RU2728510C1 - Способ фильтрации тока намагничивания и воспроизведения первичного напряжения измерительных двухобмоточных трансформаторов напряжения - Google Patents

Способ фильтрации тока намагничивания и воспроизведения первичного напряжения измерительных двухобмоточных трансформаторов напряжения Download PDF

Info

Publication number
RU2728510C1
RU2728510C1 RU2019143302A RU2019143302A RU2728510C1 RU 2728510 C1 RU2728510 C1 RU 2728510C1 RU 2019143302 A RU2019143302 A RU 2019143302A RU 2019143302 A RU2019143302 A RU 2019143302A RU 2728510 C1 RU2728510 C1 RU 2728510C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
primary
measuring
magnetizing current
winding
Prior art date
Application number
RU2019143302A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Кузьмич Ванин
Игорь Валерьевич Ванин
Максим Георгиевич Попов
Original Assignee
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ")
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 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") filed Critical федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ")
Priority to RU2019143302A priority Critical patent/RU2728510C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2728510C1 publication Critical patent/RU2728510C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/42Circuits specially adapted for the purpose of modifying, or compensating for, electric characteristics of transformers, reactors, or choke coils
    • H01F27/422Circuits specially adapted for the purpose of modifying, or compensating for, electric characteristics of transformers, reactors, or choke coils for instrument transformers
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F30/00Fixed transformers not covered by group H01F19/00
    • H01F30/04Fixed transformers not covered by group H01F19/00 having two or more secondary windings, each supplying a separate load, e.g. for radio set power supplies
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F38/00Adaptations of transformers or inductances for specific applications or functions
    • H01F38/20Instruments transformers
    • H01F38/22Instruments transformers for single phase ac
    • H01F38/24Voltage transformers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Protection Of Transformers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в средствах противоаварийного управления энергосистем, релейной защиты, измерения, регистрации аварийных событий. Технический результат состоит в снижении погрешности фильтрации тока намагничивания с учетом гистерезиса, в расширении функциональных возможностей для практического использования и исследовательских целей в различных приложениях. Способ фильтрации тока намагничивания и воспроизведения первичных напряжений измерительных трансформаторов напряжения включает составление системы нелинейных уравнений, отражающих реальные электромагнитные физические процессы в трансформаторе, выбор измерительных преобразователей для подключения к энергосистеме и для организации замкнутой вычислительной системы, работающей в реальном времени, на выходе которой формируют напряжения, пропорциональные составляющим тока намагничивания и воспроизведенному первичному напряжению, в аналоговом или цифровом виде осуществляют визуализацию выходной информации и дополнительно управляют вычислительным процессом, контролируя при этом ошибки воспроизведения. 7 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в средствах противоаварийного управления энергосистем, релейной защиты, в различных измерительных процессах, включая регистрацию аварийных событий в энергосистемах.
Известны способы воспроизведения первичного напряжения в различных энергетических системах, системах электроснабжения промышленных предприятий и других промышленных приложениях (А.М. Федосеев, М.А. Федосеев. Релейная защита электроэнергетических систем. «Энергоатомиздат», 1992, пл. 27, 72, с. 162-166), которые широко применяются и основаны на использовании двухобмоточных электромагнитных трансформаторов напряжения. Эти измерительные трансформаторы выбраны за прототип. Измерительные процессы в них описываются из-за сложности реализации с помощью линейных электрических схем замещения (рис. 3.16) и поэтому не соответствуют реальным физическим процессам, особенно в части замены реальных нелинейных взаимных индуктивностей обмоток трансформаторов их линейным описанием (Г.И. Атабеков, Теоретические основы электротехники, часть 1, стр. 124, Линейные электрические цепи, «Энергия» 1964, 312с.) что приводит к недопустимо большим погрешностям при анализе и контроле различных переходных и установившихся процессов в трансформаторном оборудовании и схеме энергосистемы, где оно установлено, что в свою очередь может вызвать значительные повреждения оборудования, потерю устойчивости систем электроснабжения, большие экономические потери и нарушение безопасности их обслуживания. Погрешности измерительных трансформаторов напряжения в указанных переходных, а также в стационарных процессах обусловливаются в первую очередь нелинейностью характеристик намагничивания электротехнической стали сердечников и, кроме того, активными сопротивлениями обмоток, нагрузки и их индуктивностями, а в отдельных случаях и емкостью. По сути погрешности являются методическими и во многих практических приложениях ограничивают использование различных трансформаторов из-за невозможности обеспечения требуемого класса точности.
