способ выделения ортогональных составляющих тока короткого замыкания
Классы МПК: | H02H3/40 реагирующие на отношение напряжения и тока H01H83/22 при других ненормальных условиях, при разбалансе двух и более токов или напряжений |
Автор(ы): | Лямец Ю.Я., Сидиряков Е.В. |
Патентообладатель(и): | Чувашский государственный университет им.И.Н.Ульянова |
Приоритеты: |
подача заявки:
1992-08-07 публикация патента:
27.02.1995 |
Использование: в электротехнике, а именно в релейной защите и автоматике электрических систем, преимущественно реализуемой на элементах цифровой техники: дистанционной защите, определителях места повреждения линий электропередачи. Сущность изобретения: способ характеризуется минимально возможным числом операций и абсолютной устойчивостью. Ток короткого замыкания умножают на два опорных ортогональных сигнала, а получаемые мультипликативные сигналы интегрируют на непрерывно смещаемом интервале времени заданной продолжительности. Положительный эффект достигается особым преобразованием мультипликативного сигнала. Для этого формируют два импульсных периодических сигнала и по их командам формируют три пары промежуточных сигналов: интегральных, прямоугольных и инверсных. Интегральный сигнал периодически устанавливается на нуль, прямоугольный сигнал передает уровень интегрального сигнала перед установкой на нуль, а инверсный сигнал формируют путем инвертирования интегрального сигнала и смещения на полпериода. Ортогональная составляющая может быть получена путем наложения промежуточных сигналов. 2 з. п. ф-лы, 4 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4
Формула изобретения
1. СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ ОРТОГОНАЛЬНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ, по которому преобразуют ток путем умножения на два опорных ортогональных сигнала в два мультипликативных сигнала, а каждый мультипликативный сигнал преобразуют путем интегрирования на непрерывно смещаемом интервале времени заданной продолжительности в соответствующую ортогональную составляющую, отличающийся тем, что путем деления частоты опорных ортогональных сигналов формируют два импульсных периодических сигнала, разнесенных во времени на половину своего периода, и по импульсам указанных сигналов преобразуют каждый мультипликативный сигнал в три пары промежуточных сигналов: интегральных, прямоугольных и инверсных сигналов, причем интегральный сигнал формируют путем интегрирования мультипликативного сигнала от момента поступления импульса одного импульсного сигнала и установки на нуль по импульсу другого импульсного сигнала, прямоугольный сигнал формируют в паузах соответствующего интегрального сигнала путем фиксации его уровня перед установкой на нуль, инверсный сигнал формируют путем инвертирования и смещения на полпериода соответствующего интегрального сигнала и каждый выходной сигнал получают путем суммирования шести соответствующих промежуточных сигналов. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что фиксируют момент возникновения короткого замыкания и синхронизируют первый импульсный сигнал с указанным моментом. 3. Способ по пп.1 и 2, отличающийся тем, что частоту импульсных сигналов принимают равной частоте опорных ортогональных сигналов.Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к электротехнике, а именно к релейной защите и автоматике, и может быть применено в дистанционной защите и определителях места повреждения линий электропередачи. Ортогональные составляющие электрических величин представляют собой информационную основу современной релейной защиты, реализуемой на микропроцессорной технике. Известен общий подход к выделению ортогональных составляющих путем умножения входной величины на два опорных ортогональных сигнала, в результате чего получают два мультипликативных сигнала, и последующей фильтрации постоянной составляющей мультипликативных сигналов [1]. Способы выделения ортогональных составляющих тока короткого замыкания различаются операциями, выполненными над мультипликативными сигналами. В общем случае их необходимо пропустить через два фильтра: нижних частот и заграждающий [2] . Однако более просто постоянная составляющая выделяется одной операцией интегрирования мультипликативных сигналов на непрерывно смещаемом интервале времени заданной продолжительности [3]. Обычно продолжительность интервала выбирается равной периоду частоты сети или его половине. В цифровой технике интегрирование заменяется суммированием заданного числа отсчетов мультипликативного сигнала. Если на заданный интервал времени приходится m отсчетов, то на каждом очередном шаге (интервале дискретизации) приходится выполнять m-1 операцию суммирования. Рекурсивное использование предыдущей суммы (путем добавления нового отсчета и отбрасывания самого старого) невозможно из-за неизбежного накопления ошибки, т.е. потери устойчивости преобразования. Цель изобретения - упрощение способа выделения ортогональных составляющих при гарантии его абсолютной устойчивости. Поставленная цель достигается тем, что известный способ выделения ортогональных составляющих, включающий операции умножения тока на два опорных ортогональных сигнала и интегрирования на непрерывно смещаемом интервале времени заданной продолжительности, дополнен операциями, снимающими проблему большого числа слагаемых на каждом шаге. Это операции формирования путем давления частоты опорных ортогональных сигналов двух импульсных периодических сигналов, разнесенных во времени на половину периода, совершаемого по командам импульсов указанных сигналов преобразования каждого мультипликативного сигнала в шесть промежуточных сигналов, образующих три пары: интегральных, прямоугольных и инверсных сигналов, и суммирования всех промежуточных сигналов. Каждый тип промежуточных сигналов формируется по-своему: интегральный сигнал формируют путем интегрирования мультипликативного сигнала от момента поступления импульса одного импульсного сигнала и с установкой на нуль по импульсу другого импульсного сигнала; прямоугольный сигнал формируют только в паузах соответствующего интегрального сигнала путем фиксации уровня последнего непосредственно перед установкой его на нуль; инверсный сигнал формируют путем инвертирования и смещения на полпериода интегрального сигнала. В результате появляются две группы сигналов - по три в каждой. Одна гpуппа действует в паузах дpугой, и для получения ортогональных составляющих достаточно в каждый момент времени осуществить только три операции сложения. Для повышения быстродействия способа предлагается фиксировать момент возникновения короткого замыкания и синхронизировать с ним первый импульсный сигнал. Максимальная частота импульсных сигналов совпадают с частотой опорных ортогональных сигналов, а та не может быть выше частоты сети. Совокупность указанных операций попутно решает задачу непрерывного интегрирования сигнала на заданном интервале во всех иных технических приложениях, где она может встретиться. При этом быстрое выделение ортогональных составляющих - наиболее актуальное приложение интегрального способа фильтрации постоянной составляющей. На фиг.1 дана диаграмма, иллюстрирующая операции интегрального преобразования на примере постоянного сигнала; на фиг.2 - то же, но на примере переменного сигнала; на фиг.3 - диаграммы выделения ортогональных составляющих тока, принявшего вследствие ограничения форму меандра; на фиг.4 - структурная схема, реализующая способ. На диаграммах показаны: 1 - интегральный сигнал х, который в предлагаемом способе выступает в качестве первого мультипликативного сигнала хс; 2 и 3 - импульсные сигналы
















