способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий на землю

Классы МПК:H02H3/16 реагирующие на ток замыкания на землю, на корпус или на массу
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2013-05-07
публикация патента:

Использование: в области электротехники. Технический результат заключается в повышении селективности и надежности защиты. В способе в качестве контролируемой электрической величины используют ток обратной последовательности защищаемых линий, который выделяют путем измерения или вычисления, как симметричную составляющую трехфазной системы токов линии. Измерения или вычисления тока обратной последовательности ведут непрерывно до и после возникновения замыкания на землю для всех защищаемых линий. В качестве входного параметра на срабатывание защиты используют приращение тока обратной последовательности, которое определяют сразу же после возникновения замыкания путем вычитания из текущего значения тока обратной последовательности запомненного ранее до замыкания на землю аналогичного значения тока обратной последовательности. 1 ил. способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075

способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075

Формула изобретения

Способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий на землю, при котором измеряют, выделяют и контролируют электрическую величину в защищаемой сети путем измерения или вычисления из трехфазной системы токов линии, причём измерения или вычисления производят непрерывно до и после возникновения замыкания на землю, затем сравнивают полученные величины входного параметра для каждой линии сети с уставкой на срабатывание защиты или относительно сравнивают упомянутые величины между собой с последующей фиксацией поврежденной линии, отличающийся тем, что в качестве контролируемой величины используют ток обратной последовательности защищаемых линий, а в качестве входного параметра на срабатывание защиты используют приращение тока обратной последовательности, возникающее при замыкании на землю, причем упомянутое приращение определяют сразу же после возникновения замыкания путем вычитания из текущего значения тока обратной последовательности, запомненного ранее, до замыкания на землю аналогичного значения тока обратной последовательности.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к электроэнергетике и предназначено для защиты электрических сетей 6-35 кВ с изолированной нейтралью от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ), а также может быть использовано в сетях с заземлением нейтрали через резистор или компенсирующий реактор.

Известные способы токовой защиты от ОЗЗ [1-6] основываются на контроле различных признаков возникновения ОЗЗ:

- тока нулевой последовательности;

- высших гармоник в токе нулевой последовательности;

- фазовых соотношений первой гармоники тока и напряжения нулевой последовательности;

- знака (направления) первоначального броска тока нулевой последовательности при ОЗЗ и др.

Наиболее широко применяется в сетях 6-35 кВ с изолированной и резистивно заземленной нейтралью способ защиты, основанный на контроле действующего значения тока нулевой последовательности защищаемых линий. Этот ток измеряют и выделяют с помощью фильтров тока нулевой последовательности (ФТНП) или специальных трансформаторов тока нулевой последовательности (ТТНП), или вычисляют по токам трех фаз как симметричную составляющую трехфазной системы токов линии. В этом способе защиту каждой линии требуется отстраивать от собственного тока нулевой последовательности линии и учитывать возможный при ОЗЗ бросок тока. Поврежденную линию фиксируют по величине разности общего для данной сети тока нулевой последовательности (тока ОЗЗ) и собственного тока поврежденной линии.

Признаки известного способа, совпадающие с существенными признаками заявляемого изобретения, - путем измерений контролируют трехфазную систему токов линии и выделяют из нее электрическую величину в виде симметричной составляющей трехфазной системы токов.

Защита от ОЗЗ, основанная на этом известном способе, работает селективно, но только в сетях с большим числом отходящих от секции шин линий и при однородной конфигурации сети по виду (воздушные или кабельные) и параметрам защищаемых линий. Достаточная чувствительность известной защиты возможна только в сетях, где общий ток замыкания на землю превышает собственный ток нулевой последовательности для отдельных линий в 5-6 раз и более [4].

Причинами, препятствующими получению технического результата, который обеспечивается предлагаемым техническим решением, являются: зависимость входного параметра известной защиты от величины собственного тока нулевой последовательности поврежденной линии; возможная соизмеримость собственного тока линии и общего для данной сети тока замыкания на землю; чувствительность защиты зависит от конфигурации сети и может оказаться недостаточной, защита при этом становится вообще неработоспособной.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому способу относится способ защиты от ОЗЗ путем формирования и контроля приращения тока нулевой последовательности при возникновении замыкания на землю [7]. В защите по этому способу обеспечивают отстройку от тока небаланса на выходе ФТНП. Приращение тока выделяют из результата измерений тока трех фаз защищаемой линии. Сигнал с выхода ФТНП подают на формирователи проекций вектора измеренного тока нулевой последовательности для получения его ортогональных составляющих. Эти составляющие непрерывно запоминают до возникновения ОЗЗ. При возникновении замыкания запоминание приостанавливают и далее с помощью упомянутых формирователей получают ортогональные составляющие измеренного тока также и в режиме ОЗЗ. Затем с помощью сумматоров путем вычитания из текущих значений ортогональных составляющих ранее запомненных аналогичных значений определяют приращения значений ортогональных составляющих, по которым вычисляют значение приращения модуля тока нулевой последовательности защищаемой линии.

