RU2331079C1 - Способ определения параметров линейной конденсаторной батареи для построения ее модели - Google Patents

Способ определения параметров линейной конденсаторной батареи для построения ее модели Download PDF

Info

Publication number
RU2331079C1
RU2331079C1 RU2007111019/28A RU2007111019A RU2331079C1 RU 2331079 C1 RU2331079 C1 RU 2331079C1 RU 2007111019/28 A RU2007111019/28 A RU 2007111019/28A RU 2007111019 A RU2007111019 A RU 2007111019A RU 2331079 C1 RU2331079 C1 RU 2331079C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
current
voltage
capacitor bank
values
value
Prior art date
Application number
RU2007111019/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Валерьевич Джумик (RU)
Дмитрий Валерьевич Джумик
Ефрем Иосифович Гольдштейн (RU)
Ефрем Иосифович Гольдштейн
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет
Priority to RU2007111019/28A priority Critical patent/RU2331079C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2331079C1 publication Critical patent/RU2331079C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

Способ заключается в измерении мгновенных значений тока и напряжения. Массивы отсчетов мгновенных значений тока и напряжения
Figure 00000001
Figure 00000002
,
Figure 00000003
получают в одни и те же моменты времени tj=t1,t2,...,tN, с шагом дискретизации
Figure 00000004
,
где Т - период сигнала тока / напряжения;
N - число отсчетов на периоде Т.
Затем сохраняют как текущие, определяют разность напряжений ΔU12(tj) или как разность между напряжениями конца и начала при продольном включении конденсаторной батареи или как разность между напряжениями начала и конца при поперечном включении. Далее сохраняют цифровые отсчеты разности напряжений как текущие, производят дифференцирование разности напряжений
Figure 00000005
и
Figure 00000006
. Затем определяют значение расчетной потери напряжения
Figure 00000007
:
Figure 00000008
,
определяют значение реактивной составляющей тока iC(tj):
Figure 00000009
,
определяют значение емкости конденсаторной батареи Сi как отношение реактивной составляющей тока iC(tj) к расчетной потере напряжения
Figure 00000007
, определяют значение активного сопротивления конденсаторной батареи Ri:
Figure 00000010
,
рассчитывают средние за период значения активного сопротивления и емкости конденсаторной батареи, которые принимают в качестве конечных результатов. Технический результат заключается в упрощении, повышении точности и информативности. 3 ил., 3 табл.

