RU210953U1 - Controller of the controlled point of sectioning of medium voltage electric networks - Google Patents
Controller of the controlled point of sectioning of medium voltage electric networks Download PDFInfo
- Publication number
- RU210953U1 RU210953U1 RU2021136934U RU2021136934U RU210953U1 RU 210953 U1 RU210953 U1 RU 210953U1 RU 2021136934 U RU2021136934 U RU 2021136934U RU 2021136934 U RU2021136934 U RU 2021136934U RU 210953 U1 RU210953 U1 RU 210953U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- controller
- current
- interfaces
- interface
- ups
- Prior art date
Links
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract description 3
- 230000000875 corresponding Effects 0.000 claims description 6
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 2
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims 2
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 abstract 1
- WKBPZYKAUNRMKP-UHFFFAOYSA-N 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]1,2,4-triazole Chemical compound C=1C=C(Cl)C=C(Cl)C=1C(CCC)CN1C=NC=N1 WKBPZYKAUNRMKP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 239000011031 topaz Substances 0.000 description 8
- 229910052853 topaz Inorganic materials 0.000 description 8
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 230000003287 optical Effects 0.000 description 2
- 241000272814 Anser sp. Species 0.000 description 1
- MQTOSJVFKKJCRP-BICOPXKESA-N Azithromycin Chemical compound O([C@@H]1[C@@H](C)C(=O)O[C@@H]([C@@]([C@H](O)[C@@H](C)N(C)C[C@H](C)C[C@@](C)(O)[C@H](O[C@H]2[C@@H]([C@H](C[C@@H](C)O2)N(C)C)O)[C@H]1C)(C)O)CC)[C@H]1C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O1 MQTOSJVFKKJCRP-BICOPXKESA-N 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 230000003068 static Effects 0.000 description 1
Images
Abstract
Полезная модель относится к электротехнике, в частности к контроллерам управляемых пунктов секционирования (УПС) распределительных электрических сетей, обеспечивающим отключение аварийного участка линии электропередачи в случае возникновения короткого замыкания (КЗ) на линии в бестоковую паузу работы функции автоматического повторного включения (АПВ). Техническим результатом применения полезной модели является расширение сферы применения контроллера УПС, а также снижение количества элементов оборудования, требуемых для реализации функции контроллера УПС отключения аварийного участка линии в случае возникновения КЗ на линии в бестоковую паузу работы АПВ. Вышеуказанный технический результат достигается за счет выполнения в составе контроллера УПС аналоговых измерительных входов для измерения трехфазного переменного тока в виде стандартных аналоговых измерительных входов прямых измерений переменного тока 50 Гц номиналом (среднеквадратического значения фазного тока) 1 А (с величиной предельной кратности, в целях обеспечения возможности протекания аварийного тока, до 40). При этом в случае применения указанных контроллеров на присоединениях энергообъектов (электрических подстанций), исключается необходимость в применении дополнительных внешних масштабных преобразователей тока, поскольку подключение осуществляется к существующим установленным на присоединении (отходящей линии) подстанции измерительным трансформаторам тока. 1 з.п. ф-ы. 2 ил. The utility model relates to electrical engineering, in particular to controllers of controlled sectioning points (UPS) of distribution electric networks, which provide disconnection of the emergency section of the power line in the event of a short circuit (SC) on the line during the dead pause of the automatic reclosing function (AR). The technical result of the application of the utility model is to expand the scope of the UPS controller, as well as to reduce the number of equipment items required to implement the function of the UPS controller to shut off the emergency section of the line in the event of a short circuit on the line during the dead pause of the automatic reclosure. The above technical result is achieved by performing, as part of the UPS controller, analog measuring inputs for measuring three-phase alternating current in the form of standard analog measuring inputs for direct measurements of alternating current 50 Hz with a nominal value (rms value of the phase current) of 1 A (with a limiting multiplicity value, in order to ensure the possibility flow of emergency current, up to 40). In this case, in the case of the use of these controllers at the connections of power facilities (electrical substations), the need for additional external scale current converters is eliminated, since the connection is made to the existing measuring current transformers installed at the connection (outgoing line) of the substation. 1 w.p. f-s. 2 ill.
