• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Ենթակայությունների վերասենյակային համակցության ռելեային պաշտպանության շղթայում ավտոմատ հայտնաբերման մեթոդի հետազոտությունը

Felix Spark
Felix Spark
դաշտ: Սխալներ և техնիկական պահպանություն
China

I. Մուտք

Երկրորդային շղթայի չնորմալ աշխատանքը ելքային սահմանապահ սահմանափակումներում գործառույթի հետ ունի նշանակալի ազդեցություն էլեկտրաէներգական համակարգի ընդհանուր վիճակի վրա։ Առաջին հերթին, երկրորդային շղթան հիմնական բաղադրիչ է էլեկտրաէներգական համակարգում, և նրա գլխավոր առարկան է ապահովել էլեկտրաէներգական համակարգի կայուն աշխատանքը։ Երբ երկրորդային շղթայի աշխատանքը չնորմալ է, դա կարող է հանգեցնել էլեկտրաէներգական համակարգի կայունության նվազման և նվազեցնել պարտադիր հետևանքների հավանականությունը։

Ավելին, երկրորդային շղթայի չնորմալ աշխատանքը կարող է առաջացնել պաշտպանական սարքի սխալ կամ անաշխատ ֆունկցիոնացում, որը կարող է հանգեցնել էլեկտրաէներգական համակարգի անվտանգության անհանգիստությանը։ Օրինակ, երբ գիծում տեղի է ունենում կորուստ, եթե երկրորդային շղթայի չնորմալ աշխատանքը անհնարինում է պաշտպանական սարքին ժամանակավոր կորուստի գիծը հետ հանել, դա կարող է հանգեցնել ավելի պահանջարկ հետևանքների, ինչպիսիք են սարքավորումների կորուստ և կրակ։ Այսպիսով, շատ կարևոր է աշխատանքային շղթայի պատահական սխալները արդյունավետորեն հայտնաբերել։

Սիա Տոնժաոն և այլն առաջարկել են ելքային սահմանապահ սահմանափակումներում երկրորդային շղթայի պատահական սխալների հայտնաբերման մեթոդ, որը հիմնված է բազմապարամետրական տեղեկությունների վրա։ Բազմապարամետրական տեղեկությունների հավաքածուի հիման վրա կատարվում է երկրորդային շղթայի աշխատանքի համամասնական վերլուծություն, որը կարող է ավելի ճշգրիտ հայտնաբերել պատահական սխալները, բարելավել սխալների հայտնաբերման ճշգրտությունը և հաստատունությունը և օգնել ժամանակավոր հայտնաբերել և լուծել հնարավոր անվտանգության հարցերը։ Այսպիսով, այս մեթոդը որոշ չափով բարձրացնում է տվյալների պրոցեսում կառավարման բարդությունը և հաշվարկային ծախսը։

Յանգ Յուհան առաջարկել է ելքային սահմանապահ սահմանափակումներում երկրորդային շղթայի սխալների հայտնաբերման մեթոդ, որը հիմնված է PLC տեխնոլոգիայի վրա։ Օգտագործելով PLC տեխնոլոգիայի համար բնորոշ համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար համար......

Based on the above, this paper proposes a study on the automatic detection method of hidden faults in the relay protection circuit of secondary equipment in substations, and analyzes and verifies the performance of the designed detection method in a comparative test environment.

II. Design of the Automatic Detection Scheme for Hidden Faults in the Secondary Circuit of the Relay Protection
2.1 Analysis of the Fault Association Domain of the Secondary Circuit of the Relay Protection

In the process of dealing with the status issues of the secondary circuit of the relay protection, due to the interrelationships among different components [3]. Therefore, when there are hidden faults, the corresponding macroscopic manifestations are not limited to the specific fault location. In this regard, this paper first analyzes the fault association domain of the secondary circuit of the relay protection [4]. By establishing an appropriate function, the original fault detection problem is transformed into the calculation problem of the optimal fitness function of the objective function. In this way, according to the actual operation information of the secondary circuit of the relay protection, the status of the secondary circuit can be evaluated.

For the specific fault association domain of the secondary circuit of the relay protection, this paper takes the similarity between the actual operation information of the secondary circuit of the relay protection and the expected value as the measurement standard. When calculating the total current in the circuit, it may be necessary to add up the currents of all branches in the circuit, and at this time, the upper and lower limits of the summation correspond to the number of branch currents. According to the above method, the analysis of the fault association domain of the secondary circuit of the relay protection is realized, providing an implementation basis for the subsequent detection of hidden faults .

