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配电线路单相接地故障点检测系统的制作方法

时间:2025-06-10    作者: 管理员

专利名称:配电线路单相接地故障点检测系统的制作方法
技术领域
本实用新型涉及到配电网故障检测技术领域,具体涉及到配电线路单相接地故障点检测系统。
背景技术
为增加配电网供电的可靠性,配电网绝大部分采用中性点经电阻接地系统和中性点经消弧线圈接地系统,其中,中性点经电阻接地系统即在中性点与大地之间接入一定阻值的电阻,该电阻与系统对地电容构成并联回路,对防止谐振过电压和间歇性电弧接地过电压,有一定的优越性;中性点经消弧线圈接地系统是在中性点和大地之间接入一个电感消弧线圈,在系统发生单相接地故障时,利用消弧线圈的电感电流对接地电容电流进行补偿,使流过接地点的电流减小到能自行熄弧范围;大于30A应采用消弧线圈接地方式。采用这三种接地方式,在发生单相接地故障时,配电网的三相电仍然对称,配电网单相故障发生时可带电消除许多接地故障,减少接地故障对配电网的影响,据统计单相接地故障占接地故障率的80%左右;因此及时在线消除配电网单相接地故障,可在很大程度上保证配电网正常运行,而为了消除接地故障,必须首先准确确定接地故障点,才能达到快速排除接地故障的目的。现有技术中,为快速查找接地故障,中国专利文献CN101330206A公开了一种输电线路故障测距的一种方法,利用电感、电阻、电子开关根据输电线路及输电线路故障的特点通过测量时间常数T =L/R而求出L、R。这样用L计算出输电线路故障距离,用R计算出输电线路故障的电阻。上述专利文献只是提出了一种愿望和设想,并未公开测量输电线路故障距离的具体电路和具体方法,本领域技术人员根据该对比文件的记载无法实施该技术方案,即无法计算出输电线路故障。

实用新型内容为此,本实用新型所要解决的是对比文件公开的专利无法实现配电线路单相接地故障点无法测量的技术问题,提供一种可方便实施例的配电线路单相接地故障点检测系统。为解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案如下一种配电线路单相接地故障点检测系统,包括相互串联的电子开关、采样电阻和限流电感器组成的检测电路,所述检测电路的一端与配电线路中变压器的一次侧的中性点相连,所述检测电路的另一端接地,其中,电子开关,用于根据零序电流相位控制开关导通时间,控制零序电流以获取暂态参数及稳态参数;采样电阻,串联在零序电流回路中用于电流采样;限流电感器,用于改变零序电流回路中的电感值,进而获得不同的零序电流;还包括处理器,用于提取通过所述采样电阻的零序电流,并根据所述零序电流的波形图得到所述零序电流的非周期分量,根据该非周期分量的最大值衰减到0. 368倍时所需的时间得到时间常数。所述限流电感器为可调限流电感器。所述电子开关、所述采样电阻、所述限流电感器依次串联;其中所述电子开关不与所述采样电阻直接相连的一端与配电线路的变压器的一次侧的中性点相连,所述限流电感器不与所述采样电阻直接相连的一端直接接地。本实用新型的上述技术方案相比现有技术具有以下优点本实用新型的检测系统和检测方法,串联构成零序电流回路中的开关、采样电阻、限流电感器和处理器组成电路连接在变压器的中性点和大地之间,获取不同电感值时的时间常数,进而根据时间常数公式得到一组时间常数求解方式,进而求出从母线到单相接地故障点的电线的电感值,再根据电感值与电线阻抗和电线长度的关系,求解出电线长度,即确定单相接地故障点的位置,方便后续快速维修,将对电网的影响降到最小。采用一个可调限流电感器,可简化检测系统的结构,方便检测的实施;同时,可根据单相接地的不同程度均可调整出合适的电感量接入零序电流回路,保证采样需要的范围,即保证零序电流回路中的零序电流真实性,又能保证检测系统中各个设备的安全运行,也保证继电保护不能误动作。