Description
ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИFIELD OF TECHNOLOGY
Рассматриваемая полезная модель относится к контроллерам управляемых пунктов секционирования (УПС) распределительных электрических сетей (далее - контроллеры УПС), обеспечивающим отключение аварийного участка линии электропередач (отпайки) в случае возникновения короткого замыкания (КЗ) на линии в бестоковую паузу работы функции автоматического повторного включения (АПВ).The utility model under consideration relates to controllers of controlled sectioning points (UPS) of distribution electric networks (hereinafter referred to as UPS controllers), which provide disconnection of the emergency section of the power line (taps) in the event of a short circuit (short circuit) on the line during the dead pause of the automatic reclosing function ( APW).
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИBACKGROUND OF THE INVENTION
Известно устройство контроля тока и мониторинга сети TOPAZ УСС.0419.ZTO [1] от производителя ООО «ПиЭлСи Технолоджи», предназначенное для использования в составе управляемого пункта секционирования (УПС) на базе разъединителя ЗАО «ЗЭТО» РЛКС-10.1\7400УХЛ1 с двигательным приводом ПДД-1 УХЛ1. Указанный управляемый пункт секционирования (УПС) с устройством TOPAZ УСС.0419.ZTO [1] в его составе включает в себя, в том числе, высоковольтный коммутационный блок, реализующий функцию автоматического отключения линии в бестоковую паузу, и оптические датчики тока, интегрированные в высоковольтный коммутационный блок. При этом устройство мониторинга сети и управления разъединителем TOPAZ УСС.0419.ZTO включает в себя сервер доступа к данным TOPAZ IEC DAS МХ681 с модулем телемеханики TOPAZ ТМ MTU5 и модуль системы контроля тока (СКТ) TOPAZ OCTU; при этом мониторинг сети осуществляется на базе обработки аналоговой информации, получаемой от датчиков тока СКТ TOPAZ FOS, и от трансформатора собственных нужд (ТСН) (индикация наличия/пропадания напряжения). При этом устройство TOPAZ УСС.0419.ZTO включает в себя набор каналов дискретного ввода, набор каналов дискретного вывода, беспроводной цифровой интерфейс GSM, набор внешних цифровых проводных интерфейсов, включая Ethernet и RS-485. При этом устройство контроля тока и мониторинга [1] включает большое количество элементов оборудования, в том числе отдельные сервер доступа к данным и модуль телемеханики, а также отдельный модуль СКТ с тремя отдельными оптическими датчиками тока, дополнительно устанавливаемыми отдельно от основного модуля СКТ в высоковольтном коммутационном блоке УПС, что в-целом усложняет устройство, снижает надежность его функционирования и увеличивает трудозатраты на его эксплуатацию.A current control and network monitoring device TOPAZ USS.0419.ZTO [1] from the manufacturer PLC Technology LLC is known, intended for use as part of a controlled sectioning point (UPS) based on the disconnector CJSC ZETO RLKS-10.1 \ 7400UHL1 with a motor drive SDA-1 UHL1. The specified controlled sectioning point (UPS) with the TOPAZ USS.0419.ZTO device [1] includes, among other things, a high-voltage switching unit that implements the function of automatic disconnection of the line during a dead pause, and optical current sensors integrated into the high-voltage switching block. At the same time, the TOPAZ USS.0419.ZTO network monitoring and disconnector control device includes a TOPAZ IEC DAS МХ681 data access server with a TOPAZ ТМ MTU5 telemechanics module and a TOPAZ OCTU current control system (SKT) module; at the same time, network monitoring is carried out on the basis of processing analog information received from TOPAZ FOS SKT current sensors and from an auxiliary transformer (TSN) (voltage presence / loss indication). At the same time, the TOPAZ USS.0419.ZTO device includes a set of discrete input channels, a set of discrete output channels, a GSM wireless digital interface, a set of external digital wired interfaces, including Ethernet and RS-485. At the same time, the current control and monitoring device [1] includes a large number of equipment elements, including a separate data access server and a telemechanics module, as well as a separate SKT module with three separate optical current sensors, additionally installed separately from the main SKT module in a high-voltage switching room. UPS block, which generally complicates the device, reduces the reliability of its operation and increases labor costs for its operation.