Такие измерения, определение ортогональных составляющих и вычисления приращений модуля токов нулевой последовательности производят одновременно для всех защищаемых линий сети. Полученные значения приращений тока используют в качестве входного параметра на срабатывание защиты от ОЗЗ.

Признаки прототипа, совпадающие с существенными признаками заявляемого изобретения, - измерение, выделение и контроль электрической величины в защищаемой сети путем измерения или вычисления из трехфазной системы токов линии; измерения или вычисления производят непрерывно до и после возникновения замыкания на землю; сравнение полученных величин входного параметра для каждой линии сети с уставкой на срабатывание защиты или относительное сравнение упомянутых величин между собой с последующей фиксацией поврежденной линии.

Причиной, препятствующей получению технического результата, который обеспечивается предлагаемым техническим решением, является то, что защита по прототипу основана на контроле электрической величины в виде приращения модуля тока нулевой последовательности, который зависит от конфигурации электрической сети. Уставку на срабатывание защиты каждой линии требуется выбирать с учетом собственного тока нулевой последовательности этой линии, т.е. необходима отстройка от собственного тока линии. При соизмеримости собственного тока с общим для сети током ОЗЗ необходимая чувствительность защиты не обеспечивается. Такая защита тоже может оказаться неработоспособной.

Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, - создание способа защиты от ОЗЗ с повышенной селективностью действия защиты, обеспечивающего повышение надежности и достоверности выявления поврежденной линии в трехфазной сети.

Поставленная задача была решена за счет того, что в известном способе токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий на землю, при котором измеряют, выделяют и контролируют электрическую величину в защищаемой сети путем измерения или вычисления из трехфазной системы токов линии, причем измерения или вычисления производят непрерывно до и после возникновения замыкания на землю, затем сравнивают полученные величины входного параметра для каждой линии сети с уставкой на срабатывание защиты или относительно сравнивают упомянутые величины между собой с последующей фиксацией поврежденной линии, согласно изобретению в качестве контролируемой величины используют ток обратной последовательности защищаемых линий, а в качестве входного параметра на срабатывание защиты используют приращение тока обратной последовательности, возникающее при замыкании на землю, причем упомянутое приращение определяют сразу же после возникновения замыкания путем вычитания из текущего значения тока обратной последовательности запомненного ранее до замыкания на землю аналогичного значения тока обратной последовательности.

Признаки заявляемого способа, отличительные от прототипа, - в качестве контролируемой величины используют ток обратной последовательности защищаемых линий; в качестве входного параметра на срабатывание защиты используют приращение тока обратной последовательности, возникающее при замыкании на землю; упомянутое приращение определяют сразу же после возникновения замыкания путем вычитания из текущего значения тока обратной последовательности запомненного ранее до замыкания на землю аналогичного значения тока обратной последовательности.

При анализе других известных технических решений заявителем не выявлена совокупность признаков, отличающих заявленное техническое решение от прототипа, приводящая к повышению селективности действия защиты и достоверности выявления поврежденной линии в трехфазной сети. Также не выявлено использование для целей защиты трехфазных сетей такой электрической величины, как приращение тока обратной последовательности защищаемых линий. То есть можно сделать вывод о соответствии заявляемого технического решения критериям «новизна» и «изобретательский уровень».

На чертеже приведена функциональная блок-схема защиты от ОЗЗ по предлагаемому способу.

Блок-схема содержит следующие функциональные блоки:

1 - блок в виде фильтра для измерения или в виде цифрового модуля для вычисления тока обратной последовательности как симметричной составляющей трехфазной системы токов защищаемой линии;

2 - блок, где запоминают значение тока обратной последовательности перед возникновением ОЗЗ;

3 - блок операции вычитания и определения значения приращения тока обратной последовательности;

4 - блок сравнения приращения тока обратной последовательности с уставкой (или сравнения между собой приращений тока обратной последовательности всех защищаемых линий) и формирования логического сигнала на срабатывание (или несрабатывание) защиты;

5 - исполнительный орган защиты.

