PL237516B1 - Układ zabezpieczenia ziemnozwarciowego kierunkowego przeznaczony do sieci IT niskiego napięcia - Google Patents
Układ zabezpieczenia ziemnozwarciowego kierunkowego przeznaczony do sieci IT niskiego napięcia Download PDFInfo
- Publication number
- PL237516B1 PL237516B1 PL428547A PL42854719A PL237516B1 PL 237516 B1 PL237516 B1 PL 237516B1 PL 428547 A PL428547 A PL 428547A PL 42854719 A PL42854719 A PL 42854719A PL 237516 B1 PL237516 B1 PL 237516B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- voltage
- networks
- low
- fault protection
- zero
- Prior art date
Links
- 230000004224 protection Effects 0.000 title claims description 19
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 14
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 claims description 5
- 238000004804 winding Methods 0.000 claims description 4
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 7
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 2
- 230000003044 adaptive effect Effects 0.000 description 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000004069 differentiation Effects 0.000 description 1
- 238000000691 measurement method Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 230000007935 neutral effect Effects 0.000 description 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Emergency Protection Circuit Devices (AREA)
- Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)
Description
Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest układ zabezpieczenia ziemnozwarciowego kierunkowego przeznaczony do zastosowania w sieci IT niskiego napięcia.
Najczęściej występującymi zakłóceniami w pracy sieci elektroenergetycznych są zwarcia doziemne, które stanowią około 70% do 90% wszystkich zakłóceń. Z tego względu niezwykle ważnym elementem wyposażenia sieci są zabezpieczenia ziemnozwarciowe, których zadaniem jest wykrywanie oraz eliminacja powstałych zakłóceń. Niezwykle istotne są: skuteczność działania, czyli właściwe rozróżnianie zwarć doziemnych od innych stanów zakłóceniowych, selektywność oraz czas działania zabezpieczenia. W zależności od rodzaju sieci układ zabezpieczeniowy realizowany jest w oparciu o różne rozwiązania techniczne.
W przypadku sieci IT niskiego napięcia najczęściej wykorzystuje się zabezpieczenia upływnościowe, które kontrolują wartość rezystancji izolacji sieci względem ziemi. Zabezpieczenia te wyposaża się w źródło napięcia pomiarowego podłączone równolegle do kontrolowanej izolacji sieci, na podstawie jego wartości, oraz wartości płynącego prądu określa się rezystancję izolacji sieci. Najprostsze zabezpieczenia, jako napięcia pomiarowego używają napięcia stałego, jednak rozwiązanie takie uniemożliwia zapewnienie selektywności jego działania. W celu jej zapewnienia, stosowane są bardziej złożone rozwiązania, które najczęściej określane są mianem systemu monitorowania stanu izolacji z lokalizacją miejsca wystąpienia doziemienia.
Systemy te wymagają zastosowania zaawansowanych metod pomiarowych, oraz kosztownej aparatury np. metoda AMP (Adaptive Measuring Pulse) wymaga zastosowania kluczowanego napięcia pomiarowego, dostosowującego się do parametrów sieci. Dodatkowo konieczne jest zastosowanie przekładników prądowych posiadających szerokie pasmo częstotliwościowe, zainstalowanych w różnych miejscach sieci oraz zaawansowanych filtrów pomiarowych, pozwalających na oddzielenie prądów upływowych pochodzących z napięcia sieciowego, od prądów upływowych pochodzących z układu pomiarowego. Obecnie w sieciach IT niskiego napięcia nie znalazły zastosowania, powszechnie stosowane w sieciach SN, zapewniające selektywność zabezpieczenia ziemnozwarciowe kierunkowe, głównie ze względu na małe wartości występujących w takich sieciach prądów doziemnych, co generuje problemy z prawidłową ich interpretacją.
Powszechnie stosowane rozwiązania układu zabezpieczenia ziemnozwarciowego używają napięcia stałego jak opisano w „Protective Measures with Insulation Monitoring”, Wolfgang Hofheinz, VDE Verlag, Berlin, 2 wydanie, 2000. Układ ten jednak nie sprawdza się w sieciach, w których występują składowe DC i ze względu na powszechność stosowania falowników we współczesnych sieciach, nie znajduje zastosowania. W związku z powyższym powstały rozwiązania działające w oparciu o modyfikację tego układu.
Rozwiązanie z opisu patentowego EP 0654673 B1 zakłada pomiar rezystancji izolacji z zastosowaniem źródła napięcia stałego, które naprzemiennie dołącza dwa różne poziomy napięć i po ustabilizowaniu się prądu dla nowej wartości napięcia dokonuje pomiaru. Dzięki znajomości obydwu wartości napięć i uwzględnienia ich różnicy w obliczeniach pomiarowych, obecność składowych DC występujących w sieci jest w dużej mierze eliminowana. Podobne rozwiązanie przedstawiono w opisie patentowym DE 10106200 C1. Największą wadą powyższych układów jest czas dokonywania pomiaru. Ze względu na pojemności sieci i małą wydajność źródeł pomiarowych, czasy ustalania pomiarów przy zmianie poziomu napięcia są znaczne. Dodatkowo w wyniku zastosowania źródeł DC niemożliwa jest ocena upływności pojemnościowej.
Opis kolejnego rozwiązania znajduje się w opisie patentowym EP 1586910 B1. Przedstawiony sposób pozwala na wyznaczenie upływności rezystancyjnej i pojemnościowej. Zakłada on, że przykłada się regulowane źródło napięcia stałego i wykonuje się regulacje do momentu skompensowania istniejących składowych stałych. Następnie wstrzykiwany jest impuls napięcia stałego i monitorowany jest wynikowy prąd, aż do momentu osiągnięcia stanu ustalonego. Na podstawie charakterystyki czasowo-prądowej określa się wartości składowych impedancji sieci. W porównaniu z poprzednimi rozwiązaniami, ze względu na możliwość dokonania pomiaru na podstawie pojedynczego impulsu, skrócony został czas działania zabezpieczenia.
Kolejne rozwiązanie z opisu patentowegoUS6392422B1 opiera się na wyznaczaniu różnicowego prądu płynącego przez elementy rezystancyjne i z zasady przeznaczone jest do sieci pracujących z uziemionym punktem neutralnym.
Układ zabezpieczenia ziemnozwarciowego kierunkowego przeznaczony do sieci IT niskiego napięcia według wynalazku zbudowany jest z transformatora trójfazowego oraz pomiarowego przekładnika prądowego niskiego napięcia wykorzystanego jako filtr składowej zerowej prądu, który połączony
PL 237 516 Β1 jest z torem pomiarowym prądu wysokiej czułości sterownika elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Sterownik elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej posiada wbudowany tor pomiaru napięcia o wysokiej rezystancji wejściowej 10 Mohm. Jako filtr zerowo-napięciowy wykorzystany jest potencjał punktu zerowego uzwojenia niskiego napięcia transformatora trójfazowego.
Przedmiot wynalazku przedstawiony jest na przykładzie wykonania, na rysunku, który stanowi schemat układu zabezpieczenia ziemnozwarciowego kierunkowego.
Układ zabezpieczenia ziemnozwarciowego kierunkowego przeznaczony do sieci IT niskiego napięcia zbudowany jest z pomiarowego przekładnika prądowego niskiego napięcia PP jako filtra składowej zerowej prądu połączonego z torem pomiarowym prądu I0 wysokiej czułości sterownika elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej EAZ, z wbudowanym torem pomiaru napięcia UO o wysokiej rezystancji wejściowej 10 Mohm. Jako filtr zerowo-napięciowy wykorzystany jest potencjał punktu zerowego uzwojenia niskiego napięcia transformatora trójfazowego TR.
Układ składa się z transformatora trójfazowego TR oraz przekładnika prądowego niskiego napięcia PP. Wykorzystany jest pomiarowy przekładnik prądowy z powodu uzyskiwania znacznie wyższej czułości dla małych wartości prądów. Z powodu przeplecenia wszystkich faz przez jego rdzeń działa on jako filtr składowej zerowej prądu. Jako filtr zerowo-napięciowy wykorzystany jest potencjał punktu zerowego uzwojenia niskiego napięcia transformatora trójfazowego TR. Uzyskane sygnały wyjściowe filtrów są wprowadzone na specjalnie przygotowany sterownik elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej EAZ posiadający wbudowany algorytm 10 > k - zabezpieczenia ziemnozwarciowego kierunkowego oraz wyposażony w specjalnie dostosowane tory pomiarowe. Tor pomiarowy napięcia UO posiada odpowiednio dużą rezystancję wejściową 10 Mohm - wyższą wartość od minimalnej wymaganej izolacji sieci. Natomiast tor pomiarowy prądu I0 posiada czułość wystarczającą do pomiaru występujących w sieciach IT niskiego napięcia prądów doziemnych pojedynczych mA.
Claims (1)
1. Układ zabezpieczenia ziemnozwarciowego kierunkowego przeznaczony do sieci IT niskiego napięcia, znamienny tym, że układ zbudowany jest z pomiarowego przekładnika prądowego niskiego napięcia (PP) będącego filtrem składowej zerowej prądu połączonego z torem pomiarowym prądu (I0) wysokiej czułości sterownika elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ), z wbudowanym torem pomiaru napięcia (UO) o wysokiej rezystancji wejściowej 10 Mohm, a jako filtr zerowo-napięciowy wykorzystany jest potencjał punktu zerowego uzwojenia niskiego napięcia transformatora trójfazowego (TR).
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL428547A PL237516B1 (pl) | 2019-01-10 | 2019-01-10 | Układ zabezpieczenia ziemnozwarciowego kierunkowego przeznaczony do sieci IT niskiego napięcia |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL428547A PL237516B1 (pl) | 2019-01-10 | 2019-01-10 | Układ zabezpieczenia ziemnozwarciowego kierunkowego przeznaczony do sieci IT niskiego napięcia |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL428547A1 PL428547A1 (pl) | 2020-07-13 |
| PL237516B1 true PL237516B1 (pl) | 2021-04-19 |
Family
ID=71512405
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PL428547A PL237516B1 (pl) | 2019-01-10 | 2019-01-10 | Układ zabezpieczenia ziemnozwarciowego kierunkowego przeznaczony do sieci IT niskiego napięcia |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| PL (1) | PL237516B1 (pl) |
-
2019
- 2019-01-10 PL PL428547A patent/PL237516B1/pl unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| PL428547A1 (pl) | 2020-07-13 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2613360C2 (ru) | Определение направления короткого замыкания на землю для распределительных сетей среднего или высокого напряжения | |
| FI115488B (fi) | Menetelmä ja laitteisto katkeilevan maasulun tunnistamiseksi sähkönjakeluverkossa | |
| KR102599752B1 (ko) | 변압기 중립 차단 시스템을 작동시키는 시스템 및 방법 | |
| CN105388391B (zh) | 用于使用分布式通信来识别故障位置的系统和方法 | |
| US9929558B2 (en) | Electrical protective device and method for selective disconnection of a subsystem in case of a second fault in an IT power supply system | |
| WO2003016850A2 (en) | System and method for locating a fault on ungrounded and high-impedance grounded power systems | |
| EP2293401B1 (en) | Protective system for voltage transformers | |
| CN103163433A (zh) | 发电机定子、配电网绝缘在线监测及其接地选线方法 | |
| Lehtonen et al. | Simple fault path indication techniques for earth faults | |
| CN105403808B (zh) | 一种直流线路接地故障点的定位方法及装置 | |
| AU2015200848B2 (en) | Detecting a fault, in particular a transient fault, in an electrical network | |
| EP2130277B1 (en) | Circuit and method for compensating capacitive earth currents in networks | |
| PL237516B1 (pl) | Układ zabezpieczenia ziemnozwarciowego kierunkowego przeznaczony do sieci IT niskiego napięcia | |
| Codling et al. | Adaptive relaying. A new direction in power system protection | |
| Gajić et al. | Universal earth-fault protection method for high impedance grounded power system | |
| CN109768538B (zh) | 一种消弧线圈并联可控电流源接地的全补偿方法及电路 | |
| Donolo et al. | Generator protection overcomes current transformer limitations | |
| Kaczmarek et al. | Analysis of operation of voltage transformers during interruptions and dips of primary voltage | |
| Lorenc et al. | Earth fault detection and isolation system for MV network | |
| Karthik et al. | Implementation of an Improved Phasor Approximation Technique for Compensating the CCTV Transient Effect | |
| RU72797U1 (ru) | Устройство для контроля изоляции электрических систем | |
| RU2521616C1 (ru) | Устройство релейной защиты сетевой обмотки ушр | |
| Treider et al. | Analysis of transient earth fault relays in meshed resonant grounded networks | |
| CN203981820U (zh) | 一种多cpu结构电路 | |
| SU1734162A1 (ru) | Способ защиты измерительного трансформатора напр жени от перегрузки |