RU2035815C1 - Способ выделения аварийной слагаемой тока короткого замыкания - Google Patents

Способ выделения аварийной слагаемой тока короткого замыкания Download PDF

Info

Publication number
RU2035815C1
RU2035815C1 SU5058747A RU2035815C1 RU 2035815 C1 RU2035815 C1 RU 2035815C1 SU 5058747 A SU5058747 A SU 5058747A RU 2035815 C1 RU2035815 C1 RU 2035815C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
emergency
current
orthogonal
frequency
samples
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Ю.Я. Лямец
В.А. Ефремов
В.А. Ильин
Original Assignee
Чувашский государственный университет им.И.Н.Ульянова
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Чувашский государственный университет им.И.Н.Ульянова filed Critical Чувашский государственный университет им.И.Н.Ульянова
Priority to SU5058747 priority Critical patent/RU2035815C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2035815C1 publication Critical patent/RU2035815C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к релейной защите и автоматике и решает задачу выделения аварийной слагающей тока на фоне качаний в энергетической системе. Используются только простые операции, легко реализуемые на микропроцессорной технике. Ток преобразуется в цифровой сигнал, а затем в ортогональные составляющие. Частота дискретизации последних понижается с тем, чтобы подавать в них колебание двойной частоты, после чего они пропускаются через нерекурсивный фильтр, удовлетворяющий некоторым специальным условиям. Его старший масштабирующий множитель должен быть равен единице, он должен подавлять постоянный сигнал, а из подаваемых на него отсчетов только последний должен относиться к аварийному режиму, а все остальные - к предшествующему. Поэтому перед формированием каждого нового отсчета аварийной слагаемой частота дискретизации ортогональных сигналов понижается вдвое. Во избежание недостоверности первого отсчета аварийного тока предлагается фиксировать ортогональные составляющие предшествующего режима в момент, ближайший к моменту короткого замыкания. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике, конкретно к релейной защите и автоматике электрических систем, и может быть использовано в дистанционной защите и определителях места повреждения линии электропередачи.
Релейная защита функционирует в условиях переходного процесса, сопровождающего короткое замыкание в электрооборудовании. Наиболее совершенные способы выявления повреждений основываются на разграничении составляющих тока короткого замыкания, а именно на разделении аварийной слагаемой и тока доаварийного режима. Устройства, предназначенные для выполнения данной функции, получили наименование фильтров аварийных слагаемых (составляющих). Они решают задачу контроля приращения контролируемой величины. Одно из наиболее актуальных их применений пусковые органы блокировки при качаниях. В большинстве случаев применяется самый очевидный способ выделения аварийного тока путем вычитания комплекса тока доаварийного режима из комплекса тока, наблюдаемого в настоящее время. Если доаварийный режим был периодическим, то запоминают один период доаварийного тока. Вычитая этот период из наблюдаемого тока, получают мгновенные значения аварийной слагающей. При этом предполагается, что частота доаварийного режима известна. Комплексы доаварийного, равно как и наблюдаемого токов выделяются в современной, т.е. цифровой, технике с помощью фильтров ортогональных составляющих. Предварительно ток преобразуется в цифровой сигнал, который умножается на два опорных ортогональных сигнала, а отсчеты получающихся параметрических сигналов суммируют на одном или нескольких полупериодах.
Проблема возникает в тех случаях, когда доаварийный режим был непериодическим. Подобная ситуация достаточно реальна. Например, короткое замыкание может наложиться на режим качаний, когда доаварийный ток состоит из колебаний двух близких частот. Известно техническое решение, призванное снять данную проблему. Оно заключается в применении адаптивного фильтра, настраиваемого на контролируемый ток и играющего, с одной стороны, роль адаптивного пускового органа, а с другой, формирователя доаварийного тока. Помимо сложности данному техническому решению присущ еще один недостаток. Доаварийный ток формируется в аварийном режиме методом передачи предсказания, причем уже предсказанные отсчеты затем используются для предсказания последующих. В результате точность предсказания каждого нового отсчета ниже, чем предыдущего.
Цель изобретения расширение функциональных возможностей способа выделения аварийной слагающей тока, заключающееся в том, что он приобретает способность правильно функционировать в условиях качаний.
Цель достигается тем, что способ выделения аварийной слагающей тока короткого замыкания, предусматривающий последовательно выполняемые операции преобразования тока в цифровой сигнал, а затем в два ортогональных сигнала, и формирование пускового сигнала, фиксирующего момент короткого замыкания, дополнен операциями, способными устранить влияние режима качаний. Для этого уменьшают частоту дискретизации ортогональных сигналов в заданное число раз и пропускают ортогональные сигналы через нерекурсивный фильтр, формируя в результате первые значения ортогональных составляющих аварийной слагаемой тока. Затем уменьшают частоту дискретизации ортогональных сигналов еще вдвое и вновь пропускают их через нерекурсивный фильтр, формируя вторые значения. В той же последовательности формируют и все остальные значения, каждый раз уменьшая вдвое предыдущую частоту дискретизации ортогональных сигналов и пропуская их через нерекурсивный фильтр.
В результате аварийная слагаемая тока короткого замыкания предстает в виде двух своеобразно формируемых выходных сигналов нерекурсивного фильтра. Эти сигналы несут информацию о состоянии электрической сети и могут быть непосредственно использованы в защите или автоматике как комплексы основной гармоники аварийной слагаемой переходной электрической величины.
Дополнительно предлагаются варианты взаимосвязи между пусковым сигналом и процессом формирования аварийных слагаемых. Пусковой сигнал может быть сформирован автономно. Но проще всего формировать его с помощью нерекурсивной фильтрации. Для повышения точности целесообразно производить дискретизацию синхронно с пусковым сигналом.
На фиг. 1 приведена временная диаграмма функционирования способа; на фиг. 2 графическая интеpпретация процесса формирования отсчетов аварийной слагаемой тока; на фиг. 3 структурная схема, реализующая предлагаемый способ.
На диаграмме 1 и 2 кривые мгновенных значений измеряемого тока: 1 в доаварийном (предшествующем) режиме (iп), 2 ток короткого замыкания, i, tк.з. момент замыкания; 3 и 4 кривые ортогональных сигналов, идентифицируемых с ортогональными составляющими основной гармоники тока (ортогональных сигналов всего два, хотя на фиг. 1 показан только один из них, эти два сигнала формируются с достаточно высокой частотой дискретизации, поэтому кривые показаны сплошными линиями): в предшествующем режиме, 4 в режиме короткого замыкания; 5-11 иллюстрируют процесс формирования аварийной слагаемой тока: 5 диаграмма ортогональных сигналов после первого деления частоты дискретизации, 6 первый сформированный отсчет (значение) аварийной слагаемой, 7 диаграмма ортогональных составляющих после второго деления частоты, 8 второе значение аварийной слагаемой, 9, 10 то же, после третьего деления частоты, 11 результирующая последовательность отсчетов выходного комплекса аварийной слагаемой.
Мнемоническая схема на фиг. 2 иллюстрирует действие нерекурсивного фильтра. Линии объединяют отсчеты ортогональных сигналов, поступающих на вход фильтра: 12 при первом делении частоты дискретизации, 13 и 14 при втором и третьем.
Структурная схема по фиг. 3 соответствует одному из возможных вариантов реализации предлагаемого способа. Она содержит фильтр 15 ортогональных составляющих, блок 16 памяти, нерекурсивные фильтры 17, 18, пороговые элементы 19, 20, логический элемент ИЛИ 21 и коммутаторы 22, 23. Блоки 19-21 образуют в совокупности пусковой орган 24, управляющий блоками 16, 22, 23. Блок 16 памяти наделен свойством накапливать информацию, поступающую на его информационные входы 25, 26, и выдавать ее с дискретно изменяющейся частотой. Пусковой орган 24 воздействует на управляющие входы 27-29 блока памяти и коммутаторов.
