Изобретение относится к электрифицированному транспорту и может использоваться в системах электроснабжения тяги для определения места короткого замыкания. Определитель места повреждения контактной сети содержит датчики тока и напряжения первой и второй подстанций, датчик тока фидера поврежденной контактной сети, измерители углов сдвига фазы токов первой и второй подстанций и тока фидера поврежденной контактной сети тока относительно напряжения, задатчики сопротивлений подстанций, задатчик расстояния между первой подстанцией и постом секционирования, а также программируемые многофункциональные преобразователи. Пятый многофункциональный преобразователь выполнен с возможностью формирования на выходе сигнала, соответствующего удаленности места повреждения. Техническим результатом является повышение точности определения места повреждения при коротком замыкании в тяговой сети. 3 ил.
Изобретение относится к электрифицированному транспорту и может использоваться в системах электроснабжения тяги для определения места короткого замыкания в тяговой сети переменного тока.
Известно устройство для определения места повреждения тяговой сети электрифицированной железной дороги переменного тока, содержащее датчик тока I
A первой подстанции и датчик напряжения U
A первой подстанции, а также датчик тока I
B второй подстанции и датчик напряжения U
B второй подстанции, блоки деления напряжения на ток на этих подстанциях, вычисляющие отношения соответственно Z
A = U
A/I
A и Z
B = U
B/I
B, и преобразователи, реализующие вычислительные алгоритмы в виде математических выражений Z
A/(Z
A+Z
B) и Z
B/(Z
A+Z
B), по которым судят о месте короткого замыкания в тяговой сети. Его недостатком являются низкая точность при коротких замыканиях через дугу или переходное сопротивление в месте повреждения, а также из-за нелинейной зависимости сопротивления рельсовой цепи от величины тока и расстояния до места повреждения из-за шунтирующего влияния земли.
Сущность изобретения заключается в том, что в устройство, содержащее датчик тока I
A первой подстанции и датчик напряжения U
A первой подстанции, а также датчик тока I
B второй подстанции и датчик напряжения U
B второй подстанции, дополнительно введены на первой подстанции второй датчик тока I'
1 фидера поврежденной контактной сети и измеритель угла сдвига фазы
1 тока относительно напряжения U
A, а на второй подстанции - измеритель угла сдвига фазы
B тока I
B относительно напряжения U
B.
В устройство введены также первый и второй задатчики сопротивлений X
пA и X
пB соответственно первой и второй подстанций, задатчик расстояния I
1 между первой подстанцией и постом секционирования, а также первый, второй, третий, четвертый и пятый программируемые многофункциональные преобразователи.
Выход датчика тока I
A присоединен к первым входам угла сдвига
A первого, третьего и четвертого, а также к четвертому входу пятого многофункциональных преобразователей. Выход датчика тока I'
1 первой подстанции присоединен к первым входам измерителя угла сдвига фазы
1 и пятого многофункционального преобразователя, к восьмому входу которого подключен выход задатчика расстояния. Выход датчика напряжения U
A подключен ко вторым входам первого и второго упомянутых измерителей угла сдвига фазы и к третьему входу первого многофункционального преобразователя, к четвертому входу которого присоединен выход задатчика сопротивления X
пA. Выход датчика напряжения U
B подключен к первому входу измерителя угла сдвига фазы
B и второму входу второго многофункционального преобразователя, к первому входу которого подключен выход задатчика сопротивления X
пB. Выход датчика тока I
B подключен ко второму входу измерителя угла сдвига фазы
B, к четвертому входу второго и к шестым входам третьего и четвертого многофункциональных преобразователей, выходы которых подключены к пятому и седьмому входам пятого многофункционального преобразователя. Выход измерителя угла сдвига фазы
A подключен ко вторым входам первого, третьего и четвертого и третьему входу пятого многофункциональных преобразователей, ко второму входу которого подключен выход измерителя угла сдвига фазы
1. Выход измерителя фазы второй подстанции подключен к третьему входу второго, а также к пятым входам третьего и четвертого многофункциональных преобразователей. Выход первого многофункционального преобразователя присоединен к третьим входам третьего и четвертого многофункциональных преобразователей, к четвертым входам которых подключен выход второго многофункционального преобразователя, и к шестому входу пятого многофункционального преобразователя.
Первый многофункциональный преобразователь выполнен с возможностью формирования на выходе сигнала
A путем реализации вычислительного алгоритма в виде математического выражения:

Второй многофункциональный преобразователь выполнен с возможностью формирования на выходе сигнала
B путем реализации вычислительного алгоритма в виде математического выражения:

Третий многофункциональный преобразователь выполнен с возможностью формирования на выходе сигнала I
k путем реализации вычислительного алгоритма в виде математического выражения:

Четвертый многофункциональный преобразователь выполнен с возможностью формирования на выходе сигнала
K путем реализации вычислительного алгоритма в виде математического выражения:

Пятый многофункциональный преобразователь выполнен с возможностью формирования на выходе сигнала, соответствующего удаленности l
k места повреждения, путем реализации вычислительного алгоритма в виде математического выражения:

