Идентификация установившегося тока короткого замыкания с помощью магнитоуправляемых контактов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.14.02, кандидат технических наук Жантлесова, Асемгуль Бейсембаевна
- Специальность ВАК РФ05.14.02
- Количество страниц 143
Оглавление диссертации кандидат технических наук Жантлесова, Асемгуль Бейсембаевна
СОДЕРЖАНИЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
1 ИДЕНТИФИКАТОРЫ ТОКА В РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЕ
1.1 Идентификаторы тока, используемые в релейной защите
1.2 Магниточувствительные идентификаторы тока
1.3 Идентификаторы тока в виде фильтров симметричных составляющих с трансформаторами тока
1.4 Идентификаторы тока в виде фильтров симметричных составляющих без использования трансформаторов тока
1.5 Выводы
2 ИДЕНТИФИКАЦИЯ УСТАНОВИВШЕГОСЯ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАГНИТОУПРАВЛЯЕМЫХ КОНТАКТОВ (МК)
2.1 Особенности использования МК в релейной защите
2.2 Известные идентификаторы тока на МК
2.3 Идентификация на основе измерения временных параметров МК
2.4 Погрешности определения амплитуды установившегося тока короткого замыкания по предлагаемым способам идентификации
2.5 Результаты экспериментов и время, необходимое для воспроизведения синусоиды за период переменного тока
2.6 Выводы
3 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ФИЛЬТРОВ ТОКА СИММЕТРИЧНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА
3.1 Фильтры тока обратной последовательности на катушках индуктивности и на МК для электроустановок с горизонтальным расположением фаз
3.2 Фильтры тока нулев.ой последовательности для электроустановок
с горизонтальным расположением фаз
3.3 Фильтры тока обратной последовательности на МК и катушках индуктивности для электроустановок с треугольным расположением фаз
3.4 Фильтры тока нулевой последовательности на МК для электроустановок с треугольным расположением фаз
3.5 Выводы
4 УСТРОЙСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ
НАСТРОЙКИ ИДЕНТИФИКАТОРОВ ТОКА НА МК
4.1 Анализ известных устройств для крепления и регулирования параметров идентификаторов тока на МК
4.2 Предлагаемые устройства для крепления МК вблизи токопроводов напряжением 6...35 кВ
4.3 Предлагаемые устройства для крепления МК вблизи токопроводов напряжением 35...110кВ
4.4 Выводы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ПРИЛОЖЕНИЕ В
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРИЛОЖЕНИЕ И
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Электростанции и электроэнергетические системы», 05.14.02 шифр ВАК
Повышение чувствительности токовых защит на герконах2009 год, кандидат технических наук Токомбаев, Мират Тулегенович
Совершенствование токовых защит распределительных сетей2009 год, кандидат технических наук Стинский, Александр Сергеевич
Дифференциальная защита электротехнического оборудования на основе токов обратной последовательности и фильтра Калмана2013 год, кандидат технических наук Иванченко, Даниил Иванович
Принципы построения и модели токовых защит электроэнергетических систем2012 год, доктор технических наук Никитин, Константин Иванович
Повышение эффективности функционирования в переходных режимах устройств релейной защиты на основе высших гармоник2012 год, кандидат технических наук Шагурина, Елена Сергеевна
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Идентификация установившегося тока короткого замыкания с помощью магнитоуправляемых контактов»
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. В релейной защите (РЗ) идентификация установившегося тока короткого замыкания осуществляется с использованием трансформаторов тока (ТА), обладающих следующими недостатками: металлоемкостью (масса ТА, например, в сетях 35кВ достигает 55кг), большими погрешностями в переходных режимах и появлением высокого напряжения во вторичных цепях при их разрыве. В связи с этим уже несколько десятилетий назад были начаты работы в направлении использования магниточувствительных элементов при построении РЗ без ТА (на катушках индуктивности, элементах Холла, магнитодиодах, магнитотранзисторах, катушках Роговского и магнитоуправляемых контактах). Как отмечалось на последних Международных конференциях по большим энергетическим системам (СЮКЕ), из-за отмеченных выше недостатков и незавершенности этих работ они актуальны и в настоящее время.
Проблема построения РЗ без ТА стала еще более актуальной в связи с широким внедрением микропроцессорных защит. Дело в том, что надежность их срабатывания и несрабатывания в ряде случаев оказалась недостаточной, а чтобы добиться максимального эффекта в ее повышении необходимо, как известно*, использовать мажорирование. При этом все три дублирующие друг друга защиты и преобразователи тока должны иметь разные принципы действия. Для построения одной из возможных резервных систем РЗ, предназначенных для одновременного дублирования традиционных защит и ТА, в данной работе выбраны магнитоуправляемые контакты - герконы, поскольку они уже нашли широкое распространение в технике, имеют перспективы использования и некоторые важные для РЗ преимущества перед другими магниточувствительными элементами, например выполняют функции аналого-дискретного преобразователя или преобразователя тока и измерительного органа защиты одновременно. Значительный вклад в
* Федосеев А.М. Релейная защита электроэнергетических систем. Релейная защита сетей. М.: Энергоатомиздат, 1984
разработку защит на магнитоуправляемых контактах (МК) внесли В.В. Гуревич, М.А. Жуламанов, М.Я. Клецель, П.Н. Майшев, В.В. Мусин, М.Т. Токомбаев и др. Дальнейшее построение защит на МК сдерживается из-за недостаточной разработки способов идентификации тока короткого замыкания. В диссертации сделана попытка восполнить этот пробел.
Объектом исследования являются идентификаторы тока.
Предметом исследования является идентификация установившегося тока короткого замыкания (КЗ) с помощью магнитоуправляемых контактов без использования трансформаторов тока.
Связь темы диссертации с общенаучными (государственными) программами. Работа выполнялась в соответствии с научными направлениями исследовательского комитета В5 «Релейная защита и автоматика» СЮКЕ.
Работа воплощает следующие идеи: разработка идентификаторов установившегося тока КЗ с помощью МК, закрепленных вблизи шин электроустановки, путем измерения времени ?СР срабатывания одного МК или времени г2 или между срабатываниями или возвратами двух МК, или времени г! замкнутого состояния нескольких МК после срабатывания и путем построения фильтров токов обратной и нулевой последовательностей на МК.
Цель работы заключается в разработке способов идентификации установившегося тока КЗ с помощью магнитоуправляемых контактов для построения релейной защиты, не использующей трансформаторы тока.
Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи:
- Разработка способов идентификации установившегося тока КЗ с помощью герконов, установленных вблизи шин электроустановки (ЭУ), путем расчета его амплитуды на основе измерения временных параметров МК, характеризующих его срабатывание и отпускание;
-Экспериментальное определение зависимостей кратности К=/(^=IтК /
1СРК тока от г2, tъ, при К=1..&0, где 1тКи 1СРК- амплитуды токов в
катушке соленоида и тока срабатывания МК. Построение синусоиды тока в фазах ЭУ на основе использования полученных зависимостей К=/(1) и соответствующего времени, измеренного при КЗ теми же МК, закрепленными вблизи токопроводов электроустановки.
- Идентификация путем создания фильтров токов симметричных составляющих на МК и катушке индуктивности для электроустановок с горизонтальным и треугольным расположением фаз;
- Разработка устройств для крепления МК и катушек индуктивности и регулирования параметров идентификаторов, выполненных на них.
Методы исследований. При решении поставленных задач использовались фундаментальные положения теоретических основ электротехники, схемотехники, релейной защиты и натурный эксперимент. Проводилось математическое и физическое моделирование. Вычисления выполнены в среде МаШсас! 13.0.
Научная новизна:
- Предложены способы идентификации установившегося тока КЗ, при которых измеряется время 1ср от момента трогания до замыкания контактов МК или время ¿2 (¿з) между замыканиями (размыканиями) контактов двух МК (патент №24922 Республики Казахстан), или времени г 1 замкнутого состояния контактов нескольких МК (патент №2377579 Российской Федерации), установленных на безопасном расстоянии от токопроводов фаз электроустановки, и с помощью микропроцессора, подключенного к ним, по этому времени определяется амплитуда 1т тока КЗ, а по 1т - его мгновенные значения.
- Теоретически обосновано и экспериментально подтверждено, что:
а) для расчета амплитуды 1т по времени ¿ср и ь (¿3) можно пользоваться элементарными представлениями о синусоиде, если кратность Х<15 (для 1Ср) и К<4§ (для ¿2 и ¿з) при отношении токов срабатывания (возврата) двух МК, превосходящем 1,4; при больших К нужно использовать зависимости
найденные в лабораторных условиях; по подобным зависимостям следует определить 1т (при К от 1 до 80) и по времени .
б) во всех случаях время должно измеряться с точностью не меньшей, чем 1мкс.
- Предложено представлять 12 и /о в виде аналитических выражений, отличающихся от известных.
- Разработаны идентификаторы тока на МК и катушках индуктивности (патенты № 2374736 и №2383095 Российской Федерации, № 18935 Республики Казахстан), не использующие ТА и выполняющие функции фильтров токов 12 обратной и 10 нулевой последовательностей, и методы расчета параметров фильтров и координат установки МК с управляющей обмоткой и без нее при различных расположениях токопроводов фаз электроустановки.
Практическая ценность работы:
- Предложенные способы идентификации установившегося тока КЗ с помощью МК позволяют при кратностях К=1тК/1СРК <80 воспроизвести его при построении программных защит за 10...15мс с погрешностями меньшими 10%, не используя ТА, экономя медь и сталь, если измерять время с точностью не меньшей, чем 1мкс. Это открывает новые возможности в построении РЗ.
- Разработанные методики получения зависимостей К=/(1) позволяют реализовать эти способы на основе простых экспериментов, учитывая погрешности определения амплитуд упомянутых токов в высоковольтных установках.
- Предложенные аналитические выражения для токов 12 обратной и 10 нулевой последовательностей являются основой методики построения простых идентификаторов тока (патенты №2374736 и №2383095 Российской Федерации) в виде ФТОП и ФТНП, которые будут использованы для создания устройств, дублирующих одновременно и традиционную РЗ и трансформаторы тока.
- Предложенный метод расчета координат установки МК позволил определить, что для выявления токов 12 и 10 при горизонтальном расположении фаз МК с управляющей обмоткой и катушку индуктивности необходимо
устанавливать симметрично по отношению к фазе В, а при расположении фаз по вершинам треугольника - внутри него. В последнем случае для выявления 10 можно использовать МК без обмотки, но устанавливать его надо на окружности, описанной вокруг этого треугольника.
- Предложенные устройства (Патенты №19636, №19882 Республики Казахстан) позволяют закреплять МК в заданной точке вблизи шин электроустановки, дают возможность осуществлять его перемещение в вертикальной и горизонтальной плоскостях относительно проводника с током и изменять угол между горизонтальной плоскостью и продольной осью МК, регулируя таким образом параметры идентификаторов.
К защите представляются:
- способы идентификации установившегося тока КЗ по времени срабатывания одного МК или времени между срабатываниями или возвратом двух МК, установленных под шиной электроустановки; методики реализации этого способа и учета погрешностей при расчете амплитуды упомянутого тока; методика построения и определения параметров простых идентификаторов тока в виде ФТОП и ФТНП на МК с обмоткой управления и катушкой индуктивности; методы расчета координат установки МК при любом расположении фаз; конструкции для регулирования параметров и крепления МК в заданной точке.
Реализация результатов работы. Результаты работы используются в ФГБОУ ВПО Национальный Исследовательский Томский Политехнический Университет в учебном процессе на кафедре «Электрические сети и электротехника»; в Павлодарском государственном университете им. С. Торайгырова в учебном процессе на кафедре «Автоматизация и управление» и в ПОФ АО НЦ «КурылысКолсантинг» (г. Павлодар, Казахстан) и ООО «ТК «Система» (г. Томск, Россия). Годовой экономический эффект от внедрения составляет около 30000 рублей. Срок окупаемости - менее 3 лет.
Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и
обсуждались на: XII международной конференции "Электромеханика, электротехнологии, электрические материалы и компоненты" (Украина, г.Алушта, 2008г.), международной научной конференции молодых учёных, студентов и школьников «VIII Сатпаевские чтения» (Казахстан, г.Павлодар, 2008г.), международной научно-технической конференции «IV чтения Ш. Шокина» (Казахстан, г.Павлодар, 2010г.), международной молодёжной конференции «Энергетическое обследование как первый этап реализации концепции энергосбережения» (Россия, г. Томск, 2012г.), заседаниях научных семинаров кафедр: «Электроэнергетические системы» Томского Политехнического университета (Россия, г. Томск, 2012г.), «Автоматизация и управление» Павлодарского государственного университета им. С.Торайгырова (Казахстан, г. Павлодар, 2013г.), «Электроснабжение промышленных предприятий» Омского Государственного Технического университета (Россия, г. Омск, 2013г.)
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 16 печатных работ, в том числе четыре статьи из перечня ВАК, три патента Российской Федерации, четыре патента Республики Казахстан и пять статей в научных изданиях. В публикациях в соавторстве личный вклад соискателя составляет около 50%.
Личный вклад. Основные научные результаты и положения, изложенные в диссертации, постановка задач и методология их решения разработаны и получены автором самостоятельно.
Структура и объём работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырёх глав, заключения, изложенных на 120 страниц машинописного текста. Содержит 49 рисунков, три таблицы, список использованных источников из 110 наименований и девять приложений на 23 станицах, относящихся к практической реализации и внедрению результатов работы.
Похожие диссертационные работы по специальности «Электростанции и электроэнергетические системы», 05.14.02 шифр ВАК
Повышение технического совершенства релейной защиты мощных трансформаторов энергосистем1983 год, доктор технических наук Засыпкин, Александр Сергеевич
Защита от замыканий на землю генераторов и сетей среднего напряжения на основе использования низкочастотных составляющих токов нулевой последовательности2011 год, доктор технических наук Вайнштейн, Роберт Александрович
Защита мощных асинхронных электродвигателей от коротких замыканий1984 год, кандидат технических наук Воронич, Иван Александрович
Повышение технического совершенства релейной защиты распределительных сетей 6-110 КВ электроэнергетических систем2002 год, доктор технических наук Нагай, Владимир Иванович
Повышение надежности электроснабжения сельского хозяйства путем совершенствования релейных защит от аварийных режимов в сетях 0,38...35 кВ2006 год, доктор технических наук Попов, Николай Малафеевич
Заключение диссертации по теме «Электростанции и электроэнергетические системы», Жантлесова, Асемгуль Бейсембаевна
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе решена задача идентификации установившегося тока короткого замыкания (КЗ) с помощью магнитоуправляемых контактов (МК), что создает предпосылки для построения резервной системы РЗ, способной одновременно дублировать традиционную и трансформаторы тока, не используя последние. Внедрение такой системы имеет хозяйственное значение и может внести вклад в развитие стран СНГ.
Результаты работы сводятся к следующему:
1. Разработаны способы идентификации установившегося тока КЗ, основанные на измерении а) времени 1СР от момента трогания контактов переключающего МК до их замыкания; б) времени ¿2 (¿3) между замыканиями
(размыканиями) контактов двух МК, закрепленных на безопасном расстоянии от токопроводов электроустановки (ЭУ), и микропроцессора, к которому они подключены.
2. Разработана методика, позволяющая реализовывать указанные способы: В лабораторных условиях с помощью соленоида находятся токи срабатывания и возврата МК, снимаются и аппроксимируются зависимости
кратности тока К=1тК/1СРК (1тК - амплитуда тока в катушке этого соленоида,
1срк~ значения тока в ней в момент срабатывания МК) от времени ¿Ср или при К=1...80. Они вводятся в микропроцессор, где по соответствующему времени, измеренному при КЗ с помощью этого же МК, установленного вблизи токопроводов после лабораторных испытаний, используя полученные
зависимости, рассчитывается амплитуда 1т тока КЗ в токопроводе ЭУ, а по 1т - его мгновенные значения. Также можно определять 1т по времени г, замкнутого состояния МК после срабатывания.
3. Показано, что, при К< 40 и отношениях токов срабатывания (возврата)
двух МК превышающих 1,4, для расчета по можно пользоваться
элементарными понятиями о синусоиде, не снимая зависимость К=/(0, как и при расчете 1т по ¿с? при К< 15.
4. Установлено, что при кратности К < 80 предложенные способы позволяют воспроизвести установившийся ток КЗ за 10...15мс с погрешностью, 8<10%, если измерять время с точностью в 1мкс и в лаборатории и вблизи токопроводов ЭУ.
5. Дана методика построения и определения параметров простых идентификаторов тока в виде ФТОП и ФТНП на МК с обмоткой управления и катушки индуктивности, основанная на использовании разработанных аналитических выражений для токов обратной и 10 нулевой последовательностей.
6. Показано, что для выявления токов 12 и 10 при горизонтальном расположении фаз МК и катушку индуктивности необходимо устанавливать симметрично по отношению к фазе В, а при расположении фаз по вершинам треугольника - внутри него. Причем в последнем случае для выявления 10 можно использовать МК без обмотки, но устанавливать его надо на окружности, описанной вокруг этого треугольника.
7. Разработанные устройства для крепления МК и катушек индуктивности в заданных точках дают возможность регулировать параметры идентификаторов, построенных с их помощью, путем перемещения в вертикальной и горизонтальной плоскостях относительно токопровода электроустановки и изменения угла между горизонтальной или вертикальной плоскостями и продольной осью МК.
8. Рекомендуется применять разработанный способ идентификации установившегося тока КЗ по времени Хг Оз) между срабатываниями (возвратами) двух МК в электроустановках напряжением 3... 1 ЮкВ.
Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Жантлесова, Асемгуль Бейсембаевна, 2013 год
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Веников, В.А. Теория подобия и моделирования: применительно к задачам электроэнергетики: учебное пособие / В.А. Веников, Г.А. Веников. - 3-е изд., перераб. и допол. - М.: Высшая школа, 1984. - 439с. - ISBN 5-1559109-А
2. Ванин, В.К. Релейная защита на элементах вычислительной техники. - 2-е изд. перераб. и доп. / В.К. Ванин, Г.М. Павлов. - Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1991. -336 с. - ISBN 5-283-04501-3.
3. Паперно, Л. Б. Проектирование устройств релейной защиты на бесконтактных элементах / Л. Б. Паперно. - М.: Высш. школа, 1979, 192 с.
4. Ульянов, С.А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах / С.А. Ульянов. - М.: Энергия, 1970. - 520 с.
5. Казанский, В.Е. Измерительные преобразователи тока в релейной защите/В.Е. Казанский. -М.-.Энергоатомиздат, 1988.-239 с. -ISBN 5-283-01050-3
6. Рогов, В.А. Средства автоматизации производственных систем машиностроения: Учеб. пособие для вузов / В.А. Рогов, А.Д. Чудаков. - М.: Высш. шк., 2005 - 398 с. - ISBN 5-06-004840-3
7. Басс, Э.И. Релейная защита электроэнергетических систем: Учеб. пособие / Э.И. Басс, В.Г. Догорунцев. Под ред. А.Ф. Дьякова. - М.: Издательство МЭИ, 2002 - 296 с. - ISBN 5-7046-0779-9
8. Казанский, В.Е. Трансформаторы тока в устройствах релейной защиты: Учеб. пособие для вузов / В.Е. Казанский. - М.: Энергия, 1978. - 264 с.
9. Правило устройства электроустановок. Санкт-Петербург: Деан, 2002. - 928 с.
10. Багинский Л.В., Быкова Л.Б., Михайлов А.К. Особенности переходных процессов в трансформаторах тока при коротких замыканиях на землю // Электричество. - 1998. - №7. - С. 9-20.
11. Фабрикант, В.Л.. Элементы устройств релейной защиты и автоматики энергосистем и их проектирование. / В.Л. Фабрикант, В.П. Глухов,
Л.Б. Паперно - М.: Высшая школа, 1974. - 472 с.
12. A.C. 1753540 СССР, МКИ5 Н02Н7/10. Способ индикации режима КЗ в электрической цепи / Ю.А. Биткин, Ю.Б. Несвижицкий, В.А. Самсон; заявитель и патентообладатель Ленинградский электротехнический институт связи; - №4729118, заявл. 08.08.1989; опуб. 08.08.89. - 4с.
13. Кисаримов, P.A. Справочник электрика. - 2-е изд., перераб. и доп / P.A. Кисаримов. - М.: ИП РадиоСофт 2002. - 512с. - ISBN 5-93037-077-Х
14. Трансформаторы тока. / В.В. Афанасьев [и др.].- Ленинград: Энергия. - 1980. - 344 с. ISBN 5-283-04444-0
15. Трансформаторы тока. / В. В. Афанасьев [и др.]. — 2-е изд., перераб. и доп. — Л. : Энергия, 1989. — 416 с. — ISBN 5283044440
16. Сарычев С.С. Катушка Роговского для целей релейной защиты и измерения // Энергетик. - 1999. - № 6. - С. 19-21.
17. Dupraz J.P., Jung T., Roussel Ph., Aeschbach H. The integration of electronic CTs and VTs in power switchgear: challenges and choices. CIGRE. 2000.
18. Кожович Л.А., Бишоп M.T. (Cooper Power Systems, США). Современная релейная защита с датчиками тока на базе катушки Роговского. Современные направления развития систем релейной защиты и автоматики энергосистем. // Сборник докладов Межд. научно-техн. конференции, М.:Научно-инженерное информ. агентство. - 2009. -С.49-59.
19. Хомерики, О. К. Полупроводниковые преобразователи магнитного поля / О. К. Хомерики. - М.: Энергоатомиздат, 1986. - 136 с.
20. Меерович Э. А., Карабаев Г. X., Барышев В.Н. Магнитный повторитель для измерения токов в линиях электропередачи высокого напряжения // Электричество. - 1982. - № 8. - С. 50 - 52.
21. Меерович Э. А., Назаров Л. А., Карабаев Г. X., Кокурин Б. П. Измерение токов линий высшего напряжения по их магнитным полям // Электричество. - 1980. - № 7. - С. 32 - 40.
22. Келим, Ю.М. Электромеханические и магнитные элементы систем
автоматики: Учеб. пособие для средн. проф. учеб. заведений / Ю.М. Келим -2-е изд., исправл. И доп. - М.: Высш. шк., 2004 - 352 с. - ISBN: 5-06-002035-5
23. Андреев, В. А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения: Учебник для вузов / В.А. Андреев - 6-е изд. стер. -М.: Высш. шк., 2008. - 639 с. — ISBN 978-5-06-004826-1.
24. Гречухин В.Н., Нуждин В.Н., Глускина В.В., Новожилов И.А., Дмитриев К.С.. Опыт разработки преобразователей тока в напряжение на магнитотранзисторах для устройств релейной защиты и измерения // Энергетик. - 1997. - № 6. - С. 14-16.
25. Михайлов В. В., Ульяницкий Е. М., Проус В. Р. Дифференциальная защита на датчиках тока с магнитодиэлектрическими сердечниками // Известия вузов. Энергетика. - 1980. - № 6. - С. 13-19.
26. Михайлов В. В., Шумский A. JI. Дифференциально-фазная защита на датчиках тока с магнитодиэлектрическими сердечниками // Известия вузов. Энергетика. - 1982. - № 1. - С. 12 - 18.
27. Буряк, В. С. Обзор принципов выполнения устройств, заменяющих трансформаторы тока / B.C. Буряк. - М.:Информэнерго,1971- 64с.
28. Сирота И. М., Фабрикант В. JI. Расчет схемы преобразователя тока при учете нагрузки // Электричество. - 1984. - № 2. - С. 18 - 22.
29. Жуламанов М. А., Клецель М. Я. Выбор сопротивления шунта для каскадных трансформаторов тока//Электротехника.-1999.-№ 7. - С. 13 - 18.
30. Егназарян, Г.А. Магнитодиоды, магнитотранзисторы и их применение / Г.А. Егназарян, В.И. Стафеев. - М.: Радио и связь, 1987. - 88 с.
31. Ураксеев М.А., Карунас К. Н., Шишкин С. JL Трансформаторные датчики электрического тока // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. 2002. - №11. С. 4-6.. - С.37-39.
32. Батишев В.И., Мелентьев B.C.. Измерительно-моделирующий подход к определению интегральных характеристик периодических сигналов. // Известие вузов. Электромеханика. 2003. №6. - С. 36-39.
33. Овчаренко Н.И., Шитов P.B. Метод быстродействующего определения амплитуды принужденной составляющей тока короткого замыкания. // Электротехника. 2008. №5. - С. 32 - 36.
34. Овчаренко Н.И., Шитов Р.В. Алгоритм быстродействующего измерительного преобразователя амплитуды принуждённой составляющей тока короткого замыкания. // Электричество. 2008. №5. - С. 8 - 11.
35. Шоффа, В.Н. Герконы и герконовые аппараты. / В.Н. Шоффа - М.: Издательство МЭИ, 1993. - 288 с.
36. Майзельс Р. М., Шоффа В. Н. Герконы. Взгляд на перспективы направления // Электротехника. - 1998. - № 1. - С. 20 - 25.
37. A.C. 1166188 СССР, МКИ5 И 01 Н 1/66. Магнитоуправляемый контакт / В.В. Казаков; заявитель и патентообладатель Чувашский государственный университет; - №3666184, заявл. 23.11.1983; опуб. 23.11.83. - 2с.
38. A.C. 2024981 СССР, МКИ5 Н 01 Н 1/66. Магнитоуправляемый контакт / А.И. Потапов, Е.Г. Фролкова, Ю.Г. Шнейдер, B.JI. Ткалич; заявитель и патентообладатель Акционерное общество закрытого типа "Меганит"; -№5054668/07; заявл. 10.07.1992; опуб. 10.07.92. -4с.
39. A.C. 2020624 СССР, МКИ5 Н 01 Н 1/66. Магнитоуправляемый контакт / А.И.Потапов, Е.Г.Фролкова, B.J1. Ткалич; заявитель и патентообладатель Акционерное общество закрытого типа "Меганит"; №5054669/07; заявл. 10.07.1992 Опуб. 30.09.94. - Зс.
40. Клецель М.Я., Мусин В.В. О построении на герконах защит без трансформаторов тока // Электротехника. - 1987.- № 4. - С. 11-13.
41. Харазов, К. И. Устройства автоматики с магнитоуправляемыми контактами / К. И. Харазов. — М. : Энергоатомиздат, 1990. - 255 с. : ил. -Библиогр.: с. 254. - ISBN 5-283-01515-7
42. A.C. 819848 СССР, МКИ5 Н 01 Н 51/28. Токовое реле / В.Н. Шоффа, С.А. Добряков; заявитель и патентообладатель Московский энергетический институт;-№2777672, заявл. 06.06.1979; опубл. 07.04.81.Бюл №13.- 2с.
43. A.C. 1802884 СССР, МКИ5 Н 01 Н 51/28, Н 02 Н 3/08. Высоковольтный датчик тока В.И. Гуревича / В.И. Гуревич; заявитель и патентообладатель В.И.Гуревич;№4925494,заявл.04.04.1991; опуб. 04.04.91. - Зс.
44. A.C. 698067 СССР, МКИ5 Н 01 Н 51/28. Датчик тока / В.А. Остролуцкий, В.А. Асафов, М.В. Князев; заявитель и патентообладатель специальное конструкторское бюро деревообрабатывающих станков (СКБД-3); -№2632554, заявл. 15.06.1978; опуб. 15.11.79.-2 с.
45. Клецель М.Я., Мусин В.В. Релейная защита электроэнергетических систем. Измерительные органы токовых защит без трансформаторов тока на герконах. - Алма-ата., 1990. - 51 с.
46. A.C. 783881 СССР, МКИ5 И 01 Н 51/28. Датчик тока на герконе /
B.А. Остролуцкий, В.А. Асафов, М.В. Князев; заявитель и патентообладатель специальное конструкторское бюро деревообрабатывающих станков (СКБД-3); - №2709876, заявл. 09.01.1979; опуб 30.11.80. Бюл. №44. - 3 с.
47. Коробков, Ю.С. Электромеханические аппараты автоматики. / Ю.
C. Коробков, В. Д. Флора. - М. : Энергоатомиздат, 1991. — 343 с. : ил. -Список литературы: с. 335-339. - ISBN 5-283-00602-6.
48. Клецель М.Я., Мусин В.В. Выбор тока срабатывания максимальной токовой защиты без трансформаторов тока на герконах // Промышленная энергетика. - 1990. - № 4. - С. 32 - 36.
49. Клецель М. Я. Принципы построения и модели дифференциальных защит на герконах//Электротехника.-1991.-№ 10.-С.47-50.
50. Клецель М. Я., Мануковский А. В., Мусин В. В. Свойства герко-нов, применяемых в релейной защите//Электричество.-1993- № 9. - С. 18-21.
51. Клецель М.Я., Майшев П.Н. Особенности построения на герконах дифференциально-фазных защит трансформаторов. // Электротехника. - 2007. - №12. - С. 2 - 7.
52. Жуламанов М. А., Клецель М. Я. Реле сопротивления на герконах // Электротехника. - 2004. - № 5. - С.38 - 44.
53. Карабанов, С.М. Магнитоуправляемые контакты (герконы) и изделия на их основе: Монография / С.М. Карабанов, P.M. Майзельс, В.Н. Шоффа, под ред. д.т.н., профессора В.Н. Шоффы - Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект», 2011. - 408 е.: ил. - Библиография в конце глав. - ISBN 978-5-91559-098-3.
54. Линт, Г.Э. Симметричные составляющие в релейной защите / Г.Э. Линт. - М.: Энергоатомиздат, 1996. - 160 с. - ISBN 5-283-01231-Х
55. Гельфанд, Я.С. Релейная защита распределительных сетей / Я.С. Гельфанд. -М.: Энергоатомиздат, 1987. - 368 е.- ISBN: 5-1639488-А
56. Чернобровое, Н.В. Релейная защита энергетических систем: учебное пособие / Н. В. Чернобровов, В. А. Семенов. — М. : Энергоатомиздат, 1998. — 800 с. : ил. — ISBN 52830100317.
57. Фабрикант, BJI. Элементы устройств релейной защиты и автоматики энергосистем и их проектирование. / B.JI. Фабрикант, В.П. Глухов, Л.Б. Паперно. - М.: Высш. шк., 1968. - 484 с. ISBN: 5-0868355-А
58. Беркович, М.А. Основы техники релейной защиты. / М.А. Беркович, В.В. Молчанов, В.А. Семенов - М.: Энергоатомиздат, 1984. - 376 с.
59. Андреев, В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснаб-жения/В.А. Андреев. - М.: Высш. шк., 1991. - 496 с. - ISBN 5-06-001762-1.
60. Шнеерсон, Э.М. Динамика измерительных органов релейной защиты/Э.М. Шнеерсон.- М.: Энергоиздат, 1981. - 2008 с. - ISBN 978-5-283-03256-6
61. Фигурнов, Е.П. Релейная защита. Учебник для вузов ж.-д. трансп / Е.П. Фигурнов. - М.: Желдориздат, 2002. 720с. - ISBN 5-94069-013-0
62. Федосеев, A.M. Релейная защита электроэнергетических систем: Учебник для вузов. / A.M. Федосеев, М.А. Федосеев- 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Энергоатомиздат, 1992. - 528с. — ISBN 5-283-01171-2.
63. Гимоян, Г.Г. Релейная защита горных электроустановок / Г.Г. Гимоян. - М.: Издательство «Недра», 1978. - 350с. - ИБ 2499
64. Алексеев, B.C. Реле защиты / B.C. Алексеев, Г.П. Варганов, Б.И.
Панфилов, Р.З. Розенблюм. - М., «Энергия», 1976. - 464 с.
65. Линт, Г.Э. Серийные реле защиты на интегральных микросхемах / Г.Э. Линт. - М.: Энергоатомиздат, 1990. - 112с. - ISBN 5-283-01038-4
66. Кузнецов, Ф.Д. Векторные диаграммы в схемах релейной защиты и автоматики: прак. пособие / сост. Ф. Д. Кузнецов; под ред. Б. А. Алексеева. — М. : НЦЭнас, 2009. — 61 с.: ил. — Библиогр.: с. 61. — ISBN 978-5-93196-719-6.
67. Сирота И.М., Шурин В.М. Фильтры симметричных составляющих в цепях с дистанционными датчиками//Электричество.-1971 .-№ 11.- С. 26 - 31.
68. Буль, Б.К. Электрические аппараты автоматики: учебное пособие для вузов по спец. «Электрические аппараты» / Б.К.Буль, О.Б.Буль, В.А.Азанов, В.Н.Шоффа.-М.:Высшая школа, 1988.-303с.- ISBN 5-06-001232-8.
69. A.C. 799042 СССР, МКИ5 Н 01 Н 51/28. Датчик переменного тока /
A.И. Артемов, С. А. Вирский; заявитель и патентообладатель: Смоленский филиал московского ордена Ленина энергетического института; №2743692, заявл. 02.04.1979; опуб. 23.01.81; Бюл. №3. - 2 с.
70. A.C. 849335 СССР, МКИ5 Н 01 Н 51/28. Реле переменного тока /
B.А. Котлярчук, М.Ю. Клюев; заявитель и патентообладатель СССР; №2831766, заявл. 23.10.1979; опуб. 23.07.81; Бюл. № 27. - 3 с.
71. Пат. №16020 Республика Казахстан, МПК7 G 01 R 19/30. Способ измерения тока / М.Я. Клецель, П.Н. Майшев, К.С. Таронов, М.Т. Токомбаев.; заявитель и патентообладатель «Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова»; опубл. 28.10.2003. Бюл. №7.
72. Жантлесова, А.Б. Метод определения амплитуды синусоидального тока / А.Б. Жантлесова, П.Н. Майшев, М.Т. Токомбаев // Труды XII междунар. конф. «Электромеханика, электротехнологии, электрические материалы и компоненты» МКЭЭЭ-2008 - 2008. - С. 308.
73. Пат. 2377579 Российская Федерация, МПК7 G01R 19/30. Способ измерения тока / А.Б. Жантлесова, К.И. Никитин, М.Я. Клецель, М.Т. Токомбаев; заявитель и патентообладатель «Омский государственный технический университет»;
- № 2008100795/28; заявл. 09.01.2008; опубл. 27.12.2009, Бюл. № 36. - 8 е..
74. Пат. 24922 Республика Казахстан, МПК7 G01R 19/30. Способ измерения тока с помощью двух герконов / А.Б. Жантлесова, М.Я. Клецель, В.Н.. Горюнов, У.К. Жалмагамбетова; заявитель и патентообладатель «Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова»; - №2010/1466.1; заявл. 27.11.2010; опубл. 15.11.2011, Бюл. № 11. - 3 с.
75. Жантлесова А.Б. Способ определения установившегося тока короткого замыкания с помощью замыкающих герконов / А.Б. Жантлесова, М.Я. Клецель, П.Н. Майшев, A.B. Нефтисов // Энергетическое обследование как первый этап реализации концепции энергосбережения: материалы Междунар. молодёжной конференции / НИ ТПУ. - Томск: Изд-во ООО «СПБ Графике», 2012. - 280-283 с.
76. Жантлесова А.Б. Способ идентификации с помощью герконов // Жантлесова А.Б., Жалмагамбетова У.К., М.Я. Клецель. Матер, междунар. научн.-технич. конф. «IV чтения Ш. Шокина». -2010. - С. 228-231.
77. Пат. 18226 Республика Казахстан, МПК7 Н 02 Н 3/08. Фильтр тока обратной последовательности на герконах / М.Я. Клецель, К.С. Таронов, М.Т. Токомбаев, А.Б. Жантлесова, Б.Б. Жантлесова; заявитель и патентообладатель «Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова»; - № 2005/0875.1; заявл. 07.07.2005; опубл. 15.01.2007, Бюл. №1.-4 с.
78. Электротехнический справочник: В 4 т. Т. 1. (стр 91) Общие вопросы. Электротехнические материалы / Под общ. ред. профессоров МЭИ
R. Г. Гепасимотеа и дп. — 8-е изд.. иепп. и поп. — М.: Издательство МЭИ. 1995.
--- - _ - г -------- --.—.j- - , А , , . . ^ ,
79. Клецель М.Я., Токомбаев М.Т., Жантлесова А.Б. Фильтр тока на герконах. // Матер, междунар. научн. конф. «VII Сатпаевские чтения».Том 20,часть 1 - Павлодар: ПТУ им. С. Торайгырова, 2007.-347 с.
80. Пат. 2383095 Российская Федерация, МПК7 Н02Н 3/08. Фильтр тока обратной последовательности на герконах для электроустановок с горизонтально расположенными токопроводами / А.Б. Жантлесова, В.Н. Горюнов, М.Я. Клецель, П.Н. Майшев, М.Т. Токомбаев; заявитель и патентообладатель «Омский
государственный технический университет»; - № 2008137903/09; заявл. 22.09.2008; опубл. 27.02.2010, Бюл. №6.-9 с.
81. Жантлесова А.Б. Фильтр тока обратной последовательности на герконах для электроустановок с горизонтально расположенными токопроводами / Жантлесова А.Б., Горюнов В.Н., Клецель М.Я., Майшев П.Н., // Омский научный вестник . - 2012. - №1. - С 202-204.
82. Бессонов, JI.A. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи : учебник / J1. А. Бессонов. — 9-е изд., перераб. и доп. — М. : Высшая школа, 1996. — 638 с. — ISBN 5-06-002160-2.
83. ГОСТ 13109-97. международный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электроэнергии в системах электроснабжения общего назначения.
84. Буртаев, Ю.В. Теоретические основы электротехники./ Ю.В. Буртаев, П.Н. Овсянников-М.: Энергоатамиздат, 1984. - 552 с.
85. Зайчик, М.Ю. Практикум по электрорадиоизмерениям : учебное пособие для техникумов / И. Ю. Зайчик, Б. И. Зайчик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Высшая школа, 1985. — 239 с. : ил. — Библиогр.: с. 236.
86. Клецель М.Я., Майшев П.Н., Токомбаев М.Т., Жантлесова А.Б. Фильтры токов нулевой последовательности на герконах без трансформаторов тока. // Известие высших учебных заведений ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ, Казань, КГЭУ, 2009г. №7-8. С 46-53
87. Пат. 2374736 Российская Федерация, МПК7 Н02Н 3/08. Фильтр тока нулевой последовательности на герконах для электроустановок с горизонтально расположенными токопроводами / А.Б. Жантлесова, В.Н. Горюнов, МЛ. Клецель, П.Н. Майшев, М.Т. Токомбаев; заявитель и патентообладатель «Омский государственный технический университет»; - № 2008137897/09; заявл. 22.09.2008; опубл. 27.11.2009, Бюл. № 33. - 8 с.
88. Пат. 18935 Республика Казахстан, МПК7 Н02Н 3/08. Фильтр тока обратной последовательности для электроустановки с токопроводами,
расположенными по вершинам треугольника / А.Б. Жантлесова, М.Я. Клецель; заявитель и патентообладатель «Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова»; - № 2006/0109.1; заявл. 06.02.2006; опубл. 15.11.2007, Бюл. № 11. - 7 с.
89. Пат. 19738 Республика Казахстан, МПК7 Н 03 Н 3/08. Комбинированный фильтр тока на герконах для электроустановки с токопроводами, расположенными по вершинам равностороннего треугольника / М.Я. Клецель, М.Т. Токомбаев, А.Б. Жантлесова, Б.Б. Жантлесова; заявитель и патентообладатель «Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова»; - № 2006/0758.1; заявл. 30.06.2006; опубл. 15.07.2008, Бюл. №7.-7с.
90. Клецель М.Я., Майшев П.Н., Токомбаев П.Н., Жантлесова А.Б. Фильтр симметричных составляющих для электроустановок с токопроводами фаз по вершинам треугольника // Известие высших учебных заведений ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ, Казань, КГЭУ, 2008г., №3-4. С 76-82
91. Жантлесова А.Б. Геркон как фильтр тока нулевой последовательности // Жантлесова А.Б., Жалмагамбетова У.К., Клецель М.Я., Майшев П.Н. Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. №1,2011. С. 300-303.
92. Руководящие указания по релейной защите. Вып. 13 Б. Релейная зашита понижающих трансформаторов и автотрансформаторов 110-500кВ. Расчеты. М.: Энергоатомиздат, 1985.
