微机保护算法
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微 机 保 护 的 算 法一、数字滤波数字滤波器不同于模拟滤波器,它不是一种纯硬件构成的滤波器,而是由软件编程去实现,改变算法或某些系数即可改变滤波性能,即滤波器的幅频特性和相频特性。
在微机保护中广泛使用的简单的数字滤波器,是一类用加减运算构成的线性滤波单元。
差分滤波它们的基本形式 加法滤波 积分滤波等以差分滤波为例做简单介绍。
差分滤波器输出信号的差分方程形式为)()()(k n x n x n y --= (8—1)式中,x (n )、y (n )分别是滤波器在采样时刻n (或n )的输入与输出;x (n -k )是n 时刻以前第k 个采样时刻的输入,k ≥1。
对式(8-1)进行Z变换,可得传递函数H (z))1)(()(k z z x z y --= kz z X z Y z H --==1)()()( (8—2)将 ST j e z ω=代入式(8-2)中,即得差分滤波器的幅频特性和相频特性分别为式(8-3)及式(8-4)2sin2sin )cos 1()(22SS S T j T k T k T k e H S ωωωω=+-= (8—3)(8—4)由式(8-3)可知,设需滤除谐波次数为m ,差分步长为k (k 次采样),则此时ω=m ω1=m·2ƒ1,应使)(ST j e H ω=0。
令 0sin21=sf kmf π则有ππl f kmf s=1 )3,2,1,0(⋅⋅⋅⋅⋅⋅=l01lm K N l kf f lm s ===;k N m =0 (8—5) 当N (即ƒs 和ƒ1)取值已定时,采用不同的l 和k 值,便可滤除m 次谐波。
二、正弦函数模型算法1.半周积分算法半周积分算法的依据是mm T mT m U TU tU tdt U S πωωωω==-==⎰2cos sin 2020(8—6)即正弦函数半周积分与其幅值成正比。
式(8-6)的积分可以用梯形法则近似求出:sN N k k T u u u S ]2121[2/110++≈∑-= (8—7)式中k u ——第K 次采样值;N ——一周期T 内的采样点数; k u ——k =0时的采样值;2N u ——k =N /2时的采样值。
微机保护算法是什么平时我们经常会用到加减算法,其实,微机也需要用的到这种算法,只是我们不经常接触,所以也不太了解,那么今天店铺就给大家稍微讲一点关于微机保护算法的知识吧。
首先就是微机保护算法的定义,微机保护算法其实不像普通的加减算法那么简单,它其实是根据很多个数据来求得被测信号量值的一种方法。
它所要解决的问题主要是电流、电压、相位、序分量这些。
下面店铺就给大家讲讲微机算法的主要的几个方面:两点乘积算法、导数算法、傅里叶算法、R-L算法、电流图变量算法和选相元件算法。
按照分类来说呢,有三种,第一种是以两点算法、三点算法、导数算法这些基于正弦信号的算法;第二种是傅里叶算法为主的基于周期信号的算法;第三种是以卡尔曼滤波为主的基于随机信号的算法。
基于正弦信号的算法公式如果是以ω代表角频率,I代表电流有效值,Ts代表采样间隔,αoi代表电流初相角的话,那么具体公式可以表现为:i(nTs)=√2Isin(ωnTs+αol)。
傅里叶算法呢其实是一种纯频域算法,它可以将满足条件的函数转换成正弦或者是余弦函数。
主要公式有两种:一种是傅里叶正变换一种是傅里叶逆变换。
讲了这么多,小编再给大家讲讲微机保护的原理吧。
其实,微机保护也有一个复杂的过程:首先它包含了很多个系统和回路,比方说主要作用是数据采集的模拟量输入系统,还有cpu系统,还有开关量输入/输出回路,在入机接口的部分还有打印、显示等等的各种开关,此外,还有通讯接口、电源等等。
在微机保护方面,还有几个要注意的事项,比方说在硬件方面,要注意隔离和屏蔽,排除信号的干扰;其二是电源的抗干扰性要好;第三就是信号传输线的抗干扰性;第四是可以采用印刷电路板的抗干扰,第五个就是最重要的就是要进行联网。