Description

Изобретение относится к области систем обработки информации и может быть использовано при функциональном контроле и диагностировании линейной конденсаторной батареи на основе ее модели.
Известен способ определения параметров линейной конденсаторной батареи с помощью метода амперметра - вольтметра [Справочник по наладке электрооборудования электростанций и подстанций / Н.А.Воскресенский, А.Е.Гомберг, Л.Ф.Колесников и др.; Под ред. Э.С.Мусаэляна. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1984. - с.72-73], заключающийся в том, что проводят измерения при нескольких действующих значениях тока и напряжения (не менее 3-5 значений) и определяют среднее значение параметров по формуле:
- при продольном включении
Figure 00000017
,
Figure 00000018
,
- при поперечном включении
Figure 00000019
,
Figure 00000020
,
где ΔU1,ΔU2,...,ΔUn - потери напряжения на конденсаторной батарее при ее продольном включении, соответствующие производимым измерениям;
U1,U2,...,Un - напряжения на конденсаторной батарее при ее поперечном включении, соответствующие производимым измерениям;
I1,I2,...In - ток конденсаторной батареи, соответствующий производимым измерениям;
n - количество произведенных измерений.
Недостатком известного способа является сложность его реализации, невозможность определения значения активного сопротивления конденсаторной батареи.
Известен способ определения параметров линейной конденсаторной батареи [Основы теории цепей: Учебник для вузов / Г.В.Зевеке, П.А.Ионкин, А.В.Нетушил, С.В.Страхов. - 5-е изд., перераб. - М.: Энергоатомиздат, 1989. - с.74], выбранный в качестве прототипа, заключающийся в том, что проводят измерения амплитудных или действующих значений тока и напряжения, фазового сдвига между током и напряжением (аргумент комплексного сопротивления φ, равный разности фаз тока и напряжения) и определяют активную и реактивную составляющие тока:
IR=I·cosφ, IC=I·sinφ,
ImR=Im·cosφ, ImC=Im·sinφ,
где I, Im - действующее и амплитудное значение тока.
Активное и реактивное сопротивления, емкость определяют по формулам:
Figure 00000021
;
Figure 00000022
;
Figure 00000020
,
где U,Um - действующее и амплитудное значения напряжения.
Недостатком известного способа является сложность его реализации, необходимость определения значения фазового сдвига между током и напряжением линейной конденсаторной батареи.
Задачей изобретения является создание простого, точного, информативного способа определения параметров линейной конденсаторной батареи для построения ее модели.
Это достигается тем, что в способе определения параметров линейной конденсаторной батареи для построения ее модели, также как и в прототипе, измеряют напряжение и ток, определяют активное сопротивление и емкость. Согласно изобретению измеряют затем массивы отсчетов мгновенных значений тока и напряжения
Figure 00000023
,
Figure 00000024
,
Figure 00000025
, полученные в одни и те же моменты времени tj=t1,t2,...,tn - с шагом дискретизации
Figure 00000026
,
где T - период сигнала тока/напряжения;
N - число отсчетов на периоде Т,
сохраняют как текущие, определяют разность напряжений ΔU12(tj) или как разность между напряжениями конца и начала при продольном включении конденсаторной батареи или как разность между напряжениями начала и конца при поперечном включении, далее сохраняют цифровые отсчеты разности напряжений как текущие, производят дифференцирование разности напряжений
Figure 00000027
и
Figure 00000028
, затем определяют значение расчетной потери напряжения
Figure 00000029
:
Figure 00000030
,
далее определяют значение реактивной составляющей тока iC(tj):
Figure 00000031
,
затем определяют значение емкости конденсаторной батареи Ci как отношение реактивной составляющей тока iC(tj) к расчетной потери напряжения
Figure 00000032
, определяют значение активного сопротивления конденсаторной батареи Ri:
Figure 00000033
,
рассчитывают средние за период значения активного сопротивления и емкости конденсаторной батареи, которые принимают в качестве конечных результатов.
Полученные значения R и С являются исходными данными при создании модели линейной конденсаторной батареи.
Простота предложенного способа заключается в том, что нет необходимости в дополнительных измерениях и устройствах для получения значений активного сопротивления и емкости линейной конденсаторной батареи.
Точность предложенного способа заключается в том, что параметры схемы замещения линейной конденсаторной батареи определяют непосредственно (напрямую), без дополнительных устройств вносящих погрешность измерений.
Предложенный способ является информативным за счет того, что позволяет определять все параметры линейной конденсаторной батареи.
На фиг.1 приведена структурная схема реализации предложенного способа определения параметров линейной конденсаторной батареи по массивам отсчетов мгновенных значений токов и напряжений при продольном (фиг.1,а) и поперечном (фиг.1,б) включениях.
На фиг.2 изображена аппаратная схема устройства, реализующего рассматриваемый способ определения параметров линейной конденсаторной батареи по массивам отсчетов мгновенных значений токов и напряжений.
