Использование математической модели для настройки цифровой дифференциальной защиты трансформатора; Вестник Иркутского государственного технического университета; Т. 24, № 1

Detaylı Bibliyografya
Parent link:Вестник Иркутского государственного технического университета
Т. 24, № 1.— 2020.— [С. 85-96]
Müşterek Yazar: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа энергетики Отделение электроэнергетики и электротехники (ОЭЭ)
Diğer Yazarlar: Андреев М. В. Михаил Владимирович, Суворов А. А. Алексей Александрович, Киевец А. В. Антон Владимирович, Рудник В. Е. Владимир Евгеньевич
Özet:Заглавие с экрана
Цель – защита электроэнергетической системы, являющаяся одной из наиболее сложных и актуальных задач, поскольку от правильности функционирования релейной защиты и автоматики во многом зависит устойчивость работы электроэнергетической системы в целом. Главная трудность заключается в определении настроек, обеспечивающих корректное функционирование релейной защиты в энергосистемах. Причиной этого является отсутствие методов и средств, позволяющих адекватно учесть динамику изменения режима электроэнергетической системы во время аварии. Сказанное подтверждается применением для расчета токов короткихзамыканий, используемых при формировании настроек релейной защиты, максимально упрощенных моделей оборудования электроэнергетической системы и соответствующих математических методов, позволяющих весьма грубо оценить действующее значение токов коротких замыканий в момент времени t = 0 с только для одной фазы. Для расчета токов остальных фаз применяется метод симметричных составляющих. Существенное несоответствие в некоторых случаях таких настроек фактическим условиям функционирования защиты подтверждается статистикой аварийности в электроэнергетической системе, а также статистическими данными неправильных действий релейной защиты. Авторами предложен новый подход настройки релейной защиты. Его особенностью является использование детализированных математических моделей, описывающих процессы одновременно во всей совокупности элементов в схеме релейной защиты, включая первичные преобразователи, в комбинации с гибридным симулятором энергосистем всережимного моделирующего комплекса реального времени электрооборудования электроэнергетических систем, реализующего методически точное аналого-цифровое решение математических моделей оборудования электроэнергетической системы.
The purpose of protecting the electric power system is one of the most complicated and urgent tasks since the stability of the whole electric power system largely depends on the correct operation of relay protection and automation. The main difficulty lies in determining the settings that ensure the correct operation of relay protection in power systems. The reason for this is the lack of methods and means providing the opportunity for adequate consideration of the variation dynamics of the electric power system mode during the accident. This is confirmed by the application of the most simplified models of electric power system equipment and corresponding mathematical methods for calculating shortcircuit currents used in the formation of relay protection settings, which allow a very rough estimate of the effective value of short-circuit currents at the time period t = 0 s for only one phase. To calculate the currents of remaining phases, the method of symmetric components is used. In some cases, significant discrepancy of such settings to the actual conditions of protection operation is proved by the statistics of electric power system accidents, as well as by the statistical data of incorrect relay protection actions. The authors propose a new approach to relay protection setting. Its feature is the use of detailed mathematical models describing the processes simultaneously in the totality of all elements in the relay protection circuit (including primary converters) in combination with a hybrid simulator of power systems of an alltime simulation complex of electric power system electrical equipment real-time, which implements a methodically accurate analog-digital solution of mathematical models of electric power system equipment. Using this approach, the digital differential protection of a transformer is configured using a standard four-zone tripping characteristic.
Dil:Rusça
Baskı/Yayın Bilgisi: 2020
Konular:
Online Erişim:http://dx.doi.org/10.21285/1814-3520-2020-1-85-96
Materyal Türü: Elektronik Kitap Bölümü
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=662389