93. Электрический справочник: В Зт. Т. 3. В 2 кн. Кн.1. Производство и распределение электрической энергии (Под ред. профессоров МЭИ: И.Н. Орлова и др.) 7-е изд., испр. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1988. - 880с.
94. Клецель М.Я., Токомбаев П.НЯ., Жантлесова А.Б. Конструкции для настройки защит на герконах токопроводов напряжением 6-35 кВ // Вестник Рязанского государственного радиотехнического университета, Рязань, 2008г, №2 (выпуск 24). С 100-104
95. A.C. 743099 СССР, МКИ5 Н 02 Н 3/08, Н 01 Н 83/20. Измерительный орган для токовой защиты / В.Е. Поляков, М.Я. Клецель, С.И. Шаповалов, В.В. Мусин; заявитель и патентообладатель СССР; №2572612, заявл. 25.01.1978;
опубл. 25.06.80.бюл.№23 - 4 с.
96. A.C. 1086494 СССР, МКИ5 H 02 H 3/08. Измерительный орган для токовой защиты /B.C. Копырин, М.Я. Клецель, Б.К. Шапкенов; заявитель и патентообладатель Павлодарский индустриальный институт; №3501834, заявл. 22.10.1982; опубл. 15.04.84. бюл.№14-3 с.
97. A.C. 1198435 СССР, МКИ5 H 02 H 3/08. Измерительный орган для токовой защиты / А. Б. Абзянов, М. Я. Клецель, В. В. Мусин; заявитель и патентообладатель СССР;№2572612, заявл. 25.01.1978; опубл. 15.12.85. Бюл№ 23.- 4с.
98. Пат. 15216 Республика Казахстан, МПК7 H 02 H 3/08! Измерительный орган для релейной защиты элементов энергосистем / М.Я. Клецель, П.Н. Майшев, К.С. Таронов; заявитель и патентообладатель «111У им. С. Торайгырова»; -№2003/0687.1, заявл. 26.05.2003; опубл. 15.12.2004, Бюл. №12. -5с.
99. A.C. 1573498 СССР, МКИ3 H 02 H 3/08, Н01Н51/28, Н01Н 83/20. Измерительный орган для токовой защиты / М.Я. Клецель, В.В. Мусин, К.П. Сукач, В.М. Шатохин; заявитель и патентообладатель Павлодарский индустриальный институт; - №4407188, заявл. 11.04.1988; опубл. 23.06.90. - Зс.
100. A.C. 1767568 СССР, МКИ5 H 01 H 51/28, H 02 H 3/08. Измерительный орган для токовой защиты / В.А. Дахно, М.Я. Клецель, В.В. Мусин, Ж.Р. Алишев; заявитель и патентообладатель Павлодарский индустриальный институт; - №4886875, заявл. 29.11.1990; опубл. 07.10.92. -4 с.
101. A.C. 1510037 СССР, МКИ4 Устройство для крепления и регулировки токового измерительного органа релейной защиты / С.Н. Асамбаев, М.Я. Клецель, В.В. Мусин, В.Е. Поляков, C.B. Садовенко; заявитель и патентообладатель Павлодарский индустриальный институт, Алма-атинский энергетический институт; - №4054747, заявл. 14.04.1986; опубл. 23.09.89.
102. Пат. 20265 Республика Казахстан, МПК7 H 02 H 3/08. Измерительный орган для релейной защиты трехфазных симметричных токопроводов напряжением 6-10 кВ / М.Я. Клецель, А.Б. Жантлесова, Б.Б. Жантлесова, Н.Т. Ержанов; заявитель и патентообладатель «111У им. С.
Торайгырова»;-№ 2006/1351.1; заявл.01.12.2006; опубл. 17.11.2008.Бюл. №11. -5с.
103. Семчинов, A.M. Токопроводы промышленных предприятий / A.M. Семчинов. - JL: Энергоиздат. Ленингр. отд-ние, 1982. - 208 с.
104. Семчинов, A.M. Токопроводы промышленных предприятий / A.M. Семчинов. Изд. 2-е, перераб. и доп. Л., «Энергия», 1972. - 200 е.: ил.
105. Пат 19636 Республика Казахстан, МПК7 Н 02 Н 3/08. Измерительный орган для релейной защиты трехфазных симметричных токопроводов напряжением 6-35 кВ / М.Я. Клецель, А.Б. Жантлесова, Б.Б. Жантлесова; заявитель и патентообладатель «ИГУ им. С. Торайгырова»;- № 2006/0882.1; заявл. 31.07.2006; опубл. 16.06.2008. Бюл. №6. - 6с.
106. Жантлесова А.Б. Измерительный орган для релейной защиты трехфазных симметричных токопроводов напряжением 6-35 кВ // Материалы научной конференции молодых ученых «VIII Сатпаевские чтения». Том 20 -Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова, 2008. С.73-74.
107. Пат. 19882 Республика Казахстан, МПК7 Н02Н 3/08. Измерительный орган для релейной защиты трехфазных симметричных токопроводов напряжением 35^-110 кВ/ А.Б. Жантлесова, МЯ. Клецель, П.Н. Майшев; заявитель и патентообладатель «ПГУ им. С. Торайгырова»; - № 2006/1350.1; заявл. 01.12.2006; опубл. 15.08.2008, Бюл. № 8.-6 с.
108. Тарасевич, Ю. Ю. Численные методы на Mathcad'e / Ю.Ю. Тарасевич. - Астраханский гос. пед. ун-т: Астрахань, 2000.
109. Шабад, М.А. Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей: Монография./ М.А. Шабад. 4-е изд., перераб. и доп.
- СПб.:ПЭИПК, 2003. - 350с. - ISBN 5-7187-0442-2.
110. Применение и техническое обслуживание микропроцессорных устройств на электростанциях и в электросетях. 4.2, Устройства релейной защиты и автоматики распределительных электрических сетей /сост. А. П. Кузнецов.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.