[go: up one dir, main page]

RU2408133C2 - Способ получения аналогового электрического сигнала модуля ортогональной составляющей вектора одного из двух одночастотных гармонических электрических сигналов - Google Patents

Способ получения аналогового электрического сигнала модуля ортогональной составляющей вектора одного из двух одночастотных гармонических электрических сигналов Download PDF

Info

Publication number
RU2408133C2
RU2408133C2 RU2009110871/09A RU2009110871A RU2408133C2 RU 2408133 C2 RU2408133 C2 RU 2408133C2 RU 2009110871/09 A RU2009110871/09 A RU 2009110871/09A RU 2009110871 A RU2009110871 A RU 2009110871A RU 2408133 C2 RU2408133 C2 RU 2408133C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vector
harmonic
electrical signals
signal
electric signal
Prior art date
Application number
RU2009110871/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009110871A (ru
Inventor
Виктор Александрович Мамаев (RU)
Виктор Александрович Мамаев
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Кавказский государственный технический 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 "Северо-Кавказский государственный технический университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Кавказский государственный технический университет"
Priority to RU2009110871/09A priority Critical patent/RU2408133C2/ru
Publication of RU2009110871A publication Critical patent/RU2009110871A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2408133C2 publication Critical patent/RU2408133C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Noise Elimination (AREA)
  • Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и может использоваться в устройствах релейной защиты и автоматики. Достигаемый технический результат- повышение достоверности получаемой информации о проекции первого вектора напряжения на ортогональное направление второго вектора напряжения в условиях искажения синусоидальных форм электрических сигналов. Способ характеризуется тем, что перемножают два электрических сигнала, первый из которых получают в результате выделения сигнала второй гармоники периодической последовательности прямоугольных однополярных импульсов постоянной амплитуды, временная длительность которых однозначно и линейно связана с величиной сдвига фаз между гармоническими одночастотными электрическими сигналами, при этом второй сомножитель функционально связан с вектором электрического сигнала, проекция которого на соответствующее направление определяется. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники, в частности к способам обработки смещенных друг относительно друга на угол φ1 двух одночастотных с частотой f гармонических электрических сигналов, например,
Figure 00000001
и
Figure 00000002
, где
Figure 00000003
, и каждый из которых может быть представлен сдвинутыми друг относительно друга на угол φ1 векторами соответственно
Figure 00000004
и
Figure 00000005
, причем способами обработки решается задача получения электрического сигнала, содержащего информацию об ортогональной составляющей одного вектора относительно другого, т.е. о проекции одного вектора напряжения, например
Figure 00000004
, на перпендикулярное направление другого вектора напряжения, например
Figure 00000005
, при этом получают электрические сигналы, соответственно связанные с
Figure 00000006
, причем вектор
Figure 00000005
, на перпендикулярное направление к которому проектируется другой вектор
Figure 00000004
, считается поляризующим, а каждый из электрических сигналов
Figure 00000007
или
Figure 00000008
могут быть функционально связаны с током и напряжением на входе двухполюсника, которым, в частном случае, может быть контролируемый элемент системы электроснабжения.
В качестве ближайшего прототипа можно указать на алгоритм и его техническое решение, например, в виде датчика реактивного тока, согласно которому в моменты времени
Figure 00000009
, где n=0, 1. 2, ..., соответствующие прохождению мгновенного поляризующего напряжения
Figure 00000010
через нулевое значение, запоминают мгновенное значение тока
Figure 00000011
т.е. в конечном итоге получают электрический сигнал, содержащий информацию о величине реактивной составляющей тока
Figure 00000012
, которую можно рассматривать как проекцию вектора тока
Figure 00000013
на направление, перпендикулярное (ортогональное) вектору напряжения
Figure 00000014
, [Дьяков А.Ф., Овчаренко Н.И. Микропроцессорная релейная защита и автоматика электроэнергетических систем: Учебное пособие для студентов вузов. - М.: Издательство МЭИ, 2000, с.48; Айзенфельд А.И., и др. Фиксирующий индикатор сопротивления ФИС / А.И.Айзенфельд, В.Н.Аронсон, В.Г.Гловацкий. - М.: - Энергоатомиздат, 1987, с.26-27].
Недостатком способа является недостоверность получаемой информации о величине реактивной составляющей тока в условиях, когда электрический сигнал i1(t) при некоторых режимах в системе электроснабжения и процессах в ее элементах не является гармоническим сигналом.
