RU2623180C1 - Method of determining the short circuit spot on multi-chain with earth-wires, grounded at anchor supports, three-phase electric transmission air-line with distributed parameters - Google Patents

Method of determining the short circuit spot on multi-chain with earth-wires, grounded at anchor supports, three-phase electric transmission air-line with distributed parameters Download PDF

Info

Publication number
RU2623180C1
RU2623180C1 RU2015157280A RU2015157280A RU2623180C1 RU 2623180 C1 RU2623180 C1 RU 2623180C1 RU 2015157280 A RU2015157280 A RU 2015157280A RU 2015157280 A RU2015157280 A RU 2015157280A RU 2623180 C1 RU2623180 C1 RU 2623180C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
line
values
phase
cables
currents
Prior art date
Application number
RU2015157280A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Степан Георгиевич Тигунцев
Original Assignee
Степан Георгиевич Тигунцев
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 Степан Георгиевич Тигунцев filed Critical Степан Георгиевич Тигунцев
Priority to RU2015157280A priority Critical patent/RU2623180C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2623180C1 publication Critical patent/RU2623180C1/en

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/08Locating faults in cables, transmission lines, or networks

Landscapes

  • Locating Faults (AREA)

Abstract

FIELD: electricity.
SUBSTANCE: at the preliminary stage, a complete line model is created in a three-phase form, taking into account the mutual inductive and capacitive couplings between the line wires. In the event of a short circuit, the values of the complex phase voltages in the buses and the phase currents in the line are measured and recorded. Measuring and recording the values of the complex stresses of the cables on the tires and currents in the line cables. Further, the line model is divided into equal parts, for example, from the support to the support, alternating the stresses at the end of each section in each phase and the cable, starting from the buses at one and the other ends of the line, thereby forming currents at the end of each section in each phase and cable, isolating the phase voltage modules at the end of each section, starting from the buses from one and the other ends of the line. Graphs are plotted, according to the voltage modules, with axes on both sides of the dependency of the voltage modules on the part number (on the distance). The intersection point of the graphs at one and the other end of the line corresponds to the short-circuit location.
EFFECT: increased accuracy of determining the short-circuit location by complete record-keeping of the longitudinal and transverse parameters of a multi-wire power line with cables grounded on the anchor supports, while using unsynchronized measurements at the ends of the line.
1 cl

Description

Предлагаемое изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для определения места короткого замыкания на длинных многоцепных воздушных линиях электропередачи с распределенными параметрами напряжением 220 кВ и выше на основе измерения параметров аварийного режима с двух концов линии.The present invention relates to the electric power industry and can be used to determine the location of a short circuit on long multi-chain overhead power lines with distributed parameters of 220 kV and higher based on measuring emergency conditions from two ends of the line.

Изобретение относится к приоритетному направлению развития науки и технологий «Технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения и потребления тепла и электроэнергии» [Алфавитно-предметный указатель к Международной патентной классификации по приоритетным направлениям развития науки и технологий / Ю.Г. Смирнов, Е.В. Скиданова, С.А. Краснов. - М.: ПАТЕНТ, 2008. - с. 97], так как решает проблему уменьшения времени задержек при транспортировке электроэнергии потребителям в случае повреждения электрических сетей.The invention relates to a priority area of development of science and technology "Technologies for creating energy-saving systems for transportation, distribution and consumption of heat and electricity" [Alphabetical index to the International Patent Classification in priority areas of science and technology / Yu.G. Smirnov, E.V. Skidanova, S.A. Krasnov. - M.: PATENT, 2008 .-- p. 97], since it solves the problem of reducing the time delays in transporting electricity to consumers in the event of damage to the electrical networks.

Известен способ определения места короткого замыкания по измерениям параметров аварийного режима с одного (и с другого) концов линии, в котором измеряют реактивную составляющую сопротивления поврежденной фазы [Разработка и исследование защиты линий электропередач с фиксацией места повреждения, Новочеркасский политехнический институт, г. Новочеркасск, 1969].A known method of determining the location of a short circuit by measuring the emergency mode parameters from one (and from the other) ends of the line, in which the reactive component of the resistance of the damaged phase is measured [Development and study of protection of power lines with fixation of the place of damage, Novocherkassk Polytechnic Institute, Novocherkassk, 1969 ].

Признаками аналога, совпадающими с существенными признаками заявляемого способа, являются измерение фазных токов и напряжений в момент короткого замыкания на линии на одном конце линии, определение по соотношению параметров линии и измеренных с одного конца мнимых составляющих комплексных величин расстояния до места короткого замыкания. Аналогично по соотношению измеренных величин с другого конца определяют расстояние до места короткого замыкания с другого конца.Signs of an analogue that coincide with the essential features of the proposed method are the measurement of phase currents and voltages at the time of a short circuit on the line at one end of the line, determining by the ratio of the line parameters and the imaginary components of the complex values of the distance to the place of the short circuit measured from one end. Similarly, by the ratio of measured values from the other end, the distance to the short circuit from the other end is determined.

Данный метод, использующий только реактивную составляющую отношения измеренного напряжения к измеренному току, позволяет уменьшить влияние переходного сопротивления в месте повреждения. Однако точность во многом зависит от величины переходного сопротивления и величины подпитывающего тока противоположного конца линии тому, на котором производятся измерения. Кроме того, данный метод не учитывает емкость линии на землю и различие сопротивлений фазных проводов линии.This method, using only the reactive component of the ratio of the measured voltage to the measured current, can reduce the effect of the transient resistance at the site of damage. However, the accuracy largely depends on the magnitude of the transition resistance and the magnitude of the feeding current of the opposite end of the line to the one on which the measurements are made. In addition, this method does not take into account the line capacitance to ground and the difference in the resistances of the phase conductors of the line.

Хорошо известен способ, использующийся в устройствах релейной защиты некоторых западных производителей - компенсационный метод [Висящев А.Н. Приборы и методы определения места повреждения на линиях электропередачи: Учебное пособие. - Иркутск: Издательство ИрГТУ, 2001, ч. 1]. Данный способ использует параметры аварийного и предаварийного режимов, полученные с одного конца линии.A well-known method used in relay protection devices of some Western manufacturers is the compensation method [A. Visyashchev. Instruments and methods for determining the location of damage on power lines: a Training manual. - Irkutsk: Publishing house ISTU, 2001, part 1]. This method uses the parameters of emergency and pre-emergency modes obtained from one end of the line.

Признаками аналога, совпадающими с существенными признаками заявляемого способа, являются измерение фазных токов и напряжений в момент короткого замыкания на линии на одном конце линии, определение по соотношению измеренных с одного конца величин расстояния до места короткого замыкания. Аналогично по соотношению измеренных величин с другого конца определяют расстояние до места короткого замыкания со второго конца.Signs of an analogue that coincide with the essential features of the proposed method are the measurement of phase currents and voltages at the time of a short circuit on the line at one end of the line, determining the ratio of the distance to the place of the short circuit measured from one end. Similarly, by the ratio of measured values from the other end, the distance to the short circuit from the second end is determined.

Основная особенность способа - это возможность учета влияния питания с противоположного конца линии, а также исключение погрешности от переходного сопротивления в месте короткого замыкания. Для реализации этого метода требуется полная модель сети, т.е. программы расчета установившихся и аварийных режимов сети. Кроме того, требуется произвести предварительные измерения тока нагрузки, которые сохраняют и используют для компенсации погрешности от влияния нагрузки. Данный метод, также как предыдущий, не учитывает емкость линии на землю и различие сопротивлений фазных проводов линии.The main feature of the method is the ability to take into account the influence of power from the opposite end of the line, as well as the elimination of errors from the transition resistance in the place of a short circuit. To implement this method, a complete network model is required, i.e. programs for calculating steady and emergency network conditions. In addition, preliminary measurements of the load current are required, which are stored and used to compensate for errors from the influence of the load. This method, as well as the previous one, does not take into account the line capacitance to the ground and the difference in the resistances of the phase conductors of the line.

Известен способ [Аржанников Е.А., Чухин A.M. Методы и приборы определения места короткого замыкания на линиях: Учебное пособие/ Ивановский государственный энергетический университет, г. Иваново, 1998 - 74 с.], в основу которого заложено предположение о том, что сопротивление в месте короткого замыкания имеет чисто активный характер, и как следствие, реактивная мощность в месте повреждения равна нулю. Критерием короткого замыкания является равенство нулю реактивной мощности в месте повреждения, для определения которой используются мнимая часть системы из трех произведений комплекса напряжения и сопряженного тока в месте повреждения в системе симметричных или фазных координат. Метод реализуется следующим образом, сначала фиксируют момент повреждения, измеряют в начале и в конце линии напряжения и токи первой гармоники в доаварийном и аварийном режимах. Полученные величины токов и напряжений передают на противоположный конец линии, где определяют ток в месте короткого замыкания, как сумму токов на концах линии. Затем, меняя расстояние от нуля до величины, равной длине линии, находят для каждой точки линии с определенным шагом напряжение, как разность между напряжением в конце линии и падением напряжения до предполагаемой точки повреждения. Для каждой из точек через произведение комплекса напряжения и сопряженного комплексного тока в месте повреждения находят полную мощность, мнимая часть от которой равна реактивной мощности в предполагаемом месте короткого замыкания. Точка, в которой реактивная мощность окажется минимальной и будет являться местом повреждения. Такой расчет проводится либо для всех трех фаз линии, либо для всех трех последовательностей симметричных составляющих, что позволяет повысить точность процедуры определения места повреждения.The known method [Arzhannikov EA, Chukhin A.M. Methods and devices for determining the location of a short circuit on lines: Textbook / Ivanovo State Energy University, Ivanovo, 1998 - 74 pp.], Which is based on the assumption that the resistance at the location of the short circuit is purely active, and how consequently, the reactive power at the site of damage is zero. A short circuit criterion is the reactive power equal to zero at the fault location, to determine which the imaginary part of the system of three products of the voltage complex and the conjugate current at the fault location in the symmetric or phase coordinate system is used. The method is implemented as follows, first, the moment of damage is recorded, and the voltage and currents of the first harmonic are measured at the beginning and at the end of the line in pre-emergency and emergency conditions. The obtained values of currents and voltages are transmitted to the opposite end of the line, where the current at the short circuit is determined as the sum of the currents at the ends of the line. Then, changing the distance from zero to a value equal to the length of the line, find for each point of the line with a certain step the voltage, as the difference between the voltage at the end of the line and the voltage drop to the estimated damage point. For each of the points, through the product of the voltage complex and the conjugate complex current, the total power is found at the fault location, the imaginary part of which is equal to the reactive power at the proposed short circuit location. The point at which reactive power will be minimal and will be the site of damage. Such a calculation is carried out either for all three phases of the line, or for all three sequences of symmetrical components, which allows to increase the accuracy of the procedure for determining the location of damage.

Признаками аналога, совпадающими с существенными признаками заявляемого способа, являются измерение фазных токов и напряжений в момент короткого замыкания на линии на одном конце линии, определение по соотношению измеренных с одного конца величин и параметров линии расстояния до места короткого замыкания. Аналогично по соотношению измеренных величин с другого конца определяют расстояние до места короткого замыкания с другого конца.Signs of an analogue that coincide with the essential features of the proposed method are the measurement of phase currents and voltages at the time of a short circuit on the line at one end of the line, determining by the ratio of the values and parameters of the line of the distance to the place of the short circuit measured from one end. Similarly, by the ratio of measured values from the other end, the distance to the short circuit from the other end is determined.

Недостатком способа является необходимость использования только мнимых составляющих расчетных величин. Также указанный способ, как и другие, ранее указанные способы определения места короткого замыкания, обладает таким существенным недостатком, как неучет емкости линии на землю и неучет различия сопротивлений фазных проводов линии.The disadvantage of this method is the need to use only imaginary components of the calculated values. Also, this method, as well as other previously mentioned methods for determining the location of a short circuit, has such a significant drawback as not taking into account the line capacitance to ground and not taking into account the difference in the resistance of the phase conductors of the line.

Указанные недостатки могут приводить к значительной погрешности в определении места короткого замыкания из-за неполного учета параметров линии, из-за неучета емкостных параметров линии.These shortcomings can lead to a significant error in determining the location of a short circuit due to incomplete accounting of line parameters, due to neglect of capacitive line parameters.

Известен способ определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи [патент RU 2426998], в котором повышение точности определения места повреждения осуществляется за счет учета поперечных емкостей и волновых процессов на линиях электропередачи. Результат достигается за счет введения в схему замещения линии электропередачи (модель линии) на стадии получения расчетных выражений поперечных емкостей и использования телеграфных уравнений для описания воздушной линии электропередачи для симметричных составляющих.A known method of determining the location of damage on overhead power lines [patent RU 2426998], in which the accuracy of determining the location of damage is improved by taking into account the transverse capacitances and wave processes on the power lines. The result is achieved by introducing transverse capacities into the equivalent circuit of the power line (line model) at the stage of obtaining calculated expressions and using telegraph equations to describe the overhead power line for symmetrical components.

В ранее предлагаемых методах определения места повреждения поперечные емкости не вводили в схему замещения по причине сложности получения расчетных выражений из-за увеличения контуров в модели линии. Такое допущение может приводить к существенной погрешности, особенно на линиях электропередачи большой протяженности и высокого напряжения.In the previously proposed methods for determining the location of damage, transverse capacitances were not introduced into the equivalent circuit because of the difficulty in obtaining the calculated expressions due to the increase in the contours in the line model. Such an assumption can lead to a significant error, especially on power lines of long length and high voltage.

В этом способе используют телеграфные уравнения, полученные для однофазной линии электропередачи, для описания модели трехфазной линии электропередачи. Составление системы дифференциальных уравнений для трехфазной линии электропередачи в соответствии с теорией волновых процессов - задача громоздкая и для практики малоприменимая. Составление системы дифференциальных уравнений для однофазной линии электропередачи требует в значительной степени меньше трудозатрат и позволяет получить телеграфные уравнения, учитывающие волновые процессы на однофазной линии. Телеграфные уравнения, полученные для однофазной линии электропередачи, недопустимо использовать для трехфазной линии электропередачи, т.к. все три фазы связаны и влияют друг на друга. Однако телеграфные уравнения, полученные для однофазной линии, можно применить по отдельности к прямой, обратной и нулевой последовательностям линии электропередачи.This method uses telegraph equations obtained for a single-phase power line to describe a three-phase power line model. Compiling a system of differential equations for a three-phase power line in accordance with the theory of wave processes is a cumbersome task and inapplicable for practice. Compiling a system of differential equations for a single-phase power line requires significantly less labor and allows you to obtain telegraph equations that take into account wave processes on a single-phase line. The telegraph equations obtained for a single-phase power line should not be used for a three-phase power line, because all three phases are connected and affect each other. However, the telegraph equations obtained for a single-phase line can be applied individually to the forward, reverse, and zero sequences of the power line.

Предложенный в этом способе подход позволяет учесть волновые процессы на линиях электропередачи, чем повышает точность определения места повреждения, и в то же время дает возможность практической реализации метода, благодаря отсутствию громоздких вычислений и сложных математических преобразований, что было бы неизбежно, если бы для учета волновых процессов использовалось полное описание трехфазной линии электропередачи системой дифференциальных уравнений.The approach proposed in this method allows one to take into account wave processes on power lines, which increases the accuracy of determining the location of damage, and at the same time makes it possible to practically implement the method, due to the absence of cumbersome calculations and complex mathematical transformations, which would be inevitable if for wave The processes used a full description of a three-phase power line by a system of differential equations.

Недостатком этого способа является неучет пофазного различия параметров линии, неучет междуфазных емкостей линии.The disadvantage of this method is the neglect of phase-by-phase differences in line parameters, the neglect of interphase capacitances of the line.

Указанный недостаток может приводить к погрешности в определении места повреждения из-за усреднения величин сопротивлений линии.The indicated drawback may lead to an error in determining the location of damage due to averaging of the line resistance values.

Известен способ определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи [патент RU 2033623], принятый за прототип, с использованием моделей входящих в нее линий электропередачи. В этом способе предполагается, что система наблюдается со всех сторон. Если система содержит одну линию, то получится двухстороннее наблюдение. В данном способе модель повреждения может быть более сложной, включая в себя как продольные, так поперечные и элементы. Способ складывается из характерных операций. Напряжения и токи, наблюдаемые на границах сети, преобразуются в комплексы основных гармоник. Далее на модели сети, составленной применительно к месту предполагаемого повреждения, преобразуют напряжения и токи, подводимые с соответствующей стороны к избранному месту предполагаемого повреждения. Эти напряжения и токи, полученные в ходе преобразования, составляют первую группу электрических величин места предполагаемого повреждения. Аналогичным образом поступают с другим концом линии, получая в результате вторую группу электрических величин, подводимых к месту предполагаемого повреждения с другой стороны. Затем первую и вторую группы электрических величин преобразуют в величины, характеризующие собственно повреждение, и из множества мест предполагаемого повреждения выбирают, руководствуясь критерием резистивности, место реального повреждения.A known method of determining the location of damage on overhead power lines [patent RU 2033623], adopted as a prototype, using models of its included power lines. In this method, it is assumed that the system is observed from all sides. If the system contains one line, then get two-way observation. In this method, the damage model can be more complex, including both longitudinal and transverse elements. The method consists of characteristic operations. Voltages and currents observed at the boundaries of the network are converted into complexes of fundamental harmonics. Further, on the model of the network compiled with respect to the place of the alleged damage, the voltages and currents supplied from the corresponding side to the selected location of the alleged damage are converted. These voltages and currents obtained during the conversion make up the first group of electrical values of the location of the alleged damage. Similarly, they act with the other end of the line, resulting in a second group of electrical quantities supplied to the site of the alleged damage from the other side. Then the first and second groups of electrical quantities are converted into values characterizing the actual damage, and from the set of places of the alleged damage, the place of the real damage is selected, guided by the resistance criterion.

Указанному способу присущи следующие недостатки:The specified method has the following disadvantages:

1. Необходимость синхронизации наблюдений на разных сторонах электрической сети.1. The need to synchronize observations on different sides of the electrical network.

2. Привязка к определенной модели повреждения и, соответственно, к трехфазной системе проводов. Между тем, актуальна проблема распознавания многопроводных повреждений, например, в двухцепных передачах с грозозащитными тросами - это восьмипроводные системы. Кроме того, получают распространение конструкции передач разных классов напряжений, когда ради экономии отчуждаемой земли разнородные линии размещаются на общих опорах. Здесь повреждение может охватывать не только восемь, но и большее число проводов.2. Binding to a specific damage model and, accordingly, to a three-phase system of wires. Meanwhile, the problem of recognizing multi-wire damage, for example, in double-chain transmissions with lightning protection cables, is an eight-wire system. In addition, transmission designs of various stress classes are gaining ground when heterogeneous lines are placed on common supports to save alienated land. Here, damage can cover not only eight, but also a larger number of wires.

3. Неоправданно узкая интерпретация условий повреждения электропередачи только в виде критерия резистивности, подразумевающего построение модели повреждения из чисто резистивных элементов.3. An unreasonably narrow interpretation of the conditions of power transmission damage only in the form of a resistance criterion, implying the construction of a damage model from purely resistive elements.

Указанные недостатки могут приводить к погрешности в определении места короткого замыкания из-за неполного учета параметров линии и принятой резистивной модели повреждения.These shortcomings can lead to errors in determining the location of a short circuit due to incomplete consideration of the line parameters and the adopted resistive model of damage.

Изобретение направлено на решение задачи по созданию технологий, позволяющих повысить эффективность электроснабжения.The invention is aimed at solving the problem of creating technologies to improve the efficiency of power supply.

Технический результат изобретения заключается в повышении точности определении места короткого замыкания за счет полного учета продольных и поперечных параметров многопроводной линии электропередачи с тросами при использовании не синхронизированных измерений по концам линии.The technical result of the invention is to increase the accuracy of determining the location of a short circuit due to the full consideration of the longitudinal and transverse parameters of a multi-wire power line with cables using non-synchronized measurements at the ends of the line.

Технический результат достигается за счет того, что в способе определения места короткого замыкания на многоцепной с грозозащитными тросами трехфазной воздушной линии электропередачи с распределенными параметрами по замерам с двух ее концов, соединяющей две питающие системы, в котором измеряют с двух концов линии (' - один конец линии, ʺ - другой конец линии) не синхронизированные по углам комплексные фазные токи цепей и напряжения фаз цепей основной частоты в момент короткого замыкания, расчетным путем определяют значение расстояния до места короткого замыкания, согласно изобретения предварительно формируют модель линии в виде значений продольных и поперечных параметров М участков i-j схемы замещения N-цепной линии с тросами в трехфазном виде:The technical result is achieved due to the fact that in the method for determining the location of a short circuit on a three-phase overhead power line with multi-circuit with lightning protection cables with distributed parameters for measurements from its two ends, connecting two power systems, which measure from two ends of the line ('- one end lines, ʺ - the other end of the line) complex phase currents of the circuits and phase voltages of the main frequency circuits not synchronized at the angles at the moment of short circuit, calculate the distance to places of short circuit, according to the invention, pre-form the line model in the form of values of the longitudinal and transverse parameters M sections i-j of the equivalent circuit of the N-chain line with cables in three-phase form:

Figure 00000001
Figure 00000001

где:

Figure 00000002
- значения собственных и взаимных продольных сопротивлений фаз (k = А, В, С) и тросов (Т = T1, Т2) цепей участка i-j схемы замещения N-цепной линии (n=1÷N), Ом;Where:
Figure 00000002
- the values of the intrinsic and mutual longitudinal resistances of the phases (k = A, B, C) and cables (T = T1, T2) of the circuit section ij of the N-chain line equivalent circuit (n = 1 ÷ N), Ohm;

Figure 00000003
- значения собственных и взаимных поперечных емкостных проводимостей фаз (k = А, В, С) и тросов (Т = Т1, Т2) участка i-j схемы замещения N-цепной линии (n=1÷N), Сим.
Figure 00000003
- the values of the intrinsic and mutual transverse capacitive conductivities of the phases (k = A, B, C) and cables (T = T1, T2) of section ij of the N-chain line equivalent circuit (n = 1 ÷ N), Sim.

В соответствии со значением n формируют размерность матриц сопротивлений и проводимостей.In accordance with the value of n form the dimension of the matrix of resistances and conductivities.

Значения собственных и взаимных сопротивлений определяются по общеизвестным выражениям (например, Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы в энергетических системах, изд-во Энергия, 1970 г., с 293, 294):The values of the intrinsic and mutual resistances are determined by well-known expressions (for example, Ulyanov S.A. Electromagnetic transient processes in energy systems, publishing house Energia, 1970, p. 293, 294):

Значения емкостных проводимостей фаз на «землю» и взаимных емкостных проводимостей между фаз определяются по общеизвестным выражениям (например, Висящев А.Н. Приборы и методы определения места повреждения на линиях электропередачи, Иркутск, уч. пособие, изд-во ИрГТУ, 2001 г., с. 27-29).The values of the capacitive conductivities of the phases to ground and the mutual capacitive conductivities between the phases are determined by well-known expressions (for example, A. Visyashchev. Instruments and methods for determining the location of damage on power lines, Irkutsk, textbook, ISTU publishing house, 2001). , p. 27-29).

Далее после получения значений измеренных фазных напряжений цепей и тросов на шинах и токов цепей и тросов с двух концов линии (' и ʺ) задают поочередно точки j в конце каждого участка вдоль схемы замещения многоцепной с тросами линии, формируют и сохраняют для двух концов линии (' и ʺ) значения комплексных фазных напряжений цепей и тросов в каждой j-ой точке по выражениям:Then, after obtaining the values of the measured phase voltages of the circuits and cables on the tires and the currents of the circuits and cables from the two ends of the line ('and ʺ), point j is alternately set at the end of each section along the equivalent circuit of a multi-chain line with cables, form and save for the two ends of the line ( 'and ʺ) the values of the complex phase voltages of the circuits and cables at each j-th point according to the expressions:

Figure 00000004
Figure 00000004

где:Where:

Figure 00000005
- значения комплексных фазных напряжений и напряжений тросов (k = А, В, С, Т1, Т2) в каждой i-ой точке N-цепной линии (n=1÷N), для I = 1 значения напряжений на шинах с одного конца линии, В;
Figure 00000005
- the values of the complex phase voltages and cable voltages (k = A, B, C, T1, T2) at each i-th point of the N-chain line (n = 1 ÷ N), for I = 1 the voltage values on the tires from one end lines, B;

Figure 00000006
- сформированные значения комплексных фазных напряжений и напряжений тросов (k = А, В, С, Т1, Т2) в каждой j-ой точке N-цепной линии (n=1÷N), с одного конца линии, В;
Figure 00000006
- the formed values of the complex phase voltages and cable voltages (k = A, B, C, T1, T2) at each j-th point of the N-chain line (n = 1 ÷ N), from one end of the line, V;

Figure 00000007
- значения комплексных фазных напряжений и напряжений тросов (k = А, В, С, Т1, Т2) в каждой i-ой точке N-цепной линии (n=1÷N), для i=1 значения напряжений на шинах с другого конца линии, В;
Figure 00000007
- the values of the complex phase voltages and cable voltages (k = A, B, C, T1, T2) at each i-th point of the N-chain line (n = 1 ÷ N), for i = 1 the voltage values on the tires from the other end lines, B;

Figure 00000008
- сформированные значения комплексных фазных напряжений и напряжений тросов (k = А, В, С, Т1, Т2) в каждой j-ой точке N-цепной линии (n=1÷N), с другого конца линии, В;
Figure 00000008
- the formed values of the complex phase voltages and cable voltages (k = A, B, C, T1, T2) at each j-th point of the N-chain line (n = 1 ÷ N), from the other end of the line, V;

Figure 00000009
- значения комплексных фазных токов и токов в тросах (k = А, В, С, Т1, Т2) в начале участка i-j с одного конца N-цепной линии (n=1÷N), для i=1 значения комплексных фазных токов, измеренных с одного конца линии, для i>l значения комплексных фазных токов в конце предыдущего участка, с одного конца линии, А;
Figure 00000009
- the values of the complex phase currents and currents in the cables (k = A, B, C, T1, T2) at the beginning of section ij from one end of the N-chain line (n = 1 ÷ N), for i = 1 the values of complex phase currents, measured from one end of the line, for i> l the values of the complex phase currents at the end of the previous section, from one end of the line, A;

Figure 00000010
- значения комплексных фазных токов и токов в тросах (k = А, В, С, Т1, Т2) в начале участка i-j с другого конца N-цепной линии (n=1÷N), для i=1 значения комплексных фазных токов, измеренных с другого конца линии, для i>1 значения комплексных фазных токов в конце предыдущего участка, с другого конца линии, А;
Figure 00000010
- values of complex phase currents and currents in cables (k = A, B, C, T1, T2) at the beginning of section ij from the other end of the N-chain line (n = 1 ÷ N), for i = 1 the values of complex phase currents, measured from the other end of the line, for i> 1 the values of the complex phase currents at the end of the previous section, from the other end of the line, A;

Figure 00000011
- значения собственных и взаимных продольных сопротивлений и тросов фаз (k = А, В, С, Т1, Т2 - считаем, что два троса на каждую цепь) цепей участка i-j схемы замещения N-цепной линии (n=1÷N), с одного конца линии, Ом;
Figure 00000011
- values of intrinsic and mutual longitudinal resistances and phase cables (k = A, B, C, T1, T2 - we assume that there are two cables per circuit) of the circuit section ij of the N-circuit line equivalent circuit (n = 1 ÷ N), s one end of the line, Ohm;

Figure 00000012
- значения собственных и взаимных поперечных емкостных проводимостей фаз и тросов (k = А, В, С, T1, Т2) половины участка i-j схемы замещения N-цепной линии (n=1÷N), с одного конца линии, Сим;
Figure 00000012
- values of the intrinsic and mutual transverse capacitive conductivities of the phases and cables (k = A, B, C, T1, T2) of half of the section ij of the N-chain line equivalent circuit (n = 1 ÷ N), from one end of the line, Sim;

Figure 00000013
- значения собственных и взаимных продольных сопротивлений фаз и тросов (k = А, В, С, T1, Т2) - считаем, что два троса на каждую цепь) цепей участка i-j схемы замещения N-цепной линии (n=1÷N), с другого конца линии, Ом;
Figure 00000013
- the values of the intrinsic and mutual longitudinal resistances of the phases and cables (k = A, B, C, T1, T2) - we assume that there are two cables for each circuit) of the circuit section ij of the N-circuit line equivalent circuit (n = 1 ÷ N), from the other end of the line, ohm;

Figure 00000014
- значения собственных и взаимных поперечных емкостных проводимостей фаз и тросов (k = А, В, С, T1, Т2) половины участка i-j схемы замещения N-цепной линии (n=1÷N), с другого конца линии, Сим.
Figure 00000014
are the values of the intrinsic and mutual transverse capacitive conductivities of the phases and cables (k = A, B, C, T1, T2) of half of the section ij of the N-chain line equivalent circuit (n = 1 ÷ N), from the other end of the line, Sim.

Формируют значения фазных токов в конце каждого участка линии по выражениям:Form the values of phase currents at the end of each section of the line by the expressions:

Figure 00000015
Figure 00000015

где:Where:

Figure 00000016
- сформированные значения комплексных фазных токов и токов в тросах (k = А, В, С, Т1, Т2) в конце участка i-j с одного конца N-цепной линии (n=1÷N), А;
Figure 00000016
- the formed values of the complex phase currents and currents in the cables (k = A, B, C, T1, T2) at the end of section ij from one end of the N-chain line (n = 1 ÷ N), A;

Figure 00000017
- сформированные значения комплексных фазных токов и токов в тросах (k = А, В, С, Т1, Т2) в конце участка i-j с другого конца N-цепной линии (n=1÷N), А;
Figure 00000017
- the formed values of the complex phase currents and currents in the cables (k = A, B, C, T1, T2) at the end of section ij from the other end of the N-chain line (n = 1 ÷ N), A;

Далее из сохраненных значений комплексных фазных напряжений цепей

Figure 00000018
и
Figure 00000019
выделяют модули, по которым строят графики с двумя осями зависимости модулей фазных напряжений от номера участка (от расстояния от своего конца линии). Точка пересечения графиков соответствует точке короткого замыкания. Фаза цепи, в которой напряжение в точке пересечения графиков минимальное считается поврежденной. Дополнительно выделяют аргументы фазных напряжений, по которым также строят графики с двумя осями.Further, from the stored values of the complex phase voltage of the circuits
Figure 00000018
and
Figure 00000019
modules are distinguished by which graphs are plotted with two axes of the dependence of the phase voltage modules on the section number (on the distance from its end of the line). The point of intersection of the graphs corresponds to the point of short circuit. The phase of the circuit in which the voltage at the point of intersection of the graphs is considered to be minimal. In addition, the arguments of phase voltages are distinguished, according to which graphs with two axes are also built.

Для 2-х фазных замыканий находят линейные напряжения как разницу фазных напряжений, по которым также строят графики с двумя осями зависимости модулей линейных напряжений от номера участка (от расстояния от своего конца линии).For 2-phase closures, linear voltages are found as the difference in phase voltages, which are also used to plot graphs with two axes of the dependence of the linear voltage modules on the section number (on the distance from its end of the line).

Таким образом предлагаемое изобретение имеет следующие общие признаки с прототипом:Thus, the invention has the following common features with the prototype:

1) Предварительное формирование расчетной модели линии;1) Preliminary formation of the calculated line model;

2) Измерение с двух сторон линии фазных токов и напряжений в момент замыкания на линии;2) Measurement of phase currents and voltages on both sides of the line at the time of circuit fault;

3) Расчет контролируемого параметра по данным модели сети и измеренным токам и напряжениям.3) Calculation of the controlled parameter according to the network model and the measured currents and voltages.

Предлагаемое изобретение имеет следующие отличия от прототипа, что обуславливает соответствие технического решения критерию новизна:The present invention has the following differences from the prototype, which determines the compliance of the technical solution with the criterion of novelty:

1) Схему замещения многоцепной линии с тросами составляют в трехфазном виде, что позволяет наиболее полно учесть физические параметры линии (взаимоиндукцию между проводами фаз линии, междуфазную емкость и емкость на землю);1) The equivalent circuit of a multi-chain line with cables is made in a three-phase form, which makes it possible to fully take into account the physical parameters of the line (mutual induction between the phase wires of the line, interfacial capacitance, and ground capacitance);

2) Схема замещения линий составляется из участков линии, что позволяет учесть различие в параметрах линий (транспозиция, различный тип опор, грозозащитный трос, и т.п.) на каждом участке.2) The line equivalent circuit is made up of line sections, which allows you to take into account the difference in the line parameters (transposition, different type of supports, lightning protection cable, etc.) in each section.

3) По измеренным токам и напряжениям и параметрам схемы замещения линии рассчитывают контролируемый параметр - значения комплексных фазных напряжений, из которых выделяются модули, по которым строятся графики с двумя осями зависимости модулей напряжений от расстояния. Точка пересечения графиков соответствует точке короткого замыкания.3) Based on the measured currents and voltages and parameters of the line equivalent circuit, a controlled parameter is calculated - the values of the complex phase voltages, from which the modules are distinguished, by which graphs are plotted with two axes of the dependence of the voltage modules on distance. The point of intersection of the graphs corresponds to the point of short circuit.

Из уровня техники неизвестны отличительные существенные признаки заявляемых способов, охарактеризованных в формуле изобретения, что подтверждает ее соответствие условию патентоспособности «изобретательский уровень».From the prior art, the distinctive essential features of the claimed methods, described in the claims, are unknown, which confirms its compliance with the condition of patentability "inventive step".

Способ реализуют следующим образом.The method is implemented as follows.

На предварительной стадии формируют полную модель многоцепной с тросами длинной линии, в трехфазном виде с учетом взаимоиндуктивных и емкостных связей между проводами линий.At the preliminary stage, a complete multi-chain model with long line cables is formed in a three-phase form, taking into account mutually inductive and capacitive couplings between the line wires.

При возникновении короткого замыкания измеряют и регистрируют значения комплексных фазных напряжений на шинах и фазных токов в линии. Измеряют и регистрируют значения комплексных напряжений тросов на шинах и токов в тросах линии.When a short circuit occurs, the values of the complex phase voltages on the buses and phase currents in the line are measured and recorded. Measure and record the values of the complex voltage of the cables on the tires and currents in the cable lines.

Далее разбивают модель линии на равные участки, например от опоры до опоры, формируют поочередно напряжения в конце каждого участка в каждой фазе и тросе, начиная от шин с одного и другого концов линии, формируют при этом токи в конце каждого участка в каждой фазе и тросе, выделяют модули фазных напряжений в конце каждого участка, начиная от шин с одного и другого концов линии. По модулям напряжений строят графики с осями с двух сторон зависимости модулей напряжений от номера участка (от расстояния от своего конца линии). Точка пересечения графиков с одного и другого концов линии соответствует точке короткого замыкания.Next, the line model is divided into equal sections, for example, from support to support, alternating voltages are formed at the end of each section in each phase and cable, starting from buses from one and the other ends of the line, and currents are formed at the end of each section in each phase and cable , phase voltage modules are isolated at the end of each section, starting from tires from one and the other ends of the line. On the basis of stress modules, graphs are plotted with axes on both sides of the dependence of the stress modules on the section number (on the distance from its end of the line). The intersection point of the graphs from one and the other ends of the line corresponds to a short circuit point.

Предложенный способ также позволяет определять место короткого замыкания при других видах замыкания: двухфазном, двухфазном на землю, трехфазном, позволяет учесть транспозицию линии. При этом не нужно выполнять синхронизацию замеров по концам линии.The proposed method also allows you to determine the location of a short circuit with other types of circuit: two-phase, two-phase to ground, three-phase, allows you to take into account the transposition of the line. In this case, it is not necessary to synchronize measurements at the ends of the line.

Если измерения токов и напряжений для тросов отсутствуют, а тросы заземлены по концам, то следует задать их значения по концам линии нулевыми, а далее определять напряжения и токи в конце каждого i-j-того участка по общим правилам. Или же исключить из уравнений сопротивления и проводимости, касающиеся тросов. Однако при этом возникнет небольшая погрешность в определении места короткого замыкания.If there are no measurements of currents and voltages for the cables, and the cables are grounded at the ends, then you should set their values at the ends of the line to zero, and then determine the voltages and currents at the end of each i-j-th section according to general rules. Or, exclude from the equations of resistance and conductivity regarding cables. However, there will be a slight error in determining the location of the short circuit.

Определение места повреждения, выполненное по предложенной методике, показало в расчетных экспериментах также полное отсутствие методической погрешности при наличии переходного сопротивления от 1 до 50 Ом и при изменениях нагрузочного режима в широких диапазонах.The determination of the location of damage, performed according to the proposed method, also showed in the calculation experiments the complete absence of a methodological error in the presence of a transition resistance of 1 to 50 Ohms and with changes in the load regime in wide ranges.

Таким образом, использование полной модели линий в трехфазном виде и измеренных значений фазных и тросов токов и напряжений позволяет получить более точную модель, чем достигается более точное определение расстояния до места повреждения.Thus, the use of a full model of lines in three-phase form and the measured values of phase and cable currents and voltages allows you to get a more accurate model than to achieve a more accurate determination of the distance to the place of damage.

Claims (28)

