dc.contributor.author | Румянцев, Ю. В. | ru |
dc.contributor.author | Романюк, Ф. А. | ru |
dc.contributor.author | Румянцев, В. Ю. | ru |
dc.contributor.author | Новаш, И. В. | ru |
dc.coverage.spatial | Минск | ru |
dc.date.accessioned | 2016-09-29T08:05:58Z | |
dc.date.available | 2016-09-29T08:05:58Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Реализация цифровых фильтров в микропроцессорных устройствах релейной защиты = Digital Filters Implementation in Microprocessor-Based Relay Protection / Ю. В. Румянцев [и др.] // Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. – 2016. – № 5. – С. 397-417. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/25368 | |
dc.description.abstract | Рассмотрена реализация цифровых фильтров, используемых в измерительных органах тока микропроцессорных устройств релейной защиты. Приведены математические описания данных фильтров, а также программы для расчета их коэффициентов. Показано, что достоверно оценить функционирование цифровых фильтров можно только при входных воздействиях, приближенных по виду к реальным формам вторичного тока трансформатора тока, к которому подключена защита, использующая оцениваемый фильтр. Для этих целей в среде динамического моделирования MatLab–Simulink воспроизведена структурная модель энергосистемы и измерительного органа тока микропроцессорной (цифровой) защиты. Расчеты позволили установить, что при наличии в первичном сигнале тока экспоненциально затухающей апериодической составляющей магнитопровод трансформатора тока входит в насыщение даже при допустимой кратности первичного тока и номинальной вторичной нагрузке. Следствием этого являются искажение вторичного тока трансформатора тока и появление в нем высших гармоник, а также гармоник, не кратных основной. Сравнение реакций фильтров на указанные воздействия позволило выявить такие реализации фильтров, которые дают возможность определять амплитуду входного сигнала с наименьшими погрешностями. Предложены пути повышения качества фильтрации, связанные с применением оконных функций. Так, совместное использование цифровых фильтров и окна Хэмминга позволяет достичь близкого к нулю значения коэффициента усиления амплитуды сигнала в области высоких частот и практически подавить все спектральные составляющие, начиная с частоты 100 Гц. Происходящее при этом увеличение времени установления амплитуды сигнала может быть уменьшено за счет выбора наиболее оптимальных параметров всех элементов измерительного органа тока микропроцессорной защиты. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БНТУ | ru |
dc.subject | Цифровой фильтр | ru |
dc.subject | Дискретное преобразование Фурье | ru |
dc.subject | Метод наименьших квадратов | ru |
dc.subject | Ортогональные составляющие | ru |
dc.subject | Окно Хэмминга | ru |
dc.subject | Обработка сигналов - цифровая | ru |
dc.subject | Трансформатор тока | ru |
dc.subject | Релейная защита - микропроцессорная | ru |
dc.subject | MATLAB | ru |
dc.subject | Simulink | ru |
dc.title | Реализация цифровых фильтров в микропроцессорных устройствах релейной защиты | ru |
dc.title.alternative | Digital Filters Implementation in Microprocessor-Based Relay Protection | en |
dc.type | Article | ru |
dc.relation.journal | Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. Энергетика | ru |
dc.identifier.doi | 10.21122/1029-7448-2016-59-5-397-417 | |