3657 156,2607-0,64633 -0,15233
61 0,019365292,5173 159,303-0,58833 -0,23467
62 0,019683298,7613 160,762-0,79733 -0,33233
63 0,02302,0367160,623 -0,45567-0,39133

Таблица 8
jtj, c uA12(tj), кВu A22(tj), кВiA12 (tj), кАiA22(t j), кА
1 234 56
0 0155,0343 215,29070,465333 -0,10967
1 0,000317158,9657 212,01570,53-0,08433
20,000635 161,3173206,634 0,59-0,05767
30,000952 162,066199,1983 0,644-0,031
40,00127 161,204189,783 0,691333-0,00433
50,001587158,7397 178,48170,731667 0,022333
6 0,001905154,698 165,40670,765 0,049667
7 0,002222149,1183 150,68730,790333 0,075667
8 0,00254142,057 134,4710,808667 0,101667
9 0,002857133,5837 116,91770,818333 0,126
10 0,003175123,7833 98,202670,819667 0,149333
11 0,003492112,752 78,511330,813333 0,171333
12 0,00381100,6007 58,040,798667 0,191333
13 0,00412787,449 36,9920,776 0,209667
14 0,00444473,42867 15,5760,745667 0,225667
15 0,00476258,67867 -5,994670,708333 0,239667
16 0,00507943,345 -27,50570,663333 0,251
17 0,00539727,58067 -48,74330,612 0,26
18 0,00571411,54233 -69,49630,555 0,266667
19 0,006032-4,61067 -89,55930,491667 0,270333
20 0,006349-20,718 -108,7310,424 0,271333
21 0,006667-36,619 -126,8230,351667 0,269667
22 0,006984-52,1563 -143,6550,276667 0,265667
23 0,007302-67,1753 -159,0590,198333 0,258667
24 0,007619-81,5267 -172,8810,118 0,249333
25 0,007937-95,068 -184,9860,036667 0,237333
26 0,008254-107,665 -195,253-0,04533 0,223
27 0,008571-119,191 -203,578-0,12633 0,206333
28 0,008889-129,533 -209,881-0,20633 0,188
29 0,009206-138,587 -214,098-0,28433 0,167333
30 0,009524-146,264 -216,187-0,35967 0,145333
31 0,009841-152,487 -216,127-0,43133 0,121667
32 0,010159-157,195 -213,919-0,49833 0,097
33 0,010476-160,341 -209,585-0,561 0,071333
34 0,010794-161,893 -203,169-0,61767 0,045
35 0,011111-161,836 -194,733-0,66833 0,017667
36 0,011429-160,171 -184,361-0,71267 -0,00933
37 0,011746-156,914 -172,158-0,74967 -0,03633
38 0,012063-152,097 -158,244-0,779 -0,063
39 0,012381-145,769 -142,757-0,80067 -0,089
40 0,012698-137,992 -125,851-0,81433 -0,114

Продолжение таблицы 8
jtj , cuA12(tj), кВ uA22(tj), кВ iA12(tj), кАi A22(tj), кА
123 456
410,013016 -128,844-107,694 -0,82-0,13767
420,013333 -118,415-88,467 -0,81767-0,16067
450,013651 -106,809-68,3607 -0,807-0,18167
440,013968 -94,142-47,5753 -0,78833-0,201
450,014286 -80,539-26,3167 -0,76167-0,218
460,014603 -66,136-4,797 -0,728-0,233
470,014921 -51,07516,771 -0,687-0,246
480,015238 -35,50738,172 -0,63867-0,256
490,015556 -19,58659,19333 -0,584-0,26367
500,015873 -3,4703379,62667 -0,524-0,26867
510,01619 12,6796799,26867 -0,45867-0,27133
520,016508 28,70433117,9243 -0,38867-0,27133
530,016825 44,443135,4073 -0,31467-0,268
540,017143 59,74151,545 -0,23733-0,26233
550,0174674,44367 166,1767-0,15833 -0,25467
56 0,01777888,40733 179,1567-0,07767 -0,24367
57 0,018095101,4923 190,3560,004333 -0,23033
58 0,018413113,5687 199,6640,085667 -0,21533
59 0,01873124,516 206,98670,166333 -0,19767
60 0,019048134,2267 212,2530,245667 -0,17767
61 0,019365142,6027 215,410,322333 -0,15667
62 0,019683149,5617 216,42530,396 -0,13367
63 0,02155,0343 215,29070,465333 -0,10967

Таблица 9
UA11, кВU A21, кВIA11, кAIA21, кA
12 34
12.599+j213.572 -6.654+j113.5780.856-j0.219 -0.796-j0.025

Таблица 10
UA12, кВU A22, кВIA12, кAIA22, кA
56 78
33.393+j109.626 -15.659+j152.2330.477+j0.329 0.176-j0.077

Таблица 11
Реальное l1, кмРасчетное l 1, кмПогрешность, %
12 3
200200 0

Класс G01R27/04 в цепях с распределенными параметрами 

способ измерения характеристик резонансных структур и устройство для его осуществления -  патент 2520537 (27.06.2014)
устройство для измерения полного сопротивления двухполюсника на свч -  патент 2485527 (20.06.2013)
петлевой резонатор -  патент 2466414 (10.11.2012)
способ испытаний пассивных четырехполюсников и панорамный измеритель для его осуществления -  патент 2452970 (10.06.2012)
способ определения параметров т-образной схемы замещения воздушной линии электропередачи -  патент 2434235 (20.11.2011)
способ определения коэффициента трансформации тока, протекающего по элементам внешней поверхности космического аппарата, в напряжение электромагнитной наводки во фрагментах бортовой кабельной сети и устройство для его осуществления -  патент 2378657 (10.01.2010)
устройство для определения параметров низкоимпедансных материалов на свч с помощью коаксиального резонатора -  патент 2326392 (10.06.2008)
способ определения текущих параметров электрического режима линии электропередачи для построения ее т-образной адаптивной модели -  патент 2308729 (20.10.2007)
способ испытаний параметров четырехполюсников и панорамный измеритель для его осуществления -  патент 2302643 (10.07.2007)
способ определения текущих параметров электрического режима линии электропередачи для построения ее г-образной адаптивной модели -  патент 2289823 (20.12.2006)
Наверх