Способ осуществляется следующим образом.

На входы блока 1 подаются токи трех фаз, измеренные с помощью трансформаторов тока в начале линии. В блоке 1 с помощью специального фильтра выделяют или с помощью вычислительного модуля в цифровом виде вычисляют ток обратной последовательности линии в соответствии с формулой [8]:

способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075

где способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075 , способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075 , способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075 - комплексные значения токов трех фаз линии;

способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075 - оператор поворота на комплексной плоскости.

Сигнал о значении способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075 с выхода блока 1 поступает на первый вход блока 2 и на первый вход блока 3.

В блоке 2 запоминают значение тока обратной последовательности, которое было перед возникновением ОЗЗ - способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075 . Запоминание приостанавливают по сигналу о возникновении ОЗЗ, поступающему на второй вход блока 2 в виде напряжения нулевой последовательности (напряжения смещения нейтрали в сети - U 0). С выхода блока 2 сигнал с запомненным значением способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075 поступает на второй вход блока 3.

В блоке 3 производят операцию вычитания из текущего значения тока обратной последовательности ранее запомненного в блоке 2 аналогичного значения и определяют приращение тока обратной последовательности при возникновении ОЗЗ по формуле:

способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075

где способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075 - значение тока обратной последовательности линии, которое будет сразу же после возникновения ОЗЗ.

На выходе блока 3 формируют сигнал способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075 в виде модуля комплекса приращения тока обратной последовательности, который используют в качестве входного параметра на срабатывание защиты.

Действия и операции вычислений согласно формулам (1) и (2) производят одновременно для всех защищаемых линий сети. В результате получают ряд значений способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075 I2i по числу линий.

Сигнал способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075 I2 с выхода блока 3 поступает на вход блока 4, в котором путем сравнения полученного приращения тока обратной последовательности с заранее заданной величиной (уставкой), например, с небольшой небалансной величиной, фиксируют поврежденную линию, если приращение тока на линии превысит уставку. Или возможен другой алгоритм работы защиты, когда в блоке 4 путем относительного сравнения упомянутых приращений тока всех защищаемых линий между собой по наибольшей величине приращения тока обратной последовательности фиксируют поврежденную линию. Сигнал с блока 4 поступает на вход исполнительного органа защиты (блок 5).

Для практического осуществления предлагаемого способа защиты от ОЗЗ могут быть использованы известные устройства и функциональные элементы. Для подключения защиты к сети можно использовать устанавливаемые в начале каждой линии пофазно три одинаковых трансформатора тока и один на секцию шин трансформатор напряжения. В блоке 1 можно применить известные аналоговые фильтры тока обратной последовательности или цифровые вычислительные модули. Функцию «Память» в блоке 2 можно осуществить также аналоговыми или цифровыми элементами. Для операции «Вычет» в блоке 3 можно использовать сумматор с одним инверсным входом. В функциональном блоке 4 можно применить известные схемы сравнения по величине аналоговых или цифровых сигналов, а для варианта алгоритма действия защиты с относительным сравнением приращений тока между собой удобно использовать схемы, работающие по принципу максиселектора.

Наиболее просто способ можно осуществить с использованием микропроцессорных устройств с соответствующим программным обеспечением, что обеспечит создание высокоэффективной быстродействующей селективной защиты от ОЗЗ.

Теоретической основой предлагаемого способа защиты от ОЗЗ является известное из ТОЭ [8] положение, что в сетях с изолированной нейтралью в трехфазной системе токов нагрузки линий могут содержаться только две симметричные составляющие токов: ток прямой и ток обратной последовательностей (ток нулевой последовательности отсутствует). Также учитывается положение, что возникновение ОЗЗ в сети не изменяет режим работы нагрузок линий, т.к. при этом линейные напряжения в сети остаются неизменными. Кроме того, считается, что за время работы быстродействующей защиты от ОЗЗ (доли секунды) вероятность изменения токов нагрузки весьма мала и, следовательно, токи нагрузки за это время остаются неизменными. Учитывается также, что при металлическом замыкании фазы на землю напряжение поврежденной фазы относительно земли уменьшается до нуля, а напряжения двух других неповрежденных фаз увеличиваются до линейного значения. Например, при замыкании на землю фазы А будет справедливо:

UA =0: способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075 ; способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075

Для нормального режима работы сети (до ОЗЗ) для любой к-й линии сети трехфазную систему токов можно записать в виде:

способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075 ;

способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075

способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075 ;

где способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075 , способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075 , способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075 - комплексы фазных токов нагрузки к-й линии;

способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075 , способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075 , способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075 - комплексы емкостных токов фаз к-й линии на землю;

способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075 , способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075 , способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075 - емкости фаз к-й линии относительно земли;

способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075 , способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075 , способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075 - комплексы напряжений фаз относительно земли.