在软件方面,要注意输入数据的正确性,要对运算结果进行核对,此外,还有注意出口的封锁等等。
讲了这些,相信大家也对简单的微机保护算法也有一定的理解了吧。
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微机保护傅里叶算法分析
1微机保护傅里叶算法分析
微机保护傅里叶算法(Microcomputer Protection Fourier Algorithm,MPFA)是一种基于傅里叶算法的保护算法,它对保护进行解析、检测和故障定位。
MPFA是电力系统保护算法研究中一种新型的数字式保护,其主要用于各类先进的电力系统保护器。
MPFA算法有很多优点,例如灵敏度高、抗干扰性较强,可适用于新型复杂的电网或系统,在某些情况下,它可以比普通保护算法更快的响应时间。
2原理简介
MPFA是一种基于傅里叶算法的保护算法,其主要用于检测电场异常、故障定位以及保护响应。
MPFA算法基于傅立叶变换构建一种域向量,然后对这个域向量进行计算,从而实现保护功能。
MPFA使用傅里叶变换时,取采样点距离受保护对象越靠近的信号越准确,由此可以知道故障类型及其位置。
3实用优势
MPFA在实际应用方面具有很多优势,它具有灵敏度高、抗干扰性强的特点,可用于新型复杂的电网或系统,这是传统保护算法难以实现的。
此外,MPFA算法还具有反应时间短的优点,它可以比传统保护算法更快地响应故障,从而有效避免或减少系统电能损失。
4发展和应用
目前,MPFA算法已经在电力系统实时保护领域得到了广泛的应用,它可以检测电网的极低频信号,有效的定位故障,进而对系统进行保护,弥补了实体电力系统受限的状况。
随着电力系统复杂程度的加大,MPFA算法将有望进一步得到发展,为电力系统提供更安全可靠的保护。
5结论
微机保护傅里叶算法是一种基于傅里叶算法的电力系统保护算法,它具有灵敏度高、抗干扰性强、反应时间短等优点,广泛应用于电力系统实时保护领域,从而更好的保证电力系统的安全可靠性。
第二节微机继电保护算法介绍第二节微机继电保护算法介绍第二节微机继电保护算法介绍这一节将要对微机保护算法进行简要概述,并介绍常见的几种算法。
一、微机保护算法概述把经过数据采集系统量化的数字信号经过数字滤波处理后,通过数学运算、逻辑运算、并进行分析、判断,以决定是否发出跳闸命令或信号,以实现各种继电保护功能。
这种对数据进行处理、分析、判断以实现保护功能的方法称为微机保护。
二、常见微机保护算法介绍1. 算法微机保护装置中采用的算法分类:(1)直接由采样值经过某种运算,求出被测信号的实际值再与定值比较。
例如,在电流、电压保护中,则直接求出电压、电流的有效值,与保护的整定值比较。
(2)依据继电器的动作方程,将采样值代入动作方程,转换为运算式的判断。
分析和评价各种不同的算法优劣的标准是精度和速度。
2. 速度影响因素(1)算法所要求的采样点数。
(2)算法的运算工作量。
3. 算法的计算精度指用离散的采样点计算出的结果与信号实际值的逼近程度。
4. 算法的数据窗一个算法采用故障后的多少采样点才能计算出正确的结果,这就是算法的数据窗。
算法所用的数据窗直接影响保护的动作速度。
例如,全周傅氏算法需要的数据窗为一个周波(20ms),半周傅氏算法需要的数据窗为一个半周波(10ms)。
半周波数据窗短,保护的动作速度快,但是它不能滤除偶次谐波和恒稳直流分量。
一般地算法用的数据窗越长,计算精度越高,而保护动作相对较慢,反之,计算精度越低,但是保护的动作速度相对较快。
尽量提高算法的计算速度,缩短响应时间,可以提高保护的动作速度。
但是高精度与快速动作之间存在着矛盾。
计算精度与有限字长有关,其误差表现为量化误差和舍入误差两个方面,为了减小量化误关基保护中通常采用的A/D芯片至少是12位的,而舍入误差则要增加字长。
不管哪一类算法,都是算出可表征被保护对象运行特点的物理量。
5. 正弦函数的半周绝对值积分算法假设输入信号均是纯正弦信号,既不包括非周期分量也不含高频信号。