Далее используются следующие понятия и обозначения: i(t) наблюдаемый ток, i(l) его отсчеты (цифровой сигнал), l дискретное время, полученное с обычной для релейной защиты частотой дискретизации fд, значительно превышающей частоту сети fc. Желательна синхронная дискретизация, при которой fд Nfc, N целое (чаще всего N 12). Роль информационных параметров тока играют ортогональные составляющие основной гармоники Is Re
Figure 00000001
, Ic Im
Figure 00000002
, где
Figure 00000003
Is + jIc комплекс тока. Их определяют с помощью фильтра ортогональных составляющих, реализующего операцию умножения тока на опорные ортогональные сигналы s(l), c(l) и суммирования на протяжении периода
Figure 00000004
=
Figure 00000005
)
Figure 00000006
(1) Указание времени l в аргументе ортогональных составляющих исходит из предположения, что они определяются на каждом шаге. Если ток i(l) не содержит четных гармоник, то ортогональные составляющие могут быть определены за полпериода основной частоты, т.е. вдвое быстрее, чем по (1):
Figure 00000007
=
Figure 00000008
Figure 00000009
(2)
Как выражение (1) и выражение (2) свободны от методической погрешности только при условии, что ток i(l) периодическая функция основной частоты. Тогда ортогональные составляющие неизменимы: Is(l) Is; Ic(l) Ic;
Figure 00000010
(l)
Figure 00000011
. Но в режиме качаний это условие не соблюдается, так как в составе i(l) имеются два или, как минимум, одно колебание частоты fк, отличной от частоты fс опорных сигналов s(l) и c(l). В результате в ортогональных составляющих Is(l) и Ic(l) обнаруживаются колебания разностной fк fс и суммарной fк + fc частот. Так, если ток изменяется по закону
i(l) Im1 sin(2πfcτl + ϑ1)
Im2 sin(2πfкτl + ϑ2), гдe τ 1/fд интервал дискретизации, то
Figure 00000012
Figure 00000013
Figure 00000014
(3)
где Is+ < Is- < Im2; Ic+ < Ic- < Im2.
Как видим, в режиме качаний фильтр ортогональных составляющих формирует переменные сигналы. В таких условиях обнаружение короткого замыкания, а тем более выделение аварийной слагаемой представляет собой техническую проблему. Предлагаемый способ решает ее следующим образом. Прежде всего принимаются меры к тому, чтобы устранить из ортогональных составляющих колебание суммарной частоты, для чего производится простая операция децимация (понижение частоты дискретизации) ортогональных сигналов Is(l) и Ic(l), эквивалентная к укрупнению интервала дискретизации в М раз, т.е. переходу от τ к τМ Мτ и от мелкого дискретного времени l к более крупному l ent(l/M). В результате получаем новую закономерность изменения ортогональных составляющих:
Is(k)= Im1cosΨ1-Is-cos[2π(fк-fcMk+Ψ2]+Is+cos[2π(fк+fcMk+Ψ2]
Ic(k)= Im1sinΨ1-Ic-sin[2π(fк-fcMk+Ψ2]-Ic+sin[2π(fк+fcMk+Ψ2]

(4)
Выбирая М кратным N/2 и имея в виду, что fc τN 1 и, следовательно, 2π (fк + fc) τN/2 ≈ 2π, приходим к выводу, что в отличие от выражения (3) закономерность (4) характеризует низкочастотные сигналы
Is(k) ≈ Im1 cos Ψ1 + Is+ cos Ψ2
Is cos [2π (fк fc) τMk + Ψ2] (5)
Ic(k) ≈ Im1 sin Ψ1 Ic+ sin Ψ2
Ic- sin [2π (fк fc) τMk +Ψ 2]
Аварийная слагающая тока
Figure 00000015
также рассматривается в укрупнении времени k. Покажем/ что она может быть выделена с помощью нерекурсивного фильтра, правда, не любого, а отвечающего определенным требованиям. Во-первых, у него должен быть единичный коэффициент (масштабирующий множитель) при последнем во времени отсчете:
Figure 00000016
(k)
Figure 00000017
(k) +
Figure 00000018
a
Figure 00000019
(k-p), (6) где
Figure 00000020
(k) выходной сигнал;
Figure 00000021
(k) входной сигнал фильтра; m порядок фильтра; aр его коэффициенты.
