Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Методика повышения быстродействия измерительных органов микропроцессорных защит электроустановок
Методика повышения быстродействия измерительных органов микропроцессорных защит электроустановок
Статья
Автор:
Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ - Энергетика: Методика повышения быстродействия измерительных органов микропроцессорных защит электроустановок
Technique of Performance Improvement of the Microprocessor-Based Protection Measuring Element
б.г.
ISBN отсутствует
Автор:
Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ - Энергетика: Методика повышения быстродействия измерительных органов микропроцессорных защит электроустановок
Technique of Performance Improvement of the Microprocessor-Based Protection Measuring Element
б.г.
ISBN отсутствует
Статья
Методика повышения быстродействия измерительных органов микропроцессорных защит электроустановок = Technique of Performance Improvement of the Microprocessor-Based Protection Measuring Element / Ф. А. Романюк [и др.]. – DOI 10.21122/1029-7448-2019-62-5-403-412 // Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ - Энергетика / гл. ред. Федор Алексеевич Романюк; учредитель Министерство образования Республики Беларусь. – 2019. – Т.62 N5. – С. 403-412. – Режим доступа : http://rep.bntu.by/handle/data/57532. – На рус. яз.
Предложена методика повышения быстродействия измерительного органа микропроцессорной защиты и рассмотрена ее реализация на программном уровне. Основное влияние на быстродействие измерительных органов микропроцессорных защит электроустановок оказывают два фактора. Первый из них связан с появлением при повреждениях в измеряемых сигналах апериодических и гармонических составляющих, обусловленных переходными процессами и нелинейностью элементов электроустановки, а второй – инерционностью алгоритмов обработки информации, в частности аналоговой и цифровой фильтраций. Указанное приводит к тому, что время установления сигнала на выходе измерительного органа затягивается до недопустимых значений. Это в ряде случаев делает быстродействующую защиту электрооборудования малоэффективной. Для решения данной проблемы предлагается формировать выходной сигнал измерительного органа в виде специальных эквивалентных сигналов, которые являются функцией предварительно рассчитанного корректирующего коэффициента и ортогональных составляющих контролируемого сигнала. В среде динамического моделирования MatLab-Simulink реализованы математическая модель разработанного измерительного органа, а также модель элементов энергосистемы. Проверка функционирования модели измерительного органа проводилась с использованием двух видов тестовых воздействий – синусоидального сигнала с частотой 50 Гц (идеализированное воздействие), а также сигналом, приближенным к реальному вторичному току трансформатора тока при коротком замыкании. Проведенные вычислительные эксперименты, применительно к измерительному органу тока с использованием гармонического и приближенного к реальному тестовых воздействий, выявили существенное (до двух раз) повышение быстродействия предлагаемого измерительного органа по сравнению с существующими, основанными на реализации дискретного преобразования Фурье.
621.316.92
общий = БД Труды научных работников БНТУ : 2019г.
труды сотрудников БНТУ = Энергетический факультет : кафедра "Электрические станции"
труды сотрудников БНТУ = Электротехника (труды)
общий = ФУРЬЕ ДИСКРЕТНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
общий = ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА
Методика повышения быстродействия измерительных органов микропроцессорных защит электроустановок = Technique of Performance Improvement of the Microprocessor-Based Protection Measuring Element / Ф. А. Романюк [и др.]. – DOI 10.21122/1029-7448-2019-62-5-403-412 // Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ - Энергетика / гл. ред. Федор Алексеевич Романюк; учредитель Министерство образования Республики Беларусь. – 2019. – Т.62 N5. – С. 403-412. – Режим доступа : http://rep.bntu.by/handle/data/57532. – На рус. яз.
Предложена методика повышения быстродействия измерительного органа микропроцессорной защиты и рассмотрена ее реализация на программном уровне. Основное влияние на быстродействие измерительных органов микропроцессорных защит электроустановок оказывают два фактора. Первый из них связан с появлением при повреждениях в измеряемых сигналах апериодических и гармонических составляющих, обусловленных переходными процессами и нелинейностью элементов электроустановки, а второй – инерционностью алгоритмов обработки информации, в частности аналоговой и цифровой фильтраций. Указанное приводит к тому, что время установления сигнала на выходе измерительного органа затягивается до недопустимых значений. Это в ряде случаев делает быстродействующую защиту электрооборудования малоэффективной. Для решения данной проблемы предлагается формировать выходной сигнал измерительного органа в виде специальных эквивалентных сигналов, которые являются функцией предварительно рассчитанного корректирующего коэффициента и ортогональных составляющих контролируемого сигнала. В среде динамического моделирования MatLab-Simulink реализованы математическая модель разработанного измерительного органа, а также модель элементов энергосистемы. Проверка функционирования модели измерительного органа проводилась с использованием двух видов тестовых воздействий – синусоидального сигнала с частотой 50 Гц (идеализированное воздействие), а также сигналом, приближенным к реальному вторичному току трансформатора тока при коротком замыкании. Проведенные вычислительные эксперименты, применительно к измерительному органу тока с использованием гармонического и приближенного к реальному тестовых воздействий, выявили существенное (до двух раз) повышение быстродействия предлагаемого измерительного органа по сравнению с существующими, основанными на реализации дискретного преобразования Фурье.
621.316.92
общий = БД Труды научных работников БНТУ : 2019г.
труды сотрудников БНТУ = Энергетический факультет : кафедра "Электрические станции"
труды сотрудников БНТУ = Электротехника (труды)
общий = ФУРЬЕ ДИСКРЕТНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
общий = ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА