[go: up one dir, main page]

RU2033623C1 - Способ определения места и характера повреждения в электрической системе с использованием моделей входящих в нее линий электропередачи - Google Patents

Способ определения места и характера повреждения в электрической системе с использованием моделей входящих в нее линий электропередачи Download PDF

Info

Publication number
RU2033623C1
RU2033623C1 SU4687847A RU2033623C1 RU 2033623 C1 RU2033623 C1 RU 2033623C1 SU 4687847 A SU4687847 A SU 4687847A RU 2033623 C1 RU2033623 C1 RU 2033623C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
currents
voltages
models
line
lines
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Ю.Я. Лямец
В.И. Антонов
Г.С. Нудельман
Original Assignee
Чувашский государственный университет им.И.Н.Ульянова
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Чувашский государственный университет им.И.Н.Ульянова filed Critical Чувашский государственный университет им.И.Н.Ульянова
Priority to SU4687847 priority Critical patent/RU2033623C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2033623C1 publication Critical patent/RU2033623C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Testing Of Short-Circuits, Discontinuities, Leakage, Or Incorrect Line Connections (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике, а именно к системной автоматике и релейной защите, и предназначено для реализации в качестве устройство определения места повреждения линий электропередачи (ЛЭП), входящих в состав электрической системы, устройств контроля погасания дуги в ЛЭП и т.д. Цель изобретения: - повышение точности и расширение функциональных возможностей. Способ определения места и характера повреждения в электрической системе с использованием моделей входящих в нее линий электропередачи заключается в том, что выделяют напряжения и токи основных гармоник на одном конце каждой линий, подают выделенные напряжения на входы моделей, измеряют токи на указанных входах и сравнивают их с выделенными токами, подают напряжения на выходы моделей отдельных линий, устанавливающие их в состояние равновесия, сравнивают между собой напряжения моделей линий с общим узлом, по несовпадению напряжений на выходе модели одной из линий с напряжениями на выходах моделей других линий общего узла выявляют поврежденную линию, по совпадению напряжений на выходах двух или более моделей линий общего узла судят о напряжениях в соответствующем узле, измеряют токи моделей неповрежденных линий данного узла, определяют токи конца поврежденной линии путем наложения указанных токов, подают фазные напряжения общего узла на соответствующие входы моделей поврежденной линии, устанавливают модели в состояние равновесия путем подключения фазных поперечных и продольных нагрузок в местах предполагаемых повреждений, измеряют проводимости поперечных и сопротивления продольных нагрузок, определяют узлы нагрузок, выбирают нагрузку с нулевым углом и судят о месте и характере повреждения линии по месту подключения и соотношениям величин активных проводимостей фаз поперечной нагрузки и активных сопротивлений фаз продольной нагрузки с нулевым углом. 3 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике, а именно к системной автоматике и релейной защите, и предназначено для реализации в качестве устройств определения места повреждения линий электропередачи (ЛЭП), входящих в состав электрической системы, устройств контроля погасания дуги в ЛЭП и т.д.
Известен способ контроля ЛЭП с использованием ее моделей, включающий выделение основных гармоник напряжений и токов, подачу напряжений на входы моделей, измерение токов на указанных входах и сравнение их с выделенными токами.
Этот способ ориентирован на задачи релейной защиты, т.е. на установление факта повреждения ЛЭП, а не конкретного места, в котором произошло повреждение и тем более не на выявление характера повреждения, поэтому он не содержит операции, дающие возможность при наличии точных моделей определить без методических погрешностей и место, и вид аномалии [1]
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ определения места и характера повреждения в электрической системе с использованием моделей входящих в нее линий электропередачи, согласно которому выделяют напряжения и токи основных гармоник на одном конце каждой линии, подают выделенные напряжения на входы моделей, измеряют токи на указанных входах и сравнивают их с выделенными токами [2]
Недостатком этого способа является низкая точность, связанная с наличием методической погрешности и отсутствием полной картины повреждения.