Во-вторых, фильтр должен обладать способностью подавлять низкочастотные сигналы (5), и, следовательно, в доаварийном режиме
Figure 00000022
(k)
Figure 00000023
(k) +
Figure 00000024
a
Figure 00000025
(k-p) _→ 0. (7)
Предположим, что в момент короткого замыкания tк.з. (фиг. 1) формируется пусковой сигнал, условно соответствующий дискретному времени l 0. Тогда к моменту k 0 фильтром ортогональных составляющих будет сформирован комплекс
Figure 00000026
(0) Is(0) + jIc(0). Этот ток нового режима короткого замыкания, наложившегося на качания, интерпретируется как
Figure 00000027
(O)
Figure 00000028
(O)+
Figure 00000029
(O), (8) где
Figure 00000030
(0) ток доаварийного режима, продолженного на время после короткого замыкания;
Figure 00000031
(0) первый из искомых отсчетов аварийной слагаемой. В силу условия (7) до момента k 0 на выходе нерекурсивного фильтра наблюдается сигнал нулевого уровня
Figure 00000032
(k) _→ 0, k ≅ -1.
Определим теперь выходной сигнал в первый после короткого замыкания момент k 0. Согласно условию (7)
Figure 00000033
(O) +
Figure 00000034
a
Figure 00000035
(-p) _→ 0, (9) поэтому из выражений (6) и (8)
Figure 00000036
(O)
Figure 00000037
(O) +
Figure 00000038
a
Figure 00000039
(-p)
Figure 00000040
(O) (10) что и оказывает способность данного нерекурсивного фильтра выделять аварийную слагаемую тока.
Если одного отсчета
Figure 00000041
(0) для действия релейной защиты недостаточно и требуется сформировать еще один
Figure 00000042
(1), то возникает проблема с определением промежуточного отсчета
Figure 00000043
(0). Реально он не сществует/ так как доаварийный режим завершился моментом k -1. Значение
Figure 00000044
(0) ожно было бы заменить предсказанным
Figure 00000045
(0), что позволяет сделать условие (9)
Figure 00000046
(O)
Figure 00000047
Figure 00000048
-p), и тогда
Figure 00000049
(1)
Figure 00000050
(1)+a
Figure 00000051
(O)+
Figure 00000052
a
Figure 00000053
(-p).
Точность выделения аварийной слагаемой
Figure 00000054
(1) при этом заведомо ниже, чем
Figure 00000055
(0). Покажем, как можно избежать данного недостатка. Но предварительно укажем наиболее простые нерекурсивные фильтры, обладающие свойствами (7). Среди фильтров, подавляющих нулевую гармонику и, следовательно, ослабляющих низкочастотные колебания качаний, самым простым являются разности отсчетов
Figure 00000056
(k) Δm
Figure 00000057
(k): (11) при m 1 (фильтр первого порядка)
Figure 00000058
(k)
Figure 00000059
(k)-
Figure 00000060
(k-1)
Figure 00000061
(k), (12) при m 2 (второй порядок)
Figure 00000062
(k)
Figure 00000063
(k)-
Figure 00000064
(k-1)
Figure 00000065
(k)-2
Figure 00000066
(k-1)+
Figure 00000067
(k-2)=
Figure 00000068
(k),
(13) при m 3 (третий порядок)
Figure 00000069
(k)
Figure 00000070
(k)-
Figure 00000071
(k-1) (14) и т.д.
Способность подавлять качания обнаруживается, начиная с m 2. Дело в том, что выражение (12) подавляет постоянную величину, выражение (13) изменяющуюся по линейному закону, выражение (14) по параболе. Анализ показывает, что второй порядок достаточен при частоте качаний /fк fc/ до 3 Гц, а третий до 5 Гц.
С повышением частоты качаний погрешность фильтра типа (11) возрастает. Методическая частотная погрешность присуща всем фильтрам с постоянными параметрами aр. Ее можно исключить, применяя адаптивный фильтр
Figure 00000072
(k)
Figure 00000073
(k)+x(k)
Figure 00000074
(k-1)+
Figure 00000075
(k-2) где единственный параметр x(k) определяется из условия настройки на подавление сигнала
Figure 00000076
(k), совершаемой на предыдущем шаге:
Ix(k 1) 0
или
x(k) -[Δ I(k 1) + ΔI(k 3)]/Δ I(k 2), причем для настройки используется одна из ортогональных составляющих.
Завершив теоретическое обоснование способа выделения аварийной слагающей, рассмотрим конкретную последовательность выполнения операций, остановившись для определенности на нерекурсивном фильтре (13). Входной ток i(t) преобразуется в цифровой сигнал i(l) с помощью аналого-цифрового преобразователя. Затем цифровой сигнал i(l) пропускается через фильтр 15 ортогональных составляющих, осуществляющий операцию (1) или (2), результатом которой являются ортогональные сигналы Is(l); Ic(l). Их отсчеты хранятся в блоке 16 памяти на протяжении нескольких периодов частоты сети и могут выдаваться ими в требуемой последовательности. Контроль стационарности тока может выполняться отдельным пусковым органом, но проще всего воспользоваться для этой цели выбранным нерекурсивным фильтром. Тогда необходимо возложить на блок 16 памяти функцию уменьшения частоты дискретизации в М раз (децимации сигнала
Figure 00000077
(l). В стационарном режиме качаний децимированные ортогональные сигналы подавлены нерекурсивным фильтром 17 или 18, т.е. в таком режиме уровень выходного сигнала нерекурсивного фильтра
Figure 00000078
близок к нулю. Сигнал
Figure 00000079
контролируется пороговым органом 24, где имеются пороговые элементы 19, 20, сопоставляющие уровень Isx и Icx с заданным. В стационарном режиме качаний пороговые элементы не срабатывают, что свидетельствует об отсутствии аварии.
Теперь предположим, что в момент tк.з. произошло короткое замыкание (фиг. 1). В дискретном времени l этому явлению соответствует момент lк.з.В укрупненном дискретном времени К этот факт обнаружен в общем случае несколько позднее по повышению уровня выходного сигнала нерекурсивного фильтра. В схеме фиг. 3 происходит срабатывание пускового органа 24, формирующего пусковой сигнал δкз. Однако было бы неверно идентифицировать выходные сигналы нерекурсивных фильтров 17, 18, появившиеся в это время, с искомыми отсчетами аварийных слагаемых. Дело в том, что после короткого замыкания в фильтре ортогональных составляющих возникает собственный переходный процесс. В первом фильтре он длится период частоты сети, а во втором фильтре полпериода. Поэтому первый из отсчетов тока I, поступивший на вход нерекурсивного фильтра, как правило, недостоверен, и его нельзя использовать в качестве информационного параметра. Проблема недостоверного отсчета решается путем синхронизации крупного дискретного времени К с моментом короткого замыкания tк.з. Для этого сопоставляются М вариантов начала отсчета времени К и определяется таким образом последний отсчет тока доаварийного режима, обозначенный на фиг.1 как
Figure 00000080
(-1). Тем самым фиксируется начало отсчета тока короткого замыкания К 0 (фиг.1, график 5). Отсчет
Figure 00000081
(0) при этом достоверен, так как при алгоритме (1) M ≥ N, а при алгоритме (2) M ≥ N/2, и между моментами К -1 и К 0 проходит время, достаточное для установления фильтра ортогональных составляющих. В дальнейшем принятая последовательность отсчета времени К сохраняется вплоть до следующего изменения режима. Заметим, что как до короткого замыкания так и после него ортогональные сигналы поступают в память 16 с дискретностью τ (время l), но выдаются из памяти они уже с дискретностью τМ (прореженные в М раз) и не произвольно, а лишь те, что приходятся на моменты К. На фиг.1 токи 3 и 4 относятся к тем, что поступают в память, а отсчеты 5, 7, 9 к извлекаемым из нее.
