адаптивное реле тока
Классы МПК: | H02H3/08 реагирующие на токовые перегрузки |
Автор(ы): | Фигурнов Евгений Петрович, Петрова Татьяна Евгеньевна, Осетинский Сергей Юрьевич, Лаврушко Владимир Васильевич |
Патентообладатель(и): | Фигурнов Евгений Петрович, Петрова Татьяна Евгеньевна, Осетинский Сергей Юрьевич, Лаврушко Владимир Васильевич |
Приоритеты: |
подача заявки:
1992-01-09 публикация патента:
30.11.1994 |
Сущность изобретения: устройство имеет адаптации характеристики срабатывания
= A1/(I-B1) , где
- время срабатывания; I - ток защищаемой линии; A1 и B1 - коэффициенты, и характеристики возврата, учитывающей процесс остывания проводов 
= A2/(B2-1) , где 
- время возврата реле; A2 и B2 - коэффициенты, к температуре окружающей среды. Такая адаптация обеспечивается температурной зависимостью коэффициентов A1, A2, B1, B2 . 2 з.п.ф-лы, 3 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3






Формула изобретения
1. АДАПТИВНОЕ РЕЛЕ ТОКА, содержащее датчик тока, схему сравнения, первый вход которой соединен с выходом датчика тока, первый преобразователь напряжения в частоту, реверсивный счетчик импульсов, источник эталонного напряжения, первый сумматор, первый вход которого присоединен к выходу датчика тока, первый и второй элементы И, выход первого из которых соединен с входом прямого счета, а выход второго - с входом обратного счета реверсивного счетчика импульсов, выход первого преобразователя напряжения в частоту соединен с первым прямым входом первого элемента И, второй вход которого объединен с первым инверсным входом второго элемента И, и первый выходной блок, отличающееся тем, что дополнительно введены датчик температуры окружающей среды, пять блоков функциональных преобразователей, второй сумматор, второй преобразователь напряжения в частоту, два перемножителя, семь блоков регулируемых коэффициентов, триггер и второй выходной блок, причем первые входы всех функциональных преобразователей подключены к выходу датчика температуры, вторые входы - к выходу источника эталонного напряжения, выход первого функционального преобразователя через первый блок регулируемого коэффициента подключен к второму входу схемы сравнения, к выходу которой подключены вход второго выходного блока, второй прямой вход первого элемента И, выход второго функционального преобразователя через второй блок регулируемого коэффициента соединен со вторым входом первого сумматора, выход которого соединен с первым входом первого умножителя, выход третьего функционального преобразователя через третий блок регулируемого коэффициента присоединен к первому входу второго сумматора, второй вход которого подключен к выходу датчика тока, а выход подключен к первому входу второго умножителя, выход четвертого функционального преобразователя через четвертый блок регулируемого коэффициента присоединен ко второму входу первого умножителя, выход которого через шестой блок регулируемого коэффициента подключен к первому преобразователю напряжения в частоту, выход пятого функционального преобразователя через пятый блок регулируемого коэффициента присоединен ко второму входу второго перемножителя, выход которого через седьмой блок регулируемого коэффициента подключен к входу второго преобразователя напряжения в частоту, выход которого подключен к второму прямому входу второго элемента И, первый выход переноса реверсивного счетчика импульсов присоединен к первому входу триггера, второй выход обнуления реверсивного счетчика импульсов присоединен к второму входу триггера, выход которого присоединен к третьему прямому входу второго элемента И и к входу первого выходного блока. 2. Реле по п.1, отличающееся тем, что функциональные преобразователи выполнены в виде сумматора, к каждому входу которого подключен блок регулируемого коэффициента. 3. Реле по п.1, отличающееся тем, что выходные блоки выполнены в виде последовательно соединенных модулятора и передающего устройства, электрически не связанных с ними приемного устройства, полосового фильтра и коммутационного блока.Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к электротехнике, а именно к технике релейной защиты электрических сетей, в том числе и контактных (троллейных) сетей электрифицированного транспорта. Известно большое число реле тока с зависимой характеристикой срабатывания, содержащих датчик тока защищаемого объекта, пороговые органы, генератор частоты, интегрирующий счетчик, логические элементы и выходной орган [1] . Такие реле используются для защиты электрических сетей от перегрузки током, а их характеристика срабатывания описывается выражением










I - ток защищаемой линии;
Iпуск(tокр) - ток, при котором реле тока включается в работу (пусковой ток), зависящий от температуры окружающей среды;
А"(tокр); В"(tокр) - коэффициенты, определяемые свойствами проводов (материал, сечение, конструкция, их сочетания) и зависящие от температуры окружающей среды. Характер температурной зависимости Iпуск формируется в функциональном преобразователе 2, а согласование масштаба этой зависимости с уровнем выходного сигнала датчика 14 тока осуществляется блоком 3 регулируемого коэффициента. Характер температурной зависимости коэффициента В" формируется в функциональном преобразователе 7, а согласование масштаба этой зависимости с уровнем выходного сигнала датчика 14 тока осуществляется блоком 8 регулируемого коэффициента. На выходе сумматора 9 получаем сигнал, равный I - В"(tокр). Характер температурной зависимости коэффициента А" формируется в функциональном преобразователе 5, а согласование масштаба этой зависимости с уровнем выходного сигнала сумматора 9 осуществляется блоком 6 регулируемого коэффициента. На выходе блока 6 сигнал равен а"(tокр). Сигнал на выходе умножителя 10 равен а"(tокр)[I - B"(tокр)], а на выходе блока 11 регулируемого коэффициента сигнал равен
а"(tокр)K11[I - B"(tокр)], где К11 - регулируемый коэффициент передачи блока 11. Частота импульсов на выходе преобразователя 12 равна f12 = = K11K12а"(tокр)[I - B"(tокр)], где К12 - постоянный коэффициент преобразования преобразователя напряжения в частоту, Гц/В. Времятоковая характеристика возврата адаптивного реле имеет вид:





I - ток защищаемой линии;
Iпуск(tокр) - пусковой ток (тот же, что и выше);
A"(tокр); В"(tокр) - коэффициенты, определяемые свойствами проводов и зависящие от температуры окружающей среды;
m - коэффициент, зависящий от величины тока предшествующей перегрузки и ее длительности. Характер температурной зависимости коэффициента В"" формируется в функциональном преобразователе 18, и согласование масштаба этой зависимости с уровнем выходного сигнала датчика 14 тока осуществляется блоком 19 регулируемого коэффициента. На выходе сумматора 20 сигнал равен B""(tокр). Характер температурной зависимости В"" формируется в функциональном преобразователе 15, а согласование масштаба этой зависимости с уровнем выходного сигнала сумматора 20 осуществляется блоком 16 регулируемого коэффициента. На выходе блока 16 сигнал равен а""(tокр). На выходе умножителя 21 сигнал равен а""(tокр)[B""(tокр) - I], а на выходе блока регулируемого коэффициента К22 сигнал равен a""(tокр).К22[B""(tокр) - I], где К22 - регулируемый коэффициент передачи блока 22. Частота импульсов на выходе преобразователя 23 напряжения в частоту равна f23 = K22.K23a""(tокр)[B""(tокр) - I], где К23 - постоянный коэффициент преобразования блока 23, Гц/В. Устройство работает следующим образом. Когда ток защищаемой линии превысит значение Iпуск(tокр) переключается схема 4 сравнения, которая подает сигнал включения на выходной блок 28. Срабатывание блока 28 соответствует условию сигнализации и передачи энергодиспетчеру информации о начале перегрузки линии. Одновременно выходной сигнал схемы 4 сравнения поступает на верхние входы элементов И 13 и 24. Элементы И 24 запирается, а элемент И 13 отпирается, и импульсы выходного сигнала преобразователя 12 напряжения в нагрузку проходят через элемент И 13 на вход прямого счета реверсивного счетчика 25 импульсов. Когда накопленное число импульсов в счетчике достигнет предельного значения, на его выходе переноса CR появляется сигнал, который переключает триггер 26. Выходной сигнал этого триггера включает выходной блок 27, который производит отключение защищаемой сети. Время полного значения счетчика 25 импульсов равно





где A








[I < Iпуск(tокр)] , где А""(tокр) = N/[K22.K23.a""(tокр)], что совпадает с выражением (2). Настройка требуемого значения а"" для счетчиков разной емкости N осуществляется блоком 22 регулируемого коэффициента путем изменения величины К22. После полного опорожнения счетчика 25 переключается триггер 26, возвращается в исходное положение выходной блок 27 и реле возвращается в исходное положение. Если же перегрузка возникает повторно, до того как опорожнится счетчик 25, то снова срабатывает схема 4 сравнения, отпирается элемент И 13 и запирается И 24. Снова преобразователь 12 напряжения в частоту начнет заполнять импульсами счетчик 25. Поскольку в предшествующем режиме счетчик опорожнится не полностью, лишь до некоторого значения no, то время заполнения емкости до N импульсов сокращается до значения

Iпуск(tокр) = с - btокр, (3) где с, b - постоянные коэффициенты. Например, для контактной сети из проводов ПБСМ951МФ100 имеем с = 1530 А, b = 9,4 А/oC. Выражение (3) реализуется сумматором 3 с блоками 1 и 2 регулируемых коэффициентов. При этом величина коэффициента с устанавливается блоком 2, а коэффициент b - блоком 1. В том же диапазоне температур окружающей среды коэффициент B"(tокр), входящий в выражение (1), можно представить в виде
B"(tокр) = c" - b"tокр, (4) где с", b" - постоянные коэффициенты. Так, например, для указанных проводов с" = 1460 А, b" = 9,4 А/оС. Выражение (4) реализуется устройством, приведенным на фиг.2. Величина коэффициента с устанавливается блоком 2 регулируемого коэффициента, а величина коэффициента b - блоком 1 регулируемого коэффициента. Аналогичным образом установлено, что можно использовать следующие зависимости:
B""(tокр) = с"" - b""tокр (5)
а"(tокр) = d" - g"tокр (6)
а""(tокр) = d"" - g""tокр, (7) где с"", b"", d"", g"", d", g" - постоянные коэффициенты. Так, например, для тех же проводов с"" = 1800 А; b"" = 10 А/оС; d" = 10,16.10-4 1/А; g" = 0,0317.10-4 1/АоС и т.д. Следовательно, функциональные преобразователи 5, 15, 18 могут быть выполнены в виде сумматора 3 и блоков 1 и 2 регулируемых коэффициентов. В техническом решении гальваническая развязка предусмотрена в блоках 27 и 28, которые выполняются в виде приведенного на фиг.3. В этом варианте модулятор 1 соединен последовательно с передающим устройством 2. Приемное устройство 3 последовательно соединено с полосовым фильтром (демодулятором) 4 и коммутационным блоком 5. В простейшем случае модулятор 1 представляет собой генератор прямоугольных или синусоидальных импульсов. Передающий блок может быть выполнен в виде лампочки, светодиода, инфразвукового датчика, радиопередатчика, трансформатора. В зависимости от вида передающего блока приемный блок может быть выполнен в виде фоторезистора, фотодиода, инфразвукового или радиоприемника, трансформатора. Полосовой фильтр (демодулятор) защищает от помех и пропускает к коммутационному устройству сигнал только в случае, если приемник 3 воспринимает сигналы той частоты, которая соответствует частоте генератора 1. Гальваническая развязка высоковольтной части схемы, включая блоки 1 и 2 от той части, которая находится под низким потенциалом (блоки 3-5), осуществляется воздушным промежутком или изоляцией между передающим 2 и приемным 3 устройствами. Технико-экономическая эффективность определяется тем, что реле тока автоматически адаптируется к температуре окружающей среды и величине тока в линии как при перегрузке, так и при токах меньше длительно допустимых. Это позволяет при низких температурах окружающей среды более полно использовать нагрузочную способность линии. За счет указанной адаптации более надежно устанавливается время срабатывания и возврата реле при повторных перегрузках. В то же время при высоких температурах окружающей среды более надежно предотвращается возможный при перегрузках пережог проводов линии. Таким образом повышается надежность защиты проводов линии от ненормальных режимов и устойчивость электроснабжения потребителей.
Класс H02H3/08 реагирующие на токовые перегрузки