微机保护整定值计算一、微机保护整定值计算的概念和原理微机保护装置是现代电力系统中的重要设备,它通过采集电力系统的运行状态、测量电流和电压等参数,并根据预先设定的算法进行处理,从而实现对电力设备的安全保护。
整定值计算是保护装置工作的前提条件,其正确与否直接影响到保护装置的性能和电力设备的安全。
保护逻辑选择是指根据电力设备的特性和系统的结构,确定出适用的保护原则和方案。
不同的电力设备和系统,其保护原则和方案是不同的,因此在进行整定值计算之前,首先需要明确使用的保护逻辑。
参数设置是指根据保护逻辑和电力设备参数的输入要求,设置保护装置的参数。
这些参数包括:保护定时参数(如时间延迟、动作时间等)、电流、电压等触发值。
校验是指对设置的参数进行检查,确保其满足保护要求。
校验的方法主要包括仿真计算和实际测量。
仿真计算是通过对电力系统进行建模和仿真,计算得到设备的各个参数。
实际测量则是将保护装置连接到电力系统中,通过对电流、电压等参数的实时测量,来验证设置的参数是否满足保护要求。
二、微机保护整定值计算的方法1.收集电力设备和电力系统的参数。
这包括电力设备的额定参数、参数变化范围等信息,以及电力系统的线路参数、电流互感器和电压互感器的参数等。
2.选择适当的保护逻辑和保护方案。
根据电力设备的特性和系统的结构,确定出适用的保护原则和方案。
3.根据选定的保护逻辑和方案,设置保护装置的参数。
这些参数包括时间延迟、电流和电压等触发值。
4.进行仿真计算和校验。
通过对电力系统进行建模和仿真,计算得到设备的各个参数,同时通过实际测量来验证设置的参数是否满足保护要求。
需要注意的是,微机保护整定值计算涉及到电力系统的复杂性和不确定性,因此在进行计算时,需要考虑到系统的动态响应、异常工况等因素,并进行适当的容错处理。
三、微机保护整定值计算的注意事项1.充分了解电力设备和电力系统的特性。
只有深入了解电力设备的特性和系统的结构,才能准确选择保护逻辑和方案。
第八章微机保护第一节微机保护系统简介一、微机保护的应用和发展概况近四十年来,计算机技术发展很快,其应用广泛而深入地影响着科学技术、生产和生活等各个领域。
有关计算机保护的研究及开发就是电力系统计算机在线应用的重要组成部分。
我国在这方面的起步相对较晚,但进展却很快。
1984年上半年,华北电力学院研制的第一套以6809(CPU)为基础的距离保护样机投入试运行。
1984年底在华中工学院召开了我国第一次计算机继电保护学术会议,这标志着我国计算机保护的开发开始进入了重要的发展阶段。
进入90年代,我国已陆续推出了不少成型的微机保护产品。
二、微机保护的基本构成数据采集系统CPU主系统硬件开关量输出输入系统外围设备等微机保护的基本构成初始化模块数据采集管理模块软件故障检出模块故障计算模块自检模块等三、微机保护的特点微机保护主要优点有以下几个方面。
1.易于获得附加功能2.微机保护具有灵活性3.微机保护具有高可靠性微机保护可以对其硬件和软件进行连续的自检,有很强的综合分析和判断能力。
它能自动检测出硬件故障的同时发出报警信号并闭锁其跳闸出口回路。
同时软件也具有自检功能,可以对输入的数据进行校错和纠错,即自动地识别和排除干扰。
总之,作为一个系统而言,微机保护的可靠性比传统保护高。
第二节微机保护的硬件框图简介一、电压形成回路微机保护要从被保护的电力线路或设备的电流互感器、电压互感器或其他变换器上取得信息,但这些互感器的二次数值、输入范围对典型的微机电路却不适用,故需要降低和变换。
在微机保护中通常要求输入信号为±5V或±10V的电压信号,具体决定于所用的模数转换器。
电压变换常采用小型中间变压器。
电流变换有两种方式,一种是采用小型中间变流器,其二次侧并电阻以取得所需电压的方式,另一种是采用电抗变压器。
这些中间变换器还起到屏蔽和隔离的作用,以提高保护的可靠性。
二、采样保持电路与模拟低通滤波器1.采样保持器(S/H)采样就是将连续变化的模拟量通过采样器加以离散化。