Далее рассмотрим процесс формирования отсчетов нерекурсивным фильтром, действующим по алгоритму (13). Будучи фильтром второго порядка, он нуждается только в трех отсчетах своей входной величины
Figure 00000082
(k). Для формирования отсчета
Figure 00000083
(0)=
Figure 00000084
(0) необходимы отчсеты
Figure 00000085
(0),
Figure 00000086
(-1) и
Figure 00000087
(-2). Поскольку отрицательное время принадлежит доаварийному режиму, последние величины обозначаются как
Figure 00000088
(-1) и
Figure 00000089
(-2). Нерекурсивный фильтр, как показано выше, обладает свойством формировать отсчеты аварийной слагаемой тока только при условии, что на него подан единственный отсчет аварийного тока
Figure 00000090
, а все остальные отсчеты взяты из доаварийного режима. Кроме того, интегралы времени между отсчетами должны быть равны. Чтобы сохранить эти условия при формировании последующих отсчетов, достаточно каждый раз увеличивать вдвое интервал дискретизации τМ, сохраняя всего лишь единственный отсчет
Figure 00000091
(-1) (фиг.1, графики 7 и 9). При этом отсчеты
Figure 00000092
(1) и
Figure 00000093
(2) определяется аналогично отсчету
Figure 00000094
(0):
Figure 00000095
(O)
Figure 00000096
(O)-2
Figure 00000097
(-1)+
Figure 00000098
(-2);
Figure 00000099
(1)
Figure 00000100
(1)-2
Figure 00000101
(-1)+
Figure 00000102
(-3);
Figure 00000103
(2)
Figure 00000104
(2)-2
Figure 00000105
(-1)+
Figure 00000106
(-4).
В общем случае
Figure 00000107
(k)
Figure 00000108
(k)-2
Figure 00000109
(-1)+
Figure 00000110
(-k-2). (15)
Алгоритм (15) дополнительно иллюстрируется фиг.2. В схеме фиг.3 пусковой орган 24 дает блоку 16 памяти команду о необходимости синхронизировать время К с моментом tк.з. Этот же пусковой сигнал включает коммутаторы 22, 23, передавая на выход ортогональные составляющие аварийной слагаемой тока короткого замыкания Ips(K) и Ipc(K).
Предложенный способ решает задачу выделения аварийной слагаемой тока как информационного параметра, причем делает это посредством таких несложных операций, как понижение частоты дискретизации (децимация), нерекурсивная фильтрация с целочисленными множителями, сравнение с уставкой, легко реализуемых на базе микропроцессорной техники.

Claims (3)

1. СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ АВАРИЙНОЙ СЛАГАЕМОЙ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ, включающий в себя преобразование тока в цифровой сигнал, преобразование цифрового сигнала в два ортогональных сигнала, пропорциональных ортогональным составляющим основной гармоники тока, отличающийся тем, что уменьшают частоту дискретизации ортогональных сигналов в заданное число раз, пропускают ортогональные сигналы через нерекурсивный фильтр, заграждающий нижние частоты и имеющий единичный старший масштабирующий множитель, формируя тем самым первые отсчеты ортогональных составляющих аварийной слагаемой тока короткого замыкания, формируют пусковой сигнал, фиксирующий момент короткого замыкания, и после его возникновения уменьшают частоту дискретизации ортогональных сигналов еще вдвое и заново пропускают их через нерекурсивный фильтр, формируя тем самым вторые отсчеты указанных ортогональных составляющих, и все последующие отсчеты формируют, уменьшая в два раза предыдущую частоту дискретизации ортогональных сигналов и пропуская их заново через нерекурсивный фильтр.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что абсолютные значения первых отсчетов ортогональных составляющих аварийной слагаемой сравнивают с уставкой и в случае ее превышения формируют пусковой сигнал.