На фиг.3 приведены схемы замещения линейной конденсаторной батареи при продольном (фиг.3,а) и поперечном (фиг.3,б) включениях.
В табл.1 приведены цифровые отсчеты мгновенных значений напряжений и токов
Figure 00000023
,
Figure 00000024
,
Figure 00000025
при продольном и поперечном включениях линейной конденсаторной батареи.
В табл.2 приведены результаты расчета параметров конденсаторных батарей.
В табл.3 приведены паспортные значения параметров конденсаторных батарей.
Способ может быть осуществлен с помощью устройства, представленного на фиг.1. В месте подключения конденсатора 1 к линии электропередачи установлен регистратор аварийных ситуаций (РАС, на фиг.1 не показан) для создания массивов мгновенных значений напряжения и тока с шагом дискретизации Δt. Устройство для определения параметров линейной конденсаторной батареи состоит из одного блока 2 расчета R, С, входы которого связаны с местом подключения конденсатора через регистратор аварийных ситуаций, а выходы блока 2 расчета R, С подключены к ЭВМ 3. На фиг.1,а представлено продольное включение линейной конденсаторной батареи, а на фиг.1,б представлено поперечное включение линейной конденсаторной батареи.
Блок 2 расчета R, С (фиг.2) состоит из первого 4 (УВХ 1) и второго 5 (УВХ 2) устройств выборки и хранения, входы которых подключены к регистратору аварийных ситуаций. К первому устройству выборки-хранения 4 (УВХ 1) последовательно подключены инвертор 6, сумматор 7. Ко второму устройству выборки-хранения 5 (УВХ 2) последовательно подключены сумматор 7, третье устройство выборки-хранения 8 (УВХ 3), первый программатор 9 (П 1), второй программатор 10 (П 2), третий программатор 11 (П 3), четвертый программатор 12 (П 4), выходы которого подключены к ЭВМ 3. Третье устройство выборки-хранения 8 (УВХ 3) связано с пятым программатором 13 (П 5), выход которого подсоединен ко второму программатору 10 (П 2). Кроме того, к третьему устройству выборки-хранения 8 (УВХ 3) подсоединен второй 10 (П 2) и шестой 14 (П 6) программаторы. Вход четвертого устройства выборки-хранения 15 (УВХ 4) подключен к регистратору аварийных ситуаций. К выходу четвертого устройства выборки-хранения 15 (УВХ 4) последовательно подключены шестой программатор 14 (П 6), третий программатор 11 (П 3). Кроме того, к четвертому устройству выборки-хранения 15 (УВХ 4) последовательно подсоединены седьмой программатор 16 (П 7), четвертый программатор 12 (П 4). Причем к третьему устройству выборки-хранения 8 (УВХ 3), к первому 9 (П 1) и третьему 11 (П 3) программаторам подключен седьмой программатор 16 (П 7). К каждому устройству выборки-хранения подключен тактовый генератор 17 (ТГ).
Все устройства выборки-хранения реализованы на микросхемах 1100СК2. Программатор 9 (П 1), программатор 10 (П 2), программатор 11 (П 3), программатор 12 (П 4), программатор 13 (П 5), программатор 14 (П 6) и программатор 16 (П 7) могут быть выполнены на микроконтроллере серии 51 производителя atmel AT89S53. Инвертор 6 и сумматор 7 реализованы на операционных усилителях 140УД17А. Тактовый генератор 17 (ТГ) может быть реализован на микроконтроллере АТ80С2051.
Для исследований были выбраны конденсаторы продольной компенсации КСП-0,66-40 и поперечной компенсации КС2-0,66-40-1У3.
На входы блока 2 расчета R, С устройства, реализующего способ определения параметров линейной конденсаторной батареи для построения ее модели, с регистратора аварийных ситуаций подают следующие сигналы (табл.1):
или 1) одновременно
Figure 00000023
,
Figure 00000024
,
Figure 00000025
на входные шины блока 2 расчета R, С, если продольное включение линейной конденсаторной батареи, или 2) одновременно
Figure 00000023
,
Figure 00000024
,
Figure 00000025
на входные шины блока 2 расчета R, С, если поперечное включение линейной конденсаторной батареи,
где
Figure 00000023
- массив отсчетов мгновенных значений напряжения в начале линейной конденсаторной батареи,
Figure 00000025
- массив отсчетов мгновенных значений тока в начале линейной конденсаторной батареи,
Figure 00000024
- массив отсчетов мгновенных значений напряжения в конце линейной конденсаторной батареи.
При продольном включении линейной конденсаторной батареи блока 2 расчета R, С на вход первого устройства выборки-хранения 4 (УВХ 1) поступает сигнал u1(tj), на вход второго устройства выборки-хранения 5 (УВХ 2) поступает сигнал u2(tj), а на вход четвертого устройства выборки-хранения 15 (УВХ 4) - сигнал i1(tj),
где tj=t1,t2,...,tn - моменты времени,
Figure 00000034
- число разбиений на периоде T,
Δt=0,3125·10-3 с - шаг дискретизации массивов мгновенных значений тока/напряжения.
Значения сигналов записывают в блоки выборки-хранения 4 (УВХ 1), 5 (УВХ 2) и 15 (УВХ 4) и хранят там, как текущие, затем с выхода устройства выборки-хранения 4 (УВХ 1) сигнал u1(tj) поступает на инвертор 6. С помощью инвертора 6 отрицательное значение предыдущего сигнала u1(tj) преобразовывают в положительное. С выхода инвертора 6 значение сигнала u1(tj) поступает на вход сумматора 7. В то же время с выхода устройства выборки-хранения 5 (УВХ 2) значение сигнала u2(tj) поступает на вход сумматора 7. С помощью сумматора 7 определяют разность значений сигналов u2(tj)-u1(tj). С выхода сумматора 7 разность значений сигналов u2(tо)-u1(tj) поступает в третье устройство выборки-хранения 8 (УВХ 3). Одновременно значение сигнала i1(tj) поступает в блок выборки-хранения 15 (УВХ 4). Значения сигналов, записанные в блоки выборки-хранения 8 (УВХ 3) и 15 (УВХ 4), хранят там, как текущие. С выхода устройства выборки-хранения 8 (УВХ 3) сигнал и u2(tj)-u1(tj) поступает на входы программаторов 9 (П 1), 10 (П 2), 13 (П 5), 14 (П 6) и 16 (П 7). С выхода устройства выборки-хранения 15 (УВХ 4) сигнал i1(tj) поступает на входы программаторов 14 (П 6) и 16 (П 7). На выходе первого программатора 9 (П 1) получают значение производной сигнала