На фиг. 1 представлена структурная схема устройства; на фиг. 2 - структурная схема (а) и схема замещения (б) контактной сети; на фиг. 3 - векторная диаграмма токов и напряжений поврежденного участка.
Структурная схема устройства содержит датчик 1 тока I
A первой подстанции, датчик 2 тока I'
1 фидера поврежденной контактной сети первой подстанции, датчик 3 напряжения U
A первой подстанции, датчик 4 напряжения U
B второй подстанции, датчик 5 тока I
B второй подстанции, измеритель 6 угла сдвига тока
A I
A относительно напряжения U
A, измеритель 7 угла сдвига фазы
1 тока I'
1 относительно напряжения U
A, измеритель 8 угла сдвига фазы
B тока I
B относительно напряжения U
B, задатчик 9 сопротивления X
пA первой подстанции, задатчик 10 сопротивления X
пB второй подстанции, задатчик 16 расстояния l
1 от первой подстанции до поста секционирования и многофункциональные преобразователи 11, 12, 13, 14 и 15.
Устройство работает следующим образом. При коротком замыкании в тяговой сети датчики 1, 2, 3, 6 и 7 измеряют на первой подстанции соответственно значения токов I
A, I'
1, напряжение U
A, углы сдвига фазы
A и
1. Эти значения, а также значения X
пA поступают на первый многофункциональный преобразователь 11, который вычисляет параметр
A. Одновременно с этим датчики 4, 5 и 8 измеряют на второй подстанции соответственно значения тока I
B, напряжения U
B и угла сдвига фазы
B. Эти значения, а также значения X
пB поступают на второй многофункциональный преобразователь 12, который вычисляет параметр
B.
Значения токов I
A, I
B улов сдвига фазы
A,
B, а также параметры
A и
B. поступают на третий 13 и четвертый 14 многофункциональные преобразователи, которые вычисляют параметры соответственно I
K и
K.
Значения токов I
A, I'
1, углов сдвига фазы
A,
1, а также параметры
A, I
K
K и l
1 поступают на пятый многофункциональный преобразователь, который вычисляет искомое значение удаленности места короткого замыкания от первой подстанции.
Технический результат заключается в повышении точности определения удаленности l
K, поскольку реализация приведенных вычислительных алгоритмов исключает влияние не результат определения таких факторов, как наличие дуги или зависимости сопротивления рельсовой цепи от тока и удаленности короткого замыкания за счет шунтирующего влияния земли.
Источник информации
Авторское свидетельство СССР N 740555, кл. B 60 M 1/00, 15.07.1970.
Формула изобретения
Определитель места повреждения контактной сети, содержащий датчик тока I
A первой подстанции и датчик напряжения U
A первой подстанции, а также датчик тока I
B второй подстанции и датчик напряжения U
B второй подстанции, отличающийся тем, что в него дополнительно введены второй датчик тока I'
1 фидера поврежденной контактной сети, измеритель угла сдвига фазы
A тока I
A относительно напряжения U
A и измеритель угла сдвига фазы
1 тока I'
1 относительно напряжения U
A, измеритель угла сдвига фазы
B тока I
B относительно напряжения U
B, первый и второй задатчики сопротивлений X
пА и X
пВ соответственно первой и второй подстанций, задатчик расстояния l
1 между первой подстанцией и постом секционирования, а также первый, второй, третий, четвертый и пятый программируемые многофункциональные преобразователи, причем выход датчика тока I
A присоединен к первым входам измерителя угла сдвига фазы
A, первого, третьего и четвертого, а также к четвертому входу пятого многофункциональных преобразователей, выход датчика тока I'
1 первой подстанции присоединен к первым входам измерителя угла сдвига фазы
1 и пятого многофункционального преобразователя, к восьмому входу которого подключен выход задатчика расстояния, выход датчика напряжения U
A подключен ко вторым входам первого и второго упомянутых измерителей угла сдвига фазы и к третьему входу первого многофункционального преобразователя, к четвертому входу которого присоединен выход задатчика сопротивления X
пА, выход датчика напряжения U
B подключен к первому входу измерителя угла сдвига фазы
B и второму входу второго многофункционального преобразователя, к первому входу которого подключен выход задатчика сопротивления X
пВ, выход датчика тока I
B подключен ко второму входу измерителя угла сдвига фазы
B, к четвертому входу второго и к шестым входам третьего и четвертого многофункциональных преобразователей, выходы которых подключены к пятому и седьмому входам пятого многофункционального преобразователя, выход измерителя угла сдвига фазы
A подключен ко вторым входам первого, третьего и четвертого и третьему входу пятого многофункциональных преобразователей, ко второму входу которого подключен выход измерителя угла сдвига фазы
1, выход измерителя фазы второй подстанции подключен к третьему входу второго, а также к пятым входам третьего и четвертого многофункциональных преобразователей, выход первого многофункционального преобразователя присоединен к третьим входам третьего и четвертого многофункциональных преобразователей, к четвертым входам которых подключен выход второго многофункционального преобразователя, и к шестому входу пятого многофункционального преобразователя, при этом первый многофункциональный преобразователь выполнен с возможностью формирования на выходе сигнала
A путем реализации вычислительного алгоритма в виде математического выражения:

второй многофункциональный преобразователь выполнен с возможностью формирования на выходе сигнала
B путем реализации вычислительного алгоритма в виде математического выражения:

третий многофункциональный преобразователь выполнен с возможностью формирования на выходе сигнала I
K путем реализации вычислительного алгоритма в виде математического выражения:

четвертый многофункциональный преобразователь выполнен с возможностью формирования на выходе сигнала
K путем реализации вычислительного алгоритма в виде математического выражения:

пятый многофункциональный преобразователь выполнен с возможностью формирования на выходе сигнала, соответствующего удаленности l
K места повреждения, путем реализации вычислительного алгоритма в виде математического выражения:

где l
1 - расстояние от первой подстанции до поста секционирования или, при его отсутствии, до второй подстанции.
РИСУНКИ
Рисунок 1,
Рисунок 2,
Рисунок 3