RU2015137452A - Способ синхрофазорного измерения для использования в устройстве измерения фазоров (pmu) р-класса - Google Patents
Способ синхрофазорного измерения для использования в устройстве измерения фазоров (pmu) р-класса Download PDFInfo
- Publication number
- RU2015137452A RU2015137452A RU2015137452A RU2015137452A RU2015137452A RU 2015137452 A RU2015137452 A RU 2015137452A RU 2015137452 A RU2015137452 A RU 2015137452A RU 2015137452 A RU2015137452 A RU 2015137452A RU 2015137452 A RU2015137452 A RU 2015137452A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- dynamic
- phasor
- coefficients
- initial
- taylor series
- Prior art date
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R19/00—Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R19/00—Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof
- G01R19/25—Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof using digital measurement techniques
- G01R19/2513—Arrangements for monitoring electric power systems, e.g. power lines or loads; Logging
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R25/00—Arrangements for measuring phase angle between a voltage and a current or between voltages or currents
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R29/00—Arrangements for measuring or indicating electric quantities not covered by groups G01R19/00 - G01R27/00
- G01R29/18—Indicating phase sequence; Indicating synchronism
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y04—INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
- Y04S—SYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
- Y04S10/00—Systems supporting electrical power generation, transmission or distribution
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Measuring Frequencies, Analyzing Spectra (AREA)
- Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)
- Transmission And Conversion Of Sensor Element Output (AREA)
- Measuring And Recording Apparatus For Diagnosis (AREA)
Claims (10)
1. Способ синхрофазорного измерения для использования в устройстве измерения фазоров (PMU) Р-класса со следующими характеристиками:
упомянутый способ измерения основывают на математической модели динамического фазора, конструируют цифровой фильтр низких частот для коэффициентов фазора, объединенный с дискретным преобразованием Фурье (DFT) и устраняющий утечку спектра, вызванную входными сигналами динамического фазора, при этом после устранения утечки спектра могут проводить измерения исходного фазора;
причем динамический фазор аппроксимируют с использованием ряда Тейлора второго порядка, исследуют линейную зависимость между ошибками измерения, вызванными усредняющим эффектом DFT, и коэффициентами ряда Тейлора второго порядка и используют линейную зависимость для компенсации исходных ошибок измерения в динамических условиях, при этом могут получить точные измерения динамического фазора.
2. Способ по п. 1, в котором исследование линейной зависимости между ошибками измерения, вызванными усредняющим эффектом DFT, и коэффициентами ряда Тейлора второго порядка, использование упомянутой линейной зависимости для коррекции исходных ошибок измерения в динамических условиях и возможное выполнение точных измерений динамического фазора включает в себя:
вычисление по способу наименьших квадратов коэффициентов ряда Тейлора второго порядка входного сигнала динамического фазора и получение исходной частоты, скорости изменения частоты (ROCOF) и их коэффициентов ряда Тейлора второго порядка, при этом все параметры входного сигнала динамического фазора повторно вычисляют в соответствии с упомянутыми коэффициентами ряда Тейлора второго порядка;
калибровку исходных параметров динамического фазора и статическую коррекцию амплитуды исходного динамического фазора, проведение точных измерений динамического фазора путем динамической калибровки.
3. Способ по п. 1, который после выполнения точных измерений динамического фазора дополнительно включает в себя:
введение второго цифрового фильтра низких частот для уменьшения эффекта от гармоник и белого шума и дополнительно для получения измерений фазора с более высокой точностью.
4. Способ по п. 1, в котором частота среза цифрового фильтра низких частот, объединенного с дискретным преобразованием Фурье (DFT), составляет 2,5 Гц, окно времени составляет два номинальных периода динамического входного сигнала и расчетная частота исходного фазора составляет 400 Гц.