Figure 00000035
:
Figure 00000036
.
С выхода первого программатора 9 (П 1) значение производной сигнала
Figure 00000035
поступает на входы второго 10 (П 2) и седьмого 16 (П 7) программаторов. В то же время с помощью пятого программатора 13 (П 5) определяют значение производной сигнала
Figure 00000037
:
Figure 00000038
.
С выхода пятого программатора 13 (П 5) значение производной сигнала поступает на вход второго программатора 10 (П 2). С помощью второго программатора 10 (П 2) определяют значение расчетной потери напряжения
Figure 00000032
:
Figure 00000039
.
С выхода второго программатора 10 (П 2) значение расчетной потери напряжения поступает на вход третьего программатора 11 (П 3). В то же время с помощью шестого программатора 14 (П 6) определяют значение реактивной составляющей тока iC(tj):
Figure 00000040
.
С выхода шестого программатора 14 (П 6) значение реактивной составляющей тока поступает на вход третьего программатора 11 (П 3). С помощью третьего программатора 11 (П 3) определяют значение емкости конденсаторной батареи Ci (фиг.3):
Figure 00000041
.
С выхода третьего программатора 11 (П 3) значение емкости конденсаторной батареи поступает на входы четвертого 12 (П 4) и седьмого 16 (П 7) программаторов. С помощью седьмого программатора 16 (П 7) получают значение активного сопротивления конденсаторной батареи Ri (фиг.3):
Figure 00000042
.
С выхода седьмого программатора 16 (П 7) значение активного сопротивления конденсаторной батареи поступает на вход четвертого программатора 12 (П 4), с помощью которого определяют средние за период значения активного сопротивления и емкости конденсаторной батареи по формулам:
Figure 00000043
,
Figure 00000044
,
где NRi, NCi - соответственно количества значений Ri, Ci, найденных на периоде.
При поперечном включении линейной конденсаторной батареи работа блока 2 расчета R, С аналогична работе блока расчета при ее продольном включении, но на вход первого устройства выборки-хранения 4 (УВХ 1) сигнал не поступает (u2(tj)=0), на вход второго устройства выборки-хранения 5 (УВХ 2) поступает сигнал u1(tj), а на вход четвертого устройства выборки-хранения 15 (УВХ 4) - сигнал i1 (tj).
Значения сигналов записывают в блоки выборки-хранения 5 (УВХ 2) и 15 (УВХ 4) и хранят там, как текущие. С выхода второго устройства выборки-хранения 5 (УВХ 2), значение сигнала u1(tj) поступает на вход сумматора 7. С помощью сумматора 7 определяют разность значений сигналов u1(tj)-u2(tj). С выхода сумматора 7 разность значений сигналов u1(tj)-u2(tj)=u1(tj) поступает в устройство выборки-хранения 8 (УВХ 3). Одновременно значение сигнала i1(tj) поступает в четвертый блок выборки-хранения 15 (УВХ 4). В остальном работа блока 2 расчета R, С при поперечном включении конденсаторной батареи аналогична работе блока 2 расчета R, С при продольном включении и заключается в том, что определяют значение производной сигнала
Figure 00000045
:
Figure 00000046
.
Затем получают значение производной сигнала
Figure 00000047
:
Figure 00000048
.
Далее определяют значение расчетной потери напряжения U1P(tj):
Figure 00000049
.
Затем получают значение реактивной составляющей тока iC(tj):
Figure 00000050
.
Далее определяют значение емкости конденсаторной батареи Ci (фиг.3):
Figure 00000051
.
Затем получают значение активного сопротивления конденсаторной батареи Ri (фиг.3):
Figure 00000052
.
Далее определяют средние за период значения активного сопротивления и емкости конденсаторной батареи по формулам:
Figure 00000053
,
Figure 00000044
,
где NRi, NCi - соответственно количества значений Ri, Ci, найденных на периоде.
По результатам расчетов из табл.2 видно, что параметры линейной конденсаторной батареи, полученные с помощью предлагаемого способа, являются близкими по значению к их паспортным значениям. Относительную погрешность ε вычисляли по формуле [Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. - М.: Наука, 1980. - 976 с.]:
Figure 00000054
,
где a=R (расчетное значение параметра) является приближенным значением числа z=RПАСП (паспортное значение из табл.3).
- при продольном включении конденсаторной батареи
- для R
Figure 00000055
-для X
Figure 00000056
- при поперечном включении конденсаторной батареи
- для R
Figure 00000057
- для X
Figure 00000056
Таким образом, получен простой, точный и информативный способ определения параметров линейной конденсаторной батареи по массивам отсчетов мгновенных значений токов и напряжений для построения ее модели.
Табл.1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЛИНЕЙНОЙ КОНДЕНСАТОРНОЙ БАТАРЕИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЕЕ МОДЕЛИ
