Определение параметров срабатывания дистанционной защиты ЛЭП с использованием временных математических моделей; Электрические станции; № 6 (1103)

Detalles Bibliográficos
Parent link:Электрические станции=Power Technology and Engineering.— .— Москва: Энергопрогресс.— 0201-4564
№ 6 (1103).— 2023.— С. 33-46
Outros autores: Андреев М. В. Михаил Владимирович, Суслов К. В. Константин Витальевич, Бай Ю. Д. Юлий Дмитриевич, Радько П. П. Павел Павлович
Summary:Заглавие с экрана
Правильность функционирования релейной защиты (РЗ) в значительной степени определяет устойчивость электроэнергетических систем (ЭЭС). Ключевым моментом, определяющим в свою очередь поведение защиты в различных аварийных режимах, является их настройка. Существующие методы и средства зачастую не позволяют гарантировать адекватную реальным условиям функционирования настройку защит, что подтверждает статистика аварийности в ЭЭС. Главная причина этой проблемы -- невозможность с помощью применяемых на практике вычислительных комплексов, используемых для расчёта настроек РЗ, достоверно воспроизвести переходные процессы в энергосистеме. Разработанный авторами симулятор ЭЭС - Всережимный моделирующий комплекс реального времени ЭЭС (ВМК РВ ЭЭС) -- позволяет адекватно воспроизвести весь спектр нормальных и аварийных процессов для энергосистемы любой размерности, топологии и конфигурации за счёт использования детальных трёхфазных моделей всех элементов ЭЭС. Учитывая данную возможность, перспективной становится задача детального моделирования РЗ, включая первичные измерительные трансформаторы тока и напряжения. Разработанные средства моделирования защит в комбинации с возможностями ВМК РВ ЭЭС позволяют разрабатывать новые методы определения уставок релейной защиты. При этом в каждой защите можно выделить типовые звенья, определяющие алгоритм функционирования РЗ - измерительные органы. Представлен анализ основных измерительных органов современных микропроцессорных устройств релейной защиты и принципы формирования настроек этих элементов. Такой подход позволяет адаптировать настройки под реальные условия применения защиты в энергосистеме, минимизировав при этом вероятность их неправильного действия
Текстовый файл
AM_Agreement
Idioma:ruso
Publicado: 2023
Subjects:
Acceso en liña:http://dx.doi.org/10.34831/EP.2023.1103.6.007
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54044616
Переводная версия
Formato: Electrónico Capítulo de libro
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=684787

MARC

LEADER 00000naa2a2200000 4500
001 684787
005 20260210164716.0
090 |a 684787 
100 |a 20260210d2023 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 0 |a cr  |2 RDAcarrier 
200 1 |a Определение параметров срабатывания дистанционной защиты ЛЭП с использованием временных математических моделей  |d Technology for Determining the Operational Settings of Remote Protection of Electric Transmission Lines Using Mathematical Models  |f М. В. Андреев, К. В. Суслов, Ю. Д. Бай, П. П. Радько 
203 |a Текст  |c электронный  |b визуальный 
283 |a online_resource  |2 RDAcarrier 
300 |a Заглавие с экрана 
320 |a Литература: 31 назв 
330 |a Правильность функционирования релейной защиты (РЗ) в значительной степени определяет устойчивость электроэнергетических систем (ЭЭС). Ключевым моментом, определяющим в свою очередь поведение защиты в различных аварийных режимах, является их настройка. Существующие методы и средства зачастую не позволяют гарантировать адекватную реальным условиям функционирования настройку защит, что подтверждает статистика аварийности в ЭЭС. Главная причина этой проблемы -- невозможность с помощью применяемых на практике вычислительных комплексов, используемых для расчёта настроек РЗ, достоверно воспроизвести переходные процессы в энергосистеме. Разработанный авторами симулятор ЭЭС - Всережимный моделирующий комплекс реального времени ЭЭС (ВМК РВ ЭЭС) -- позволяет адекватно воспроизвести весь спектр нормальных и аварийных процессов для энергосистемы любой размерности, топологии и конфигурации за счёт использования детальных трёхфазных моделей всех элементов ЭЭС. Учитывая данную возможность, перспективной становится задача детального моделирования РЗ, включая первичные измерительные трансформаторы тока и напряжения. Разработанные средства моделирования защит в комбинации с возможностями ВМК РВ ЭЭС позволяют разрабатывать новые методы определения уставок релейной защиты. При этом в каждой защите можно выделить типовые звенья, определяющие алгоритм функционирования РЗ - измерительные органы. Представлен анализ основных измерительных органов современных микропроцессорных устройств релейной защиты и принципы формирования настроек этих элементов. Такой подход позволяет адаптировать настройки под реальные условия применения защиты в энергосистеме, минимизировав при этом вероятность их неправильного действия 
336 |a Текстовый файл 
371 0 |a AM_Agreement 
461 1 |9 379943  |t Электрические станции  |l Power Technology and Engineering  |c Москва  |n Энергопрогресс  |x 0201-4564 
463 1 |t № 6 (1103)  |v С. 33-46  |d 2023 
610 1 |a математическое моделирование 
610 1 |a настройка 
610 1 |a релейная защита 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
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  |9 12999 
701 1 |a Суслов   |b К. В.  |g Константин Витальевич 
701 1 |a Бай  |b Ю. Д.  |c специалист в области электроэнергетики  |c ассистент кафедры Томского политехнического университета  |f 1991-  |g Юлий Дмитриевич  |9 19865 
701 1 |a Радько  |b П. П.  |c специалист в области электроэнергетики  |c старший лаборант Томского политехнического университета  |f 2000-  |g Павел Павлович  |9 88537 
801 0 |a RU  |b 63413507  |c 20260210  |g RCR 
856 4 0 |u http://dx.doi.org/10.34831/EP.2023.1103.6.007  |z http://dx.doi.org/10.34831/EP.2023.1103.6.007 
856 4 0 |u https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54044616  |z https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54044616 
856 4 0 |u https://doi.org/10.1007/s10749-024-01713-1  |z Переводная версия 
942 |c CF