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从而可求出 时, >0时,f在0Hz~50Hz之间。 <0时,f在50Hz~100Hz之间。实际频率为从100Hz中减去 查表的结果。 为使计算频率更为精确,采样信号最好用线电压。 例如,对于一个频率为45Hz的交流信号按 进行采样,取 、t=0得 0°) 9.3 微机保护的特征量算法 则 注意计算过程中反余弦函数值应以弧度表示。在微机保护的程序中,如果用 该方法计算频率,则可直接建立一个 与频率的对应关系表,由查表 法求出频率。其精度一方面决定于采样值的精度,另一方面与表的细分程度有关。 9.3 微机保护的特征量算法 9.3.7 复数求模值方法 前已述及,在微机保护中,傅里叶算法是一个被广泛应用的方法。在应用傅氏算法时总是分别求出某次谐波分量的实部 和虚部 ,然后用下式求幅值。 在这里遇到了开方运算,开方运算的计算量很大,尤其是用汇编语言编程时更为复杂。为此,我们应寻求一和简便的方法求出复数的模值。这里介绍几种复数求模值的近似方法。 设 即L为 中的大数,而S为 的小数。 令 ~1 9.3 微机保护的特征量算法 因为 令 则 所以 所以 经过计算,可以得到K与r的关系近似为线性关系。以下介绍几种近似方法。 1. 取K=0.4285 9.3 微机保护的特征量算法 定义相对误差为 则 当r=1时。相对误差: 。 2. 取K=0.0075+0.414r 定义相对误差为 ? 9.3 微机保护的特征量算法 当r=1时,相对误差:=0.005。 3. 令K=常数 分析表明,当M的幅角在0°~45°范围内时,可取 可使正负误差的量大致相等,约为±5.5%。为计算简便,可取 则 4. 泰勒级数展开法 ,M是该方程的一个根。则必有: 假设有一个接近M的近似根C,且满足: < 。 9.3 微机保护的特征量算法 将f(x)在点C处展开为泰勒级数。由于f(x)的各阶导数为 故有f(x)在点C处的精确泰勒级数展开式 以x=M代如上式得 从而可求出 式中 ——M的近似值; ——误差项。 9.3 微机保护的特征量算法 ,则 ? 相对误差为 当r?=1时,相对误差 =0.0017。可见,以上算法用到加法、乘法和除法运算,简化了开平方的方法。 9.3 微机保护的特征量算法 9.4 微机保护装置的软件构成 微机保护的硬件分为人机接口和保护接口两大部分,与之相对应的软件也分为接口软件和保护软件两大部分。 1. 接口软件
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