Технический результат, достигаемый в устройстве, реализованном на основе данного изобретения и обеспечивающем получение аналогового электрического сигнала модуля вектора одного из двух одночастотных гармонических электрических сигналов, состоит в повышении достоверности информации о проекции одного вектора на направление, ортогональное (перпендикулярное) другому вектору, за счет уменьшения влияния на достоверность получаемой информации при искажении синусоидальной формы электрического сигнала, проекция вектора которого определяется.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе получения аналогового электрического сигнала модуля ортогональной составляющей вектора одного из двух одночастотных гармонических электрических сигналов u1(t) и u2(t), который состоит в получении электрического сигнала в виде периодической последовательности однополярных прямоугольных импульсов постоянной амплитуды, причем длительность импульсов однозначно связана с величиной фазового сдвига между электрическими сигналами u1(t) и u2(t), отличающемся тем, что из этой последовательности выделяют электрический сигнал второй гармоники, амплитуда которой содержит однозначную информацию о значении sinφ1, т.е. тригонометрической функции синуса от угла сдвига фаз φ1 между электрическими сигналами u1(t) и u2(t), и из электрического сигнала второй гармоники формируют электрический сигнал первого сомножителя, при этом электрический сигнал второго сомножителя формируют из одного из двух одночастотных гармонических электрических сигналов u1(t) или u2(t) и линейно с ним связанного, при этом вектор гармонического сигнала, из которого не формируют второй сомножитель, определяет ортогональное ему направление, причем одновременно первый и второй сомножителя не могут быть гармоническими сигналами, перемножают полученные электрические сигналы сомножителей и получают аналоговый электрический сигнал, содержащий информацию о модуле ортогональной составляющей вектора того гармонического сигнала, из которого был сформирован второй сомножитель.
Технической и теоретической основами предлагаемого способа являются следующие положения. Известно техническое решение определения фазового сдвига φ1 между двумя одночастотными гармоническими сигналами u1(t) и u2(t), основанное на фиксации соответствующим устройством, например, времени несовпадения их мгновенных значений, когда значение фазового сдвига φ1 связано с длительностью Δt прямоугольных, в частном случае, однополярных импульсов, генерируемых на выходе устройства и образующих периодическую последовательность с периодом, равным Т=1/f, причем между длительностью Δt и фазовым сдвигом φ1 имеет место линейная от угла φ1 взаимозависимость:
Figure 00000015
[Басс Э.И., Дорогунцев В.Г. Релейная защита электроэнергетических систем: Учебное пособие/ Под ред. А.Ф.Дьякова - М.: Издательство МЭИ, 2002, с.256-259].
В то же время при условии, что прямоугольные однополярные импульсы с периодом следования Т имеют постоянную амплитуду U0, уравнение, определяющее только гармонический состав этих импульсов [Электротехнический справочник: В 3 т.Т.1. Общие вопросы. Электротехнические материалы/ Под общ. Ред. Профессоров МЭИ В.Г.Герасимова и др. - 7-е изд., испр. и доп.- М.: Энергоатомиздат, 1985. С.100, таблица 4.3, п.4.] применительно к рассматриваемому случаю, имеет структуру
Figure 00000016
где k=1, 2, 3, ... - номер гармоники.
Из (1) следует, что при постоянной амплитуде U0 прямоугольных импульсов амплитуда U(2)m второй гармоники однозначно связана с функцией синуса только угла сдвига фаз φ1 между одночастотными электрическими сигналами u1(t) и u2(t):
Figure 00000017
при этом вторая гармоника имеет структуру
Figure 00000018
причем, если при расхождении векторов
Figure 00000019
и
Figure 00000020
угол φ1 находится в диапазоне 0<φ1<π, амплитуда U(2)m будет положительная, а в диапазоне π<φ1<2π - амплитуда U(2)m будет отрицательная.
Если считать, что в устройстве по предлагаемому способу получения аналогового электрического сигнала модуля ортогональной составляющей вектора одного из двух одночастотных гармонических электрических сигналов отсутствует схемотехническое решение, отслеживающее знак функции sinφ1, и устройство реагирует только на модуль
Figure 00000021
, то выражение (3) может быть представлено в виде
Figure 00000022
Если, например, из периодической последовательности прямоугольных импульсов с длительностью Δt и постоянной амплитудой U0 согласно предлагаемому способу выделить электрический сигнал второй гармоники u(2)(t), рассматривая его как первый сомножитель, и умножить его на второй сомножитель, например, на абсолютное значение
Figure 00000023
, которое получают путем выпрямления и сглаживания напряжения
Figure 00000024
, то в результате формируют некоторый выходной аналоговый гармонический электрический сигнал uвых(t) с частотой 2ω, т.е. частотой второй гармоники:
Figure 00000025
у которого амплитуда
Figure 00000026
, следовательно, среднее по модулю напряжение Uвых.ср, действующее Uвых и абсолютное
Figure 00000027
значения однозначно связаны с модулем проекции вектора
Figure 00000028
на направление, ортогональное вектору
Figure 00000029
, т.е.
Figure 00000030
Возможны другие варианты получения выходного аналогового электрического сигнала Uвых, функционально связанного с модулем проекцией вектора
Figure 00000031
на перпендикулярное вектору
Figure 00000032
направление, например,
Figure 00000033
Figure 00000034
где в выражениях (7) и (8) аналоговый электрический сигнал
Figure 00000035
- это абсолютное значение второй гармоники, определяемой выражением (4).
Среди возможных вариантов технической реализации предлагаемого способа получения выходного электрического сигнала Uвых функционально связанного с модулем проекции вектора