2.2 Detection of Hidden Faults in the Secondary Circuit of the Relay Protection

Tab.1 Comparison table of output results of characteristic value current values of circuit fault criteria of different degrees

 

I. Analysis of Test Results

As can be seen from the test results shown in Table 1, among the three different detection methods, the method for detecting hidden faults in the secondary circuit of substation relay protection based on multi - parameter information proposed in Literature [1] performs better in detecting higher - degree fault states. When the comprehensive error degree of the measurement circuit is less than 10.0%, the output result of the characteristic value of the circuit fault criterion is significantly lower, which has certain deficiencies for actual fault determination.

For the method for detecting faults in the secondary circuit of substation relay protection based on PLC technology proposed in Literature [2], the output results of the characteristic values of the overall circuit fault criterion are relatively stable, but there is room for improvement in the overall values.

In contrast, under the detection method designed in this paper, the output results of the characteristic values of the circuit fault criterion are always above 0.12 A, and the maximum value exceeds 0.22 A, which can effectively reflect the hidden fault state of the relay protection circuit of secondary equipment. Compared with the control group, it shows relatively obvious advantages in terms of stability and adaptability.

When analyzing the performance of the designed detection method, a model of the relay protection circuit of secondary equipment in a substation was built in PSCAD/EMTDC. During the specific setup stage, the actual protection type, electrical component model, and operating parameter configuration were fully considered.

II. Application Tests
2.1 Test Preparation

Based on a typical transmission line, a distance protection was configured and used as the relay protection circuit of secondary equipment. In terms of specific operating parameter configuration, the impedance range was set to 80% - 120% of the line impedance; the delay time was 0.1 s, and the operating time was 0.02 s; the operating characteristic adopted a quadrilateral characteristic to ensure reliable operation when a fault occurred within the protection range and reliable non - operation when a fault occurred outside the protection range; when the voltage was lower than 80% of the rated voltage, the protection was blocked to prevent misoperation at too low a voltage. The transformation ratio of the CT was 1000:1, and the rated current was set to 1.0 A. The transformation ratio of the PT was 10000:1, and the rated voltage was set to 100 kV. In terms of filter configuration, a low - pass filter was used, and the cut - off frequency was set to 500 Hz to reduce the impact of high - frequency noise on the protection.

2.2 Test Scheme

On the basis of the above - mentioned test environment, the method for detecting hidden faults in the secondary circuit of substation relay protection based on multi - parameter information proposed in Literature [1] and the method for detecting faults in the secondary circuit of substation relay protection based on PLC technology proposed in Literature [2] were taken as the control groups for the test. The detection results of the three different methods were tested under the same working conditions.

For the specific test working conditions, the current measurement circuit of the branch where the CT is located was set as the fault location, and the comprehensive error degrees of the measurement circuit of the branch where the CT is located were - 15%, - 10%, - 5%, + 5%, + 10%, and + 15% respectively. Based on this, the distribution of the characteristic values of the fault criterion for the fault current measurement circuit branch output by different detection methods was counted respectively.

2.3 Test Results and Analysis

The output results of the current values of the characteristic values of the circuit fault criterion for different degrees under different detection methods were counted respectively, and the specific data results are shown in Table 1.

III. Conclusion

The abnormality of the secondary circuit of relay protection is one of the most direct factors leading to the increase in energy loss in the power system. When the current transformer or voltage transformer in the secondary circuit fails, it will lead to measurement errors, thereby affecting the accuracy of electricity bill settlement.

This paper proposes a study on the automatic detection method of hidden faults in the relay protection circuit of secondary equipment in substations, which effectively realizes the accurate detection of secondary circuits of different degrees and has good practical application value. Through the research and design of the fault detection method for the relay protection circuit of secondary equipment in this paper, it is expected to provide valuable reference for the actual safety management of substations.

Combined with the fitness function of the fault association domain of the secondary circuit of the relay protection constructed in part 2.1, in the specific fault detection process, this paper solves the optimal value of the fitness function as the final identification result. According to the above method, the detection and analysis of hidden faults in the relay protection circuit of secondary equipment are realized.

Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff
Հաշվարկված
Հիդրավլիկ թունելը և SF6 գազի թունելը շղթայակապիչներում
Հիդրավլիկ թունելը և SF6 գազի թունելը շղթայակապիչներում
Հիդրավլիկ գործացման մեխանիզմներում ստորահոսըՀիդրավլիկ մեխանիզմների համար ստորահոսը կարող է պայմանավորել կարճաժամկետ հաճախակի 汞柱泄漏可能导致短期内频繁启动泵或重新加压时间过长。阀门内部严重漏油可能导致压力损失故障。如果液压油进入蓄能器气缸的氮气侧,可能会导致异常压力升高,影响SF6断路器的安全运行。除了由于损坏或异常的压力检测装置和压力部件导致的异常油压故障,以及因跳闸/闭合电磁线圈、一级阀推杆或辅助开关信号问题导致的无法闭合或打开等故障外,几乎所有其他液压机构的故障都是由泄漏引起的——包括氮气泄漏。液压机构的主要漏油位置包括:三通阀和排油阀、高低压油管、压力表和压力继电器接头、工作缸和蓄能器缸活塞杆上的密封件损坏、低压油箱中的砂眼。(1) 高低压油管、压力表和压力继电器接头处的泄漏在所有液压机构泄漏中,管接头泄漏占比较大,约为30%。液压油管和接头通过“卡套”实现密封。如果加工精度、紧固强度不当或连接处有毛刺,可能会发生漏油。处理时,先稍微拧紧接头;如果仍然泄
Felix Spark
10/25/2025
10կՎ RMU ընդհանուր սխալները և լուծումների ցուցուտ
10կՎ RMU ընդհանուր սխալները և լուծումների ցուցուտ
Կիլավորման հարցերը և դրանց ուղղման մеры 10կՎ շրջապատական գլխավորների (RMU) համար10կՎ շրջապատական գլխավորը (RMU) քաղաքային էլեկտրական բաշխման ցանցերում հաճախ օգտագործվող սարք է, որը նախատեսված է միջին լարման էլեկտրաէներգիայի բաշխման և հանձնարարման համար։ Արդյունավետ աշխատանքի ընթացքում կարող են առաջանալ տարբեր հարցեր։ ქვეևոր ներկայացված են ընդհանուր հարցերը և համապատասխան ուղղման մեթոդները։I. Էլեկտրական հետևանքներ Ներքին կորотի շղթա կամ վերադասավորված կապRMU-ի ներսում կորոտ շղթա կամ թափանց կապ կա
Echo
10/20/2025
Բարձր լարման շղթայի կոտրիչների տեսակները և դեֆեկտացիայի գիդ
Բարձր լարման շղթայի կոտրիչների տեսակները և դեֆեկտացիայի գիդ
Բարձր լարման անջատիչներ. դասակարգում և սխալների ախտորոշումԲարձր լարման անջատիչները հզորության համակարգերում կարևոր պաշտպանական սարքեր են: Նրանք սարքավորումներին վնաս պատճառելուց խուսափելու համար սխալի առկայության դեպքում արագ ընդհատում են հոսանքը՝ կանխելով ավելցուկային բեռնվածությունները կամ կարճ միացումները: Սակայն երկարատև շահագործման և այլ գործոնների պատճառով անջատիչները կարող են սխալներ առաջացնել, որոնք պահանջում են ժամանակին ախտորոշում և վերացում:I. Բարձր լարման անջատիչների դասակարգում1. Տե
Felix Spark
10/20/2025
10 դեպք արգելվում են տրանսֆորմատորի տեղադրման և աշխատանքի համար
10 դեպք արգելվում են տրանսֆորմատորի տեղադրման և աշխատանքի համար
Տրանսֆորմատորի نصب وعملیات ممنوعات 10! никогда не устанавливайте трансформатор слишком далеко—избегайте размещения его в отдаленных горах или пустынных местах. Избыточное расстояние не только приводит к потере кабелей и увеличению потерь на линии, но также затрудняет управление и обслуживание. никогда не выбирайте мощность трансформатора произвольно. Выбор правильной мощности крайне важен. Если мощность слишком мала, трансформатор может быть перегружен и легко поврежден—перегрузка более чем на 3
James
10/20/2025
Հարցում
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը