Консультант по электроснабжению
Не нашли нужный онлайн-расчет по электроэнергетике? Свяжитесь с нами!
Бот Яша
Бот Яша подскажет как найти нужный онлайн расчет или базу данных на сайте "Онлайн Электрик".
Написать боту.
Development of relay protection and automation systems based on mathematical modelsI.S. Zhigailov, O.S. VyatkinaVologda State University The method of determining the distance and the resistance to the place of insulation fault without turning off the equipment by measuring the parameters of the mode of electrical equipment. Надежность работы сетей определяется бесперебойностью передачи электроэнергии потребителю. Наиболее распространенный вид повреждения – это однофазные замыкания на землю (ОЗЗ). Они сопровождаются пробоем изоляции в ослабленных местах. Состояние изоляции электроустановок оценивается путем определения значений напряжения и (или) тока нулевой последовательности. При таком методе (асимметры, трансформаторы тока нулевой последовательности) позволяют обнаружить повреждения изоляции на завершающих стадиях их развития. Этот метод не позволяет своевременно выявить дефекты на их начальных стадиях, а также определить электроустановку, имеющую повреждение изоляции [1]. Недостаток данного метода в том, что он не позволяет выявить дефекты на начальных стадиях. Необходимо разработать алгоритм, который позволит определить расстояние до места дефекта и его сопротивление относительно параметров рабочего режима. Для этого необходимо найти амплитуду тока нулевой последовательности и угол между вектором этого тока и вектором напряжения двух фаз. Сравниваются данные получаемые опытным путем (математическая модель) и экспериментальным, пошагово изменяя сопротивление изоляции от нуля до максимального в месте дефекта. Примем следующие допущения, (рис 1а):
Используются следующие обозначения, рис.1,б, где: I1c, I2c, I3c – токи через поперечные проводимости фаз сети на землю; I1, I2, I3 – токи через продольные проводимости фаз нагрузки присоединения; I0 –ток нулевой последовательности, проходящий через место предполагаемого дефекта. Рабочий режим присоединения с дефектом в одной фазе [2,3]:
Рис. 1. а – схема измерительного преобразователя; б – схема замещения нагрузки. Система уравнений (1) показывает, что расстояние lдеф и сопротивление RДЕФ влияет на амплитуду и фазу вектора тока нулевой последовательности. Преобразовав систему уравнений (1) получаем:
Расстояние до дефекта и значение сопротивления в месте повреждения изоляции определяется алгоритмом [4]: Расстояние и сопротивление до дефекта определяется следующим образом:
Системой контролируются все присоединения. При превышении показателя по какому-либо присоединению система получает сигнал о наличии дефекта. Получив сигнал о превышении, система начинает периодически задавать параметры модели, соответствующие положению точки возможного дефекта. Расчетный вектор тока нулевой последовательности сравнивается с измеренным на каждом шаге расчета. При их совпадении отображаются значения lдеф и RДЕФ [4]. Вывод: В ходе эксперимента выяснилось, что уменьшая RДЕФ при небольших расстояниях, наблюдается увеличение активной составляющей тока, при больших расстояниях уменьшение RДЕФ приводит к увеличению реактивной составляющей тока. Также, уменьшая RДЕФ пропорционально увеличивается вектор тока нулевой последовательности, а изменяя расстояние до дефекта изменяем угол между векторами этого тока и напряжения между фазами.
Список использованных источников
Bibliographic link: I.S. Zhigailov, O.S. Vyatkina Development of relay protection and automation systems based on mathematical models // Online Electric: Electric power industry. New technologies, 2017.–URL: /articles.php?id=171 (Visit date: 30.04.2025)
|