Известен выбранный в качестве прототипа контроллер УПС ML-300RTU в составе управляемого пункта секционирования распределительной сети от производителя ГК Микроника-Лисис [2], обеспечивающий выполнение функции отключения аварийного участка линии электропередач (отпайки) в случае возникновения КЗ на линии в бестоковую паузу работы функции АПВ. Указанный контроллер (1) (см. фиг. 1) выполнен в виде единого устройства в едином корпусе и включает в себя набор интерфейсов (2) телесигнализации (до 8-ми дискретных входов в составе контроллера), набор интерфейсов (3) телеуправления (до 4-х дискретных выходов), один канал (4) подключения измеряемого фазного напряжения (от трансформатора собственных нужд (ТСН)), три входных канала подключения аналоговых сигналов измеряемого первичного тока (3-х фаз); блок (5) беспроводных цифровых интерфейсов связи, включающий в себя интерфейс GSM (подключения GSM-антенны). Вышеуказанные интерфейсы (в т.ч. 2-5) связаны с основным вычислительно-управляющим блоком (6) устройства, обеспечивающим, в том числе, выполнения функций анализа величин входных аналоговых сигналов измеряемого первичного тока (с трех соответствующих входов контроллера), выявления величин аварийного тока и интервала бестоковой паузы с соответствующим управлением дискретными выходами для реализации выполнения отключения в бестоковую паузу АПВ. При этом входные каналы подключения аналоговых сигналов измеряемого первичного тока контроллера реализованы в виде аналоговых измерительных входов (7) напряжения номиналом 4 милливольта, пропорционального величине измеряемого контроллером УПС первичного (фазного) тока; при этом для подключения контроллера к первичной измеряемой электрической сети по измерительным входам тока, помимо подключения через традиционные измерительные трансформаторы переменного тока номиналом вторичного тока 1 Ампер, требуются промежуточные внешние датчики (8) протекания тока, обеспечивающие масштабное преобразование (1 А/4 мВ) величины измеряемого тока. Кроме того, в составе контроллера отсутствует интерфейс Ethernet (Fast/Gigabit), затрудняющий интеграцию контроллера в современную «цифровую подстанцию» (ЦПС). В составе вышеуказанного контроллера УПС имеется также интерфейс (9) для подключения внешнего электропитания (24 В постоянного тока), связанный с блоком питания (10) устройства, обеспечивающим электропитание всех аппаратных компонентов контроллера.Known as a prototype UPS controller ML-300RTU as part of a controlled point for sectioning a distribution network from the manufacturer GK Mikronika-Lisis [2], which provides the function of shutting off the emergency section of the power line (tap) in the event of a short circuit on the line during a dead pause of the AR function . The specified controller (1) (see Fig. 1) is made in the form of a single device in a single housing and includes a set of interfaces (2) telesignaling (up to 8 discrete inputs in the controller), a set of interfaces (3) remote control (up to 4 discrete outputs), one channel (4) for connecting the measured phase voltage (from the auxiliary transformer (TSN)), three input channels for connecting analog signals of the measured primary current (3 phases); a block (5) of wireless digital communication interfaces, including a GSM interface (GSM antenna connections). The above interfaces (including 2-5) are connected to the main computing and control unit (6) of the device, which, among other things, performs the functions of analyzing the values of the input analog signals of the measured primary current (from the three corresponding inputs of the controller), identifying the values emergency current and dead time interval with the appropriate control of discrete outputs to implement tripping in the dead time interval of the automatic reclosure. At the same time, the input channels for connecting analog signals of the measured primary current of the controller are implemented in the form of analog measuring inputs (7) of a voltage with a nominal value of 4 millivolts, proportional to the value of the primary (phase) current measured by the UPS controller; at the same time, in order to connect the controller to the primary measured electrical network via measuring current inputs, in addition to connecting through traditional measuring transformers of alternating current with a secondary current rating of 1 Ampere, intermediate external sensors (8) of the current flow are required, providing a scale conversion (1 A/4 mV) of the value measured current. In addition, the controller does not include an Ethernet interface (Fast/Gigabit), which makes it difficult to integrate the controller into a modern "digital substation" (DPS). As part of the above UPS controller, there is also an interface (9) for connecting an external power supply (24 V DC), connected to the power supply unit (10) of the device, which provides power to all hardware components of the controller.
РАСКРЫТИЕ СУЩНОСТИ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИDISCLOSURE OF THE ESSENCE OF THE UTILITY MODEL
Задачей, на решение которой направлена полезная модель, является расширение сферы применения контроллеров УПС, в частности обеспечение возможности (упрощение) применения контроллеров УПС, помимо непосредственно на линиях электропередачи, также и на присоединениях (отходящих фидерах) электрических подстанций, с одновременным упрощением конструкции устройства.The task to be solved by the utility model is to expand the scope of UPS controllers, in particular, to provide the possibility (simplification) of the use of UPS controllers, in addition to directly on power lines, also on connections (outgoing feeders) of electrical substations, while simplifying the design of the device.
Техническим результатом применения полезной модели является расширение сферы применения контроллеров УПС, в частности, обеспечение возможности и упрощение применения контроллеров УПС на присоединениях (отходящих фидерах) электрических подстанций, а также снижение требуемого количества элементов оборудования для реализации функции контроллера УПС отключения аварийного участка линии в случае возникновения КЗ на линии в бестоковую паузу работы АПВ.The technical result of the application of the utility model is to expand the scope of application of UPS controllers, in particular, to enable and simplify the use of UPS controllers at connections (outgoing feeders) of electrical substations, as well as to reduce the required number of equipment items to implement the function of the UPS controller to shut off the emergency section of the line in the event of Short circuit on the line during the currentless pause of the automatic reclosure.
Вышеуказанный технический результат достигается за счет выполнения в составе контроллера УПС аналоговых измерительных входов для измерения трехфазного переменного тока в виде стандартных аналоговых измерительных входов прямых измерений переменного тока 50 Гц номиналом (среднеквадратического значения фазного тока) 1 А (с величиной предельной кратности, в целях обеспечения возможности протекания аварийного тока, до 40). При этом, в случае применения указанных контроллеров на присоединениях энергообъектов (электрических подстанций), исключается необходимость в применении дополнительных внешних масштабных преобразователей тока, поскольку подключение осуществляется к существующим установленным на присоединении (отходящей линии) подстанции измерительным трансформаторам тока.The above technical result is achieved by performing, as part of the UPS controller, analog measuring inputs for measuring three-phase alternating current in the form of standard analog measuring inputs for direct measurements of alternating current 50 Hz with a nominal value (rms value of the phase current) of 1 A (with a limiting multiplicity value, in order to ensure the possibility flow of emergency current, up to 40). At the same time, in the case of the use of these controllers at the connections of power facilities (electrical substations), the need for the use of additional external large-scale current converters is eliminated, since the connection is made to existing measuring current transformers installed at the connection (outgoing line) of the substation.
В частном случае предлагаемый контроллер УПС может включать в себя, по меньшей мере, один внешний цифровой интерфейс Ethernet (Fast/Gigabit) и соответствующий Ethernet-контроллер, связанный, с одной стороны, с вышеуказанным интерфейсом Ethernet (Fast/Gigabit), и, с другой стороны, с вычислительно-управляющим блоком контроллера; при этом вычислительно-управляющий блок устройства может быть выполнен с дополнительной возможностью информационного обмена через сеть Ethernet с внешними устройствами, в том числе, с системами верхнего уровня, в том числе, для приема от систем верхнего уровня команд управления с обеспечением соответствующего управления дискретными выходами устройства. При этом достигается дополнительный технический результат, заключающийся в обеспечении упрощения интеграции контроллера УПС в современные «цифровые» электрические подстанции (ЦПС) в соответствии со стандартом МЭК 61850.In a particular case, the proposed UPS controller may include at least one external digital Ethernet (Fast/Gigabit) interface and a corresponding Ethernet controller connected, on the one hand, to the above Ethernet (Fast/Gigabit) interface, and, with on the other hand, with the computing control unit of the controller; at the same time, the computing and control unit of the device can be configured with the additional possibility of information exchange via the Ethernet network with external devices, including top-level systems, including for receiving control commands from top-level systems, ensuring appropriate control of the device’s discrete outputs . At the same time, an additional technical result is achieved, which consists in simplifying the integration of the UPS controller into modern "digital" electrical substations (DPS) in accordance with the IEC 61850 standard.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙBRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS
На фиг. 1 приведена схема прототипа предлагаемого контроллера УПС.In FIG. 1 shows a prototype diagram of the proposed UPS controller.
