RU2191393C2 - Способ определения составляющих мощности - Google Patents

Способ определения составляющих мощности Download PDF

Info

Publication number
RU2191393C2
RU2191393C2 RU2000121335/09A RU2000121335A RU2191393C2 RU 2191393 C2 RU2191393 C2 RU 2191393C2 RU 2000121335/09 A RU2000121335/09 A RU 2000121335/09A RU 2000121335 A RU2000121335 A RU 2000121335A RU 2191393 C2 RU2191393 C2 RU 2191393C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
current
voltage
components
power
orthogonal
Prior art date
Application number
RU2000121335/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000121335A (ru
Inventor
А.В. Агунов
Original Assignee
Агунов Александр Викторович
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 Агунов Александр Викторович filed Critical Агунов Александр Викторович
Priority to RU2000121335/09A priority Critical patent/RU2191393C2/ru
Publication of RU2000121335A publication Critical patent/RU2000121335A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2191393C2 publication Critical patent/RU2191393C2/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Current Or Voltage (AREA)

Abstract

Использование: для оценки снабжения электроэнергией электротехнических и энергетических цепей с искажающими нагрузками. Технический результат заключается в повышении быстродействия определения составляющих мощности. Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что путем измерения определяют мгновенные значения тока и напряжения, формируют сигнал, ортогональный измеренному напряжению, сохраняя при этом его норму, и вычисляют действующее значение напряжения. После чего в соответствии с формулами
Figure 00000001

Figure 00000002

iu(t) = i(t) - ia(t) - ip(t),
где u(t), i(t) - соответственно мгновенные значения напряжения и тока; H{...} - оператор Гильберта, преобразующий исходный сигнал в ортогональный с сохранением его нормы; ia(t), ip(t), iu(t) - мгновенные значения активной, реактивной и искаженной составляющих тока соответственно, выделяют активную, реактивную и искажающую составляющие тока, вычисляют их действующие значения. Составляющие мощности определяют перемножением полученных действующих значений с действующим значением напряжения.

Description

Изобретение относится к электроизмерительной технике, в частности к измерениям электрических мощностей. Изобретение может быть использовано для оценки снабжения электроэнергией электротехнических и энергетических цепей с искажающими нагрузками, для повышения эффективности распределения и передачи электроэнергии.
Известен способ определения составляющих мощности, заключающийся в том, что измеряют мгновенные значения тока и напряжения, перемножают их, перемноженные сигналы разделяют по знаку и усредняют, а составляющие мощности вычисляют по соответствующим выражениям (см., например, А.С. СССР 1121626 опубл. Бюл. 40, 1984).
Наиболее близким к предлагаемому способу является способ определения активной и реактивной мощности по А.С. СССР 1377759 (опубл. Бюл. 8, 1988), в котором измеряют мгновенные значения напряжения и тока, формируют сигналы, ортогональные измеренным, сохраняя при этом их нормы, и вычисляют составляющие мощности по выражениям, приведенным в формуле изобретения.
Необходимость формирования сопряженных сигналов как напряжения, так и тока, перемножения напряжения с ортогональной копией тока, тока с ортогональной копией напряжения, тока с напряжением и их ортогональных копий с последующим суммированием, вычитанием и усреднением за период препятствует получению высокого быстродействия измерений из-за большой трудоемкости, а следовательно, больших затрат времени на вычисление результирующих величин.
Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что путем измерения определяют мгновенные значения тока и напряжения, формируют сигнал, ортогональный измеренному напряжению, сохраняя при этом его норму, и вычисляют действующее значение напряжения. После чего в соответствии с формулами
Figure 00000005

Figure 00000006

iu(t) = i(t) - ia(t) - ip(t),
где u(t), i(t) - соответственно мгновенные значения напряжения и тока; Н{...} - оператор Гильберта, преобразующий исходный сигнал в ортогональный с сохранением его нормы; ia(t), ip(t), iu(t) - мгновенные значения активной, реактивной и искажающей составляющих тока соответственно, выделяют активную и неактивные составляющие тока и вычисляют их действующие значения. Составляющие мощности определяют перемножением полученных действующих значений с действующим значением напряжения.
Для описания произвольных периодических токов и напряжений в общем случае требуется пространственная система координат.
При этом действительную функцию f(t) представляют одной из проекций некоторой воображаемой функции z(t), второй проекцией которой является мнимая функция f1(t). Функцию z(t) называют аналитическим сигналом. Действительную и мнимую части аналитического сигнала называют квадратурными составляющими.
Такое комплексное представление удобно для описания токов и напряжений. В этом случае можно рассматривать проекцию тока в электрической цепи на квадратурные составляющие приложенного к цепи напряжения.
Для получения пространственной системы координат поставим в соответствие функции f(t) напряжение u(t) в электрической цепи и согласно (1) получим его сопряжение по Гильберту u1(t) = Н{u}
Figure 00000007

