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 PDFInfo
- 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
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, и , где , и каждый из которых может быть представлен сдвинутыми друг относительно друга на угол φ1 векторами соответственно и , 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 , на перпендикулярное направление другого вектора напряжения, например , при этом получают электрические сигналы, соответственно связанные с , причем вектор , на перпендикулярное направление к которому проектируется другой вектор , считается поляризующим, а каждый из электрических сигналов или 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 , где n=0, 1. 2, ..., соответствующие прохождению мгновенного поляризующего напряжения через нулевое значение, запоминают мгновенное значение тока т.е. в конечном итоге получают электрический сигнал, содержащий информацию о величине реактивной составляющей тока , которую можно рассматривать как проекцию вектора тока на направление, перпендикулярное (ортогональное) вектору напряжения , [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: [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
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):
при этом вторая гармоника имеет структуру
причем, если при расхождении векторов и 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 , то выражение (3) может быть представлено в виде
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 , которое получают путем выпрямления и сглаживания напряжения , то в результате формируют некоторый выходной аналоговый гармонический электрический сигнал uвых(t) с частотой 2ω, т.е. частотой второй гармоники:
у которого амплитуда , следовательно, среднее по модулю напряжение Uвых.ср, действующее Uвых и абсолютное значения однозначно связаны с модулем проекции вектора на направление, ортогональное вектору , т.е.
Возможны другие варианты получения выходного аналогового электрического сигнала Uвых, функционально связанного с модулем проекцией вектора на перпендикулярное вектору направление, например,
где в выражениях (7) и (8) аналоговый электрический сигнал - 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 на направление, перпендикулярное вектору предпочтение следует отдать тому, при котором предварительно получают абсолютное значение напряжения т.е. 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 то способ обеспечит получение аналогового электрического сигнала, функционально связанного с модулем проекции вектора на направление вектора .
Если в выражении (5) вместо напряжения используется напряжение , являющееся абсолютным значением напряжения то способ обеспечит получение модуля проекции вектора напряжения на направление, ортогональное вектору т.е. вектор 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 и , причем первый вектор опережает второй на угол φ1. На этой же фигуре показана проекция вектора напряжения на направление, ортогональное вектору напряжения .
На фиг.1б приведены графики мгновенных значений одночастотных (с частотой f) электрических сигналов u1(t) и u2(t), которым соответствуют вектора и (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 на перпендикулярное вектору 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 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 , 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.
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)
- 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.
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)
| 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)
| 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 |
-
2009
- 2009-03-24 RU RU2009110871/09A patent/RU2408133C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
| 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)
| 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 |