Поэтому практической проблемой дальнейшего повышения точности измерения первичного напряжения является решение задачи его воспроизведения путем устранения (или значительного уменьшения) методических и инструментальных погрешностей в переходных и установившихся режимах оборудования энергосистемы, а также увеличение линейного диапазона измерения напряжения.
Решение указанной технической проблемы осуществляется с помощью заявляемого способа фильтрации тока намагничивания и воспроизведения первичного напряжения измерительных двухобмоточных трансформаторов напряжения.
Техническим результатом, получаемым при решении с помощью заявляемого способа технической проблемы, является снижение погрешности фильтрации тока намагничивания, воспроизведение первичного напряжения в переходных и установившихся режимах оборудования энергосистемы, на выводах которого устанавливаются измерительные трансформаторы напряжения, а также повышение устойчивости решения этой задачи и расширение линейного диапазона измерения напряжений.
Технический результат достигается тем, что предложен способ воспроизведения первичного напряжения, в котором составляют систему нелинейных уравнений, отражающих реальные физические электромагнитные процессы в трансформаторе с особенностями гистерезисных характеристик намагничивания, включающую в себя следующие уравнения:
Figure 00000001
, (1)
которое последовательно для наглядности преобразуется к следующим двум видам
Figure 00000002
, (2)
Figure 00000003
, (3)
Figure 00000004
, (4)
Figure 00000005
(5)
Figure 00000006
, (6)
Figure 00000007
, (7)
Figure 00000008
, (8)
Figure 00000009
, (9)
Figure 00000010
, (10)
где
Figure 00000011
 – первичное напряжение трансформатора, обусловленное потокосцеплением обмотки,
Figure 00000012
и
Figure 00000013
 – первичное и вторичное напряжения трансформатора,
Figure 00000014
 – потокосцепление первичной обмотки, обусловленное потоком намагничивания,
Figure 00000015
 – ток первичной обмотки трансформатора (он же и ток накмагничивания),
Figure 00000016
 – ток намагничивания, создающий потокосцепление намагничивания
Figure 00000014
в сердечнике,
Figure 00000017
 – сопротивление потерь
Figure 00000018
на гистерезис и вихревые токи,
Figure 00000018
 – составляющая тока намагничивания, обусловливающая потери в сердечнике трансформатора,
Figure 00000019
 – дифференциальная индуктивность намагничивания,
Figure 00000020
 – основная нелинейная характеристика намагничивания,
Figure 00000021
 – индуктивность рассеяния первичной обмотки,
Figure 00000022
 – напряженность магнитного поля в сердечнике,
Figure 00000023
 – длина средней магнитной линии сердечника,
Figure 00000024
 – число витков первичной обмотки,
Figure 00000025
 – число витков вторичной обмотки,
n =
Figure 00000026
 – коэффициент трансформации,
р – индекс дифференцирования
Figure 00000027
.
Затем выбирают элементы для организации вычислительного и измерительного процессов, определяют параметры измерительного трансформатора напряжения, масштабируют соответствующим образом зависимые и независимые переменные, выбирают разрядность и быстродействие аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей, параметры цифровых и аналоговых микросхем.
На прилагаемых к описанию чертежах дано:
• фиг. 1 – схема фильтрации тока намагничивания и воспроизведения первичного напряжения измерительных двухобмоточных трансформаторов;
• фиг. 2 – осциллограмма потокосцепления в нестационарном режиме;
• фиг. 3 – осциллограмма тока
Figure 00000028
Figure 00000028
, создающего поток, в нестационарном режиме;
• фиг. 4 – осциллограмма тока потерь в нестационарном режиме;
• фиг. 5 – осциллограмма результирующего тока намагничивания в нестационарном режиме;
• фиг. 6 – характеристики намагничивания в нестационарном режиме (процесс включения трансформатора напряжения);
• фиг. 7 – осциллограммы входного u1 и выходного (dШ/dt) напряжений от начала процесса включения до установившегося режима (~0,075 c).