Figure 00000036
на направление, перпендикулярное вектору
Figure 00000037
предпочтение следует отдать тому, при котором предварительно получают абсолютное значение напряжения
Figure 00000038
т.е.
Figure 00000039
на котором из-за принципа его формирования в значительно меньшей степени сказывается отклонение формы напряжения u1(t) от синусоиды, и следовательно, предлагаемый способ получения модуля проекции одного вектора напряжения на ортогональное направление другого вектора обеспечит уменьшение влияния искажения формы синусоидального сигнала и повысит достоверность получаемой информации о проекции вектора в сравнении с прототипом.
Если обеспечить предварительный сдвиг напряжения u1(t) на дополнительный угол φдоп=π/2, т.е. чтобы имело место
Figure 00000040
то способ обеспечит получение аналогового электрического сигнала, функционально связанного с модулем проекции вектора
Figure 00000041
на направление вектора
Figure 00000042
.
Если в выражении (5) вместо напряжения
Figure 00000043
используется напряжение
Figure 00000044
, являющееся абсолютным значением напряжения
Figure 00000045
то способ обеспечит получение модуля проекции вектора напряжения
Figure 00000046
на направление, ортогональное вектору
Figure 00000047
т.е. вектор
Figure 00000048
по своему назначению будет выполнять функцию поляризующего вектора.
Фиг.1 и 2 иллюстрируют способ получения аналогового электрического сигнала модуля ортогональной составляющей вектора одного из двух одночастотных гармонических электрических сигналов.
На фиг.1а приведены векторные диаграммы напряжений
Figure 00000048
и
Figure 00000042
, причем первый вектор опережает второй на угол φ1. На этой же фигуре показана проекция
Figure 00000049
вектора напряжения
Figure 00000048
на направление, ортогональное вектору напряжения
Figure 00000042
.
На фиг.1б приведены графики мгновенных значений одночастотных (с частотой f) электрических сигналов u1(t) и u2(t), которым соответствуют вектора
Figure 00000048
и
Figure 00000042
(фиг.1а).
На фиг.1в приведены график последовательности прямоугольных импульсов с постоянной амплитудой U0, длительность Δt которых определяется фазовым сдвигом φ1 между мгновенными значениями напряжений u1(t) и u2(t) и генерируемых при условии несовпадения мгновенных значений этих напряжений.
На фиг.1г приведен график второй гармоники u(2)(t), выделяемой из последовательности прямоугольных импульсов, приведенных на фиг.1в.
На фиг.1д приведен график выходного напряжения uвых(t), получаемого согласно выражения (5) и содержащее информацию о модуле проекции вектора
Figure 00000050
на перпендикулярное вектору
Figure 00000042
направление (фиг.1а), т.е. о величине, определяемой выражением (6).
На фиг.2 приведена упрощенная блок-схема возможного варианта реализации способа получения аналогового электрического сигнала модуля ортогональной составляющей вектора одного из двух одночастотных гармонических сигналов, которое включает:
1 - схему времяимпульсного формирования электрического сигнала, содержащего информацию о фазовом сдвиге φ1 между гармоническими сигналами u1(t) и u2(t), которое функционирует, например, на принципе фиксации времени несовпадения мгновенных значений этих сигналов и генерирующее на своем выходе последовательность прямоугольных импульсов постоянной амплитуды U0 с периодом следования Т и длительностью Δt, функционально связанной с величиной угла φ1 (фиг.1б, в);
2 - селективный фильтр, на вход которого поступает последовательность прямоугольных импульсов от схемы 1, а на своем выходе выделяет вторую гармонику u(2)(t) (фиг.1в), содержащуюся в спектре гармоник периодической последовательности прямоугольных импульсов (фиг.1в);
3 - формирователь абсолютного значений
Figure 00000051
из поступающего на его вход мгновенного значения напряжения u1(t) (фиг.1б);
4 - перемножитель электрических сигналов с двумя входами, на первый вход которого подан аналоговый электрический сигнал
Figure 00000052
, а на второй подан аналоговый электрический сигнал u(2)(t), при этом на выходе перемножителя формируется аналоговый электрический сигнал uвых(t) со структурой по выражению (5), который содержит информацию о величине модуля ортогональной составляющей напряжения u1(t), т.е.
Figure 00000053
Способ может быть использован, в частности, в устройстве релейной защиты, функционирование которого предполагает наличие информации, например, о величине реактивной составляющей напряжения в аналоговом омметре защиты, формирующем на своем выходе электрический сигнал, один из параметров которого функционально связан с реактивной составляющей полного сопротивления на входных зажимах омметра, т.е. функционирующем в режиме реактансметра; использован, например, в автоматике системы регулирования возбуждением синхронного генератора, если алгоритм функционирования автоматики предполагает наличие информации о величине реактивной составляющей тока, протекающего в статорной обмотке генератора и других случаях.
Предлагаемый способ получения аналогового электрического сигнала модуля ортогональной составляющей вектора одного из двух одночастотных гармонических электрических сигналов может быть реализован с использованием известных схемотехнических решения и компонентов, применяемых в технике аналоговой обработки электрических сигналов.

