[发明专利]一种能自适应频率变化的插值式采样值保护方法有效
申请号: | 201510082633.6 | 申请日: | 2015-02-15 |
公开(公告)号: | CN104598762B | 公开(公告)日: | 2017-08-25 |
发明(设计)人: | 江卫良;郑作伟;郝后堂;马营;李延新;陆源 | 申请(专利权)人: | 国电南瑞科技股份有限公司 |
主分类号: | G06F19/00 | 分类号: | G06F19/00 |
代理公司: | 南京纵横知识产权代理有限公司32224 | 代理人: | 董建林,刘艳艳 |
地址: | 210061 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | 本发明公开了一种能自适应频率变化的插值式采样值保护方法,对于输入的正弦交流信号,以固定采样时间间隔Δt进行采样,采用插值算法来生成虚拟过零点采样值,进而对正弦交流量的周期Ti进行实时测量,插值式采样值保护的数据窗tw自动根据交流量周期Ti实时动态调整,计算数据窗tw内采样值大于零的累积时间th,进而计算出K值,通过将K值和定值进行比较来确定保护的动作行为。本发明解决了在信号频率严重偏离工频时传统采样值保护不能正常工作的问题,使得采样值保护的性能不受交流量频率的影响,同时能够消除采样值保护的动作模糊区,具有动作精度高、动作速度快、可靠性高的特点,特别适用于交流量频率变化范围较大的场合,具有良好的应用前景。 | ||
搜索关键词: | 一种 自适应 频率 变化 插值式 采样 保护 方法 | ||
【主权项】:
一种能自适应频率变化的插值式采样值保护方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一,设置插值式采样值保护的定值,包括三个用户可整定定值和四个内部定值;三个用户可整定定值为Iset、Kret和tset,四个内部定值为:Iiset、Kiset_opt和Kiset_ret;其中,Iset为交流量的动作门槛定值,按有效值整定,Kret为返回系数定值,tset为延时定值;内部定值Iiset为采样值门槛定值,内部定值为相位角定值,内部定值Kiset_opt为比率动作定值,内部定值Kiset_ret为比率返回定值;将定值Iiset传送给步骤六,将定值Kiset_opt、Kiset_ret传送给步骤十;步骤二,微机保护装置对正弦交流信号进行离散化采样,采样间隔时间为固定时间Δt,得到正弦交流信号的离散化采样值序列0,将采样值序列0传送给步骤三和步骤五;步骤三,根据步骤二传送的采样值序列0,通过插值法计算采样值序列0的过零点,生成虚拟的过零点采样值;采样值序列0加上通过插值法生成的虚拟过零点采样值,构成采样值序列4,将采样值序列4传送给步骤四;步骤四,根据步骤三传送的采样值序列4,计算相邻的两个同向过零点之间的时间间隔,得到正弦交流信号的周期Ti,将周期Ti传送给步骤八;步骤五,根据步骤二传送的采样值序列0,对采样值序列0中每个采样值进行取绝对值运算,得到采样值序列1,将采样值序列1传送给步骤六;步骤六,根据步骤五传送的采样值序列1和步骤一传送的定值Iiset,对采样值序列1中每个采样值进行减去Iiset运算,得到采样值序列2,将采样值序列2传送给步骤七;步骤七,根据步骤六传送的采样值序列2,通过插值法计算采样值序列2的过零点,生成虚拟的过零点采样值;采样值序列2加上通过插值法生成的虚拟过零点采样值,构成采样值序列3,将采样值序列3传送给步骤八;步骤八,根据步骤七传送的采样值序列3和步骤四传送的周期Ti,对采样值序列3,从当前采样点开始往前取时间为tw的连续数据窗,数据窗tw的时间宽度等于Ti;在数据窗内,对采样值大于零的采样间隔时间进行累加运算,采样值大于零的累积时间为th;将th和tw传送给步骤九;步骤九,根据步骤八中传送的th和tw,计算K值,将K值传送给步骤十;步骤十,根据步骤九中传送K值和步骤一中传送的内部定值Kiset_opt、Kiset_ret,将K分别和Kiset_opt、Kiset_ret进行比较,将比较结果传送给步骤十一;步骤十一,根据步骤十传送的K值和内部定值Kiset_opt、Kiset_ret的比较结果进行保护逻辑判别,确定过量保护或者欠量保护的动作行为。
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