Последовательность выполнения измерительных и вычислительных операций и назначение элементов отображено на фигуре 1. На фиг. 2, 3, 4, 5, 6, 7 отображены наиболее характерные осциллограммы процессов восстановления первичного напряжения измерительного трансформатора напряжения (TV).
На фиг. 1 также приведены обозначения основных величин, участвующих в измерительном и вычислительном процессах и коэффициенты их преобразования отдельными блоками. Элементом 1 отображен измерительный трансформатор напряжения TV. Первичная обмотка которого входными зажимами
Figure 00000012
Figure 00000012
подключена к контролируемому оборудованию энергосистемы с первичным напряжением
Figure 00000029
Figure 00000029
У этого трансформатора определяют ток намагничивания
Figure 00000030
Figure 00000030
и воспроизводят первичное напряжение
Figure 00000031
Figure 00000031
С помощью измерительного электромагнитного трансформатора напряжения высокое первичное напряжение
Figure 00000012
Figure 00000012
преобразуют в стандартную величину, удовлетворяющую требованиям различных средств аналоговой и цифровой микроэлектроники. Для этого используют различные устройства сопряжения с объектом (УСО). Если вычислительный процесс реализуют цифровыми средствами, то устройства сопряжения с объектом должны включать аналого-цифровой преобразователь.
Вычислительный процесс далее реализуют методом перемененных состояния, при этом уравнение (4) системы записывают относительно выходной величины (тока намагничивания):
Figure 00000032
Figure 00000032
, (11)
где
Figure 00000033
Figure 00000033
 – символ дифференцирования, а деление на р соответствует выполнению операции интегрирования.
Это позволяет избежать выполнения операции дифференцирования и повышает устойчивость и точность решения задачи. Затем определяют числитель уравнения (1) с помощью сумматора 2 и, тем самым, рассчитывается производная потокосцепления первичной обмотки -
Figure 00000034
Figure 00000034
, которая интегрируется интегратором 3 и далее сумматором 4 формируется сигнал, пропорциональный потокосцеплению (+)
Figure 00000035
Figure 00000035
с учетом индуктивности рассеяния. Потокосцепление (+)
Figure 00000035
Figure 00000035
при необходимости инвертируют и функционально преобразуют согласно реальной характеристике намагничивания стали сердечника (10) в ток намагничивания функциональным преобразователем 5. Найдя ток намагничивания, определяют потери на гистерезис и вихревые токи решением уравнений (6, 7, 8, 9) и созданием цепей обратных связей и параллельного контура согласно уравнениям (4, 11).
В результате получают фильтр тока намагничивания
Figure 00000036
Figure 00000036
и его составляющих
Figure 00000028
Figure 00000028
и
Figure 00000037
Figure 00000037
на основе вычислительной системы с обратными связями и параллельным контуром, включающей преобразователь 1 и операционные блоки 2, 3, 4, 5, 6. Далее суммируют вторичное напряжение измерительного трансформатора (преобразователя 1) с коэффициентом передачи n с напряжениями поступающими на сумматор 2 по цепям обратной связи
Figure 00000038
Figure 00000038
и
Figure 00000039
Figure 00000039
, соответственно с функционального преобразователя 5 и блока учета 6. В результате на выходе сумматора 2 формируется идеализированный сигнал, соответствующий в определенном масштабе первичному напряжению
Figure 00000040
Figure 00000040
, т.е.
Figure 00000034
Figure 00000034
. Это напряжение поступает на выходной блок 8, являющийся устройством сопряжения с объектом (повторителем напряжения), каковым являются аналоговые и цифровые средства противоаварийного управления, релейной защиты, регистрации аварийных событий, измерения. Таким образом осуществляется квазигальваническая развязка устройства, реализующего заявляемый способ идеализированного воспроизведения первичного напряжения и средств автоматики и измерения в энергосистеме, чем расширяется линейный диапазон воспроизведения и функциональные возможности измерительной системы.
