Способ дифференциально-токовой защиты участка электрической сети от коротких замыканий
Изобретение может быть использовано для защиты от коротких замыканий участков электрических сетей постоянного и переменного тока. Техническим результатом является повышение чувствительности и быстродействия дифференциально-токовой защиты участка электрической сети от коротких замыканий. Предлагаемый способ дифференциально-токовой защиты участка электрической сети от коротких замыканий основан на измерении и преобразовании с помощью датчиков во вторичные сигналы электрических токов питающих и питаемых присоединений, формирования 1-го информативного параметра, пропорционального геометрической сумме токов всех присоединений и команды на отключение защищаемого участка. Дополнительно формируют 2-й информативный параметр, пропорциональный разности геометрических сумм токов питающих и питаемых присоединений, и 3-й информативный параметр как отношение 1-го информативного параметра к 2-му информативному параметру, а команду на отключение защищаемого участка формируют при превышении 3-м информативным параметром заданного порога срабатывания защиты. 2 ил.
Изобретение относится к области релейной защиты электроэнергетических объектов и может быть использовано для защиты от коротких замыканий (КЗ) участков электрических сетей постоянного и переменного тока.
Известен способ максимально-токовой защиты от КЗ [см., например, книгу: Федосеев А.М. Релейная защита электроэнергетических систем. Релейная защита сетей: Учебное пособие для вузов.- М.: Энергоатомиздат, 1984, с. 357], основанный на измерении и преобразовании во вторичный сигнал (ток или напряжение) с помощью датчика (например, трансформатора тока) электрического тока в каждом из защищаемых присоединений сети, сравнении выходного сигнала каждого датчика с заданным порогом срабатывания защиты и формировании сигнала на отключение соответствующего присоединения при превышении этого порога током в месте включения защиты. Причем сигналы на отключение формируются с временными задержками, обеспечивающими селективность отключения соответствующих присоединений участка сети. Описанный способ токовой защиты обладает низким быстродействием, особенно в сильно разветвленных электрических сетях из-за накопления большой временной задержки на отключение по мере удаления от источника энергии. Известен способ токовой защиты с направленной блокировкой по току питаемых присоединений [см. книгу: В.В. Михайлов, Е.В. Кириевский, Е.М. Ульяницкий и др. Микропроцессорные гибкие системы релейной защиты. - М.: Энергоатомиздат, 1988, с. 162-164, рис.5.5], в котором устранен недостаток максимально-токовой защиты (низкое быстродействие) при обеспечении абсолютной селективности. Суть способа заключается в том, что кроме сигналов на отключение присоединений защищаемого участка в процессе контроля формируют также сигналы блокировки отключения, в качестве которых используют сигналы от датчиков, установленных на питаемых присоединениях участка сети. Блокировка срабатывания защиты производится в пусковых режимах или режимах КЗ вне защищаемого участка. Благодаря выбору соответствующих порогов срабатывания пусковых релейных элементов на отключение участка и на блокировку этого отключения обеспечивается абсолютная селективность работы защиты. Однако описанный способ токовой защиты с блокировкой по току питаемых присоединений обладает невысокой чувствительностью в режимах с несколькими питающими присоединениями и замыканиях через электрическую дугу [см. там же, с. 167]. Известен способ дифференциально-токовой защиты участков электрической сети [см., например, статью: Ю.Г. Жуковский, Е.В. Кириевский, Г.П. Фоменко. Сравнительный анализ токовых защит сети постоянного тока // Тр. Новочеркасского полит. ин-та. Приборы и устройства автоматики. 1974. Том 292, С. 100-104] , который является наиболее близким по технической сущности (прототипом) к заявляемому техническому решению. Этот способ основан на измерении и преобразовании с помощью датчиков во вторичные сигналы (токи или напряжения) электрических токов питающих и питаемых присоединений защищаемого участка, формировании информативного параметра, пропорционального геометрической сумме токов всех присоединений, и команды на отключение защищаемого участка при превышении информативным параметром заданного порога срабатывания защиты. Датчики тока имеют направленную характеристику и настроены таким образом, что их выходные токи (или напряжения) положительны при протекании первичных токов в сети в защищаемую зону и отрицательны при протекании первичных токов из защищаемой зоны. Таким образом, в нормальном эксплуатационном режиме сети полярность выходных сигналов датчиков питаемых присоединений отрицательная, датчиков питающих присоединений - положительная. Поэтому при геометрическом суммировании (со своими знаками) выходных сигналов всех датчиков в нормальном эксплуатационном режиме результирующий сигнал равен нулю, т.е. команда на срабатывание защиты не поступает. При возникновении КЗ в защищаемой зоне полярность выходных сигналов датчиков питаемых присоединений меняется на положительную, и в результате геометрического суммирования выходных сигналов всех датчиков формируется отличный от нуля результирующий сигнал на отключение защиты. Недостатком способа-прототипа является ограниченная чувствительность защиты (особенно в режимах дуговых замыканий с высоким остаточным напряжением) из-за необходимости увеличения порога срабатывания для отстройки от больших токов небаланса при внешних КЗ. (Как известно, токи небаланса плеч дифференциально-токовой защиты обусловлены неидентичностью характеристик датчиков тока и проявляются в том, что при внешних КЗ, когда сигнал (информативный параметр) на входе реагирующего органа (порогового элемента) должен быть равным нулю, в действительности информативный параметр имеет ненулевое значение, что может вызвать ложное срабатывание защиты, если не поднять порог срабатывания реагирующего органа, а значит, затрубить защиту). Другим недостатком способа-прототипа является невысокое быстродействие, особенно в режимах дуговых замыканий с высоким остаточным напряжением, что связано с медленным нарастанием аварийного тока, соизмеримого по величине с номинальным током (и как следствие медленным увеличением значения информативного параметра). В результате увеличивается интервал времени от момента возникновения КЗ до момента достижения информативным параметром заданного порога срабатывания защиты. Задачей предлагаемого технического решения является повышение чувствительности и быстродействия дифференциально-токовой защиты участка электрической сети от КЗ. Решение задачи достигается тем, что в известном способе дифференциально-токовой защиты участка электрической сети от коротких замыканий, основанном на измерении и преобразовании с помощью датчиков тока во вторичные сигналы (токи или напряжения) электрических токов питающих и питаемых присоединений, формировании 1-го информативного параметра, пропорционального геометрической сумме токов всех присоединений, и команды на отключение защищаемого участка, дополнительно формируют 2-й информативный параметр, пропорциональный разности геометрических сумм токов питающих и питаемых присоединений, и 3-й информативный параметр как отношение 1-го информативного параметра к 2-му информативному параметру, а команду на отключение защищаемого участка формируют при превышении 3-м информативным параметром заданного порога срабатывания защиты. Заявляемое техническое решение отличается от прототипа тем, что дополнительно формируют 2-й информативный параметр, пропорциональный разности геометрических сумм токов питающих и питаемых присоединений, и 3-й информативный параметр как отношение 1-го информативного параметра к 2-му информативному параметру, а команду на отключение защищаемого участка формируют при превышении 3-м информативным параметром заданного порога срабатывания защиты. Сравнение заявляемого технического решения с прототипом позволяет установить соответствие его критерию "новизна". Признаки, отличающие заявляемое техническое решение от прототипа, не выявлены в других технических решениях при изучении данной и смежной областей техники и, следовательно, обеспечивают заявляемому решению соответствие критерию "существенные отличия". На фиг. 1 приведена структурная схема устройства, реализующего предлагаемый способ дифференциально-токовой защиты. Оно содержит датчики тока (Ds) 1 и 2, установленные по концам питающих присоединений 3 и 4, датчики тока (Dc) 5 и 6, установленные по концам питаемых присоединений 7 и 8, устройство геометрического суммирования сигналов датчиков всех присоединений (C) 9, устройство геометрического суммирования сигналов датчиков питающих присоединений (C) 10, устройство геометрического суммирования сигналов датчиков питаемых присоединений (C) 11, устройство вычитания (B) 12, устройство деления (D) 13 и реагирующий орган (P) 14 с выдержкой времени. Выходы датчиков Ds 1 и 2, установленных по концам питающих присоединений 3 и 4 защищаемого участка сети, подключены к входам устройств суммирования (C) 9 и 10, выходы датчиков (Dc) 5 и 6, установленных по концам питаемых присоединений 7 и 8, подключены к входам устройств суммирования (C) 9 и 11. Выходы C 10 и C 11 подключены к входам C 9 и соответственно к входам "уменьшаемое" и "вычитаемое" устройства вычитания (B) 12. Выходы C 9 и (B) 12 подсоединены соответственно к входам "делимое" и "делитель" устройства деления (D) 13, к выходу которого подключен первый вход реагирующего органа (P) 14 с выдержкой времени. Второй вход P 14 служит для подачи напряжения уставки (порога) срабатывания Uср, соответствующей заданному току срабатывания защиты. На фиг. 2 приведены графики, иллюстрирующие характер нарастания 1-го информативного параметра при использовании способа прототипа (кривая 15) и 3-го информативного параметра при использовании заявляемого способа защиты (кривая 16) в случае возникновения КЗ в защищаемой зоне. Реализация предлагаемого способа осуществляется следующим образом. При возникновении в момент времени t0 (см. фиг. 2) КЗ в защищаемой зоне участка сети, ограниченной n датчиками тока (в данном случае четырьмя датчиками 1,2,3,4), к месту КЗ начинают протекать аварийные токи по питающим присоединениям 3, 4 и питаемым присоединениям 7, 8. На выходах датчиков 1, 2 и 7, 8 присутствуют сигналы (в общем случае токи или напряжения в зависимости от исполнения датчиков, далее примем, что напряжения), пропорциональные соответствующим первичным токам. Причем благодаря направленным характеристикам датчиков выходные напряжения Usi (где i = 1, 2,...n-m) датчиков питающих присоединений (в данном примере согласно фиг. 1 датчиков 1 и 2) и выходные напряжения Ucj (где j = 1,2,...m) датчиков питаемых присоединений (в данном примере согласно фиг. 1 датчиков 5 и 6) имеют положительную полярность (так как первичные токи питающих и питаемых присоединений текут в защищаемую зону). В результате на выходе C 9 результирующее напряжение U




























Сравнивая результаты расчета для прототипа и заявляемого способа, видно, что при прочих равных условиях чувствительность дифференциально-токовой защиты, реализованной в соответствии с заявляемым способом, в данном примере в 4, 7 раза выше, чем чувствительность защиты, реализованной согласно способу-прототипу. Таким образом, реализация дифференциально-токовой защиты в соответствии с предлагаемым способом обеспечивает по сравнению с прототипом повышение быстродействия и чувствительности. Наиболее целесообразно применение заявляемого технического решения в автономных низковольтных электроэнергетических системах постоянного и переменного тока, где наиболее вероятны дуговые замыкания с высокими остаточными напряжениями в месте повреждения, выявление которых требует от устройств защиты повышенной чувствительности и быстродействия.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2