Цель изобретения повышение точности и расширение функциональных возможностей.
Это достигается тем, что при способе определения места и характера повреждения в электрической системе с использованием моделей входящих в нее линий электропередачи, согласно которому выделяют напряжения и токи основных гармоник на одном конце каждой линии, подают выделенные напряжения на входы моделей, измеряют токи на указанных входах и сравнивают их с выделенными токами, дополнительно подают напряжения на выходы моделей отдельных линий, устанавливающие их в состояние равновесия, сравнивают между собой напряжения моделей линий с общим узлом, по несовпадению напряжения на выходе моделей одной из линий с напряжениями на выходах моделей других линий общего узла выявляют поврежденную линию, по совпадению напряжений на выходах двух или более моделей линий общего узла судят о напряжениях в соответствующем узле, измеряют токи моделей неповрежденных линий данного узла, определяют токи конца поврежденной линии путем наложения указанных токов, подают фазные напряжения общего узла на соответствующие входы моделей поврежденной линии, устанавливают модели в состояние равновесия путем подключения фазных поперечных и продольных нагрузок в местах предполагаемых повреждений, измеряют проводимости поперечных и сопротивления продольных нагрузок, определяют углы нагрузок, выбирают нагрузку с нулевым углом и судят о месте и характере повреждения линии по месту подключения и соотношению величин активных проводимостей фаз поперечной нагрузки и активных сопротивлений фаз продольной нагрузки с нулевым углом.
Каждая линия моделируется отдельно от других, вход модели соответствует тому концу моделируемой линии, на котором производятся измерения, а выход другому, не доступному для измерений. Далее сравнивают напряжения источников, подключенных к моделям тех линий, которые соединены в электрической системе, т. е. сходятся в общем многопроводном узле. Каждая модель уравновешивается в отдельности. Если все линии, соединяющиеся в узле, не повреждены, то напряжения источников, уравновешивающих модели этих линий, должны совпасть. По несовпадению напряжения конца одной из линий с напряжениями других концов общего узла выявляют поврежденную линию. Здесь играет роль то обстоятельство, что в узле сходятся минимум три линии. Если одна из них повреждена, то это обнаружится по совпадению напряжений моделей двух других линий и их отличию от напряжения на выходе модели поврежденной линии. На этом заканчивается первый этап определения места повреждения.
Далее идет определение места повреждения в конкретной линии.
По совпадению напряжений на выходах моделей двух или более линий, подходящих к общему узлу, судят о напряжении в соответствующем узле.
Таким образом, становятся известными истинные напряжения на втором конце поврежденной линии. Измеряя токи источников, подключенных к концам моделей неповрежденных линий узла, общего с поврежденной, определяют токи ее конца, подходящего к этому узлу, для чего совершают наложение измеренных токов. Остальные операции совершаются на модели поврежденной линии. Они преследуют цель выявить не только место, но и характер повреждения как поперечного, т. е. короткого замыкания (КЗ), так и продольного, т.е. обрыва проводов, либо того и другого в совокупности. Число моделей определяется требуемой точностью. Первые и соответственно вторые концы всех ее моделей соединяют. К первым концам еще ранее подключены источники фазных напряжений, равных основным гармоникам, выделенным из сетевых напряжений. К вторым концам моделей подключают источники фазных напряжений, равных напряжениям в общем узле. Затем к каждой отдельной модели поврежденной линии в одном специально для нее отведенном месте подключают фазные поперечные и продольные комплексные нагрузки, устанавливают сопротивления этих нагрузок такими, чтобы токи на концах моделей поврежденной линии совпали: на первом конце с выделенными основными гармониками токов линии, а на втором с токами, определенными наложением в общем узле.
