Selected problems occurring in distance protection systems during earth faults in high voltage overhead cable lines (HV) were analyzed. The Alternative Transients Program (ATP) environment was used to simulate and model the phenomena. The influence of such factors as: fault location, arrangement of HV cables in the excavation, configuration of the return conductors and the earthing resistance of the return conductors was analyzed. The obtained results make it possible to verify the criteria for detecting earth faults in HV networks.
PL
Przeanalizowano wybrane problemy występujące w układach zabezpieczeń odległościowych podczas zwarć doziemnych w liniach napowietrzno-kablowych wysokiego napięcia (WN). Do symulacji i modelowania zjawisk wykorzystano środowisko Alternative Transients Program (ATP). Zbadano przebiegi prądów i napięć fazowych, składowe symetryczne prądu oraz położenie fazorów impedancji doziemionej fazy. Przeanalizowano wpływ takich czynników jak: lokalizacja zwarcia, ułożenie kabli WN w wykopie, konfiguracja żył powrotnych oraz rezystancja uziemienia żył powrotnych. Uzyskane wyniki pozwalają na weryfikację kryteriów wykrywania zwarć doziemnych sieci WN.
2
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Selected problems occurring in high-voltage overhead-cable lines were analyzed. The Alternative Transients Program (ATP) environment was used to model and simulate the phenomena. Using the analytical relationships, the correctness of the model for analyzes in steady states was verified, and the waveforms of phase currents and voltages were examined. Among others, the influence of such factors as laying of HV cables in the trench, configuration of return conductors, use of ECC cable were analyzed. The obtained results confirm the correctness of the model, which during further investigations will be used the fault transient states analysis.
PL
Przeanalizowano wybrane problemy występujące w napowietrzno-kablowych liniach wysokiego napięcia. Do symulacji i modelowania zjawisk wykorzystano środowisko Alternative Transients Program (ATP). Wykorzystując zależności analityczne zweryfikowano poprawność modelu do analiz w stanach ustalonych oraz zbadano przebiegi prądów i napięć fazowych. Przeanalizowano m.in. wpływ takich czynników jak, ułożenie kabli WN w wykopie, konfiguracja żył powrotnych, zastosowanie kabla ECC. Uzyskane wyniki potwierdzają poprawność modelu, który w dalszych badaniach zostanie wykorzystany do analizy nieustalonych stanów zwarciowych.
The paper presents a methodology of solving boundary problems with uncertainty parameters based on the use of interval perturbation numbers. This methodology allows for the analysis of very complex problems with different uncertain parameters. Fuzzy Boundary Element Method (FBEM) using ɛ-number will be called ɛ-Fuzzy Boundary Element Method (ɛ-FBEM). Detailed discussion of the problems of computing and applications will be presented on the example of the fuzzy boundary integral equation arising from the boundary problem for the potential problems with heterogeneous, fuzzy boundary conditions of Dirichlet and Neumann type, fuzzy internal sources, fuzzy boundary and fuzzy fundamental solution. The presented methodology can be used to solve various engineering problems (e.g. in civil engineering, power engineering and others) – e.g. to analyze the temperature distribution in structural elements or elements located in the vicinity of objects or devices. In the latter case the increased temperature may be a symptom of a severe failure (e.g. power transformer overload, overexcitation or a fault) which cannot be tolerated due to the threat to the object and to the entire power system. Proposed method maybe used for electrical equipment diagnosis and in consequence as a power system failure prevention. In this paper calculation methodology is illustrated on the example of an area bounded by a square, on the left boundary of which a certain temperature is set, while on the rest of the boundaries the conditions are equal to zero. A dedicated computer program allows for the calculation of both temperature and temperature derivative for any number of boundary elements using ɛ-FBEM.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.