Время t, c Конденсатор продольной компенсации КСП-0,66-40 Конденсатор поперечной компенсации КС2-0,66-40-1У3
u1, B u2, B i1, A u1, B i1, A
0 0 0 85,70992 0 85,70992
0,0003125 2801,073 2892,56 85,3287 91,48734 85,33081
0,000625 5575,17 5757,264 84,12573 182,0936 84,12991
0,0009375 8295,576 8566,521 82,11258 270,9462 82,1188
0,00125 10936,09 11293,28 79,30864 357,1894 79,31684
0,0015625 13471,28 13911,28 75,74091 439,9928 75,75101
0,001875 15876,74 16395,3 71,44376 518,5587 71,45566
0,0021875 18129,3 18721,43 66,45857 592,1306 66,47216
0,0025 20207,26 20867,26 60,83334 660 60,84849
0,0028125 22090,61 22812,13 54,62225 721,5133 54,63881
0,003125 23761,22 24537,3 47,88513 776,0779 47,90294
0,0034375 25203 26026,17 40,68684 823,1686 40,70573
0,00375 26402,06 27264,39 33,09671 862,3316 33,11651
0,0040625 27346,85 28240,04 25,18785 893,1899 25,20835
0,004375 28028,27 28943,72 17,03641 915,4463 17,05743
0,0046875 28439,77 29368,66 8,720908 928,8865 8,742227
0,005 28577,38 29510,76 0,321415 933,381 0,342837
0,0053125 28439,77 29368,66 -8,08117 928,8865 -8,05986
0,005625 28028,27 28943,72 -16,4059 915,4463 -16,3849
0,0059375 27346,85 28240,04 -24,5727 893,1899 -24,5522
0,00625 26402,06 27264,39 -32,5028 862,3316 -32,483
0,0065625 25203 26026,17 -40,1199 823,1686 -40,101
0,006875 23761,22 24537,3 -47,3506 776,0779 -47,3328
0,0071875 22090,61 22812,13 -54,1253 721,5133 -54,1088
0,0075 20207,26 20867,26 -60,3788 660 -60,3636
0,0078125 18129,3 18721,43 -66,0508 592,1306 -66,0372
0,008125 15876,74 16395,3 -71,0866 518,5587 -71,0747
0,0084375 13471,28 13911,28 -75,4379 439,9928 -75,4278
0,00875 10936,09 11293,28 -79,0626 357,1894 -79,0544
0,0090625 8295,576 8566,521 -81,926 270,9462 -81,9198
0,009375 5575,17 5757,264 -84,0003 182,0936 -83,9961
0,0096875 2801,073 2892,56 -85,2657 91,48734 -85,2636
0,01 -1,2Е-05 -1,2E-05 -85,7099 -3,8E-07 -85,7099
Продолжение табл.1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЛИНЕЙНОЙ КОНДЕНСАТОРНОЙ БАТАРЕИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЕЕ МОДЕЛИ
Время t, c Конденсатор продольной компенсации КСП-0,66-40 Конденсатор поперечной компенсации КС2-0,66-40-1У3,
u1, B u2, B i1, A u1, B i1, A
0,0103125 -2801,07 -2892,56 -85,3287 -91,4873 -85,3308
0,010625 -5575,17 -5757,26 -84,1257 -182,094 -84,1299
0,0109375 -8295,58 -8566,52 -82,1126 -270,946 -82,1188
0,01125 -10936,1 -11293,3 -79,3086 -357,189 -79,3168
0,0115625 -13471,3 -13911,3 -75,7409 -439,993 -75,751
0,011875 -15876,7 -16395,3 -71,4438 -518,559 -71,4557
0,0121875 -18129,3 -18721,4 -66,4586 -592,131 -66,4722
0,0125 -20207,3 -20867,3 -60,8333 -660 -60,8485
0,0128125 -22090,6 -22812,1 -54,6223 -721,513 -54,6388
0,013125 -23761,2 -24537,3 -47,8851 -776,078 -47,9029
0,0134375 -25203 -26026,2 -40,6868 -823,169 -40,7057
0,01375 -26402,1 -27264,4 -33,0967 -862,332 -33,1165
0,0140625 -27346,8 -28240 -25,1879 -893,19 -25,2084
0,014375 -28028,3 -28943,7 -17,0364 -915,446 -17,0574
0,0146875 -28439,8 -29368,7 -8,72091 -928,887 -8,74223
0,015 -28577,4 -29510,8 -0,32141 -933,381 -0,34284
0,0153125 -28439,8 -29368,7 8,081174 -928,887 8,059855
0,015625 -28028,3 -28943,7 16,40594 -915,446 16,38493
0,0159375 -27346,8 -28240 24,5727 -893,19 24,5522
0,01625 -26402,1 -27264,4 32,50282 -862,332 32,48303
0,0165625 -25203 -26026,2 40,11991 -823,169 40,10102
0,016875 -23761,2 -24537,3 47,35063 -776,078 47,33282
0,0171875 -22090,6 -22812,1 54,12534 -721,513 54,10878
0,0175 -20207,3 -20867,3 60,37879 -660 60,36364
0,0178125 -18129,3 -18721,4 66,05076 -592,131 66,03717
0,018125 -15876,7 -16395,3 71,08662 -518,559 71,07472
0,0184375 -13471,3 -13911,3 75,43788 -439,993 75,42779
0,01875 -10936,1 -11293,3 79,06264 -357,189 79,05444
0,0190625 -8295,58 -8566,52 81,92598 -270,946 81,91976
0,019375 -5575,17 -5757,26 84,00032 -182,094 83,99614
0,0196875 -2801,07 -2892,56 85,2657 -91,4873 85,2636
0,02 2,34E-05 2,42E-05 85,70992 7,66Е-07 85,70992
Табл.2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЛИНЕЙНОЙ КОНДЕНСАТОРНОЙ БАТАРЕИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЕЕ МОДЕЛИ
Элемент электрической цепи
Figure 00000058
, В/c
Figure 00000059
, В/c
Figure 00000058
, В/c
iC(tj), A Ci, Ф Ri, Ом RCP, Ом СCP, Ф XCP, Ом
Конденсатор продольной компенсации КСП-0,66-40 280602,7 270908,3 -99011,3 -28,9407 0,0002923 2903,972 2903,972 0,0002923 10,89
243811,1 226669,1 -51733,3 -15,1215 0,0002923 2903,972
186022,6 162909,3 -37181,2 -10,868 0,0002923 2903,972
112213,9 85119,91 -31109,5 -9,09322 0,0002923 2903,972
Конденсатор поперечной компенсации КС2-0,66-40-1У3 280603 270908,6 -99011,4 -28,9407 0,0002923 2722,522 2722,522 0,0002923 10,89
243811,3 226669,4 -51733,3 -15,1215 0,0002923 2722,522
186022,8 162909,5 -37181,3 -10,868 0,0002923 2722,522
112214 85120 -31109,6 -9,09322 0,0002923 2722,522
Табл.3
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЛИНЕЙНОЙ КОНДЕНСАТОРНОЙ БАТАРЕИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЕЕ МОДЕЛИ
Элемент электрической цепи Паспортные данные
uНОМ, кВ QНОМ, кВар tgδ Rпасп, Ом ХПАСП, Ом
Конденсатор продольной компенсации КСП-0,66-40 0,66 40 0,00375 2903,814 10,89
Конденсатор поперечной компенсации КС2-0,66-40-1У3 0,66 40 0,004 2722,595 10,89