В результате все модели оказываются уравновешенными и остается выяснить, какая из всех комплексных нагрузок при этом свидетельствует о реальном повреждении. Для этого измеряют проводимости поперечных и сопротивления продольных нагрузок, сравнивают активные проводимости и сопротивления с уставками (чтобы исключить нагрузки нереальные, обусловленные неадекватностью моделей и погрешностями измерений), выбирают модели, у которых активная проводимость поперечной нагрузки и (или) активное сопротивление продольной превышает уставку. Далее предстоит выявить нагрузку, в наибольшей степени напоминающую по своему характеру условия, складывающиеся в месте повреждения. Для этого определяют углы нагрузок, имея в виду, что переходные сопротивления практически чисто активные, и выбирают нагрузку с наименьшим углом. В заключение принимают, что место повреждения линии соответствует месту подключения указанной нагрузки, и судят о характере повреждения линии по соотношениям проводимостей фаз поперечной и сопротивлениям фаз продольной нагрузки и наименьшим углом.
На фиг. 1 изображена произвольная электрическая система, состоящая из пяти линий; на фиг. 2 модели отдельных линий, уравновешенные источниками; на фиг. 3 модели одной и той же линии, уравновешенной нагрузками, подключенными в разных местах.
Рассматриваемая система (см. фиг. 1) состоит из линий 1-5 электропередачи. Доступны измерению напряжения и токи на первых концах 6-9 четырех линий 1-4. Промежуточная линия 5 в отличие от остальных недоступна измерениям. Напряжения 10-13 и токи 14-17 обрабатывают, выделяя из них основные гармоники. В узлах 18, 19 системы напряжения 20, 21 и токи 22-27 измерению недоступны.
Каждая линия имеет свою полную модель: модели 28-32 (см. фиг. 2) относятся к линиям 1-5 соответственно. Модели условно изображены в виде четырехполюсных блоков, показаны фазные входные и выходные зажимы 33-37 и 38-42, а также входные и выходные земляные зажимы 43-47 и 48-52. Остальные фазные зажимы не показаны, что согласуется с однолинейным изображением системы на фиг. 1. Зажимы 33-36 соответствуют концам 6-9 линий 1-4, зажимы 37-39 узлу 18, зажимы 40-42 узлу 19, а принадлежность земляных зажимов такова же, как и тех верхних зажимов, с которыми они образуют пару. К входам моделей 28-31 подключены источники 53-56 напряжения, представленные основными гармониками напряжений, измеренных на концах 6-9 линий. К входу же модели 32 подключен источник 57 напряжения, определенного с помощью моделей 28, 29 и идентифицируемого с напряжением в узле 18. К выходам моделей 28-32 подключены регулируемые источники 58-62 напряжения, назначение которых уравновешивание моделей. Модели 28-32 полагают уравновешенными, если токи на их входах 63-66 совпадут с основными гармониками измеренных токов 14-17. Что же касается модели 32, то она считается уравновешенной, если ток 67 на ее входе совпадает с током 26, определенным по выходным токам 68, 68 моделей 28, 29. Эти выходные токи идентифицируются с токами 22, 23 концов линий 1, 2. Понятие о входе и выходе модели 32 промежуточной линии 5 условно. Если повреждена одна из линий 3 или 4, то вход следует относить к узлу 18, а если повреждена линия 1 или 2, то к узлу 19. Если же повреждена сама линия 5, то обе пары зажимов модели 32 следует считать входными. Изображение модели 32 на фиг. 2 дано в предположении, что линии 1, 2 не повреждены, и тогда ток 67 на ее входе удастся определить по токам 68, 69. В противном случае необходимо будет воспользоваться выходными токами 70, 71 (см. фиг. 3) моделей 30, 31, чтобы узнать ток 72 модели 32, идентифицируемый с током 27 линий 5.
При поиске места повреждения в конкретной линии, например линии 3, ее модель 30 разделяется на две части 73, 74, а к ее выходу подключается источник 75 напряжения, идентифицируемого с напряжением 21 узла 19, определяемым в результате уравновешивания моделей 31, 32 и равным совпадающим напряжениям их регулируемых источников 61, 62 напряжения. Между частями 73, 74 модели 30 включены комплексные нагрузки: поперечная 76 и продольная 77, причем поперечная состоит из резисторов 78 и дросселей или конденсаторов 79, а продольная из резисторов 80 и дросселей 81. Нагрузки находятся под действием выходных напряжений 82, 83 и токов 84, 85 частей 73, 74 моделей. Положительное направление тока 86 на выходе поврежденной линии взято противоположным обычному направлению этого тока 70. Схемы по фиг. 3 а и б различаются последовательностью включения поперечной и продольной нагрузок 76, 77.