Способ определения места короткого замыкания на многоцепной с грозозащитными тросами трехфазной воздушной линии электропередачи с распределенными параметрами по замерам с двух ее концов, соединяющей две питающие системы, в котором измеряют с двух концов линии несинхронизированные по углам комплексные фазные токи цепей и напряжения фаз цепей основной частоты в момент короткого замыкания, расчетным путем определяют значение расстояния до места короткого замыкания, отличающийся тем, что предварительно формируют модель линии в виде значений продольных и поперечных параметров М участков i-j схемы замещения N-цепной линии с тросами в трехфазном виде:A method for determining the location of a short circuit on a three-phase overhead power transmission line with lightning protection cables with distributed parameters by measurements from its two ends, connecting two power systems, in which the complex phase currents of the circuits and phase voltages of the main frequency circuits are measured at two ends of the line short circuit time, by calculation, determine the value of the distance to the short circuit location, characterized in that the line model is preliminarily formed in the form of of the longitudinal and transverse parameters M of the sections i-j of the equivalent circuit of the N-chain line with cables in three-phase form:
Figure 00000020
Figure 00000020
Figure 00000021
Figure 00000021
где:Where:
Figure 00000022
,
Figure 00000023
- значения собственных и взаимных продольных сопротивлений проводов фаз и тросов цепей участка i-j схемы замещения N-цепной линии, Ом;
Figure 00000022
,
Figure 00000023
- the values of the intrinsic and mutual longitudinal resistances of the phase wires and cable chains of section ij of the N-chain line equivalent circuit, Ohm;
k=A, B, C; T=T1, T2; n=1÷N;k = A, B, C; T = T1, T2; n = 1 ÷ N;
Figure 00000024
,
Figure 00000025
- значения собственных и взаимных поперечных емкостных проводимостей проводов фаз и тросов участка i-j схемы замещения N-цепной линии, Сим,
Figure 00000024
,
Figure 00000025
- the values of the intrinsic and mutual transverse capacitive conductivities of phase wires and cables of section ij of the N-chain line equivalent circuit, Sim,
далее после получения значений измеренных фазных напряжений цепей и тросов на шинах и токов цепей и тросов с двух концов линии задают поочередно точки j в конце каждого участка вдоль модели многоцепной с тросами линии, формируют и сохраняют для двух концов линии значения комплексных фазных напряжений цепей и тросов в каждой j-ой точке по выражениям:then, after obtaining the values of the measured phase voltages of the circuits and cables on the tires and the currents of circuits and cables from the two ends of the line, point j is alternately set at the end of each section along the model of a multi-chain line with cables, the values of the complex phase voltages of the chains and cables are generated and stored for the two ends of the line at each j-th point by the expressions:
Figure 00000026
Figure 00000026
Figure 00000027
Figure 00000027
где:
Figure 00000028
- значения комплексных фазных напряжений и напряжений тросов в каждой i-ой точке N-цепной линии, для i=1 значения напряжений на шинах с одного конца линии, В;
Where:
Figure 00000028
- the values of the complex phase and cable stresses at each i-th point of the N-chain line, for i = 1 the voltage values on the tires from one end of the line, V;
k=A, B, C, T1, T2; n=1÷N;k = A, B, C, T1, T2; n = 1 ÷ N;
Figure 00000029
- сформированные значения комплексных фазных напряжений и напряжений тросов в каждой j-ой точке N-цепной линии, с одного конца линии, В;
Figure 00000029
- the generated values of the complex phase voltages and cable stresses at each j-th point of the N-chain line, from one end of the line, V;
Figure 00000030
- значения комплексных фазных напряжений и напряжений тросов в каждой i-ой точке N-цепной линии, для i=1 значения напряжений на шинах с другого конца линии, В;
Figure 00000030
- the values of the complex phase voltages and cable stresses at each i-th point of the N-chain line, for i = 1 the voltage values on the tires from the other end of the line, V;
Figure 00000031
- сформированные значения комплексных фазных напряжений и напряжений тросов в каждой j-ой точке N-цепной линии, с другого конца линии, В;
Figure 00000031
- the generated values of the complex phase voltages and cable stresses at each j-th point of the N-chain line, from the other end of the line, V;
Figure 00000032
- значения комплексных фазных токов и токов в тросах в начале участка i-j с одного конца N-цепной линии, для i=1 значения комплексных фазных токов, измеренных с одного конца линии, для i>1 значения комплексных фазных токов в конце предыдущего участка, с одного конца линии, А;
Figure 00000032
- the values of the complex phase currents and currents in the cables at the beginning of section ij from one end of the N-chain line, for i = 1 the values of complex phase currents measured from one end of the line, for i> 1 the values of complex phase currents at the end of the previous section, s one end of the line, A;
Figure 00000033
- значения комплексных фазных токов и токов в тросах в начале участка i-j с другого конца N-цепной линии, для i=1 значения комплексных фазных токов, измеренных с другого конца линии, для i>1 значения комплексных фазных токов в конце предыдущего участка, с другого конца линии, А;
Figure 00000033
- the values of the complex phase currents and currents in the cables at the beginning of section ij from the other end of the N-chain line, for i = 1 the values of complex phase currents measured from the other end of the line, for i> 1 the values of complex phase currents at the end of the previous section, s the other end of the line, A;
Figure 00000034
- значения собственных и взаимных продольных сопротивлений проводов фаз и тросов цепей участка i-j схемы замещения N-цепной линии, с одного конца линии, Ом;
Figure 00000034
- the values of the intrinsic and mutual longitudinal resistances of the phase wires and cable chains of the section ij of the equivalent circuit of the N-chain line, from one end of the line, Ohm;
Figure 00000035
- значения собственных и взаимных поперечных емкостных проводимостей проводов фаз и тросов половины участка i-j схемы замещения N-цепной линии, с одного конца линии, Сим;
Figure 00000035
- the values of the intrinsic and mutual transverse capacitive conductivities of the phase wires and cables of half of the section ij of the equivalent circuit of the N-chain line, from one end of the line, Sim;
Figure 00000036
- значения собственных и взаимных продольных сопротивлений проводов фаз и тросов цепей участка i-j схемы замещения N-цепной линии, с другого конца линии, Ом;
Figure 00000036
- the values of the intrinsic and mutual longitudinal resistances of the phase wires and cable chains of the section ij of the equivalent circuit of the N-chain line, from the other end of the line, Ohm;
Figure 00000037
- значения собственных и взаимных поперечных емкостных проводимостей проводов фаз и тросов половины участка i-j схемы замещения N-цепной линии, с другого конца линии, Сим,
Figure 00000037
- the values of the intrinsic and mutual transverse capacitive conductivities of the phase wires and cables of half of the section ij of the equivalent circuit of the N-chain line, from the other end of the line, Sim,
формируют значения фазных токов в конце каждого участка линии по выражениям:form the values of phase currents at the end of each section of the line according to the expressions:
Figure 00000038
Figure 00000038
Figure 00000039
Figure 00000039
где:Where:
Figure 00000040
- сформированные значения комплексных фазных токов и токов в тросах в конце участка i-j с одного конца N-цепной линии, А;
Figure 00000040
- the formed values of the complex phase currents and currents in the cables at the end of section ij from one end of the N-chain line, A;
Figure 00000041
- сформированные значения комплексных фазных токов и токов в тросах в конце участка i-j с другого конца N-цепной линии, А,
Figure 00000041
- the formed values of the complex phase currents and currents in the cables at the end of section ij from the other end of the N-chain line, A,
далее из сохраненных значений комплексных фазных напряжений цепей
Figure 00000042
,
Figure 00000043
,
Figure 00000044
и
Figure 00000045
,
Figure 00000046
,
Figure 00000047
выделяют модули, по которым строят графики с двумя осями зависимости модулей фазных напряжений от номера участка, т.е. от расстояния от своего конца линии, точка пересечения графиков соответствует точке короткого замыкания, а фаза цепи, в которой напряжение в точке пересечения графиков минимальное, считается поврежденной.
further from the stored values of the complex phase voltage of the circuits
Figure 00000042
,
Figure 00000043
,
Figure 00000044
and
Figure 00000045
,
Figure 00000046
,
Figure 00000047
modules are distinguished by which graphs are plotted with two axes of the dependence of the phase voltage modules on the site number, i.e. from the distance from its end of the line, the point of intersection of the graphs corresponds to the point of short circuit, and the phase of the circuit, in which the voltage at the point of intersection of the graphs is minimal, is considered damaged.
RU2015157280A 2015-12-30 2015-12-30 Method of determining the short circuit spot on multi-chain with earth-wires, grounded at anchor supports, three-phase electric transmission air-line with distributed parameters RU2623180C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015157280A RU2623180C1 (en) 2015-12-30 2015-12-30 Method of determining the short circuit spot on multi-chain with earth-wires, grounded at anchor supports, three-phase electric transmission air-line with distributed parameters