MARC

LEADER 00000naa0a2200000 4500
001 662389
005 20250204121035.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\network\33526 
090 |a 662389 
100 |a 20200731d2020 k||y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i   |b  e  
182 0 |a b 
183 |a cr  |2 RDAcarrier 
200 1 |a Использование математической модели для настройки цифровой дифференциальной защиты трансформатора  |d Digital transformer differential protection setting using its mathematical models  |f М. В. Андреев, А. А. Суворов, А. В. Киевец, В. Е. Рудник 
203 |a Текст  |c электронный 
300 |a Заглавие с экрана 
320 |a [Библиогр.: 20 назв.] 
330 |a Цель – защита электроэнергетической системы, являющаяся одной из наиболее сложных и актуальных задач, поскольку от правильности функционирования релейной защиты и автоматики во многом зависит устойчивость работы электроэнергетической системы в целом. Главная трудность заключается в определении настроек, обеспечивающих корректное функционирование релейной защиты в энергосистемах. Причиной этого является отсутствие методов и средств, позволяющих адекватно учесть динамику изменения режима электроэнергетической системы во время аварии. Сказанное подтверждается применением для расчета токов короткихзамыканий, используемых при формировании настроек релейной защиты, максимально упрощенных моделей оборудования электроэнергетической системы и соответствующих математических методов, позволяющих весьма грубо оценить действующее значение токов коротких замыканий в момент времени t = 0 с только для одной фазы. Для расчета токов остальных фаз применяется метод симметричных составляющих. Существенное несоответствие в некоторых случаях таких настроек фактическим условиям функционирования защиты подтверждается статистикой аварийности в электроэнергетической системе, а также статистическими данными неправильных действий релейной защиты. Авторами предложен новый подход настройки релейной защиты. Его особенностью является использование детализированных математических моделей, описывающих процессы одновременно во всей совокупности элементов в схеме релейной защиты, включая первичные преобразователи, в комбинации с гибридным симулятором энергосистем всережимного моделирующего комплекса реального времени электрооборудования электроэнергетических систем, реализующего методически точное аналого-цифровое решение математических моделей оборудования электроэнергетической системы. 
330 |a The purpose of protecting the electric power system is one of the most complicated and urgent tasks since the stability of the whole electric power system largely depends on the correct operation of relay protection and automation. The main difficulty lies in determining the settings that ensure the correct operation of relay protection in power systems. The reason for this is the lack of methods and means providing the opportunity for adequate consideration of the variation dynamics of the electric power system mode during the accident. This is confirmed by the application of the most simplified models of electric power system equipment and corresponding mathematical methods for calculating shortcircuit currents used in the formation of relay protection settings, which allow a very rough estimate of the effective value of short-circuit currents at the time period t = 0 s for only one phase. To calculate the currents of remaining phases, the method of symmetric components is used. In some cases, significant discrepancy of such settings to the actual conditions of protection operation is proved by the statistics of electric power system accidents, as well as by the statistical data of incorrect relay protection actions. The authors propose a new approach to relay protection setting. Its feature is the use of detailed mathematical models describing the processes simultaneously in the totality of all elements in the relay protection circuit (including primary converters) in combination with a hybrid simulator of power systems of an alltime simulation complex of electric power system electrical equipment real-time, which implements a methodically accurate analog-digital solution of mathematical models of electric power system equipment. Using this approach, the digital differential protection of a transformer is configured using a standard four-zone tripping characteristic. 
461 |t Вестник Иркутского государственного технического университета 
463 |t Т. 24, № 1  |v [С. 85-96]  |d 2020 
510 1 |a Digital transformer differential protection setting using its mathematical models  |z eng 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a математическое моделирование 
610 1 |a гибридное моделирование 
610 1 |a релейная защита 
610 1 |a всережимный моделирующий комплекс реального времени 
610 1 |a электрооборудование 
610 1 |a электроэнергетические системы 
701 1 |a Андреев  |b М. В.  |c специалист в области электроэнергетики  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат технических наук  |f 1987-  |g Михаил Владимирович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\28036  |9 12999 
701 1 |a Суворов  |b А. А.  |c специалист в области электроэнергетики  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат технических наук  |f 1990-  |g Алексей Александрович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\35125  |9 18400 
701 1 |a Киевец  |b А. В.  |c специалист в области электроэнергетики  |c инженер-исследователь Томского политехнического университета  |f 1993-  |g Антон Владимирович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\42398  |9 21530 
701 1 |a Рудник  |b В. Е.  |c специалист в области электроэнергетики  |c инженер-исследователь Томского политехнического университета  |f 1995-  |g Владимир Евгеньевич  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\42418  |9 21531 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Инженерная школа энергетики  |b Отделение электроэнергетики и электротехники (ОЭЭ)  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23505 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20200731  |g RCR 
856 4 |u http://dx.doi.org/10.21285/1814-3520-2020-1-85-96  |z http://dx.doi.org/10.21285/1814-3520-2020-1-85-96 
942 |c CF