Теперь появляется возможность представить на периоде любой ток i(t) в виде его ортогональных проекций на напряжение u(t), напряжение, сопряженное по Гильберту Н{u}, и искажающую орту, полученную из базиса (i(t), u(t), Н{u} ) путем последовательной ортогонализации (методом Грама - Шмидта): если (φ1(t), φ2(t),..., φn(t)) - базис, то из него на интервале (а, b) получают ортогональную систему (ψ1(t), ψ2(t),..., ψn(t)), где ψ1(t) = φ1(t) и
Figure 00000008

В соответствии с (2) из базиса (u(t), H{u}, i(t)) получается ортогональный ему базис (u(t), H{u}, iu(t)), где
Figure 00000009

- искажающая компонента тока.
Искажающая компонента тока iu(t), в соответствии с (3), получена как геометрическая разность вектора тока в электрической цепи i(t) и двух ортогональных компонент тока, и ее возникновение связывается с мощностью искажения. Мощность искажения может быть определена как произведение действующих значений напряжения и искажающей компоненты тока D = UIu.
Для уяснения сущности этих ортогональных компонент рассмотрим второй, а затем третий члены в правой части (3), предварительно умножив их числители и знаменатели на 1/Т.
Числитель второго члена в правой части (3) представляет собой активную мощность Р, а знаменатель - квадрат действующего напряжения. Таким образом, второй член разности в правой части (3) представляет из себя величину u(t)/R, где R - активная составляющая нагрузки, другими словами активную составляющую тока, т. е. составляющую вектора i(t), коллинеарную и всегда равнонаправленную (поскольку в цепи отсутствуют сторонние источники энергии) с вектором u(t):
Figure 00000010

Подобно тому, как во втором члене (3) выделена в токе его коллинеарная напряжению часть, аналогично в третьем члене (3) из тока выделена коллинеарная с напряжением, ортогональным действительному, часть.
Действительно, числитель третьего члена правой части (3) представляет собой среднюю реактивную мощность
Figure 00000011

а знаменатель третьего члена правой части (3), исходя из свойств преобразования Гильберта, представляет собой квадрат действующего напряжения
Figure 00000012

Тогда, третий член разности в правой части (3) представляет из себя величину Н{ u}/Хр.ср, где Хр.ср - средняя реактивная составляющая сопротивления нагрузки, другими словами реактивную составляющую тока, т.е. составляющую вектора i(t), коллинеарную вектору Н{u},:
Figure 00000013
.
Следует заметить, что выделенная компонента тока, исходя из свойств преобразования Гильберта, может быть как равнонаправленной с вектором Н{u}, так и иметь противоположное направление. Этим и объясняется возможность характеризовать реактивные величины как средними, так и действующими значениями.
Действующую реактивную мощность можно определить как
Qд = UIp,
где Ip - действующее значение реактивной составляющей тока.
Средняя реактивная мощность и действующая реактивная мощность связаны между собой следующим соотношением:
Qд≥|Qcp|.
Искажающая составляющая тока, как уже отмечалось выше, равна iu(t) = i(t) - ia(t) - ip(t).
Тогда, для действующих значений составляющих тока справедливо следующее равенство:
Figure 00000014

а с учетом того, что полная мощность определяется как S=UI, получим интегральные выражения для определения составляющих полной мощности: P = UIa, Qд = UIp, D = UIu.
В предлагаемом способе выделение активной и неактивной составляющих тока позволяет достичь компактности вычислений и, следовательно, увеличить быстродействие измерений.
Способ может быть выполнен, например, следующим образом. Датчики тока и напряжения измеряют мгновенные значения тока и напряжения. Измеренные сигналы поступают на вход аналого-цифрового преобразователя, с выхода которого в цифровой форме подаются на микропроцессор.
Микропроцессор осуществляет вычисление составляющих мощности и выдает результат, соответствующий вычисленным значениям на устройство отображения или цифроаналоговый преобразователь на выходе которого получается сигнал, пропорциональный составляющим мощности.