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015157280A RU2623180C1 (en) 2015-12-30 2015-12-30 Method of determining the short circuit spot on multi-chain with earth-wires, grounded at anchor supports, three-phase electric transmission air-line with distributed parameters

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2623180C1 true RU2623180C1 (en) 2017-06-22

Family

ID=59241348

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015157280A RU2623180C1 (en) 2015-12-30 2015-12-30 Method of determining the short circuit spot on multi-chain with earth-wires, grounded at anchor supports, three-phase electric transmission air-line with distributed parameters

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2623180C1 (en)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2033623C1 (en) * 1989-05-12 1995-04-20 Чувашский государственный университет им.И.Н.Ульянова Method for fault location and identification in power system using simulators of power transmission lines incorporated in it
RU2107304C1 (en) * 1995-11-13 1998-03-20 Чувашский государственный университет им.И.Н.Ульянова Method of determination of damaged place in power line with two-way supply
CN102081132A (en) * 2010-12-04 2011-06-01 西南交通大学 Two-end distance measuring method of transmission line fault under dynamic condition
RU2485531C2 (en) * 2011-08-22 2013-06-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутский государственный технический университет" (ФГБОУ ВПО "ИрГТУ") Method for determination of short circuit spot on overhead power transmission line from two ends thereof (versions)
EP1971869B1 (en) * 2006-01-12 2014-04-23 ABB Technology Ltd Method and device for fault location in a two-terminal transmission or distribution power line
RU2531769C2 (en) * 2013-07-23 2014-10-27 Степан Георгиевич Тигунцев Method for determination of short circuit spot on overhead power transmission line against measurements at two ends thereof
RU2539830C2 (en) * 2013-03-04 2015-01-27 Степан Георгиевич Тигунцев Method for determining place of damage in air and cable lines of power transmission in networks with insulated neutral

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2033623C1 (en) * 1989-05-12 1995-04-20 Чувашский государственный университет им.И.Н.Ульянова Method for fault location and identification in power system using simulators of power transmission lines incorporated in it
RU2107304C1 (en) * 1995-11-13 1998-03-20 Чувашский государственный университет им.И.Н.Ульянова Method of determination of damaged place in power line with two-way supply
EP1971869B1 (en) * 2006-01-12 2014-04-23 ABB Technology Ltd Method and device for fault location in a two-terminal transmission or distribution power line
CN102081132A (en) * 2010-12-04 2011-06-01 西南交通大学 Two-end distance measuring method of transmission line fault under dynamic condition
RU2485531C2 (en) * 2011-08-22 2013-06-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутский государственный технический университет" (ФГБОУ ВПО "ИрГТУ") Method for determination of short circuit spot on overhead power transmission line from two ends thereof (versions)
RU2539830C2 (en) * 2013-03-04 2015-01-27 Степан Георгиевич Тигунцев Method for determining place of damage in air and cable lines of power transmission in networks with insulated neutral
RU2531769C2 (en) * 2013-07-23 2014-10-27 Степан Георгиевич Тигунцев Method for determination of short circuit spot on overhead power transmission line against measurements at two ends thereof

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2539830C2 (en) Method for determining place of damage in air and cable lines of power transmission in networks with insulated neutral
RU2531769C2 (en) Method for determination of short circuit spot on overhead power transmission line against measurements at two ends thereof
Saber et al. A backup protection technique for three-terminal multisection compound transmission lines
Grajales-Espinal et al. Advanced fault location strategy for modern power distribution systems based on phase and sequence components and the minimum fault reactance concept
RU2508556C1 (en) Method for determination of short-circuit place on overhead transmission line under nonsynchronised measurements on its both ends
Benato et al. Zero sequence behaviour of a double-circuit overhead line
JP2014161208A (en) Method and system for finding electric power consumption of load
Pradhan et al. Cable fault location in a dc microgrid using current injection technique
RU2615150C1 (en) Method of determining the short circuit spot on multi-chain with earth-wires, grounded at anchor supports, three-phase electric transmission air-line with distributed parameters
RU2610852C1 (en) Method of short circuit place determination in overhead power transmission line with calculated synchronisation of measurements at its both ends
Yang et al. On-line monitoring and trending of dielectric loss in a cross-bonded HV cable system
Papadopoulos et al. An investigation of harmonic induced voltages on medium-voltage cable sheaths and nearby pipelines
RU2623180C1 (en) Method of determining the short circuit spot on multi-chain with earth-wires, grounded at anchor supports, three-phase electric transmission air-line with distributed parameters
US11327105B2 (en) Fault location in multi-terminal tapped lines
RU2586453C1 (en) Method of determining point of short-circuit on overhead power transmission line at non-synchronised measurements on both ends thereof
RU2620193C1 (en) Method of determining short-short location in overhead power line with distributed parameters
RU2593409C1 (en) Method of determining location of short circuit at long power line with spur line
RU2586438C1 (en) Method of determining location of short circuit at long power line of voltage 220 kv and higher
RU2637716C1 (en) Method for determination of short circuit spot on long power transmission line with adjustment of line characteristic
RU2593407C1 (en) Method for determining location of short circuit with simultaneous break of wire at overhead transmission line
CN103713196A (en) Method for measuring phase self-admittance and phase self-impedance parameters of alternating-current extra-high voltage same-tower double-circuit lines
RU2605491C1 (en) Method of determining short circuit location on overhead transmission line by measurements from two ends of line considering difference in longitudinal and transverse phase and interphase parameters of line
RU2593405C1 (en) Method of determining point of wire breakage on overhead transmission line
Menchafou et al. Extension of the accurate voltage-sag fault location method in electrical power distribution systems
Filomena et al. Extended impedance-based fault location formulation for unbalanced underground distribution systems