Claims (1)

  1. Способ получения аналогового электрического сигнала модуля ортогональной составляющей вектора одного из двух одночастотных гармонических электрических сигналов u1(t) и u2(t), который состоит в получении электрического сигнала в виде периодической последовательности однополярных прямоугольных импульсов постоянной амплитуды, причем длительность импульсов однозначно связана с величиной фазового сдвига между электрическими сигналами u1(t) и u2(t), отличающийся тем, что из последовательности однополярных прямоугольных импульсов постоянной амплитуды выделяют электрический сигнал второй гармоники, амплитуда которой содержит однозначную информацию о значении тригонометрической функции синуса от угла сдвига фаз φ1 между электрическими сигналами u1(t) и u2(t), и из электрического сигнала второй гармоники формируют электрический сигнал первого сомножителя, при этом электрический сигнал второго сомножителя формируют из одного из двух одночастотных гармонических электрических сигналов u1(t) или u2(t) и линейно с ним связанного, при этом вектор гармонического сигнала, из которого не формируют второй сомножитель, определяет ортогональное ему направление, причем одновременно первый и второй сомножители не могут быть гармоническими сигналами, перемножают полученные электрические сигналы сомножителей и получают аналоговый электрический сигнал, содержащий информацию о модуле ортогональной составляющей вектора того гармонического сигнала, из которого был сформирован второй сомножитель.
RU2009110871/09A 2009-03-24 2009-03-24 Способ получения аналогового электрического сигнала модуля ортогональной составляющей вектора одного из двух одночастотных гармонических электрических сигналов RU2408133C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009110871/09A RU2408133C2 (ru) 2009-03-24 2009-03-24 Способ получения аналогового электрического сигнала модуля ортогональной составляющей вектора одного из двух одночастотных гармонических электрических сигналов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009110871/09A RU2408133C2 (ru) 2009-03-24 2009-03-24 Способ получения аналогового электрического сигнала модуля ортогональной составляющей вектора одного из двух одночастотных гармонических электрических сигналов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009110871A RU2009110871A (ru) 2010-09-27
RU2408133C2 true RU2408133C2 (ru) 2010-12-27

Family

ID=42940037

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009110871/09A RU2408133C2 (ru) 2009-03-24 2009-03-24 Способ получения аналогового электрического сигнала модуля ортогональной составляющей вектора одного из двух одночастотных гармонических электрических сигналов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2408133C2 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2479085C2 (ru) * 2010-12-14 2013-04-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Кавказский федеральный университет" Способ получения значений ортогональных проекций одного вектора на направление другого вектора двух одночастотных электрических сигналов

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2065661C1 (ru) * 1989-08-28 1996-08-20 Сименс АГ Устройство формирования тактовых сигналов
WO1997018623A1 (en) * 1995-11-15 1997-05-22 Samsung Electronics Co., Ltd. System, method and program product for generating a sine or cosine waveform utilizing combined look-up tables
RU2262797C2 (ru) * 2003-09-16 2005-10-20 Воронежское конструкторское бюро антенно-фидерных устройств (открытое акционерное общество) Способ формирования нелинейных сигналов

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2065661C1 (ru) * 1989-08-28 1996-08-20 Сименс АГ Устройство формирования тактовых сигналов
WO1997018623A1 (en) * 1995-11-15 1997-05-22 Samsung Electronics Co., Ltd. System, method and program product for generating a sine or cosine waveform utilizing combined look-up tables
RU2262797C2 (ru) * 2003-09-16 2005-10-20 Воронежское конструкторское бюро антенно-фидерных устройств (открытое акционерное общество) Способ формирования нелинейных сигналов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ШЕРСТЮКОВ С.А., ТИХОМИРОВ Н.М. Экспериментальное исследование квадратурного фазового модулятора на базе радиочастотной интегральной микросхемы векторного модулятора. Теория и техника радиосвязи, выпуск 1, 2009 (подпис. в печать 18.03.2009). ОАО «Концерн «Созвездие», с.67-71. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009110871A (ru) 2010-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Bagheri et al. Detection of grid voltage fundamental and harmonic components using Kalman filter and generalized averaging method
Pérez et al. A robust phase-locked loop algorithm to synchronize static-power converters with polluted AC systems
French et al. Direct torque control of permanent magnet drives
Zanchetta et al. Iterative learning control with variable sampling frequency for current control of grid-connected converters in aircraft power systems
CN103185839B (zh) 永磁电机电感参数测量装置及其方法
Ben-Brahim et al. A new low cost linear resolver converter
Liu et al. Universal fractional-order design of linear phase lead compensation multirate repetitive control for PWM inverters
Ama et al. Phase-locked loop based on selective harmonics elimination for utility applications
Galkin et al. Optimizing of sampling in a low-cost single-phase instantaneous AC-grid synchronization unit with discrete calculation of derivative function
Busarello et al. Zero-crossing detection frequency estimator method combined with a Kalman filter for non-ideal power grid
Rahoui et al. Neural networks based frequency-locked loop for grid synchronization under unbalanced and distorted conditions
Panda et al. MATLAB simulation of space vector pulse width modulation for 3-level NPC Inverter and 2-level Inverter
Shitole et al. Comparative evaluation of synchronization techniques for grid interconnection of renewable energy sources
CN101599738A (zh) 三相交流电动机pwm控制的通用脉宽占空比确定方法
RU2408133C2 (ru) Способ получения аналогового электрического сигнала модуля ортогональной составляющей вектора одного из двух одночастотных гармонических электрических сигналов
Singh Design and performance of self adaptive SRF-PLL technique for grid synchronisation
Zhang et al. Predictive encoderless control of back-to-back converter PMSG wind turbine systems with Extended Kalman Filter
Bechouche et al. Identification of induction motor at standstill using artificial neural network
RU90946U1 (ru) Устройство для формирования импульсов управления тиристорным преобразователем
RU2479085C2 (ru) Способ получения значений ортогональных проекций одного вектора на направление другого вектора двух одночастотных электрических сигналов
Trinh et al. Improvement of current performance for grid connected converter under distorted grid condition
Llano et al. Single phase grid integration of permanent magnet generators associated with a wind turbine emulator test-rig
Bhattacharjee et al. Power quality improvement of grid integrated distributed energy resource inverter
Cao et al. Detailed design and control of three-phase aviation inverter
Sharma et al. Improved grid synchronization algorithm for DG system using DSRF PLL under grid disturbances

Legal Events

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

Effective date: 20120325