One-terminal data fault location system

G - Physics – 01 – R

Patent

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Details

G01R 31/08 (2006.01) H02H 3/40 (2006.01) H02J 13/00 (2006.01)

Patent

CA 2184091

A one-terminal process for locating a fault associated with a multi-phase electric power transmission system is disclosed. The process is based on the principle that the current in a fault sequence can be determined by a distribution factor in positive or negative sequence, i.e., it is only necessary to determine the positive or negative sequence current in the fault. The process begins by obtaining data from one end of a transmission line. If the data is oscillographic data, phasors are calculated. If the measured data is in phasor form, or after phasors have been calculated, the fault type is determined. Thereafter, a decision is made whether the pre-fault data is sound. If the pre-fault data is sound, an appropriate equation is selected for the calculation of the fault location parameter "m". If the pre-fault data is not sound, a decision is made whether the phase is a three-phase fault. If so, a classical reactance formula is employed to compensate for the fault through a resistance by measuring only the imaginary put of the apparent line impedance. If the fault is not a three-phase fault, the reactance formula is not employed and the appropriate equation is selected for the calculation of the fault location parameter.

La présente invention concerne un processus de localisation d'un défaut associé à un système de transmission alimenté en courant multiphasé. Le procédé est fondé sur le principe que le courant dans une composante à défaut peut être déterminé par un facteur de distribution de composante directe ou inverse, c'est-à-dire qu'il suffit de déterminer si le courant impliqué dans le défaut est à composante directe ou inverse. Il peut s'agir d'un défaut entre phase et terre, d'un défaut de phase à phase ou d'un défaut entre trois phases. On commence par recueillir les données provenant d'une extrémité de la ligne de tranmsmission. Si les données mesurées se présentent sous forme de vecteurs de phase, ou après avoir calculé les vecteurs de phase, on détermine le type de défaut. Ensuite, une décision est prise pour établir si les données précurseurs de l'incident sont saines. Si tel est le cas, on choisit une équation appropriée pour calculer le paramètre "m" de localisation du défaut. Si lesdites données ne sont pas saines, on détermine alors s'il s'agit d'un défaut entre trois phases. Dans ce cas, une formule classique de réactance est utilisée pour compenser le défaut à l'aide d'une résistance en ne mesurant que la partie imaginaire de l'impédance de ligne apparente. S'il ne s'agit pas d'un défaut entre trois phases, la formule de réactance n'est pas utilisée, et on choisit l'équation appropriée pour calculer le paramètre de localisation du défaut. L'invention porte aussi sur des techniques de localisation précise de défauts pour lignes en réseau radial et pour lignes à grande distance. Le système selon l'invention est insensible au facteur de distribution du courant homopolaire.

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