Устройство для отключения ячейки комплектного распределительного устройства
Устройство относится к системам релейной защиты электрооборудования и содержит световод, два фотоэлектронных преобразователя, схему И, блок формирования стробирующих импульсов, блок логарифмирования отношения токов, делитель сигнала n амплитудных селекторов импульсов и n исполнительных органов, где n - число контролируемых ячеек. Каждый конец световода подключен к входу своего фотоэлектронного преобразователя, выходы которых подключены к первому и второму входам схемы И и к первому и второму входам блока логарифмирования отношения токов. Выход схемы И через блок формирования стробирующих импульсов подключен к третьему входу блока логарифмирования отношения токов, выход которого подключен ко входу делителя сигнала. Каждый из n выходов делителя сигнала через соответствующий амплитудный селектор импульсов подключен ко входу соответствующего исполнительного органа. Технический результат-уменьшение вероятности ложного срабатывания. 1 ил.
Изобретение относится к системам релейной защиты электрооборудования и может быть использовано для подачи сигнала на аварийное отключение ячейки комплектных распределительных устройств (КРУ) при возникновении в ней электрической дуги короткого замыкания.
При разработке систем аварийной защиты электрораспределительного оборудования, в частности КРУ, встает задача отключения отдельной ячейки КРУ без отключения КРУ в целом при возникновении электрической дуги в этой ячейке. Устройство для отключения КРУ должно охватывать все его ячейки, иметь высокое быстродействие и не реагировать на электромагнитные помехи. Известно устройство дуговой защиты УДЗ-1 [1], состоящее из световода, фотоприемника, компаратора и исполнительного органа. Световод прокладывается в местах вероятного возникновения электрической дуги и соединяется с фотоприемником, подключенным к неинвертирующему входу компаратора, нагрузкой которого является исполнительный орган, отключающий КРУ. Работает устройство следующим образом. При возникновении электрической дуги у световода подгорает или перегорает изоляционный слой. По светопроводящему каналу свет попадает на фотоприемник, где преобразуется в электрический аналог, который сравнивается на компараторе с заданным уровнем напряжения, превышение которого свидетельствует о появлении электрической дуги. В этом случае сигнал с компаратора вызывает срабатывание исполнительного органа, который отключает КРУ в целом. Данное устройство позволяет охватывать несколько ячеек за счет прокладки световода в этих ячейках. Однако данное устройство не позволяет определять местоположение дуги и поэтому отключает КРУ в целом. Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является устройство [2] для отключения ячейки КРУ, содержащее световод, первый и второй фотоэлектронные преобразователи (ФЭП), ко входам которых подключен световод своими концами, а выходы которых подключены соответственно к первому и второму входам блока логарифмирования отношения токов (БЛОТ), и параллельно к первому и второму входам схемы ИЛИ. Выходы БЛОТ и схемы ИЛИ соответственно подключены к первому входу АЦП и ко второму входу микропроцессора. Ко второму входу АЦП подключен первый выход микропроцессора. Остальные выходы микропроцессора подсоединены к соответствующим входам исполнительных устройств (ИО). Принцип действия устройства заключается в том, что в устройстве регистрируют световые сигналы с двух концов световода, путем логарифмирования отношения токов с выходов ФЭП определяют расстояние от места электрической дуги до первого ФЭП вдоль световода, и зная расположение световода в ячейках КРУ, определяют ячейку, в которой возникала электрическая дуга, и отключают ее, не отключая КРУ в целом. При возникновении электрической дуги одновременно в двух и более ячейках отключается все КРУ. Недостатком прототипа является повышенная вероятность ложного срабатывания устройства. Главным источником ложных срабатываний в устройстве являются шумы ФЭП. Так как в устройстве первый и второй ФЭП включены по схеме ИЛИ, то вероятность ложного срабатывания устройства P будет равняться сумме вероятностей следующих событий: - первый ФЭП ложно сработает, второй ФЭП ложно не сработает; - первый ФЭП ложно не сработает, второй ФЭП ложно сработает; - первый ФЭП ложно сработает, второй ФЭП ложно сработает. Предполагая, что первый и второй ФЭП одинаковы, вероятность первого события определяется по формуле определения вероятностей независимых событий P1=p


Тогда сумму вероятностей этих трех событий можно записать в виде
P=P1+P2+P3=2

Вероятность ложного срабатывания любого из двух ФЭП составляет p=10-9 [3]. Тогда вероятность ложного срабатывания устройства равна P=2

i1=e




i2=e




где e - коэффициент преобразования света электрической дуги в световую мощность, индуцированную в световоде;
S - крутизна преобразования световой мощности в ток в ФЭП;
F - освещенность световода, создаваемая светом от электрической дуги;
l - длина световода, приходящаяся на одну ячейку;
a - коэффициент затухания световой мощности в световоде;
L - длина световода;
X - расстояние от ФЭП 3 до ячейки, где возникла электрическая дуга. БЛОТ 6 приводит математическую операцию логарифмирования отношения токов i1 и i2 с выходов ФЭП 2 и 3
Uвых=R

где Uвых - напряжение на выходе блока 4;
Uсмо - константы, определяемые конкретным исполнением БЛОТ 6. Представляя (2) и (3) в (4) и проводя необходимые математические преобразования, получим функцию Uвых = f(x), зависимую от координаты x
Uвых=0,1



Нижний E1 и верхний E2 уровни в АСИ 8 можно задавать для k-ой ячейки в виде
E1=0,1




E2=0,1




где отрезок световода [x2, x1] лежит в k-ой ячейке. Ложное срабатывание предлагаемого устройства произойдет, когда одновременно ложно сработают ФЭП 2, 3, что следует по логике работы схемы И 4. Поэтому вероятность ложного срабатывания устройства можно определить по формуле вероятности двух независимых событий - ложного срабатывания ФЭП 2 и ложного срабатывания ФЭП 4:
P'=p2(7)
При p= 10-9 как в прототипе, вероятность ложного срабатывания P'=10-18, что примерно в 0,5


Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1