Для контроля вычислительного процесса формируют ошибку путем определения разницы левой и правой части уравнения (4), т.е. суммы входных напряжений сумматора 2 и воспроизведенного напряжения. При превышении ошибки допустимого значения вычислительный процесс останавливается с формированием сигнала аварийной остановки. В противном случае его не прерывают до отключения блоком управления 9.
Величины, представляющие интерес для оценки параметров электрооборудования в различных практических приложениях, поступают на блок их регистрации 7 (фиг. 1) многоканальный осциллограф. Управление вычислительным процессом осуществляется блоком управления 9.
При проверке заявленного способа было проведено его математическое моделирование в программной среде Matlab Simulink в приложении к измерительному двухобмоточному трансформатору напряжения.
Наиболее характерными режимами двухобмоточных измерительных трансформаторов напряжения являются установившиеся режимы и близкие к месту их подключения к энергоборудованию короткие замыкания и обрывы токоведущих элементов в нем. Но с позиций оценки погрешности трансформации представляется достаточным рассматривать процесс включения трансформатора в работу, что вызывает наиболее интенсивные переходные электромагнитные процессы в нем и анализируется ниже. При этом рассматривались методические положения способа повышения точности воспроизведения первичного напряжения двухобмоточных измерительных трансформаторов напряжения, а полученные результаты дополнительно могут быть использованы для дальнейшего совершенствования других многофазных разновидностей этих трансформаторов.
Основными элементами конструкции рассматриваемой модели двухобмоточного измерительного трансформатора напряжения и его параметрами являются магнитопровод на основе электротехнической стали 1512, 3414, первичные и вторичные обмотки на основе провода марки ПЭЛ, первичные номинальные напряжения
Figure 00000041
Figure 00000041
 кВ, вторичное номинальное напряжение
Figure 00000042
Figure 00000042
 В, число витков первичной обмотки
Figure 00000043
Figure 00000043
, число витков вторичной обмотки
Figure 00000044
Figure 00000044
, коэффициент трансформации n = 63, максимальная индукция
Figure 00000045
Figure 00000045
Тл.
В вычислительном эксперименте использовалась начальная кривая намагничивания стали 1512 с толщиной листа 0,3 мм, обмоточный провод с сечением ~ 0,0177 м2. При этом исследования проводились для оценки влияния на погрешность воспроизведения первичного напряжения u1 погрешности воспроизведения дифференциальной взаимной индуктивности
Figure 00000046
Figure 00000046
тока намагничивания
Figure 00000036
Figure 00000036
и его составляющих тока потерь
Figure 00000047
Figure 00000047
, тока намагничивания
Figure 00000028
Figure 00000028
, создающего магнитный поток
Figure 00000048
Figure 00000048
и соответствующее потокосцепление
Figure 00000035
Figure 00000035
, и параметров первичной обмотки R1 и
Figure 00000049
Figure 00000049
, вызывающих аддитивные составляющие результирующей погрешности воспроизведения первичного напряжения
Figure 00000040
Figure 00000040
согласно уравнению (4). Учитывая сложность аналитического описания результирующей погрешности, далее приводятся осциллограммы измерения отдельных составляющих процесса воспроизведения первичного напряжения и конечный результат его воспроизведения, полученные при проведении численного эксперимента.
Первые четыре осциллограммы (фиг. 2, 3, 4, 5) подчеркивают существенную нестационарность процесса включения трансформатора на синусоидальное напряжение. Объясняется это в первую очередь нелинейностью взаимной индуктивности
Figure 00000046
Figure 00000046
что приводит в начальной стадии процесса к значительному росту максимальных значений тока намагничивания
Figure 00000036
Figure 00000036
и следовательно к росту погрешности воспроизведения
Figure 00000040
Figure 00000040
. Пятая осциллограмма (фиг. 6) отражает оригинальный динамический гистерезисный процесс перемагничивания с учетом потерь в сердечнике и параметров первичной обмотки, что также приводит к росту погрешности воспроизведения
Figure 00000040
Figure 00000040
.
На последней осциллограмме изображен конечный результат идеального воспроизведения первичного напряжения
Figure 00000040
Figure 00000040
с учетом всех негативных факторов и решения задачи на интервале времени от начала процесса включения до установившегося режима (~ 0,075 с).
Требуемая инструментальная погрешность и функциональные возможности способа обеспечиваются правильным выбором технических характеристик аналоговых и цифровых средств, которые реализуют различные математические операции, используемые при решении задачи. К ним в первую очередь относятся при цифровой реализации разрядность и скорость преобразования с учетом допустимой дискретизации во времени и погрешности исходной информации, представляемой заводом-изготовителем трансформаторного оборудования.
Способ фильтрации тока намагничивания и воспроизведения первичного напряжения измерительных двухобмоточных трансформаторов напряжения позволяет существенно снизить погрешность фильтрации тока намагничивания и воспроизведения первичного напряжения в переходных и установившихся режимах введением более точного описания физических процессов в трансформаторе на основе учета гистерезиса в динамических характеристиках намагничивания, параметров первичной обмотки, исключением вторичной нагрузки, т.е. методических погрешностей, расширить функциональные возможности за счет применения устройств сопряжения с аналоговыми и цифровыми средствами противоаварийного управления, релейной защиты, регистрации аварийных событий, измерения, а также за счет автоматической визуализации и регистрации процессов. Ток намагничивания и воспроизведение первичного напряжения при этом определяются и осуществляются с помощью замкнутой схемы вычислительного процесса с дополнительными контурами обратной связи и контуром потерь, обеспечивающими его устойчивость, повышенную точность и автоматический контроль правильности работы.
Таким образом совокупность отличительных признаков достаточна и необходима для решения поставленной задачи.

Claims (29)

  1. Способ фильтрации тока намагничивания и воспроизведения первичного напряжения измерительных двухобмоточных трансформаторов напряжения, включающий подключение их первичных обмоток к первичным цепям различного оборудования энергосистем, а вторичных обмоток к измерительным частям различных средств противоаварийного управления, защиты и измерения в энергосистемах с целью получения сигналов, пропорциональных первичному (высоковольтному напряжению) в аналоговом или цифровом виде, для дальнейшего использования в цифровых и аналоговых микропроцессорных измерительных и управляющих устройствах энергосистем с целью увеличения их быстродействия, точности и функциональных возможностей, отличающийся тем, что эти сигналы формируют согласно следующей системе нелинейных уравнений:
  2. , (1)
  3. , (2)
  4. , (3)
  5. , (4)
  6. (5)
  7. , (6)
  8. , (7)
  9. , (8)
  10. , (9)
  11. , (10)
  12. где
    Figure 00000050
    Figure 00000050
    – первичное напряжение трансформатора, обусловленное потокосцеплением обмотки,
  13. Figure 00000051
    Figure 00000051
    и
    Figure 00000052
    Figure 00000052
    – первичное и вторичное напряжения трансформатора,
  14. Figure 00000053
    Figure 00000053
    – потокосцепление первичной обмотки, обусловленное потоком намагничивания,
  15. Figure 00000054
    Figure 00000054
    – ток первичной обмотки трансформатора (он же и ток намагничивания),
  16. Figure 00000055
    Figure 00000055
    - ток намагничивания, создающий потокосцепление намагничивания
    Figure 00000053
    Figure 00000053
    в сердечнике,
  17. Figure 00000056
    Figure 00000056
    – сопротивление потерь
    Figure 00000057
    Figure 00000057
    на гистерезис и вихревые токи,
  18. Figure 00000057
    Figure 00000057
    – составляющая тока намагничивания, обусловливающая потери в сердечнике трансформатора,
  19. Figure 00000058
    Figure 00000058
    – дифференциальная индуктивность намагничивания,
  20. Figure 00000059
    Figure 00000059
    – основная нелинейная характеристика намагничивания,
  21. Figure 00000060
    Figure 00000060
    – индуктивность рассеяния первичной обмотки,
  22. Figure 00000061
    Figure 00000061
    – напряженность магнитного поля в сердечнике,
  23. Figure 00000062
    Figure 00000062
    – длина средней магнитной линии сердечника,
  24. Figure 00000063
    Figure 00000063
    – число витков первичной обмотки,
  25. Figure 00000064
    Figure 00000064
    – число витков вторичной обмотки,
  26. N =
    Figure 00000065
    Figure 00000065
    – коэффициент трансформации,
  27. затем для организации вычислительного процесса уравнение (1) записывают относительно тока намагничивания
    Figure 00000066
    Figure 00000066
    в виде
  28. , (11)
  29. где
    Figure 00000067
    Figure 00000067
    , после чего для получения указанных выше сигналов в непрерывном следящем процессе в реальном времени первоначально суммируют величины входящие в числитель выражения (11) с одновременным интегрированием этой суммы с нелинейным масштабным коэффициентом
    Figure 00000068
    Figure 00000068
    и получают величину первой составляющей тока намагничивания
    Figure 00000066
    Figure 00000066
    , создающего магнитный поток в сердечнике, затем определяют ток потерь на гистерезис и вихревые токи решением уравнений (6, 7, 8, 9) и замыкают цепи обратных связей и параллельного контура согласно уравнениям (4), (11), при этом в результате непрерывного суммирования составляющих тока намагничивания определяют полный ток намагничивания, который после умножения на масштабный множитель
    Figure 00000069
    Figure 00000069
    суммируют со вторичным напряжением измерительного трансформатора напряжения с коэффициентом передачи n, а также суммируют с напряжением
    Figure 00000070
    Figure 00000070
    , обусловленным потерями, что в конечном итоге позволяет получить идеализированный сигнал первичного напряжения
    Figure 00000071
    Figure 00000071
    , который используют в различных указанных выше технических приложениях, кроме этого, для контроля вычислительного процесса формируют ошибку путем определения разницы левой и правой частей уравнения (4), т.е. суммы входных напряжений сумматора 2 и воспроизведенного напряжения, и только при превышении ошибки допустимого значения вычислительный процесс останавливается с формированием сигнала аварийной остановки.
RU2019143302A 2019-12-23 2019-12-23 Способ фильтрации тока намагничивания и воспроизведения первичного напряжения измерительных двухобмоточных трансформаторов напряжения RU2728510C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019143302A RU2728510C1 (ru) 2019-12-23 2019-12-23 Способ фильтрации тока намагничивания и воспроизведения первичного напряжения измерительных двухобмоточных трансформаторов напряжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019143302A RU2728510C1 (ru) 2019-12-23 2019-12-23 Способ фильтрации тока намагничивания и воспроизведения первичного напряжения измерительных двухобмоточных трансформаторов напряжения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2728510C1 true RU2728510C1 (ru) 2020-07-30

Family

ID=72085856

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019143302A RU2728510C1 (ru) 2019-12-23 2019-12-23 Способ фильтрации тока намагничивания и воспроизведения первичного напряжения измерительных двухобмоточных трансформаторов напряжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2728510C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070007943A1 (en) * 2004-05-10 2007-01-11 Myungji University Compensated current differential relaying method and system for protecting transformer
RU2526834C2 (ru) * 2012-12-18 2014-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет" (ФГБОУ ВПО "СПбГПУ") Способ компенсации погрешности трансформатора тока
RU2538214C1 (ru) * 2013-06-19 2015-01-10 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") Способ дифференциальной защиты электроустановки
RU2586115C1 (ru) * 2015-05-05 2016-06-10 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") Способ фильтрации тока намагничивания и воспроизведения вторичного тока силовых и измерительных трансформаторов напряжения
RU2684169C2 (ru) * 2017-06-30 2019-04-04 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" Способ фильтрации тока намагничивания и воспроизведения вторичных токов многообмоточных силовых трансформаторов
RU2708228C1 (ru) * 2019-05-28 2019-12-05 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") Способ фильтрации тока намагничивания и воспроизведения первичного тока измерительных трансформаторов тока