Согласно предлагаемому способу постоянно контролируют напряжения 10-13 и токи 14 и 17. Поскольку синхронное измерение электрических величин на разных линиях малореально, непосредственно получают модули основных гармоник напряжений 10-13 и токов 14-17. Их фазы получают из моделей на фиг. 2 путем сопоставления напряжений разных линий в узлах 18, 19. Предположим, что все величины приводят к началу отсчета времени в пункте конец 6 линии. В нормальном режиме работы системы выполняются условия [
Figure 00000001
(r1)] [
Figure 00000002
(r2)] [
Figure 00000003
(r3)] предписываемые узлом 18. Убедившись в равенстве модулей, напряжений источников 58, 59, уравновешивающих модели 28, 29, и, следовательно, в исправности линий 1 и 2, измеряют фазу источника 54 до выполнения равенства комплексов [
Figure 00000004
(r1)] [
Figure 00000005
(r2)] приводя тем самым модели разных линий к одному отсчету времени. Далее убеждаются в равенстве модулей напряжений источников 60, 61, означающем исправность линий 3 и 4. Устанавливают напряжение источника 57 [
Figure 00000006
(O5)] равным [
Figure 00000007
(r1)] Сравнивают модуль напряжения регулируемого источника 62 [
Figure 00000008
(r5)] с [U(r3)] убеждаясь в исправности линии 5. Затем устанавливают фазы источников 55, 56 с таким расчетом, чтобы выполнялось равенство комплексов напряжений источников 60-62: [
Figure 00000009
(r3)] [
Figure 00000010
(r4)] [
Figure 00000011
(r5)]
Рассмотрим далее аварийную ситуацию, складывающуюся, например, при повреждении линии 3. Модель 30 в такой ситуации станет неадекватной этой линии и равенство напряжений источников 60-62 нарушится, а именно окажется, что [U(r3)] ≠ [U(r4)] [U(r3)] ≠ [U(r5)] но в то же время напряжения источников 61, 62 будут совпадать по-прежнему: [U(r4)] [U(r5)]
Выявив таким образом поврежденную линию, приступают к поиску места и характера повреждения (см. фиг. 3). С помощью поперечных и продольных нагрузок 76, 77 соответственно уравновешивают схемы, в которых линия 3 представлена моделями двух своих составных частей 73, 74. При этом напряжение источника 75 на выходе модели устанавливают равным напряжению узла 19, о котором судят по совпавшим напряжениям источников 61, 62, т.е. принимают [
Figure 00000012
(r3)] [
Figure 00000013
(r5)]
Измеряя к тому же токи 71, 72 [
Figure 00000014
(r4)] [
Figure 00000015
(r5)] узнают еще и ток [
Figure 00000016
(r3)] [
Figure 00000017
(r4)] + [
Figure 00000018
(r5)] с которым должен совпасть ток 86 уравновешенных нагрузками схем на фиг. 3. После уравновешивания узнают, какое разделение модели линии 3 на две части привело к реальному отображению соотношений в месте повреждения. Для этого измеряют проводимости G поперечных нагрузок 76 (В), сопротивления продольных нагрузок 77 (R, X) и сравнивают (G и R) с уставками Gуст, Rуст, в качестве которых выбирают максимальные значения параметров Q и R, встречающиеся при повреждениях. Обнаружив, что G > Gуст, составляют предварительное суждение о коротком замыкании в соответствующем месте линии, а обнаружив, что R > Rуст о ее обрыве. Однако не исключено, что подобные неравенства будут выполняться не в одной, а в нескольких схемах по фиг. 3. Поэтому проверку продолжают, исходя из того факта, что сопротивление в месте повреждения близко к чисто активному. Определяют углы нагрузок 76, 77, т.е. отношения B/G и X/R и исключают те схемы, где это соотношение превышает реальное. Окончательное заключение о месте повреждения выносят, сопоставляя величины G, B/G и R, X/R в разных моделях линии 3, представленных в виде схем фиг. 3. Если обнаружится, что в одной из схем G максимально, а B/G минимально, то это послужит свидетельством КЗ в том месте линии, которое соответствует месту разделения модели в данной схеме. Аналогично там, где R максимально, а X/R минимально, распознается обрыв линии.
