Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пояснительная записка3.docx
Скачиваний:
8
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
5.28 Mб
Скачать

9.2.3 Блокировка при качаниях

В разработанной модели блокировки при качаниях (PSD) сначала производится вычисление сопротивлений по алгоритму, который изложен выше. Дальнейшая работа данного органа основывается на определении времени, которое необходимо для прохождения годографа полного сопротивления Z между внешней и внутренней границами характеристики срабатывания. Если это время превышает то, что задано уставкой, то модель выявляет качания в энергосистеме.

Рассмотрим программную реализацию модели.

Для ограничения области действия блокировки при качаниях задается характеристика срабатывания (рисунок 9.6)

Рисунок 9.6 – Характеристика срабатывания блокировки при качаниях.

Характеристика срабатывания блокировки задаётся уставками по сопротивлениям и по углам: (рисунок 9.7) Эти уставки формируют восемь уравнений прямых, определяющих внутреннюю и внешнюю границы характеристики срабатывания:

Рисунок 9.7 – Уставки органа блокировки при качаниях

Проверка выполнения условий нахождения годографа полного сопротивления Z в зоне действия блокировки при качаниях производится по алгоритму, представленному на рисунке 9.8.

Если время нахождения годографа полного сопротивления Z превышает, заданное уставкой в блоке KT1 (выдержка времени), то на выходе модуля PSD появляется логический ноль (чертёж 9, приложение Г). Это свидетельствует о качаниях в энергосистеме и модуль PSD блокирует действие ДЗ.

Рисунок 9.8 – Алгоритм задания зоны действия блокировки

При КЗ, время нахождения годографа полного сопротивления Z не превышает, заданное уставкой. На выходе блока KT1 появляется логический ноль и переключатель Switch меняет положение. Таким образом, на выходе модуля PSD появляется логическая единица, то есть происходит ввод в действие ДЗ на время, заданное уставкой t в блоке KT2 (выдержка времени).

9.2.4 Блокировка неисправностей цепей переменного напряжения

Моделирование блокировки неисправности цепей переменного напряжения (FFS) основано на выявлении изменения напряжения. В случае короткого замыкания, напряжение близко к нулю, но не всегда равно ему. Орган неисправности цепей переменного напряжения в режиме реального времени выявляет изменения напряжения, и в случае его отсутствия блокирует работу дистанционной защиты.

Программная реализация данного модуля представлена на рисунке 9.9

Рисунок 9.9 – Функциональная схема блокировки неисправностей

цепей переменного напряжения.

На вход данного модуля поступают ортогональные составляющие напряжения. В блоке Fcn3 (формирование комплексного числа) происходит формирование комплекса напряжения.

При неисправности цепей переменного напряжения блок Fcn8 (регистрация изменений входной величины) зафиксирует отсутствие сигнала. В результате на выходе блока Fcn8 и на выходе модуля FFS будет логический ноль, блокирующий действие ДЗ.

9.2.5 Логика работы модели дистанционной защиты

Разработанная модель дистанционной защиты – трёхступенчатая. Условия срабатывания каждой ступени – наличие логических единиц на выходах KZ, PSD, FFS. При запуске ступени защиты, срабатывает соответствующий сигнальный орган HL и исполнительный орган Start (чертёж 7, приложение Г).