Период импульсных сигналов составляет два интервала Т. В конце каждого фиксированного интервала интегральные сигналы (3) устанавливаются на нуль. Их паузы также имеют продолжительность Т, т.е. сигнал y1с формируется на одних, допустим четных, интервалах, а сигнал y2с - на нечетных. Паузы же заполняются сигналами двух других типов: прямоугольными z1, z2 и инвертированными w1, w2, формируемыми по следующему правилу при (k+1) T < t <(k + 2)T z1c (k + 1,t) = y1c (k, kT) = const, (4) w1c (k + 1,t) = -y1c (k, t - T), (5) а при (k + 2) T < t < (k + 3) T
z2c (k + 2,t) = y2c [k + 1, (k + 1)T] = const, (4,a) w2c (k + 2,t) = -y2c (k + 1, t - T). (5,a)
Искомый выходной сигнал iс определяется наложением шести сформированных промежуточных сигналов
ic = y1c + y2c + z1c + +z2c + w1c + w2c. (6)
Каждый из промежуточных сигналов отличен от нуля только на четных или нечетных интервалах, в связи с чем фактически суммированию подлежат только три сигнала при kT < t < (k + 1)T
ic (k, t) = y1c (k, t) + z2c (k, t) + + w2c (k, t) (7) а при (k + 1)T < t (k + 2)T
ic (k + 1,t) = y2c (k + 1,t) + + z1c (k + 1,t) + w1c (k + 1,t) (7,а)
Форма промежуточных сигналов определяется законом изменения преобразуемой величины х, процесс преобразования которой в выходной сигнал в любом случае устойчив, так как интегральные сигналы y, равно как и все остальные промежуточные сигналы, могут возрастать лишь отведенное для этого время Т. Рассмотрим процесс формирования сигналов, начиная с момента t = 0, задаваемого произвольным импульсом сигнала


y1c(0, t) =


z1c (1, t) = y1c (0, T) = aT, T < t < 2T и инверсного сигнала
w1c (1,t) = -y1c (0, t - T) =
= -a (t - T), T < t < 2T. В то же время появляется и второй интегральный сигнал
y2c(1, t) =


y1c(2, t) =


z2c (2, t) = y2c (1, 2T) = aT, 2T < t < 3T
w2c (2, t) = -y2c (1,t - T) = -a (t - 2T). Если момент возникновения короткого замыкания tкз приходится на интервал k = =-1 (-T < tкз < 0), то процесс формирования сигналов начинается немедленно (фиг.1 и 2) и устанавливается еще до окончания нулевого интервала. Время установления в любом случае составляет Т, и уже на первом интервале наблюдается установившийся сигнал
ic (1, t) = y2c (1, t) + z1c (1, t) +
+ w1c (1, t)

ic (k, t) = y1c (k, t) + z2c (k, t) +
+ w2c (k, t)















Класс H02H3/40 реагирующие на отношение напряжения и тока
Класс H01H83/22 при других ненормальных условиях, при разбалансе двух и более токов или напряжений