校正装置保护 |
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申请号 | CN200580039367.3 | 申请日 | 2005-10-17 | 公开(公告)号 | CN101073015B | 公开(公告)日 | 2012-03-14 |
申请人 | 库帕技术公司; | 发明人 | 杰克·麦考尔; 阿伦·卡尔尤兹尼; 蒂莫西·罗伯特·戴; | ||||
摘要 | 用于电源系统的控制系统包括电校正装置、 电压 测量装置、 电流 测量装置和保护装置,所述电压测量装置被耦合到所述电源系统的每一相,所述电流测量装置被连接在所述电源系统的每一相与所述电校正装置之间,而所述保护装置被连接到所述电压测量装置和所述电流测量装置的输出。所述保护装置包括 控制器 ,所述控制器被配置来以无需使用或者与针对所述电校正装置中的其他点进行的其他新近电压或电流测量独立,并且与在所述电校正装置处进行的 中性点 -地测量独立的方式,使用从所述电压测量装置和所述电流测量装置输出的测得的电压和电流来检测 不平衡 。 | ||||||
权利要求 | 1.一种检测连接到电源系统的电校正装置中的不平衡的方法,所述方法包括: |
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说明书全文 | 校正装置保护[0001] 相关申请的交叉引用:本申请要求2004年10月18日递交的美国申请No.60/619,032的优先权,所述申请在这里通过引用被整体包括。 技术领域[0002] 本文涉及保护电源系统中的校正装置。 [0003] 背景 [0005] 内容 [0006] 在一个总的方面,执行一种方法来检测连接到电源系统的电校正装置中的不平衡。所述方法包括测量所述电源系统的每一相的电压,测量所述电源系统的每一相与所述电校正装置之间的电流,以及检测所述电校正装置中的不平衡。所述不平衡是以与针对所述电校正装置中的其他点的其他新近电压或电流测量独立,并且与在所述电校正装置处进行的中性点-地测量独立的方式,使用所述测得的电压和所述电流来检测的。 [0007] 多种实现方式可以包括下面特征中的一种或更多种。例如,所述电校正装置可以包括电抗器组。所述电校正装置可以包括电容器组。 [0008] 检测不平衡的步骤可以包括使用测得的值来确定负序电流,以及将所述负序电流与针对未损坏的电校正装置计算的预先确定的负序电流进行比较。 [0009] 所述电校正装置可以是并联连接的。所述电校正装置可以是未接地的。所述电校正装置可以包括以Y字形的结构布置的元件组。所述电校正装置可以是未接地的或者接地的。 [0010] 所述方法还可以包括当不平衡被检测到时,驱动切换装置来将所述电校正装置与所述电源系统隔离开。 [0011] 检测所述不平衡的步骤可以包括对由环境温度改变造成的所述测得的电压和电流的误差进行补偿。 [0012] 所述方法可以包括确定所述不平衡是在哪一相发生的。 [0013] 在另一个总的方面,用于电源系统的控制系统包括电校正装置、电压测量装置、电流测量装置和保护装置。所述电压测量装置被连接来测量所述电源系统的每一相的电压。所述电流测量装置被连接来测量所述电源系统的每一相与所述电校正装置之间的电流。所述保护装置被连接到所述电压测量装置和所述电流测量装置的输出。所述保护装置包括控制器,所述控制器被配置来以与针对所述电校正装置中的其他点进行的其他新近电压或电流测量独立,并且与在所述电校正装置处进行的中性点-地测量独立的方式,使用从所述电压测量装置和所述电流测量装置输出的所述测得的电压和电流来检测不平衡。 [0014] 多种实现方式可以包括下面特征中的一个或更多个。例如,所述电校正装置可以包括电容器组或电抗器组。所述电校正装置可以是并联连接的。所述电校正装置可以是未接地的。所述电校正装置可以包括以Y字形的结构布置的元件组。所述电校正装置可以是接地的。 [0015] 所述控制系统可以包括所述电源系统的每一相中的切换装置,并且所述电校正装置可以被连接到所述切换装置,以在不平衡被检测到时,驱动所述切换装置来将所述电校正装置与所述电源系统隔离开。 [0016] 在另一个总的方面,用于检测连接到电源系统的电校正装置中的不平衡的系统包括用于测量所述电源系统的每一相的电压的装置,用于测量所述电源系统的每一相与所述电校正装置之间的电流的装置,以及用于检测不平衡的装置。用于检测所述不平衡的所述装置以与针对所述电校正装置中的其他点进行的其他新近电压和电流测量独立,并且与在所述电校正装置处进行的中性点-地测量独立的方式,来使用所述测得的电压和电流。 [0017] 在另一个总的方面,执行一种方法来检测连接到电源系统的电校正装置中的不平衡。所述方法包括测量所述电源系统的每一相A、B、C的电压VA、VB和VC;测量所述电源系统的每一相与所述电校正装置之间的电流IA、IB和IC;以及基于所述电流IA、IB和IC以及所述电压VA、VB和VC,分别计算正序、负序和零序装置电流I1、I2和I0,以及分别计算正序、负序和零序电压V1、V2和V0。所述方法还包括确定未损坏的电校正装置的预先确定的负序电流I2un;通过将计算得到的所述负序电流I2与所述预先确定的负序电流I2un进行比较,来计算负序电流差值;以及,如果I2-I2un超过预先确定的阈值,断开(de-energizing)所述电校正装置。 [0018] 多个实现方式可以包括下面特征中的一个或更多个。例如,针对未接地的电校正装置,可以基于分别在所述电校正装置处的所述正序和负序电压V1和V2,以及在所述电校正装置的所述正序电流I1来计算所述预先确定的负序电流I2un。 [0019] 对于未接地的电校正装置来说,项 [0020] [0021] 其中 [0022] [0023] [0024] [0025] [0026] 并且 [0027] V1C=V1C, V2C=V2rC+jV2iC [0028] I1C=I1rC+jI1iC,I2C=I2rC+jI2iC, [0029] 并且其中V1C、I1C、V2C和I2C分别是在所述电校正装置被投入工作(was commissioned)时曾测得的正序电压、正序电流、负序电压和负序电流;I1rC、I1iC分别是I1C的实和虚分量;V2rC、V2iC分别是V2C的实和虚分量;并且,I2rC、I2iC分别是I2C的实和虚分量。 [0030] 针对接地的电校正装置,可以基于分别在所述电校正装置处的正、负和零序电压V1、V2、V0,以及在所述电校正装置处的所述正序电流I1来计算所述预先确定的负序电流I2un。 [0031] 对于接地的电校正装置来说,项 [0032] [0033] 并且 [0034] Y11C=g11I1C+g12I2C+g13I0C, [0035] Y12C=g12I1C+g13I2C+g11I0C, [0036] Y10C=g13I1C+g11I2C+g12I0C; [0037] 并且 [0038] [0039] [0040] [0041] 在另一个总的方面,执行一种方法来检测连接到电源系统的电校正装置中的不平衡。所述方法包括测量所述电源系统的每一相与所述电校正装置之间的电流IA、IB和IC;基于所述电流IA、IB和IC,计算负序电流I2;确定未损坏的电校正装置的预先确定的负序电流I2un;通过将计算得到的所述负序电流I2与所述预先确定的负序电流I2un进行比较,计算负序电流差值;以及,如果I2-I2un超过预先确定的阈值,断开所述电校正装置。 [0042] 对于许多应用来说,采用双Y字形形式的组构造。但是,这种形式的组构造可能需要更多的空间来安装,并且相比诸如单Y字形结构的其他结构,可能制作更加昂贵。所描述的控制系统和方法允许以单Y字形的方式配置组,而不会丢失双Y字形构造的益处,并且由此减少在变电所(substation)中的安装空间,并且进一步降低组的总体成本。 [0043] 对于单Y字形系统来说,从成本和可靠性的立场来看,可能不期望包括中性点-地测量装置,所述中性点-地测量装置例如为(用于未接地的组的)电压传感器(transducer)或者(用于接地的组的)中心点-地电流传感器。以下描述的控制系统和方法提供可比程度的组保护,但是消除对中性点-地测量装置的需求。 [0044] 所描述的控制系统和方法还提供无需进行组内部的测量而确定组中的内部不平衡的方法。仅通过测量组的输出是不可能确定这样的内部不平衡的。 附图说明[0046] 图1是包括未接地的校正装置的控制系统的框图; [0047] 图2是包括接地的校正装置的控制系统的框图。 [0048] 不同附图中的相同标注可以指示相似的元件。 [0049] 详细描述 [0050] 诸如电抗器和电容器组的校正装置可以以“并联”的结构(即,以线-中性点(line-neutral)的布置方式)而不是以串联(或者说成行(in-line))的连接方式连接。作为并联连接的装置,所述组可以是接地的(即,使得组中性点以故意的低阻抗联结被连接到电源系统地)或者未接地的(即,使得在组中性点与系统地之间没有故意的连接)。 [0051] 一旦该组被接通,外部保护系统被用来确保组内的电压可接受,以免对组中的个别电抗器或电容器部件过度加压。这在包括许多互连的单独部件的电容器组中尤其要考虑。如果组内的个别部件故障,则内部组电压将变化,并且在剩余的工作单元两端电压升高。如果该升高的电压应力没有被检测到,以及在必要时没有响应于此断开整个组,则内部级联以及通常情况下灾难性故障可能发生。确定是否存在潜在的损坏性电压水平的一种方法是测量组内的每个内部部件两端的电压应力。但是,由于部件数量众多,这可能不切实际。因此,现有的保护系统采用间接测量,使用组外部的电压和可能流过组的电流,结合公知的等式来估计内部电压水平。 [0052] 对于未接地的组来说,如以上所提及的,个别部件的故障产生导致组内升高的电压应力的不平衡。该不平衡表现为中性点-地电压的漂移。通过在中性点到地位置(neutral-to-ground location)处采用电压传感器,可以测量中性点电压,并且可以使用保护系统来估计内部电压应力的幅度。 [0053] 对于接地的组来说,个别部件的故障也产生导致组内升高的电压应力的不平衡。该不平衡表现为中性点-地电流的漂移。通过在中性点到地位置处采用电流传感器,可以测量中性点电流,并且可以使用保护系统来估计内部电压应力的幅度。不管接地的结构如何,以多个时间延迟(with time delays)将估计的内部电压应力的幅度与阈值进行比较,以确定是否以及什么时候组应该从电源系统被切断。 [0054] 参照图1和2,控制系统100或200检测异常,所述异常例如未接地(图1)或接地(图2)的电抗器或电容器组内的不平衡,所述电抗器或电容器组被并联连接到电源系统。控制系统100或200无需测量组内的一个或更多个内部部件两端的电压应力(即,独立于组内的一个或更多个内部部件两端的电压应力)并且无需在组中使用中性点-地测量装置,而确定是否存在潜在的损坏性电压水平。 [0055] 如以上说明的,在现有的系统中,当未接地的组以单个电Y字形的方式被布置时,监控在该组的未接地中性点与电源系统地之间的电压。如果组以双Y字形的方式被布置,则监控在两个Y字形结构的中性点之间流动的电流(“中性点到中性点电流”)或者中性点-地电压。通常,利用分别的电压或电流传感器来测量这些信号,所述电压或电流传感器是电源系统的额外部件,所述额外部件增加获取和操作成本两者,并且可能降低可靠性。一旦被定量,中性点-地电压或者中性点-中性点电流被用来检测潜在的损坏性不平衡状况何时在组内发生。具体参照图1,在控制系统100中,仍使用组外部的电信号。但是,这些电压和电流信号对于其他测定和备用保护功能来说通常是可用的。 [0056] 控制系统100被设计用于三相(A、B、C)电源系统,并且包括三相高电压总线105,所述总线105被示出在到三相未接地的并联电抗器或电容器组110的连接点处。系统100还包括三个诸如电流传感器115的电流测量装置,所述电流测量装置提供从总线105的每一相流向并联组110的电流IA、IB和IC。除了被控制系统100使用以外,由传感器115提供的电流测量还可以被电源系统的其他部分中的测定设备和备用保护使用。 [0057] 控制系统100还包括用于总线105的每一相的电压测量装置(例如电压传感器120),所述电压测量装置提供从每一相到地的电压VA、VB和VC。除了被控制系统100使用以外,由电压传感器120提供的电压测量还可以被电源系统的其他部分中的测定设备和备用保护使用。 [0058] 控制系统100包括切换装置125,所述切换装置125被用来根据需要将组110连接到电源系统,以及在系统100内检测到损坏性的不平衡时,使组110停止服务。控制系统100还包括计算机化的保护装置130,所述计算机化的保护装置130基于测得的值VA、VB、VC、IA、IB和IC进行计算。装置130以控制信号的形式输出决定,所述控制信号被发送到切换装置125,使得在检测到损坏性的不平衡时,组110可以被断开。在一些实现中,保护装置130可以是切换装置125的部件。 [0059] 参照图2,用于三相(A、B、C)电源系统的控制系统200包括三相高电压总线205,所述总线205被示出在到三相接地的并联电抗器或电容器组210的连接点处。与系统100相似,系统200包括三个诸如电流传感器215的电流测量装置,所述电流测量装置提供从总线205的每一相流向并联组210的电流IA、IB和IC。控制系统200还包括用于总线205的每一相的电压测量装置(例如电压传感器220),所述电压测量装置提供从每一相到地的电压VA、VB和VC。 [0060] 控制系统200包括切换装置225,所述切换装置225与切换装置125类似,并且也被用来根据需要将并联组210连接到电源系统,以及在系统200内检测到损坏性的不平衡时,使组210停止服务。控制系统200包括计算机化的保护装置230,所述计算机化的保护装置230以与装置130类似的方式,基于测得的值VA、VB、VC、IA、IB和IC进行计算。 [0061] 在系统100和200两者中,保护装置130或230使用下面的关系式,基于组110或210的相电流IA、IB和IC以及相到地电压VA、VB和VC,分别计算正序、负序和零序装置电流I1、I2和I0,并且分别计算正序、负序和零序电压V1、V2和V0: [0062] [0063] [0064] [0065] [0066] [0067] [0068] 其中: [0069] 是福蒂斯丘算子(Fortescue Operator)。 [0070] 保护装置130或230进行负序电流差值计算,以进行对以单Y字形结构连接的三相电抗装置的不平衡保护。该计算基于将组计算的(以上基于组相电流确定的)负序电流I2与未损坏的组的预先确定的负序电流I2un进行的比较。如同不对称仅因为外部(系统)电压不平衡和/或因为固有的相不平衡而存在那样计算负序电流I2un,所述固有相不平衡是由制造公差(即,不是组的所有相都包括等量的电抗)造成的。计算得到的信号I2和预先确定的负序电流I2un之间的向量差值IUN与由内部错误(单元故障)造成的受保护的组的内部不对称成比例: [0071] IUN=I2-I2un [0072] 当向量差值IUN超过预先确定的阈值时,存在内部错误,所述内部错误要求诸如断开整个组的操作。如在以上的等式中看到的,I2基于测得的组相电流IA、IB和IC被计算。测得的信号I2可以包括虚假不平衡效应,所述虚假不平衡效应是由于不平衡总线电压,由制造公差造成的组中的固有不平衡,或者由环境温度的改变造成的组的电性质(诸如导纳)的变化造成的。负序电流项I2un从计算得到的信号I2去除任何这样的误差信号,并且如下面示出的,基于组未接地或接地的状况被计算。 [0073] 针对未接地组的I2un的计算 [0074] 预先确定的负序电流I2un基于在组终端处测得的正序和负序电压V1和V2,以及基于测得的正序组电流I1被计算: [0075] [0076] 其中G11C+jB11C和G21C+jB21C是当组正投入工作(was being commissioned)时存在的组110或210的序导纳矩阵的元素。这些值被保存在保护装置130或230的非易失性存储器中。在以上的符号中,以及在下面的那些符号中,下标“C”表示在组投入工作或者初始服务时可获得的测得量或导出量。 [0077] 矩阵元素可以基于曾在组110或210投入工作时测得的正序电压V1C、负序电压V2C、正序电流I1C和负序电流I2C被计算。假设矢量V1C与实轴一致,则测得的对称分量可以以下面的代数形式来表示: [0078] V1C=V1C, V2C=V2rC+jV2iC, [0079] I1C=I1rC+jI1iC,I2C=I2rC+jI2iC, [0081] 参数G11C、B11C、G21C和B21C可以从下面的等式导出: [0082] [0083] [0084] [0085] [0086] 作为这些技术的额外的益处,未损坏的组的负序电流I2un考虑了组电抗随温度的改变。具体地说,用来确定I2un的等式的项 进行自动温度补偿。这个益处在保护表现出明显的温度依赖性的并联电容器组时是最期望的。没有温度补偿的话,这些技术可能产生在环境温度的大的变化下发生的虚假不平衡信号,所述虚假不平衡信号可能导致不期望的断开组的操作。 [0087] 针对接地组的I2un的计算 [0088] 预先确定的负序电流I2un基于在组终端处测得的正、负和零序电压(V1、V2和V0),以及基于测得的正序组电流I1来计算: [0089] [0090] “C”下标表示在组初始服务时测得的或者计算得到的量。该等式通过包括因子来考虑矩阵元素相对在组投入工作期间测得的量的偏移,所述偏移由于温度变化而可能发生。以上出现的Ynn项使用以下表达式来计算 [0091] Y11C=g11I1C+g12I2C+g13I0C, [0092] Y12C=g12I1C+g13I2C+g11I0C, [0093] Y10C=g13I1C+g11I2C+g12I0C; [0094] 以上出现的gnn项使用以下表达式来计算 [0095] [0096] [0097] [0098] 有错误相的确定 [0099] 当升高的IUN水平指示组内部的单元故障时,保护装置130或230可以命令切换装置125或225断开组,以防止对组的剩余的未损坏元件的电压应力。为了帮助标识发生故障的一个或多个单元以进行替换,不仅指示不平衡问题的存在,而且查出(isolate to)故障所涉及的相(即A、B或C)是有用的。例如,参照下面的表,如在下面的表中详细说明的,关于电容器组的IUN和V1复数值之间的角度关系示出不平衡已经发生在哪一相。 [0100] [0101] 也可以针对电抗器组确定这些关系。 [0102] 其他实现方式落入所附的权利要求书的范围内。 |