Ток обратной последовательности трехфазной системы (4) согласно (1) на любой к-й линии сети будет равен:

способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075

Второе слагаемое в выражении (5) можно считать равным нулю, т.к. в симметричных трехфазных сетях емкости фаз равны между собой C=C=C . При этом до ОЗЗ напряжения фаз по величине также будут равны между собой UфA=UфB=UфC и сдвинуты по фазе на 120°. Следовательно, трехфазная система емкостных токов фаз на землю образует симметричную систему, для которой способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075 (практически эта составляющая до ОЗЗ будет незначительной небалансной величиной способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075 ).

Таким образом, в нормальном режиме работы сети (до ОЗЗ) контролируемая величина тока обратной последовательности на всех защищаемых линиях будет обусловлена только возможной несимметрией нагрузок линий. То есть до ОЗЗ сигнал на выходе функционального блока 1 (см. чертеж) и запоминаемый сигнал в блоке 2 будет пропорционален току обратной последовательности нагрузки защищаемой линии:

способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075

В режиме ОЗЗ в точке замыкания на землю и, следовательно, через трансформатор тока в поврежденной фазе на поврежденной линии будет протекать общий (суммарный) для данной сети ток однофазного замыкания:

способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075

где Uф - фазное напряжение сети;

Сп - емкость одной фазы относительно земли поврежденной линии;

способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075 - емкостей одной фазы относительно земли всех неповрежденных линий;

m - число неповрежденных линий сети.

Если за начало отсчета на комплексной плоскости принять положение вектора напряжения фазы А, совпадающее с вещественной осью, то тогда комплексы фазных напряжений для режима ОЗЗ в соответствии с (3) можно записать в виде:

способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075 ; способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075 ; способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075

Емкостные токи фаз на землю линий можно представить в виде:

- для неповрежденной линии сети:

способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075 ; способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075 ; способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075

- для поврежденной линии:

способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075 ; способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075 ;

способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075

Тогда трехфазные системы токов линий для режима ОЗЗ на основании (7), (9) и (10) аналогично (4) можно записать:

- для неповрежденных линий сети:

способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075 ;

способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075

способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075 ;

- для поврежденной линии сети:

способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075 ;

способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075

способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075

Токи обратной последовательности защищаемых линий в режиме ОЗЗ будут равны:

- на неповрежденных линиях с учетом (11) -

способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075

- на поврежденной линии с учетом (12) -

способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075

С учетом условия, что за время срабатывания защиты токи нагрузки на любой к-й линии остаются неизменными, т.е. способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075 или способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075 , приращения тока обратной последовательности при возникновении ОЗЗ будут равны:

- на всех неповрежденных линиях сети с учетом (5) и (13) -

способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075

- на поврежденной линии с учетом (5) и (14) -

способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075

Таким образом, математическое обоснование предлагаемого способа защиты от ОЗЗ доказывает, что при возникновении в сети ОЗЗ на выходе блока 3 (см. чертеж) защит всех неповрежденных линий сигналы, контролируемые для целей защиты, будут равны нулю, т.е. способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075 (практически они могут быть незначительной небалансной величиной способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075 I2нiспособ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075 I2нбi).

Только на поврежденной линии сигнал на выходе блока 3 защиты будет наибольшим. По величине он будет равен одной третьей от величины общего (суммарного) тока однофазного замыкания на землю в данной сети, т.е.

способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075

Следовательно, можно утверждать, что защита от ОЗЗ по предлагаемому способу будет характеризоваться весьма высокой чувствительностью и селективностью действия.

Предлагаемый способ защиты от ОЗЗ можно применять также и в сетях, где нейтраль заземлена через резистор или дугогасящий (компенсирующий) реактор.