Зная сопротивления фаз нагрузок, судят и о характере повреждения.
Максимальная проводимость GA(x) указывает на однофазное КЗ в фазе А. Максимальные проводимости GA(x) и GB(x) (или Gэкв(х) GA(x)GB(x)/(GA(x) + GB(x)) при отсутствии тока нулевой последовательности свидетельствуют о КЗ между фазами, а при его наличии на двухфазное КЗ на землю. Если окажутся пофазно максимальными все три проводимости GA(x), GB(x), GC(x), то это будет говорить о трехфазном КЗ. Аналогично сопротивления RA(x), RB(x), RC(x) указывают на обрывы проводов разных фаз. Проверка не в одной, а в обеих схемах фиг. 3 предусматривает возможность совпадения КЗ с обрывом, который может произойти как правее, так и левее места КЗ.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА И ХАРАКТЕРА ПОВРЕЖДЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В НЕЕ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, согласно которому выделяют напряжения и токи основных гармоник на одном из концов каждой линии, подают выделенные напряжения на входы моделей, измеряют токи на указанных входах и сравнивают их с выделенными токами, отличающийся тем, что подают напряжения на выходы моделей отдельных линий, устанавливающие их в состояние равновесия, сравнивают между собой напряжения моделей линий с общим узлом, по несовпадению напряжения на выходе модели одной из линий с напряжениями на выходах моделей других линий общего узла выявляют поврежденную линию, по совпадению напряжений на выходах двух или более моделей линий общего узла судят о напряжениях в соответствующем узле, измеряют токи моделей неповрежденных линий данного узла, определяют токи конца поврежденной линии путем наложения указанных токов, подают фазные напряжения общего узла на соответствующие входы моделей поврежденной линии, устанавливают модели в состояние равновесия путем подключения фазных поперечных и продольных нагрузок в местах предполагаемых повреждений, измеряют проводимости поперечных и сопротивления продольных нагрузок, определяют углы нагрузок, выбирают нагрузку с нулевым углом и судят о месте и характере повреждения линии по месту подключения и соотношения величин активных проводимостей фаз поперечной нагрузки и активных сопротивлений фаз продольной нагрузки с нулевым углом.
SU4687847 1989-05-12 1989-05-12 Способ определения места и характера повреждения в электрической системе с использованием моделей входящих в нее линий электропередачи RU2033623C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4687847 RU2033623C1 (ru) 1989-05-12 1989-05-12 Способ определения места и характера повреждения в электрической системе с использованием моделей входящих в нее линий электропередачи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4687847 RU2033623C1 (ru) 1989-05-12 1989-05-12 Способ определения места и характера повреждения в электрической системе с использованием моделей входящих в нее линий электропередачи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2033623C1 true RU2033623C1 (ru) 1995-04-20

Family

ID=21445958

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4687847 RU2033623C1 (ru) 1989-05-12 1989-05-12 Способ определения места и характера повреждения в электрической системе с использованием моделей входящих в нее линий электропередачи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2033623C1 (ru)

Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2464581C2 (ru) * 2007-02-27 2012-10-20 ОуЭсАйСОФТ, ИНК. Измерение полного сопротивления линии электропередачи
RU2464582C2 (ru) * 2010-12-27 2012-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "НПП Бреслер" (ООО "НПП Бреслер") Способ определения места повреждения разветвленной линии электропередачи с несколькими источниками питания
RU2492493C2 (ru) * 2011-11-23 2013-09-10 Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер" Способ определения места повреждения многопроводной электрической сети при двухстороннем наблюдении