На фиг. 2 приведена схема предлагаемого контроллера УПС.In FIG. 2 shows a diagram of the proposed UPS controller.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИIMPLEMENTATION OF UTILITY MODEL
Приведенный на фиг. 2 предлагаемый контроллер УПС (11) включает в себя элементы (2-7, 9, 10), описанные выше в прототипе контроллера УПС. Кроме того, предлагаемый контроллер (11) включает три измерительных входа (12) переменного тока 50 Гц номиналом 1 Ампер (пропорционального величине измеряемого контроллером УПС первичного (фазного) тока) от измерительного трансформатора тока, принимаемые через которых сигналы передаются на соответствующие внутренние масштабные преобразователи (трансформаторы) тока (13) в выходной низковольтный сигнал напряжения для последующей передачи блоку (6) для выполнения функции анализа величин входных аналоговых сигналов измеряемого первичного тока. Наличие вышеуказанных входов (12) переменного тока номиналом 1 А обеспечивает возможность подключения устройства (через указанные входы) к существующим измерительным трансформаторам тока на присоединении энергообъекта (электрической подстанции), что облегчает возможность применения контроллера не только на самих линиях электропередач, но и на присоединениях электрической подстанции, связанных с указанными линиями, что расширяет сферу применения контроллера УПС, и исключает необходимость применения дополнительных промежуточных (внешних по отношению к контроллеру УПС) масштабных преобразователей измеряемого тока, что снижает количество элементов оборудования, используемого для реализации функций контроллера УПС.Shown in FIG. 2, the proposed UPS controller (11) includes elements (2-7, 9, 10) described above in the UPS controller prototype. In addition, the proposed controller (11) includes three measuring inputs (12) of alternating current 50 Hz with a nominal value of 1 Ampere (proportional to the value of the primary (phase) current measured by the UPS controller) from the measuring current transformer, the signals received through which are transmitted to the corresponding internal scale converters ( transformers) current (13) into the output low-voltage voltage signal for subsequent transmission to the unit (6) to perform the function of analyzing the values of the input analog signals of the measured primary current. The presence of the above inputs (12) of alternating current with a nominal value of 1 A provides the ability to connect the device (through these inputs) to existing measuring current transformers at the connection of the power facility (electrical substation), which facilitates the possibility of using the controller not only on the power lines themselves, but also on electrical connections. substations connected to the specified lines, which expands the scope of the UPS controller, and eliminates the need for additional intermediate (external in relation to the UPS controller) scale converters of the measured current, which reduces the number of equipment elements used to implement the functions of the UPS controller.
В частном случае контроллер (11) может содержать в себе внешний цифровой интерфейс Ethernet (14) с соответствующим Ethernet-контроллером (15), связанным с основным вычислительно-управляющим блоком (6) устройства. При этом вычислительно-управляющий блок (6) устройства может быть выполнен с дополнительной возможностью поддержки протоколов информационного обмена через сеть Ethernet в соответствии с МЭК 61850 (в частности, GOOSE-сообщений МЭК 61850-8-1), что обеспечивает упрощение интеграции контроллера УПС в современные «цифровые подстанции» (ЦПС).In a particular case, the controller (11) may contain an external digital Ethernet interface (14) with a corresponding Ethernet controller (15) connected to the main computing and control unit (6) of the device. At the same time, the computing and control unit (6) of the device can be made with the additional ability to support information exchange protocols via the Ethernet network in accordance with IEC 61850 (in particular, IEC 61850-8-1 GOOSE messages), which simplifies the integration of the UPS controller into modern "digital substations" (DPS).
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИSOURCES OF INFORMATION
[1] Интернет-сайт https://tpz.ru/resheniya/459/.[1] Website https://tpz.ru/resheniya/459/.
[2] Интернет-сайт https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2016/12/28/%D0%A3%D0%9F%D0%A1_v.2.1.pdf.[2] Website https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2016/12/28/%D0%A3%D0%9F%D0%A1_v.2.1.pdf.