Claims (1)

  1. Способ определения параметров линейной конденсаторной батареи для построения ее модели, включающий измерение напряжения и тока, определение активного сопротивления и емкости, отличающийся тем, что проводят измерение мгновенных значений сигналов напряжения и тока, затем массивы отсчетов мгновенных значении тока и напряжения
    Figure 00000060
    Figure 00000061
    Figure 00000062
    полученные в одни и те же моменты времени tj=t1,t2,...,tN, с шагом дискретизации
    Figure 00000063
    ,
    где Т - период сигнала тока/напряжения;
    N - число отсчетов на периоде Т,
    сохраняют как текущие, определяют разность напряжений ΔU12(tj) или как разность между напряжениями конца и начала при продольном включении конденсаторной батареи или как разность между напряжениями начала и конца при поперечном включении, сохраняют цифровые отсчеты разности напряжений как текущие, производят дифференцирование разности напряжений
    Figure 00000064
    и
    Figure 00000065
    , определяют значение расчетной потери напряжения
    Figure 00000066
    :
    Figure 00000067
    ,
    определяют значение реактивной составляющей тока iC(tj)
    Figure 00000068
    ,
    определяют значение емкости конденсаторной батареи Сi как отношение реактивной составляющей тока iC(tj) к расчетной потере напряжения
    Figure 00000069
    , определяют значение активного сопротивления конденсаторной батареи Ri
    Figure 00000070
    ,
    рассчитывают средние за период значения активного сопротивления и емкости конденсаторной батареи, которые принимают в качестве конечных результатов.
RU2007111019/28A 2007-03-26 2007-03-26 Способ определения параметров линейной конденсаторной батареи для построения ее модели RU2331079C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007111019/28A RU2331079C1 (ru) 2007-03-26 2007-03-26 Способ определения параметров линейной конденсаторной батареи для построения ее модели