RU2492565C1 (ru) * 2012-07-17 2013-09-10 Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер" Способ определения места повреждения линии электропередачи при двухстороннем наблюдении
RU2505826C2 (ru) * 2012-01-11 2014-01-27 Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер" Способ определения места и характера повреждения многопроводной электрической сети
RU2505825C2 (ru) * 2012-02-17 2014-01-27 Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер" Способ определения мест двойного замыкания многопроводной электрической сети
RU2516371C1 (ru) * 2013-02-05 2014-05-20 Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер" Способ определения поврежденного фидера при замыкании на землю в распределительной сети
RU2542337C1 (ru) * 2013-09-13 2015-02-20 Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер" Способ определения места замыкания линии электропередачи при двухстороннем наблюдении
RU2542597C1 (ru) * 2013-11-19 2015-02-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Способ контроля качества проводов воздушной линии электропередачи
RU2542331C1 (ru) * 2013-10-02 2015-02-20 Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер" Способ определения места замыкания линии электропередачи при двухстороннем наблюденни
RU2568680C1 (ru) * 2014-09-09 2015-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер" Способ определения места замыкания фидера при двухстороннем наблюдении
RU2572364C1 (ru) * 2014-10-09 2016-01-10 Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер" Способ определения поврежденного участка разветвленной распределительной сети
RU2617371C1 (ru) * 2013-04-27 2017-04-24 Стейт Грид Сичуань Электрик Пауэр Корпорейшн Электрик Пауэр Рисерч Инститьют Система испытания характеристик грозовой бегущей волны линии электропередачи
RU2623180C1 (ru) * 2015-12-30 2017-06-22 Степан Георгиевич Тигунцев Способ определения места короткого замыкания на многоцепной с грозозащитными тросами трехфазной воздушной линии электропередачи с распределенными параметрами
RU2654368C1 (ru) * 2017-02-20 2018-05-17 Общество с ограниченной ответственностью "Релематика" Способ интервального определения места однофазного замыкания в фидере
EA033308B1 (ru) * 2017-03-24 2019-09-30 Белорусский Национальный Технический Университет Способ определения вида короткого замыкания на линиях 6-35 киловольт

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Заславская Т.Б., Пушкарева Л.И. и Королюк Ю.Ф. Принципы релейной защиты с использованием уравнений электропередачи. В сб. Вопросы надежной и экономичной работы дальних электропередач и промежуточных систем. Новосибирск, 1976, с.114-123. *
2. А.И.Айзенфельд и др. Определение мест короткого замыкания на линиях с ответвлениями. М.: Энергия, 1977, с.31-108. *

Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2464581C2 (ru) * 2007-02-27 2012-10-20 ОуЭсАйСОФТ, ИНК. Измерение полного сопротивления линии электропередачи
RU2464582C2 (ru) * 2010-12-27 2012-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "НПП Бреслер" (ООО "НПП Бреслер") Способ определения места повреждения разветвленной линии электропередачи с несколькими источниками питания
RU2492493C2 (ru) * 2011-11-23 2013-09-10 Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер" Способ определения места повреждения многопроводной электрической сети при двухстороннем наблюдении
RU2505826C2 (ru) * 2012-01-11 2014-01-27 Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер" Способ определения места и характера повреждения многопроводной электрической сети
RU2505825C2 (ru) * 2012-02-17 2014-01-27 Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер" Способ определения мест двойного замыкания многопроводной электрической сети
RU2492565C1 (ru) * 2012-07-17 2013-09-10 Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер" Способ определения места повреждения линии электропередачи при двухстороннем наблюдении