Claims (1)

  1. Способ определения составляющих мощности, заключающийся в том, что измеряют мгновенные значения тока и напряжения, формируют сигнал, ортогональный измеренному напряжению, сохраняя при этом его норму, и вычисляют действующее значение напряжения, отличающийся тем, что в соответствии с формулами
    Figure 00000015

    Figure 00000016

    iu(t) = i(t) - ia(t) - ip(t),
    где u(t), i(t) - соответственно мгновенные значения напряжения и тока;
    H{ . . . } - оператор Гильберта, преобразующий исходный сигнал в ортогональный с сохранением его нормы;
    ia(t), ip(t), iu(t) - мгновенные значения активной, реактивной и искаженной составляющих тока соответственно,
    выделяют активную, реактивную и искажающую составляющие тока, вычисляют их действующие значения и, перемножая их с действующим значением напряжения, определяют составляющие мощности.
RU2000121335/09A 2000-08-09 2000-08-09 Способ определения составляющих мощности RU2191393C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000121335/09A RU2191393C2 (ru) 2000-08-09 2000-08-09 Способ определения составляющих мощности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000121335/09A RU2191393C2 (ru) 2000-08-09 2000-08-09 Способ определения составляющих мощности

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000121335A RU2000121335A (ru) 2002-08-10
RU2191393C2 true RU2191393C2 (ru) 2002-10-20

Family

ID=20239046

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000121335/09A RU2191393C2 (ru) 2000-08-09 2000-08-09 Способ определения составляющих мощности

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2191393C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2582907C1 (ru) * 2015-04-09 2016-04-27 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Физико-Технических И Радиотехнических Измерений" (Фгуп "Вниифтри") Способ определения мощности квадратурных составляющих радиосигнала
RU2658496C1 (ru) * 2017-03-20 2018-06-21 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (НГИЭУ) Устройство для измерения мощностей в электрических цепях синусоидального тока

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2582907C1 (ru) * 2015-04-09 2016-04-27 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Физико-Технических И Радиотехнических Измерений" (Фгуп "Вниифтри") Способ определения мощности квадратурных составляющих радиосигнала
RU2658496C1 (ru) * 2017-03-20 2018-06-21 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (НГИЭУ) Устройство для измерения мощностей в электрических цепях синусоидального тока

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Yoon et al. Reactive power measurement using the wavelet transform
US4658323A (en) RMS calculation circuit for digital circuit interrupters
KR100724095B1 (ko) 정밀 전류, 전압 및 전력 측정장치
Diahovchenko et al. Effect of harmonic distortion on electric energy meters of different metrological principles
RU2191393C2 (ru) Способ определения составляющих мощности
JP4193697B2 (ja) 電子式電力量計および電力演算回路
GB2408808A (en) Electric power meter with phase shift compensation
Kolanko Accurate measurement of power, energy, and true RMS voltage using synchronous counting
JP3312504B2 (ja) 位置検出装置
Saranovac Digital realization of frequency insensitive phase shifter for reactive var-hour meters
JP2002228688A (ja) 変流器の一次電流を決定する装置
RU2263322C1 (ru) Способ определения коэффициента мощности в трехфазной трехпроводной цепи переменного тока
JP4310113B2 (ja) 電力関連量計測装置
GB1559649A (en) Methods of and devices for measuring ac power
US4145652A (en) Electric power to DC signal converter
JPH11344514A (ja) 三相電力計
US3676660A (en) Vector half-angle computer
JP2005003680A (ja) 位相ダイバースコヒーレント光スペクトル分析器
RU2629907C1 (ru) Способ измерения реактивной мощности в трехфазной симметричной электрической цепи
Wu et al. Fast-response power factor detector
RU2691624C1 (ru) Способ измерения составляющих полного сопротивления и устройство для его реализации
Єгоров et al. Precision active power measuring channel
CN112666376B (zh) 具有零序电流补偿功能的负序电流检测方法、系统及装置
WO2023139871A1 (ja) インピーダンス測定システムおよび方法
JP3265681B2 (ja) 三相交流測定における補正方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060810