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007111019/28A RU2331079C1 (ru) 2007-03-26 2007-03-26 Способ определения параметров линейной конденсаторной батареи для построения ее модели

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2331079C1 true RU2331079C1 (ru) 2008-08-10

Family

ID=39746489

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007111019/28A RU2331079C1 (ru) 2007-03-26 2007-03-26 Способ определения параметров линейной конденсаторной батареи для построения ее модели

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2331079C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102193031B (zh) Ac阻抗测量装置
CN101419254B (zh) 一种特高压输电线路参数测量系统及方法
CN103257271A (zh) 一种基于stm32f107vct6的微电网谐波与间谐波检测装置及检测方法
CN102495275B (zh) 基于cpu的高精度电流检测电路
CN100353169C (zh) 测试电子元件的方法及其仪器
CN203287435U (zh) 一种基于stm32f107vct6的微电网谐波与间谐波检测装置
CN102981014B (zh) 风力发电机组的发电机转速测量设备和方法
JP2006234402A (ja) 電源ライン測定装置
CN110244112A (zh) 一种时域中介电材料极化瞬态的测量装置及测量方法
RU2328004C1 (ru) Способ определения текущих параметров линии электропередачи для построения ее п-образной адаптивной модели (варианты)
CN113721305A (zh) 一种定频湿度测量系统和方法以及可读存储介质
RU2331079C1 (ru) Способ определения параметров линейной конденсаторной батареи для построения ее модели
CN102279308A (zh) 一种绝缘/漏电铁电薄膜电畴反转电流测量与转换为电滞回线的方法
CN101950009A (zh) 三相智能型互感器校验仪
RU2328006C1 (ru) Способ определения параметров линейной конденсаторной батареи для построения ее модели
RU2328005C1 (ru) Способ определения параметров линейной конденсаторной батареи для построения ее модели
CN215813405U (zh) 一种定频湿度测量系统
RU2328007C1 (ru) Способ определения параметров линейного токоограничивающего реактора/резистора для построения его модели
CN218675339U (zh) 一种定频湿度测量系统
RU2330296C1 (ru) Способ определения параметров линейного токоограничивающего реактора/резистора для построения его модели
CN115932623A (zh) 一种储能电池阻抗谱的检测电路及其控制方法
CN113625368A (zh) 一种定频湿度测量系统和方法以及可读存储介质
CN211293080U (zh) 一种基于变压器引线补偿电桥的lcr测量装置
RU2327175C1 (ru) Способ определения параметров линейного токоограничивающего реактора/резистора для построения его модели
CN103322906B (zh) 基于电容充电计时法消除非线性误差的光外差干涉法

Legal Events

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

Effective date: 20090327