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070007943A1 (en) * 2004-05-10 2007-01-11 Myungji University Compensated current differential relaying method and system for protecting transformer
RU2526834C2 (ru) * 2012-12-18 2014-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет" (ФГБОУ ВПО "СПбГПУ") Способ компенсации погрешности трансформатора тока
RU2538214C1 (ru) * 2013-06-19 2015-01-10 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") Способ дифференциальной защиты электроустановки
RU2586115C1 (ru) * 2015-05-05 2016-06-10 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") Способ фильтрации тока намагничивания и воспроизведения вторичного тока силовых и измерительных трансформаторов напряжения
RU2684169C2 (ru) * 2017-06-30 2019-04-04 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" Способ фильтрации тока намагничивания и воспроизведения вторичных токов многообмоточных силовых трансформаторов
RU2708228C1 (ru) * 2019-05-28 2019-12-05 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") Способ фильтрации тока намагничивания и воспроизведения первичного тока измерительных трансформаторов тока

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Известия вузов" "Электромеханика" 2015; N4: 59-62, Ванин В.К., Бахлуев В.А. "Фильтры тока намагничивания трансформаторов". *
ВАНИН В.К., ПАВЛОВ М.Г. "Релейная защита на элементах вычислительной техники", "Энергоатомиздат", 1991, с.366-267. *
ВАНИН В.К., ПАВЛОВ М.Г. "Релейная защита на элементах вычислительной техники", "Энергоатомиздат", 1991, с.366-267. "Известия вузов" "Электромеханика" 2015; N4: 59-62, Ванин В.К., Бахлуев В.А. "Фильтры тока намагничивания трансформаторов". *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Sidhu et al. Online identification of magnetizing inrush and internal faults in three-phase transformers
Hamill Gyrator-capacitor modeling: a better way of understanding magnetic components
Kezunovic et al. Digital models of coupling capacitor voltage transformers for protective relay transient studies
Vanin et al. The Reliability of the Measurement and Control of Electrical Voltage Signals in Modern Devices of Relay Protection and Emergency Automation
Aleksandrova et al. A development of shunt reactor controlled energizing theory
RU2728510C1 (ru) Способ фильтрации тока намагничивания и воспроизведения первичного напряжения измерительных двухобмоточных трансформаторов напряжения
KR100860570B1 (ko) 철심의 히스테리시스 특성을 고려한 측정용 변류기 오차보상 방법
RU2684169C2 (ru) Способ фильтрации тока намагничивания и воспроизведения вторичных токов многообмоточных силовых трансформаторов
Nimmersjo et al. A digitally-controlled, real-time, analog power-system simulator for closed-loop protective relaying testing
RU2708228C1 (ru) Способ фильтрации тока намагничивания и воспроизведения первичного тока измерительных трансформаторов тока
JP2006010710A (ja) 抵抗値測定方法
EP3168973A1 (en) Cross regulation circuit for multiple outputs and cross regulation method thereof
Dallago et al. Analytical and experimental approach to high-frequency transformer simulation
CN103487705A (zh) 一种c型铁芯电压互感器励磁特性质量控制方法
Ge et al. Simulation and impact analysis of remanent flux on power transformer inrush current
Saidkhodjaev et al. FILTERING OF THE MAGNETIZING CURRENT AND REPRODUCTION OF THE PRIMARY VOLTAGE OF THE MEASURING TWO-WRINDED VOLTAGE TRANSFORMERS
Yonezawa et al. Comparison of geometry-based transformer iron-core models for inrush-current and residual-flux calculations
Kaiser et al. Controlled measurement setup to characterize a magnetic material up into deep saturation
Paull et al. Programmable testing equipment for power-system protective equipment
CN218213167U (zh) 一种改进的基于霍尔电流传感器的闭环电流采样装置
DE19734272C1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Ausregelung von Verzerrungen im Magnetisierungsstrom eines Transformators, der mit einem selbstgeführten Stromrichter mit abschaltbarem Leistungshalbleiterschalter verknüpft ist
Vakilian et al. Computing the internal transient voltage response of a transformer with a nonlinear core using Gear's method. II. Verification
Gangopadhyay et al. Simulation of magnetizing inrush currents for single-phase transformers
Hudson et al. EHV-DC Simulator
SU1014061A1 (ru) Устройство дл формировани тока проверки релейной защиты