Адаптивное реле тока
Авторы патента:
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.
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















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.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3
Похожие патенты:
Изобретение относится к электротехнике, конкретно - к устройствам релейной защиты, и может быть использовано для токовой защиты высоковольтных трансформаторов, преобразователей, для дуговой защиты комплексных распредустройств высокого напряжения
Изобретение относится к электрифицированным железным дорогам и может использоваться в системах электроснабжения тяги и нетяговых потребителей для защиты контактной сети и электрических сетей, он может использоваться также для защиты контактной сети городского и других видов транспорта, а также для защиты электрических сетей и высоковольтных линий общего назначения от перегрева проводов
Устройство для дуговой дифференциальной защиты комплектного распределительного устройства // 2020687
Изобретение относится к электротехнике и предназначено для релейной защиты ячеек комплектных распределительных устройств (КРУ) внутренней и наружной установки от коротких замыканий (КЗ), сопровождаемых открытой электрической дугой
Управляемый электрический предохранитель // 2017254
Изобретение относится к электротехнике, к устройствам для предохранения электрической цепи от токов короткого замыкания (КЗ)
Изобретение относится к электротехнике, а именно к устройствам релейной защиты для повышения быстродействия и расширения зоны резервирования
Устройство для токовой защиты // 1823059
Устройство токовой защиты электроустановки // 2114496
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в защитных устройствах трехфазных симметричных (асинхронных электродвигателей) и несимметричных нагрузок
Силовой транзисторный преобразователь // 2119231
Изобретение относится к области электротехники, в частности к преобразовательной технике, и может быть использовано при создании силовых транзисторных преобразователей, например для электроприводов постоянного и переменного тока
Устройство защиты электрооборудования // 2120166
Изобретение относится к низковольтным устройствам, предназначенным для защиты электрооборудования от токов перегрузки
Автомат защиты // 2121205
Изобретение относится к электротехнике, в частности к устройствам защиты электроустановок от повреждения и защиты человека от поражения электрическим током
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в качестве устройства защиты электрических цепей от токов перегрузки и коротких замыканий в генераторах переменного напряжения и в источниках вторичного электропитания ИВЭ, работающих при входных напряжениях существенно больше выходных, когда требуется обеспечить надежность, высокое быстродействие, малые потери мощности
Изобретение относится к электроэнергетике, в частности, к устройствам токовой защиты
Изобретение относится к электроэнергетике, в частности, к устройствам защиты электроустановок от токовых перегрузок
Транзисторный коммутатор // 2125342