Claims (2)
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU210953U1 true RU210953U1 (en) | 2022-05-16 |
Family
ID=
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU110368A1 (en) * | 1956-03-03 | 1956-11-30 | А.С. Дадунашвили | Device for pulse control and automatic power transmission lines |
SU1062823A1 (en) * | 1982-08-03 | 1983-12-23 | Всесоюзный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский,Проектно-Конструкторский И Технологический Институт Релестроения | Device for determining power direction |
US5498913A (en) * | 1991-08-27 | 1996-03-12 | Seikosha Co., Ltd. | Power supply control apparatus with a manually operable control switch |
RU48240U1 (en) * | 2005-06-15 | 2005-09-27 | ОАО "Чебоксарский электроаппаратный завод" | RELAY PROTECTION AND AUTOMATION |
RU2414720C2 (en) * | 2009-03-10 | 2011-03-20 | Ооо "Нииэфа-Энерго" | Control and protection device of alternating current connections of system of traction electric power supply, and control system of traction substation by using control and protection devices of alternating current connections |
RU140341U1 (en) * | 2013-10-24 | 2014-05-10 | Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством" (ОАО "ВНИИР") | MICROPROCESSOR RELAY PROTECTION AND AUTOMATION SYSTEMS |
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU110368A1 (en) * | 1956-03-03 | 1956-11-30 | А.С. Дадунашвили | Device for pulse control and automatic power transmission lines |
SU1062823A1 (en) * | 1982-08-03 | 1983-12-23 | Всесоюзный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский,Проектно-Конструкторский И Технологический Институт Релестроения | Device for determining power direction |
US5498913A (en) * | 1991-08-27 | 1996-03-12 | Seikosha Co., Ltd. | Power supply control apparatus with a manually operable control switch |
RU48240U1 (en) * | 2005-06-15 | 2005-09-27 | ОАО "Чебоксарский электроаппаратный завод" | RELAY PROTECTION AND AUTOMATION |
RU2414720C2 (en) * | 2009-03-10 | 2011-03-20 | Ооо "Нииэфа-Энерго" | Control and protection device of alternating current connections of system of traction electric power supply, and control system of traction substation by using control and protection devices of alternating current connections |
RU140341U1 (en) * | 2013-10-24 | 2014-05-10 | Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством" (ОАО "ВНИИР") | MICROPROCESSOR RELAY PROTECTION AND AUTOMATION SYSTEMS |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR20220062116A (en) | Systems and methods for managing electrical loads | |
KR100964079B1 (en) | Energy Management System | |
CN103403989A (en) | A control device for controlling a circuit breaker, and methods | |
US11316349B2 (en) | Recloser control with distributed energy resource synchronization | |
US11267356B2 (en) | Charging station for charging electric vehicles with distributed energy measurement and method | |
KR101310803B1 (en) | System and method for serial communication interface between frtu(feeder remote terminal unit) and switch of a distribution automation system | |
RU2552842C2 (en) | Digital transformer substation | |
RU210953U1 (en) | Controller of the controlled point of sectioning of medium voltage electric networks | |
CN108923444B (en) | Hybrid control method for adjusting three-phase unbalance degree of power distribution area and application | |
Draganova-Zlateva et al. | Digital substations | |
CN103606927A (en) | Novel single-phase voltage regulating and transforming system | |
US20200389027A1 (en) | Microgrid Autosynchronizing Using Remote Recloser Inputs and Outputs | |
JP2018021826A (en) | Measurement device, measurement system and computer system | |
Langwasser et al. | Online estimation of dynamic capacity of vsc-hvdc systems-power system use cases | |
CN102135576A (en) | Switching tester of substation condenser bank | |
CN113114082B (en) | Control device of energy storage motor and method and system thereof | |
US11428720B2 (en) | Measuring arrangement and method of measuring electrical signals | |
EP1385013A1 (en) | Multifunction intelligent electronic device and method | |
CN211043553U (en) | Platform district electric leakage information feedback alarm | |
CN110277787B (en) | On-load voltage regulation switch control system and voltage regulation control method thereof | |
CN101442200A (en) | Self-power digital overcurrent relay | |
EP4099533A1 (en) | Power management arrangement, power management system and method for managing power | |
CN205543934U (en) | Intelligence low voltage switchgear based on PLC control | |
CN112217206A (en) | Self-adaptive two-phase-to-three-phase power supply device | |
US20230136795A1 (en) | Network protector that detects an error condition |