МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТОКОВАЯ ЗАЩИТА
Разработана модель микропроцессорной токовой защиты для работы в распределительных сетях, напряжением 6-35 кВ. При реализации модели была задействована программа Matlab (приложение Simulink). Алгоритм предложенной модели защиты позволяет выявить ток короткого замыкания, исключить ложные срабатывания защиты при токах нагрузки и своевременно отключить поврежденный участок сети. Принцип действия модели основан на интерполяции входных токов суммой комплексных амплитуд с комплексной частотой, а также выявлении тока прямой, обратной и нулевой последовательности по методу симметричных составляющих, и формировании условий срабатывания защиты. Предложен способ устранения некорректного срабатывания защиты.Задачей данной работы является создание модели микропроцессорной релейной защиты от коротких замыканий, позволяющей выполнить релейную защиту при однофазных, двухфазных, двухфазных на землю, трехфазных коротких замыканиях, которая корректно работает в условиях быстропротекающих переходных процессов при коротких замыканиях.
Ключевые слова
релейная защита, моделирование, Matlab, защита от коротких замыканий, режим реального времени, ток прямой последовательности, ток обратной последовательности.
Номер: 5
Год: 2016
ISBN:
UDK: 621.311.078
DOI:
Авторы: Киселев Д. Н., Ершов Ю. А.
Информация об авторах: Ершов Юрий Александрович – кандидат технических наук, доцент,
Сибирский федеральный университет.
Киселев Дмитрий Николаевич – аспирант, e-mail: KiselevDN@polyusgold.com
Сибирский федеральный университет.
Библиографический список: 1. Emilson P. L. Scientific and Engineering Applications Using MATLAB.
Rijeka.: InTech, 2011. – 214 p.
2. Ершов Ю. А., Киселев Д. Н. Моделирование устройств релейной защиты в среде MATLAB. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. – 148 c.
3. Андреева А. В., Киселев Д. Н. Моделирование цифровых органов тока. URL: http://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/5331 (дата обращения 10.03.2016).
4. Черных И. В. Моделирование электротехнических устройств в Matlab, SimPowerSystems и Simulink. – М.: ДМК Пресс, 2008. – 288 с.
5. Федосеев А. М. Релейная защита электроэнергетических систем. –
М.: Энергоатомиздат, 1992. – 532 с.
6. Овчаренко Н. И. Цифровые аппаратные и программные элементы микропроцессорной релейной защиты и автоматики энергосистем. –
М.: НТФ Энергопрогресс, 2006. – 120 с.
7. Phadke A. G., Hidden failures in electric power systems // International Journal of Critical Infrastructures, 2004. vol. 1, № 1
8. Гуревич В. И. Микропроцессорные реле защиты. Устройство, про-
блемы, перспективы. – М.: Инфра-Инженерия, 2011. – 336 с.
9. Horowitz S. H., Phadke A. G. Power system relaying. Chichester: Research Studies Press Limited, 2008. – 332 p.
10. Шнеерсон Э. М. Цифровая релейная защита. – М.: Энергоатом-
издат, 2007. – 549 с.
11. Интернет-форум «Советы бывалого релейщика», http://rza.
communityhost.ru (дата обращения 29.12.2016).
12. Terzija, V., Valverde, G., Deyu Cai. Wide-Area Monitoring, Protection, and Control of FutureElectric Power Networks // Proceedings of the IEEE, 2011, Vol. 99, No. 1, pp. 80–93.
48
13. Киселев Д. Н., Ершов Ю. А. Патент РФ № 159224, 10.02.2016.
Микропроцессорная релейная защита от коротких замыканий. 2016. Бюл. № 4.
14. Журавлев Д. М. Исследование и разработка применения век-
торного представления электрических величин в переходных режи-
мах электроэнергетических систем: Дис. канд. техн. наук. канд. – М.:
МЭИ, 2010. – 161 c.