Если нейтраль заземлить через резистор RN, то ток однофазного замыкания увеличится за счет активной составляющей тока через резистор способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075 и будет равен:

способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075

Приращение тока обратной последовательности на поврежденной линии при ОЗЗ будет еще большим, т.к. оно будет равно:

способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075

где Iозз - ток однофазного замыкания на землю до применения резистора. Приращения токов обратной последовательности на всех неповрежденных линиях будут равны нулю (как и в сети с изолированной нейтралью). То есть в сетях с заземлением нейтрали через резистор чувствительность предлагаемой защиты будет еще более высокой.

В сети с заземлением нейтрали через дугогасящий реактор (ДР) ток однофазного замыкания будет меньшим. Он зависит от остаточного реактивного тока Iр.ост=IC-IL и активной составляющей Ia, обусловленной активными проводимостями на землю реактора и изоляции линий сети. Без учета высших гармоник ток однофазного замыкания в компенсированной сети можно записать в виде:

способ токовой защиты трехфазной сети от однофазных замыканий   на землю, патент № 2527075

Приращение тока обратной последовательности на поврежденной линии при ОЗЗ в компенсированной сети будет зависеть от степени расстройки компенсации, т.е. от величины Iр.ост . При резонансной настройке компенсации Iр.ост=0. При этом чувствительность защиты будет минимальной. Однако повысить чувствительность можно за счет увеличения активной составляющей тока в выражении (19) Ia, например, путем известного комбинированного заземления нейтрали.

Предлагаемый способ защиты от ОЗЗ может быть применен в сетях при различном числе защищаемых линий, разном соотношении емкостных токов линий. В сетях любой конфигурации этот способ позволит выявить поврежденную линию с высокой чувствительностью и селективностью действия защиты от ОЗЗ. При быстрой локализации повреждения снизится вероятность поражения электрическим током, уменьшится вероятность взрывов, пожаров (особенно на горных и нефтегазовых предприятиях). За счет повышения надежности и селективности работы защиты будут исключаться неоправданные отключения линий и перерывы в электроснабжении потребителей, что способствует повышению эффективности производства.

Источники информации

1. Федосеев A.M. Релейная защита электрических систем. - М., «Энергия», 1976.

2. Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения. - М., Высш. шк., 2006.

3. Шуин В.А., Гусенков А.В. Защита от замыканий на землю в электрических сетях 6-10 кВ. - М., НТФ «Энергопрогресс», 2001.

4. Шалин А.И. Релейная защита от замыканий на землю в сетях с резистивным заземлением нейтрали. - Новосибирск, НГТУ, 2005.

5. Шабад М.А. Защита от однофазных замыканий на землю в сетях 6 кВ. - СПб., ПЭИПК, 2003.

6. Вайнштейн Р.А. и др. Защита от замыканий на землю в компенсированных сетях 6-10 кВ. - Журнал «Электрические станции», 1998, № 7.

7. Вайнштейн В.А. и др. О возможности выполнения защиты от замыканий на землю на основе формирования приращения тока на выходе фильтра нулевой последовательности. - Новосибирск. Журнал «Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока», спец. вып. № 1, 2008.

8. Нейман Л.Р., Калантаров П.Л. Теоретические основы электротехники. - М. - Л., «Госэнергоиздат», 1959.

Класс H02H3/16 реагирующие на ток замыкания на землю, на корпус или на массу

способ селективной защиты от замыканий на землю в электрической сети с малыми токами замыкания на землю -  патент 2529684 (27.09.2014)
устройство защиты от однофазного замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью -  патент 2529541 (27.09.2014)
способ и устройство для настройки системы защиты от замыкания в трехфазной электрической сети -  патент 2529490 (27.09.2014)
способ выявления участка повреждения при коротких замыканиях на кабельно-воздушной линии электропередачи постоянного тока -  патент 2518050 (10.06.2014)
способ ограничения токов короткого замыкания и переходных восстанавливающихся напряжений в электрических сетях высокого напряжения -  патент 2515272 (10.05.2014)
устройство обнаружения и защитного заземления фазы электрической сети с изолированной нейтралью -  патент 2501140 (10.12.2013)
способ определения поврежденного присоединения на секции шин трехфазной сети с изолированной нейтралью при однофазных замыканиях на землю -  патент 2484570 (10.06.2013)
устройство для защиты от замыкания на землю в сети с компенсированной нейтралью -  патент 2481687 (10.05.2013)
устройство селективного контроля и защиты от замыканий на землю в сети с изолированной нейтралью -  патент 2473158 (20.01.2013)
способ и устройство быстрой разблокировки дистанционной защиты при качании мощности в энергосистеме -  патент 2471274 (27.12.2012)
Наверх