Avstandsbeskyttelse rele med falsk tripping forebygging

Modellbeskrivelse

den elektriske delen av modellen er vist I Figur 2.På begge sider av skjematisk er det3-fasegitter med rl-impedans. Parametrene til nettene Er V= 230 V og f = 60 Hz.Nettene er forbundet med en overføringslinje, med lengde 100 km. På overføringslinjen er det to feil: en 3-fasefeil i midten og en 1-fasefeil på slutten av overføringslinjen.Mellom rutenettet på venstre side og overføringslinjen er Det En Avstandsbeskyttelsesrelasom styrer kontaktoren ved siden av den.

Figur 2: Typhoon HIL skjematisk modell For En Avstand Beskyttelse Releet

beskyttelseslogikken som er implementert I avstandsbeskyttelsesreleblokken, inneholder en Algoritme For Lukkingsåpningsforskjelloperatør (CODO) og En Feildeteksjon for måling, som gir innganger til turlogikken. Dette er vist i detalj I Figur 3.

Notat: CODO-algoritmen er et bidrag fra en av de vinnende modellene til 10for10 Typhoon HIL Awards-programmet i 2019. Den utvalgte modell forfatter Er Prof. Adriano Peres De Morais Fra UFSMuniversity

Figur 3: Beskyttelse algoritme For En Avstand Beskyttelse Relay

feildeteksjonsblokken er ansvarlig for å oppdage feilen i overføringslinjenog avgjøre om feilen er inne i sone 1, sone 2 eller i begge. Feildeteksjon målerfeilimpedans i henhold til spenning og strøm i fase a:

Zmeasured= VarmsIarms

whereZmeasuredis impedans observert av releet, whileVarmsandIarmsare rms verdier av spenning og strøm målt ved releet, henholdsvis.

hvert punkt i det komplekse planet er definert Av R (x-aksen) og X (y-aksen) i henhold til følgende formler:

Rmeasured= Zmeasured cos ⁡ ⁡ (θ, i)

reaktansen observert av releet, og θ, I er faseforskjellen mellom strøm og spenning.

feildeteksjonsblokken gir feilsignaler til feil sone 1 og feil sone 2 avhengig av de målte verdiene og innstillingene for sonestrekninger og overføringslinjenegenskaper. Forhåndsvisning av avstandsbeskyttelsessoner kan nås ved å klikke påpreview-knappen i Distance Protection Relay-komponenten vist i Figur 4.

Figur 4: Forhåndsvisning av beskyttelsessoner

algoritmeblokken Closing Opening Difference Operator (CODO) inneholder c-funksjonsblokker som beregner feilfiltreringssignalet i henhold til modellen basert på matematisk morfologi (MM).MM ER ET ikke-lineært signaltransformasjonsverktøy for ikke-periodiske transiente signaler.Den matematiske beregningen involvert I MM inkluderer bare addisjon, subtraksjon, maksimum og minimum operasjoner-egnet for sanntid application.MM består av to grunnleggende operasjoner-dilatasjon og erosjon. Grunnleggende definisjoner AV MM operatører er oppført nedenfor:

Dilatasjon:

ydn=f ⊕gn=maxf(n-m+gm, n-m∈Df, m ∈Dg

Erosjon:

yen=f ⊖gn=minf(n+m-gm, n+m∈Df, m ∈Dg

Åpning:

y0n=f ⊖g⊕g(n)

Lukking:

ycn=f ⊕g⊖g(n)

algoritmen som vi kan få CODO signal er dannet ved hjelp av ligninger (4), (5),(6), og (7). Dens realisering i modellen er vist i Figur 5.

Figur 5: Forhåndsvisning av beskyttelsessoner

endelig er turlogikkblokken ansvarlig for å beregne tursignaler i henhold til feildeteksjonssignalet,CODO-algoritmesignalet og et eksternt tilbakestillingssignal.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.