способ выявления асинхронного режима электропередачи

Классы МПК:H02J3/24 устройства для предотвращения или ослабления колебаний мощности в сетях
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Акционерное общество открытого типа "Читаэнерго"
Приоритеты:
подача заявки:
1993-11-03
публикация патента:

Использование: в автоматике ликвидации асинхронного режима в энергосистеме. Сущность: фиксируют циклы колебаний амплитуды тока электропередачи, контролируют из период и количество, измеряют минимальные и максимальные значения амплитуды тока в каждом цикле, измеряют во всех циклах амплитудные значения Im тока в каждом из полупериодов, начиная с максимального значения Io, вычисляют приращения способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246Im как разность между предыдущим и последующим значениями, вычисляют отношения минимальных и максимальных значений амплитуды тока к ее максимальному значению в начальном цикле. Формируют опорную величину, как сумму заданных долей способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 20422461 и способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 20422462 от Io и разности Io и Im-1 фиксируют асинхронный режим, если способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246Im не превышает опорную величину в каждом цикле колебаний. 3 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3

Формула изобретения

СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ АСИНХРОННОГО РЕЖИМА ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, согласно которому фиксируют циклы колебаний амплитуды тока электропередачи, контролируют их период и количество, измеряют минимальные и максимальные значения амплитуды тока в каждом цикле, вычисляют отношения B1 и B2 минимальных и максимальных значений амплитуды тока к ее максимальному значению в начальном цикле и выявляют асинхронный режим по наличию колебаний амплитуды тока с периодом, не более заданного, в течение заданного количества циклов при условии, что B1 и B2 находятся в установленных для каждого пределах, отличающийся тем, что дополнительно измеряют во всех циклах амплитудные значения Im тока в каждом из полупериодов, начиная с максимального значения Iо, вычисляют абсолютные приращения способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246Im амплитуды, как разность предыдущего Im-1 и последующего Im ее значений, вычисляют разность I0 и Im-1, формируют опорную величину, как сумму заданных долей способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 20422461 и способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 20422462 от I0 и упомянутой разности соответственно, и выявляют асинхронный режим, если способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246Im не превышает опорную величину в каждом цикле колебаний тока.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к электротехнике, а именно к противоаварийной автоматике энергосистем, и может быть использовано в автоматике ликвидации асинхронного режима (АР).

Известен способ [1] в соответствии с которым АР выявляют по наличию колебаний режимного параметра электропередачи, например тока с периодом Тк не более заданного Ткр, в течение времени не менее заданного или определенного количества No циклов этих колебаний при условии, что отношение В1 минимального Imin.i значения амплитуды тока к ее максимальному Imax.i значению в каждом цикле остается в установленных пределах. Следовательно, условия выявления АР, если режимным параметром является ток электропередачи, можно записать следующим образом:

B1=Imin.i/Imax.i < Вср, (1)

nкспособ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246No, (2)

Ткспособ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246Tкр, (3) где Вср максимально возможное значение В1 в АР, не превышающее обычно 0,2-0,3.

Недостатком этого способа является низкая селективность при асинхронных качаниях (СК) с малой, в пределе нулевой, исходной нагрузкой. В таких режимах амплитуда тока электропередачи может принимать нулевое значение дважды за один цикл СК и условие (3) не позволяет отстроиться от СК за установленные три-четыре цикла, что приводит к ложной фиксации АР.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту к предлагаемому способу является способ выявления АР [2] свободный от отмеченного выше недостатка за счет дополнительного контроля отношения В2 максимальных значений Imax.i амплитуда тока к ее максимальному значению Imax.о в начальном цикле, причем В2 должно быть больше установленного значения Ввр (обычно Ввр=0,8) в течение контролируемого количества циклов No:

B2=Imax.i/Imax.o > Bвр. (4)

Кроме того, в условии (1) значение амплитуды тока Imax.i заменено Imax.o и условие учитывается в виде:

Bi=Imin.i/Imax.o. (5)

С точки зрения селективности условия (1) и (6) практически равнозначны. При их согласовании с условием (4) расчетные значения No.max отличаются не более чем на 5% что не отражается на выборе No.