3. Способ по пп.1 и 2, отличающийся тем, что дискретизацию пониженной частоты синхронизируют с пусковым органом.
SU5058747 1992-08-14 1992-08-14 Способ выделения аварийной слагаемой тока короткого замыкания RU2035815C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5058747 RU2035815C1 (ru) 1992-08-14 1992-08-14 Способ выделения аварийной слагаемой тока короткого замыкания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5058747 RU2035815C1 (ru) 1992-08-14 1992-08-14 Способ выделения аварийной слагаемой тока короткого замыкания

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2035815C1 true RU2035815C1 (ru) 1995-05-20

Family

ID=21611614

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5058747 RU2035815C1 (ru) 1992-08-14 1992-08-14 Способ выделения аварийной слагаемой тока короткого замыкания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2035815C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2540267C1 (ru) * 2013-08-27 2015-02-10 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭКРА" Способ определения интервалов однородности электрической величины
RU2716235C1 (ru) * 2019-10-31 2020-03-10 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭКРА" Способ формирования контролируемого сигнала для цифровой защиты от замыканий на землю при перемежающемся дуговом замыкании
RU2784370C1 (ru) * 2022-03-22 2022-11-24 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭКРА" Способ разделения слагаемых электрической величины

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1744733, кл. H 01H 83/22, 1989. *
Авторское свидетельство СССР N 1817153, кл. H 02H 3/38, 1993. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2540267C1 (ru) * 2013-08-27 2015-02-10 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭКРА" Способ определения интервалов однородности электрической величины
RU2716235C1 (ru) * 2019-10-31 2020-03-10 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭКРА" Способ формирования контролируемого сигнала для цифровой защиты от замыканий на землю при перемежающемся дуговом замыкании
RU2784370C1 (ru) * 2022-03-22 2022-11-24 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭКРА" Способ разделения слагаемых электрической величины

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7787575B2 (en) Method and system for wide-range synchronization to alternating current power signals
CN101666834B (zh) 一种抗工频及其谐波干扰的信号采样方法及系统
US7180940B2 (en) Fast phase synchronization and retrieval of sequence components in three-phase networks
US4406924A (en) Radio-controlled devices for use in power distribution circuits
US20030227290A1 (en) Arc detection by non-causal signal correlation
US4556842A (en) Tracking filter for sensing DC content in an AC waveform
KR20010034286A (ko) 위상 지연 보상 방법 및 장치
RU2035815C1 (ru) Способ выделения аварийной слагаемой тока короткого замыкания
Busarello et al. Zero-crossing detection frequency estimator method combined with a Kalman filter for non-ideal power grid
US4943766A (en) Electric quantity detecting method
RU2144197C1 (ru) Устройство и способ для измерения электрической энергии
de Carvalho et al. A PID SRF‐PLL based algorithm for positive‐sequence synchrophasor measurements
Rafiei et al. Application of a digital ANF-based power processor for micro-grids power quality enhancement
Chung et al. New robust voltage sag disturbance detector using an adaptive prediction error filter
Mishkin et al. Identification and command problems in adaptive systems
US7447279B2 (en) Method and system for indicating zero-crossings of a signal in the presence of noise
EP0367563A2 (en) Detector of quantity of electricity
Danković et al. On the sensitivity of the recursive filter with arbitrary order predictor in DPCM system
Jonsson et al. A system protection scheme concept to counter interarea oscillations
Farmer Stability and noise sensitivity of a digital-analogue control system for the automatic loading of a power system
Chung et al. Adaptive power-line disturbance detection scheme using a prediction error filter and a stop-and-go CA CFAR detector
RU2082270C1 (ru) Способ разграничения броска тока намагничивания и тока короткого замыкания
KR940000450B1 (ko) 톤 검출장치
SU1225024A1 (ru) Устройство дл контрол сигналов
JPS61285021A (ja) 保護継電器の点検方式