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微机继电保护测试系统研究;微机继电保护测试仪实际图片;
;1.课题研究情况;1.1 课题研究背景及意义; 1.2 国内外研究状况;(2)国内研究状况; 1.3 继电保护测试装置的发展历程; 微机型继电保护测试装置的发展趋势;1.4微机继电保护系统组成;(2)软件结构
;1.5 微机继电保护测试仪在电力网中的应用;;1.7 小组分工;DSP的微机继电保护测试系统硬件设计;任务;硬件设计思路 ;测试装置的系统结构图; D/A转换模块与DSP接口电路;单片机的硬件电路总体结构图;微机继电保护测试系统硬件设计;硬件的构成;保护装置的硬件示意图 ;器件的选择; 上图是低通滤波电路原理图 ,这种滤波器接线简单, 但电阻与电容回路对信号有衰减作用,并会带来延迟,对快速保护不利,仅适用于对速度和性能要求不高的微机保护。对于要求高性能又快速的保护,必须采用有源的低通滤波器。有源低通滤波器通常由上述无源滤波器加上运算放大器构成,此时电容可取较小的数值,从而加快了保护动作速度。所以在这里我们选取了有源滤波器。; 然而D/A转换模块主要由16位高性能数模转换芯片AD669、光电隔离电路和滤波电路组成。其功能主要是将DSP产生的数字信号经过数模转换(D/A)合成模拟信号,再经过滤波处理消除高频成份的影响。;微机继电保护测试系统软件设计;主要任务;傅氏算法算法;
2.傅氏算法的主要误差来源
(1)离散求和方法的影响
(2)衰减直流分量的影响
;(1)三数据窗消元的改进傅氏算法一
将连续三个数据窗的傅氏变换结果,消去中间变量
求出第一个数据窗中衰减直流分量引入的误差
从第一个数据窗傅氏算法输出中减去误差
从而得到理论上的精确值
; (2)三数据窗消元的改进傅氏算法二
选取了合适的中间变量,使运算过程比起第一种 算法大为简便。;(3)递推求解衰减直流分量的改进傅氏算法
在首次计算衰减直流分量误差时,先算出衰减直流分量参数
照计算故障起始点后第一个数据窗(k = N - 1)时的误差相量的幅值和相角,根据误差的直接计算公式算出当前采样点处的误差相量。
在其后计算衰减直流分量误差时,只须递推即可。;
结论
前两种算法:从故障起始点开始记录采样值(即算法所需的数据窗必须从故障起始点开始),运算量大。
算法三:以采样值序列的任意点为起点,精确推算出任意时刻衰减直流分量引入的误差,算法过程大大简化。
;学院:电气与电子工程学院;1.微机保护算法分类;2.傅里叶算法;
傅氏算法包括全波傅氏算法、半波傅氏算法以及各种改进算法。全波傅氏算法可以滤除所有整数次谐波分量,且稳定性好。但其数据窗较长,不利于快速响应。半波傅氏算法对全波傅氏算法响应速度虽有所改进,但是滤波效果不及前者,不能滤除偶次谐波。全波傅氏算法和半波傅氏算法各有所长、各有所短。两者之间的取舍,也就是电力系统继电保护中,在滤波效果和滤波速度之间的取舍。
;改进:算法通过设计一个全零点数字滤波器完全滤除基波及其它整数次谐波分量,保留非周期分量,然后用原始信号采样值减去滤波后输出量的值得到周期性分量的值,再通过全波傅氏算法求出基波和谐波分量的幅值和相位。该算法不需要计算衰减直流分量的幅值和衰减时间常数,减少了相关计算的误差,准确度极高。
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