5. Способ по п. 3, в котором частота среза второго цифрового фильтра низких частот составляет 2,5 Гц и окно времени составляет 27,5 мс.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PCT/CN2014/075688 WO2015157989A1 (zh) | 2014-04-18 | 2014-04-18 | 一种适用于p类相量测量单元pmu的同步相量测量方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2015137452A true RU2015137452A (ru) | 2017-03-09 |
RU2615216C2 RU2615216C2 (ru) | 2017-04-04 |
Family
ID=54323415
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015137452A RU2615216C2 (ru) | 2014-04-18 | 2014-04-18 | Способ синхрофазорного измерения для использования в устройстве измерения фазоров (pmu) р-класса |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20160154041A1 (ru) |
EP (1) | EP2957918B1 (ru) |
CN (1) | CN105723229A (ru) |
RU (1) | RU2615216C2 (ru) |
WO (1) | WO2015157989A1 (ru) |
Families Citing this family (16)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102016002267B4 (de) | 2016-02-26 | 2017-09-14 | Gerd Bumiller | Anordnung und Verfahren zur Messung der elektrischen Eigenschaften am Anschlusspunkt eines elektrischen Energieversorgungsnetzes, von daran angeschlossenen Erzeugern, Verbrauchern oder Teilnetzen |
CN106154037B (zh) * | 2016-08-11 | 2019-04-02 | 中国南方电网有限责任公司 | 一种基于校验的同步相量自适应计算方法 |
CN106324340B (zh) * | 2016-08-11 | 2019-02-01 | 中国南方电网有限责任公司 | 一种同步相量和频率测量动态性能的方法 |
CN107144734B (zh) * | 2017-05-15 | 2019-09-27 | 北京理工大学 | 一种适用于pmu的配电网高精度相量测量方法 |
CN107345984B (zh) * | 2017-06-23 | 2019-08-06 | 华北电力大学 | 一种基于信号识别的自适应同步相量测量方法 |
CN107271774B (zh) * | 2017-07-10 | 2019-06-14 | 河南理工大学 | 一种基于频谱泄漏校正算法的apf谐波检测方法 |
US10809683B2 (en) | 2017-10-26 | 2020-10-20 | General Electric Company | Power system model parameter conditioning tool |
CN109856503B (zh) * | 2018-12-27 | 2021-07-16 | 国网江苏省电力有限公司检修分公司 | 一种基于s变换及同步相量测量的输电线路故障定位方法 |
CN110389312B (zh) * | 2019-07-17 | 2021-01-01 | 华北电力大学 | 一种适用于现场pmu测试的校准器相量测量方法 |
CN112305310B (zh) * | 2020-10-19 | 2023-09-05 | 华北电力大学 | 一种适用于不同应用场景的同步相量量测方法 |
CN112433093B (zh) * | 2020-11-06 | 2023-08-22 | 国网四川省电力公司电力科学研究院 | 一种基于Kaiser窗的动态相量估计方法及系统 |
CN112485524B (zh) * | 2020-11-10 | 2024-01-19 | 广东电网有限责任公司广州供电局 | 一种用于pmu测试的高精度校准器相量计算方法 |
CN113904329B (zh) * | 2021-10-29 | 2023-08-11 | 山东大学 | 超宽频带大规模动态谐波和间谐波实时测量方法及系统 |
CN114964620B (zh) * | 2022-08-03 | 2022-10-21 | 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 | 机械传感器动态校准分析方法、装置、计算机设备和存储介质 |
US20240320236A1 (en) * | 2023-03-24 | 2024-09-26 | Quanta Technology, Llc | Power system model conversion |
CN118150894B (zh) * | 2024-05-09 | 2024-10-11 | 北京智芯微电子科技有限公司 | 相量测量方法、装置、存储介质及电子设备 |
Family Cites Families (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7444248B2 (en) * | 2005-04-29 | 2008-10-28 | General Electric Company | System and method for synchronized phasor measurement |
US8437969B2 (en) * | 2009-03-31 | 2013-05-07 | Virginia Polytechnic Institute And State University | Accurate magnetic field sensor and method for wireless phasor measurement unit |
CA2699596A1 (fr) * | 2010-03-24 | 2011-09-24 | Hydro-Quebec | Systeme et methode de synchronisation de phase de signaux produits par des unites de mesure respectives |
CN103575980B (zh) * | 2012-07-26 | 2016-12-21 | 施耐德电器工业公司 | 系统频率测量方法、同步相量测量方法及设备 |
AU2013295526B2 (en) * | 2012-07-27 | 2017-03-30 | San Diego Gas & Electric Company | System for detecting a falling electric power conductor and related methods |
EP2713172B1 (en) * | 2012-09-26 | 2019-05-29 | Rheinisch-Westfälisch-Technische Hochschule Aachen | Measurement apparatus for electricity distribution grids |
CN103513105A (zh) * | 2013-09-05 | 2014-01-15 | 太原理工大学 | 一种220v用户侧同步相量测量装置 |
-
2014
- 2014-04-18 US US14/906,367 patent/US20160154041A1/en not_active Abandoned
- 2014-04-18 CN CN201480002741.1A patent/CN105723229A/zh active Pending
- 2014-04-18 RU RU2015137452A patent/RU2615216C2/ru active
- 2014-04-18 EP EP14879269.0A patent/EP2957918B1/en active Active
- 2014-04-18 WO PCT/CN2014/075688 patent/WO2015157989A1/zh active Application Filing
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP2957918B1 (en) | 2022-06-29 |
EP2957918A1 (en) | 2015-12-23 |
WO2015157989A1 (zh) | 2015-10-22 |
RU2615216C2 (ru) | 2017-04-04 |
CN105723229A (zh) | 2016-06-29 |
EP2957918A4 (en) | 2016-12-07 |
US20160154041A1 (en) | 2016-06-02 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2015137452A (ru) | Способ синхрофазорного измерения для использования в устройстве измерения фазоров (pmu) р-класса | |
WO2015117466A1 (zh) | 一种抗干扰特高压线路参数集成测试装置 | |
GB201205735D0 (en) | Dynamic characterisation of amplifier am-pm distortion | |
GB2567395A (en) | High-dynamic-range inversion for pipe inspection | |
RU2013158387A (ru) | Коррекция способом смещения по времени от пика для тест-полоски, используемой для измерения содержания аналита | |
US20170310402A1 (en) | Method and device for detecting standing-wave ratio | |
WO2014191771A3 (en) | Method and apparatus | |
ATE441839T1 (de) | Verfahren zum ermitteln der phase und stärke eines schwachen, ultrakurzen optischen impulses mittels eines stärkeren, unbekannten impulses | |
CN204945273U (zh) | 一种自适应电网频率的电能质量数据采集装置 | |
EP2736211A3 (en) | Measurement of iq imbalance in a vector modulator | |
EP2889968A3 (en) | Improving stability of an optical source in an optical network test instrument | |
RU2014140808A (ru) | Способ и устройство для измерения геометрической структуры оптического компонента | |
SG10201808490RA (en) | Mri method using prism acquisition with motion correction for fine structure data analysis | |
RU2015120232A (ru) | Способ контроля технического состояния подшипников качения | |
RU2600539C2 (ru) | Способ формирования и ведения групповой меры частоты | |
RU137977U1 (ru) | Устройство контроля акустошумовых сигналов | |
CN104914306B (zh) | 一种基于两条dft复数谱线的信号幅值测量方法 | |
CN104076201A (zh) | 不受非周期噪声影响的变电站母线电压瞬态频率测量方法 | |
EA201690519A1 (ru) | Способ проведения измерений и аналого-цифровой комплекс для его осуществления | |
RU2014138548A (ru) | Способ определения максимума массового пика в масс-спектрометрии | |
Lapuh | Measurement of asynchronously sampled harmonically distorted waveforms | |
RU2014153705A (ru) | Способ измерения и регулирования несоосности | |
EA201700382A1 (ru) | Интерферометрический способ измерения коэффициента отражения | |
Krupa et al. | Precise Digital Integration of Fast Analogue Signals Using a 12-bit Oscilloscope | |
RU2013128333A (ru) | Способ выделения слагаемой электрической величины |