RU2516371C1 (ru) * 2013-02-05 2014-05-20 Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер" Способ определения поврежденного фидера при замыкании на землю в распределительной сети
RU2617371C1 (ru) * 2013-04-27 2017-04-24 Стейт Грид Сичуань Электрик Пауэр Корпорейшн Электрик Пауэр Рисерч Инститьют Система испытания характеристик грозовой бегущей волны линии электропередачи
RU2542337C1 (ru) * 2013-09-13 2015-02-20 Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер" Способ определения места замыкания линии электропередачи при двухстороннем наблюдении
RU2542331C1 (ru) * 2013-10-02 2015-02-20 Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер" Способ определения места замыкания линии электропередачи при двухстороннем наблюденни
RU2542597C1 (ru) * 2013-11-19 2015-02-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Способ контроля качества проводов воздушной линии электропередачи
RU2568680C1 (ru) * 2014-09-09 2015-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер" Способ определения места замыкания фидера при двухстороннем наблюдении
RU2572364C1 (ru) * 2014-10-09 2016-01-10 Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский центр "Бреслер" Способ определения поврежденного участка разветвленной распределительной сети
RU2623180C1 (ru) * 2015-12-30 2017-06-22 Степан Георгиевич Тигунцев Способ определения места короткого замыкания на многоцепной с грозозащитными тросами трехфазной воздушной линии электропередачи с распределенными параметрами
RU2654368C1 (ru) * 2017-02-20 2018-05-17 Общество с ограниченной ответственностью "Релематика" Способ интервального определения места однофазного замыкания в фидере
EA033308B1 (ru) * 2017-03-24 2019-09-30 Белорусский Национальный Технический Университет Способ определения вида короткого замыкания на линиях 6-35 киловольт

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2033623C1 (ru) Способ определения места и характера повреждения в электрической системе с использованием моделей входящих в нее линий электропередачи
US4398232A (en) Protective relaying methods and apparatus
US5281920A (en) On-line battery impedance measurement
US9933487B2 (en) System and method for detecting, localizing, and quantifying stator winding faults in AC motors
US3626281A (en) Method for the selective detection of the defective conduit or or conductors in a three-phase system
US20180321320A1 (en) Piecewise estimation of negative sequence voltage for fault detection in electrical systems
US5652505A (en) Power consumption measurement device for a multiphase alternating current system
US4366474A (en) Identification of electric power network phases experiencing disturbances
CN114879124A (zh) 一种电能计量装置的故障分析系统
CA1305217C (en) Device for locating internal faults in a high-voltage capacitor battery
CA2045884C (en) Fault location in a multi-terminal network
US6034592A (en) Process for producing signals identifying faulty loops in a polyphase electrical power supply network
KR20090056686A (ko) 합 전류와 상 전류의 위상비교를 이용한 누설전류의 검출방법, 누설상 판단 방법 및 상기 방법에 의한 누설전류검출 장치, 누설상 판단 장치
EP0020047A2 (en) Method and apparatus for fault identification in electric power transmission systems
KR100905443B1 (ko) 3상 교류 전동기 전력 공급 회로의 접촉 불량 검출 장치,방법, 및 상기 방법을 실행시키기 위한 컴퓨터 판독 가능한프로그램을 기록한 매체
RU2050660C1 (ru) Способ определения поврежденных фаз линии электропередачи (фидера)
RU2174690C2 (ru) Способ определения поврежденного присоединения и места однофазного замыкания в сети с изолированной нейтралью
KR100787488B1 (ko) 접지부동 또는 전원측 중성점과의 단선 여부 확인기능을갖는 동심중성선 활선 시공장치 및 이를 이용한 접지부동확인방법
RU2033622C1 (ru) Способ определения места и характера повреждения линии электропередачи с использованием ее моделей
SU1569753A1 (ru) Способ определени рассто ни до мест двойных замыканий на землю
JP2609331B2 (ja) 平行2回線電力系統用事故点標定装置
JP2818125B2 (ja) 3相4線式地絡検出装置
RU1777099C (ru) Способ определени проводимостей изол ций фаз относительно земли в многофазных системах
SU1483406A1 (ru) Способ определени тока утечки
JP2714099B2 (ja) 交流機の電流制御装置