为了使本实用新型的内容更容易被清楚的理解,下面根据本实用新型的具体实施例并结合附图,对本实用新型作进一步详细的说明,其中图I为本实用新型一个实施例的配电网单相接地故障点检测系统应用在中性点经消弧线圈接地系统中的结构示意图;图2为图I所示系统的工作流程图;图中附图标记表示为1-电子开关,3 —采样电阻,4 一可调限流电感器,5 —处理器。
具体实施方式
参见本实用新型一个实施例的用于中性点经消弧线圈接地系统中的一种配电线路单相接地故障点检测系统,包括电子开关1,一端与配电线路变压器一次侧的中性点相连,用于根据零序电流相位控制开关导通时间,控制零序电流以获取暂态参数及稳态参数,保证零序电流即真实又不会损害检测系统中的设备,具体是在检测过程中,电子开关I在零序电流幅值越大时产生的非周期分量值越大,因此电子开关I避免在零序电流过零点时打开,保证获得零序电流的较大值的非周期分量,所述非周期分量即为暂态参数,零序电流过零点时的参数为稳态参数,时间常数即是由暂态向稳态的过渡过程中计算得到;同时,电子开关I在零序电流幅值越小时关断越好,而且最好在零序电流过零点时关断;采样电阻3,一端与开关不与变压器直接相连的另一端相连;可调限流电感器4,一端与采样电阻的不与开关直接相连的另一端相连,所述限流电感器的另一端接地,用于改变零序电流回路中的电感值,进而获得不同的零序电流;处理器5,与所述采样电阻3相连,用于提取通过采样电阻3的零序电流并获取时间常数,具体是根据所述零序电流的波形图得到所述零序电流的非周期分量,根据该非周期分量的最大值衰减到0. 368倍时所需的时间即为时间常数。其中,本实用新型的电子开关I、采样电阻3和可调限流电感器4组成检测电路,所述检测电路、变压器、变压器出口到母线的连接线路、母线到单相接地故障点的连接线路和大地在电子开关I打开时构成零序电流回路,图I中箭头所不为零序电流流向。上述实施例中的检测系统使用的检测方法,具体包括如下步骤S01,调整串联进零序电流回路中的限流电感器,此时,所述限流电感器的电感值为第一电感值L’ ;S02,由处理器获取此时通过采样电阻的零序电流,并根据所述零序电流的波形图得到所述零序电流的非周期分量,根据该非周期分量的最大值衰减到0. 368倍时所需的时间得到第一时间常数t1;S03,得到第一组时间常数求解方程式T1 =(1^定+ AL+L’)/R,其中,定为 变压器二次侧线圈的电感值与变压器出口到母线的连接线路的电感值之和,变压器二次侧线圈的电感值和变压器出口到母线的连接线路的电感值都是已知定量,进而L0s为已知定量;A L为从母线到单相接地故障点的电缆的电感值,是待求的未知定量;R为零序电路回路的电阻值,为未知定值;S04,调整串联进零序电流回路中的限流电感器,获得此时所述限流电感器的电感值为第二电感值L”,且L”古L’ ;S05,由处理器获取此时通过采样电阻的零序电流,并根据所述零序电流的波形图得到所述零序电流非周期分量,根据该非周期分量的最大值衰减到0. 368倍时所需的时间得到第二时间常数S06,得到第二组时间常数求解方程式T 2 = (Lase+ AL+L”)/R,同步骤S03,其中,L 为变压器二次侧线圈的电感值与变压器出口到母线的连接线路的电感值之和,L为已知定量L为从母线到单相接地故障点的电缆的电感值,A L为待求未知定量;R为零序电路回路的电阻值且为未知定值;S07,将步骤S03和步骤S06中获取的第一时间常数求解方程式和第二时间常数求解方程式联立求解,得到AL;S08,根据AL =电缆阻抗X电缆长度,进而得到电缆长度=A L/电缆阻抗,其中,电缆阻抗根据电缆的类型获取;计算得到电缆长度,电缆长度即为母线至接地故障点的电缆的长度,即可确定接地故障点的位置,方便快速在线维修,及时在线消除配电网单相接地故障,保证配电网稳定运行。本实用新型中使用限流电感器调整获取不同的零序电流,主要因为电感电流不能突变,可保证检测系统稳定可靠工作;如选用电阻调整获取不同的零序电流,则会因为电阻在合闸瞬间产生电流突变,影响检测系统正常稳定工作。本实用新型中采用电子开关作为开关元器件,保证开关动作时间能控制在ms内,保证闭合时能按照零序电流的相位动作。本实用新型中采集的信号是配电网中变压器一次侧的电流信号,避免中间器件(比如电流互感器或者电压互感器)带来的误差,能保证采集的信号真实可靠;通过采样电阻主动地增强有功功率信号并且可人为控制取得暂态信号及稳态信号。本实用新型利用简单的零序网络构成电流回路,与配电网运行方式改变、中性点接地形式、容性电流大小、配电网节点多少、元件多少及复杂程度等均无关,能实现稳定检测。具体检测例,已知参数系统故障电流限定4A左右;系统电压10. 5KV ;其中的系统故障电流可在获取零序电流时,保证零序电流信号真实可靠又远小于继电保护动作电流4A ;第一限流电感值L’=2020Q ;第二限流电感值L”=2430Q ;采样电阻0.5 Q ;[email protected]=326Q ;电缆阻抗=0.4 Q/Km ;同时有处理器测量得到T =151. 8ms ; x 2=178. 2ms ;其中,t丨为零序电流回路中接入第一限流电感值L’时测量得到的时间常数,h为零序电流回路中接入第二限流电感值L”时测量得到的时间常数,将相关量分别代入第一时间常数求解方程式和第二时间常数求解方程式,得到151. 8= (326 + A L+2020) /R ;178. 2= (326 + A L+2430)/R;联立求解,得到AL=7Q ^AL=电缆阻抗X电缆长度,其中电缆阻抗为0.4 Q/Km,得到电缆长度=17. 5Km ;实际故障距离母线17. 3公里处,误差仅为I. 1%。 测量配电网单相接地故障点距离的条件是输电线路必须是有源电路,T =L/R,其中,T是一次回路采集零序电流非周期分量,即处理器将故障相的非周期分量采样波形从最大值衰减0. 368倍时,横坐标的时间轴。作为本实用新型其它实施例的配电线路单相接地故障点检测系统,所述电子开关、所述采样电阻和所述可调限流电感器的连接位置可任意变化,只要它们最终都是串联在零序电路回路中,即可实现本实用新型的目的,属于本实用新型的保护范围。作为本实用新型上述实施例的配电线路单相接地故障点检测系统和方法的变形,所述可调限流电感器可为现有技术中不同电感值的电感器组替代,所惟一不同的是上述实施例中调整可调限流电感器获取不同接入零序电流回路中的电感值变为选用不同电感值的电感器接入零序电流回路,其它同上述实施例,同样能实现本实用新型的目的,属于本实用新型的保护范围。作为本实用新型上述实施例的配电线路单相接地故障点检测系统和方法的变形,上述实施例中的电缆由架空线代替,其它用上述实施例,同样能实现本实用新型的目的,属于本实用新型的保护范围。本实用新型中的电缆指配电线路中埋在地下的电线,架空线指配电线路中架在空中的电线。显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明创造的保护范围之中。
权利要求1.一种配电线路单相接地故障点检测系统,其特征在于包括相互串联的电子开关、采样电阻和限流电感器组成的检测电路,所述检测电路的一端与配电线路中变压器的一次侧的中性点相连,所述检测电路的另一端接地,其中, 电子开关,用于根据零序电流相位控制开关导通时间,控制零序电流以获取暂态参数及稳态参数; 采样电阻,串联在零序电流回路中用于电流采样; 限流电感器,用于改变零序电流回路中的电感值,进而获得不同的零序电流; 还包括处理器,用于提取通过所述采样电阻的零序电流,并根据所述零序电流的波形图得到所述零序电流的非周期分量,根据该非周期分量的最大值衰减到O. 368倍时所需的时间得到时间常数。
2.根据权利要求I所述的一种配电线路单相接地故障点检测系统,其特征在于所述限流电感器为可调限流电感器。
3.根据权利要求2所述的一种配电线路单相接地故障点检测系统,其特征在于所述电子开关、所述采样电阻、所述限流电感器依次串联;其中所述电子开关不与所述采样电阻直接相连的一端与配电线路的变压器的一次侧的中性点相连,所述限流电感器不与所述采样电阻直接相连的一端直接接地。
专利摘要本实用新型涉及一种配电线路单相接地故障点检测系统,串联构成零序电流回路中的开关、采样电阻、限流电感器和处理器组成电路连接在变压器的中性点和大地之间,获取不同电感值时的时间常数,进而根据时间常数公式得到一组时间常数求解方式,进而求出从母线到单相接地故障点的电缆的电感值,再根据电感值与电缆阻抗和电缆长度的关系,求解出电缆长度,即确定单相接地故障点的位置,方便后续快速维修,将对电网的影响降到最小。
文档编号G01R31/08GK202815150SQ201220489818
公开日2013年3月20日 申请日期2012年9月24日 优先权日2012年9月24日
发明者王鹏, 高作学, 宋文国, 姜大宇, 赵阳, 吴琼, 李航 申请人:吉林市简通电气科技有限公司, 吉林省电力有限公司吉林供电公司, 国家电网公司

  • 专利名称:新型电路检测笔的制作方法技术领域:本实用新型涉及一种新型电路检测笔。背景技术:目前,公知的检测方法大多数是采用万用表作为检测的工具,虽然用效较满意,但是对有些元件就不能判断好与坏。如在检测两极发光管就不同,因为两极发光管经检测时,
  • 专利名称:氮吹仪预热配气装置的制作方法技术领域:本实用新型涉及一种对样品有机溶剂进行快速浓缩的设备,具体地说是氮吹仪预 热配气装置。背景技术:目前市场上用于农残鉴定、医药、公安等领域中对样品有机溶剂进行快速浓缩的 固定气针式氮吹仪主要是通过
  • 专利名称:使用短距离眼睛生物测定学的识别和安全装置的制作方法技术领域:本发明的领域主要是防止个人的身份在例如接入控制、支付操作、机器操作、医学应用等不同情况下的可能的替代。作为一个特定的示例,本发明还包括防止由血液中具有过量酒精或药物的人驾
  • 专利名称:一种厌氧反应器的在线监测系统的制作方法技术领域:本发明涉及厌氧反应器的检测仪器领域,更具体的说,涉及一种厌氧反应器的在线监测系统。背景技术:厌氧生物技术广泛应用于污水处理污泥消化诸多领域,是一种成熟有效的环保技术,但工厂实际运行的
  • 专利名称:金属力学性能测试用打点装置的制作方法技术领域:本实用新型涉及到一种在金属力学性能测试时对原始试样进行标距打点的装置。背景技术:金属力学性能测试是通过各种力学试验及相关测量以求得金属的各种力学性能判据(指标)的实验技术。金属力学性能
  • 专利名称:一种采用高重频脉冲激光器累计脉冲自动测距的测距仪的制作方法技术领域:本实用新型涉及一种采用高重频脉冲激光器累计脉冲自动测距的方法的测距仪。 背景技术:远距离激光测距仪通常都采用脉冲法,由发射机发射一个纳秒级高功率激光脉 冲,接收机
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