Недостатком рассмотренного способа является низкая селективность при колебаниях тока в режимах многократных коротких замыканий (КЗ), например, через перемежающуюся дугу или в циклах КЗ неуспешное АПВ. Эти колебания будут учитываться во всех случаях, когда выполняется условие (5), что происходит при близких КЗ. Увеличение No уменьшает быстроту срабатывания, не исключая ложной фиксации АР при КЗ через перемежающуюся дугу.

Целью изобретения является повышение селективности в режимах многократных КЗ. Полученный при этом технический результат проявляется в снижении вероятности излишних срабатываний устройств АЛАР, где это изобретение может быть реализовано.

Цель достигается тем, что в известном способе, согласно которому фиксируют циклы колебаний амплитуды тока электропередачи, контролируют их пеpиод и количество, измеряют минимальные и максимальные значения амплитуды тока в каждом цикле, вычисляют отношения В1 и В2 упомянутых минимальных и максимальных значений амплитуды тока к ее максимальному значению в начальном цикле и выявляют асинхронный режим по наличию колебаний амплитуды тока с периодом не более заданного в течение заданного количества циклов при условии, что В1 и В2 находятся в установленных для каждого пределах, дополнительно измеряют во всех циклах амплитудные значения Im тока в каждом из полупериодов, начиная с максимального значения Io, вычисляют абсолютные приращения способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 Im амплитуды как разность между предыдущим Im-1 и последующим Im ее значениями, вычисляют разность Io и Im-1, формируют опорную величину как сумму заданных долей способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 1 и способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 2 от Io и упомянутой разности соответственно и выявляют асинхронный режим, если способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 Im не превышает опорную величину в каждом цикле колебаний тока.

Сопоставительный анализ признаков заявленного решения и признаков аналога и прототипа свидетельствуют о его соответствии критерию "новизна".

Признаки отличительной части формулы изобретения решают функциональную задачу реализации дополнительного условия выявления АР, с помощью которого можно отличить колебания тока в АР и при многократных КЗ, исключить фиксацию последних, повышая тем самым селективность. Это условие в соответствии с принятыми выше обозначениями можно записать так:

способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 Im < способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 1Io+ способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 2 (Io-Im-1)=Ion (6)

На фиг. 1 показано изменение амплитуды тока Im(m=0.M), его абсолютных приращений способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 Im(m= 1.M) за полупериод и опорной величины Ion" и Ion"" для разных сочетаний способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 1 и способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 2 в зависимости от угла способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 между эквивалентными ЭДС по концам электропередачи во второй половине (способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 < способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 < 2 способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246) цикла АР; на фиг. 2 приведена функциональная схема; на фиг. 3 временные диаграммы, поясняющие ее работу.

При равенстве эквивалентных ЭДС амплитуда Im тока m-ного полупериода (фиг. 1) может быть определена по формуле

Im= Ioспособ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 cos способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 (7) где способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 изменение угла способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 за полупериод.

Величина способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 зависит от количества полупериодов М, которые в свою очередь определяются соотношением периодов То и Та тока и АР (на фиг. 1 То=0,02 с; Та=0,1 с):

способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 (8)

Абсолютное приращение способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 Im амплитуды с учетом (7) составит

способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246Im= Im-Im-1= 2Ioспособ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246sin способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 sin способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246

(9)

Погрешность не превысит 1% при Та не менее 0,1 с, если (9) представить в более удобном виде:

способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246Im= способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 Ioспособ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 sin способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246

(10)

Очевидно в цикле АР

способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246Im< способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 Io= способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246Io (11)

По (8) для выбранных условий способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 0,314 и, следовательно, выполнение (6) можно гарантировать при Та способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 0,1 с, если принять способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 1 способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 и способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 20 (I"on на фиг. 1). Однако в этом случае чувствительность к КЗ достаточно низка, так как требуется абсолютное приращение способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 Iкз в цикле отключения КЗ больше 0,314 Io. При обстоятельствах, осложняющих процесс отключения (высокая индуктивность коммутируемой цепи, наличие дребезга), возможна ложная фиксация циклов КЗ.

Восприимчивость к КЗ можно повысить двумя способами:

оптимальным сочетанием способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 1 и способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 2, которое по расчетам получается при способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 1 0,5 способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 и способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 2= способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 (Ion"" на фиг. 1):

ограничением действия (6) начальным циклом АР, когда Та в худшем случае равно 0,2с и способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 составит 0,16 по (8) и (11).

Совместное применение этих способов (способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 1 0,08; способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 2=0,16) позволяет увеличить чувствительность к КЗ в четыре раза, так как способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246Iкз за первый полупериод, когда оно обычно максимально, должно быть больше Ion(m-1)=0,08 Io.

Таким образом, введение дополнительного условия (6) для выявления АР решает задачу повышения селективности при КЗ, исключая ложную фиксацию его циклов, причем правильный выбор способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 1 и способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 2 гарантируют реакцию по (6) на КЗ в любых практических случаях.

Функциональная схема устройства, реализующая предлагаемый способ (фиг. 2), содержит блок 1 контроля наличия колебаний тока из последовательно включенных элемента 17 сравнения и формирователя 18 импульсов с инверсным и прямым выходами; блок 2 измерения амплитудных значений тока, блок 3 измерения Im-1 и вычисления способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 Im; блок 4 поцикловой коррекции экстремальных значений амплитуды тока; блоки 5, 7 и 8 измерения Imax.o, Imax.i и Imin.i; элемент 6 сравнения; блок 9 контроля периода колебаний тока; органы 10 и 13 вычисления отношений В2 и В1 и контроля пределов их изменения; элемент 11 триггерного типа; блок 12 вычисления Ion; логические элементы 14 и 15 типа 4 И-НЕ и 3 ИЛИ-НЕ; счетчик 16 циклов.

Схема может быть реализована, например на базе интегральных микросхем. При этом на выходах блоков, осуществляющих измерение и вычисление, будут присутствовать напряжения U, пропорциональные токовым величинам I:

U=Ka способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 I, (12) где Ka коэффициент пропорциональности, Ом.

Блоки 4, 7, 8 и 9 на фиг. 2 можно выполнить по аналогии с блоками 2, 8, 9 и 6 того же назначения на фиг. 1 [1]

Блок 5 удобно выполнить в виде амплитудного детектора.

Остальные блоки выполняют элементарные математические и логические функции, и их практическая реализация не вызывает затруднений.

Работа схемы поясняется с помощью временных диаграмм (фиг. 3), на которых обозначены выходные напряжения блоков Uij (i индекс блока, j номер выхода), уровень Uon1 на котором фиксирует наличие колебаний, период Тк этих колебаний и время срабатывания Ткр органа 9.

Ток электропередачи через трансформатор тока поступает на вход блока 2, где линейно преобразуется в снимаемое с выхода напряжение U2, каждый уровень которого пропорционален амплитуде соответствующего полупериода входного тока. Это напряжение подается на вход блока 1 для сравнения с помощью элемента 17 с заданным уровнем Uon1, при превышении которого элемент 17 срабатывает (U17> 0). В моменты срабатывания на выходах формирователя 18 друг за другом появляются отрицательный (U18= 0) и положительный (U18.2> 0) короткие (1-2 мс) импульсы, свидетельствуя о наличии колебаний тока.

Последний осуществляет сброс блока 9, выходное напряжение которого U9 переходит с нулевого на положительный уровень. Оно остается неизменным, если время следующего импульса U18.2, равное Тк, не превышает время Ткр срабатывания блока 9, т.е. выполняется условие (3).

Положительное напряжение U9 деблокирует орган 5 по установочному входу, в то время как на его информационном входе всегда присутствует напряжение U2. Его максимальное значение, пропорциональное Imax.o, "запомнится" на выходе органа 5 в виде U5 до тех пор, пока I9 не примет нулевое значение, выравнивающее U5 и U2.

Одновременно U2 поступает на вход блока 3, на выходах которого формируются напряжения U3.1 и U3.2, пропорциональные соответственно способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 Im и Im-1. Кроме того, U2 подается на входы блоков 4,7 и 8. Блок 4 вырабатывает короткие (1-2 мс) положительные импульсы по первому U4.1 и второму U4.2 выходам в моменты изменения знака производной с положительных значений на отрицательные и обратно. Следовательно, в каждом цикле колебаний импульсы U4.1 устанавливают на выходе 7 сигнал U7, соответствующий максимальным амплитудным значениям U2, а импульсы U4.2 устанавливают на выходе блока сигналы U8, соответствующие минимальным амплитудным значениям U2. Очевидно, что сигналы U7 и U8 пропорциональны Imax.i и Imin.i.

Блоки 10 и 13, которые наиболее просто реализуются в виде компараторов, срабатывают (U10>0 и U13>0) при следующих отношениях входных сигналов:

U7> Bвр способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 U5, (13)

U8 > Bвp способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 U5 (14)

С учетом пропорциональности по (12) эти условия адекватны (4) и (5) и обеспечивают отстройку от синхронных качаний.

Блок 12 вычисляет напряжение U12, пропорциональное Ion, из условия (6):

U12= способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 1U7+ способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 2(U7-U3.2)=Ka[ способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 1Io+

+ способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 2(Io-Im-1)]KaIon (15)

Это напряжение сравнивается с U3.1 с помощью элемента 6 по адекватному (6) условию

U3.1< U12(Ka способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 Im< KaIon). (16)

В связи с тем, что способ выявления асинхронного режима электропередачи, патент № 2042246 Im изменяется каждый полупериод входного тока, нарушение условия (16) "запоминается" до очередного импульса U18.1 посредством элемента 11 триггерного типа, выходное напряжение которого U11 при этом становится равным нулю.

При выполнении всех условий (2)-(5) выявления АР напряжения U9-U11 и U13 на всех входах элемента 14 типа 4И-НЕ его выходное напряжение U14 принимает нулевое значение. Это напряжение подается на вход элемента 15 типа 3ИЛИ-НЕ и установочный вход счетчика 16 циклов. На другие входы элемента 15 поступает нулевое напряжение U16 (счетчик не сработал) и при колебаниях тока отрицательные импульсы U18.1, которые проходят на выход элемента 15 в виде положительных импульсов U15. Последние поступают на счетный вход счетчика 16 и учитываются им. После прохождения заданного числа No этих импульсов счетчик срабатывает (U16> 0), устанавливает в нуль элемент 15 и фиксирует факт выявления АР.

При синхронных качаниях нарушается одно из условий (4) или (5) (U10=0 или U13= 0). При КЗ не выполняется условие (6) (U11=0), а при АР с большим периодом Та условие (3). Во всех этих случаях выходное напряжение U14 элемента 14 становится положительным, сбрасывая счетчик 16 и блокируя прохождение положительных импульсов на выход элемента 15 и счетный вход.

Класс H02J3/24 устройства для предотвращения или ослабления колебаний мощности в сетях

система стабилизации напряжения на протяженной линии электропередачи -  патент 2520311 (20.06.2014)
устройство для управления трехфазной и однофазной нагрузками по силовой четырехпроводной сети -  патент 2516218 (20.05.2014)
устройство для выявления источника синхронных колебаний -  патент 2508591 (27.02.2014)
способ предотвращения лавины напряжения в энергосистеме -  патент 2508590 (27.02.2014)
устройство для защиты оборудования энергетической системы -  патент 2503111 (27.12.2013)
устройство для энергопитания длинной статорной обмотки с несколькими секциями обмотки -  патент 2491695 (27.08.2013)
способ автоматического распределенного отключения нагрузки для целей снижения перетоков активной мощности по элементам энергосистемы при их перегрузке -  патент 2476969 (27.02.2013)
демпфирование электромагнитных колебаний в системах энергоснабжения -  патент 2461944 (20.09.2012)
устройство для контроля эффективности энергоиспользования в потребительских энергетических системах -  патент 2458445 (10.08.2012)
устройство защиты от потери питания -  патент 2450404 (10.05.2012)
Наверх