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Digitale Messungen von Wechsel- und Drehstromgrößen für die Netzschutz -und Leittechnik

机译:用于网络保护和控制技术的交替和三相变量的数字测量

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摘要

Die digitale Signalverarbeitung greift immer stärker in Prozesse ein. Sie verdrängt einerseits die analoge Technik und bietet andererseits neue Möglichkeiten. So können beispielsweise aus der Netzwerkanalyse bekannte Verfahren auch in der Meßtechnik vorteilhaft genutzt werden. In der Energietechnik lassen sich die aus der komplexen Wechselstromtheorie bekannten Zeiger mit Filtern, die auf der Diskreten Fourier Transformation basieren, einfach bestimmen. Bei Anwendungen interessiert praktisch immer der Grundschwingungsanteil, wobei übliche Meßwertverarbeitungssysteme noch Zeit für eine weitergehende Verarbeitung bieten. Aus den Zeigern kann man etwa die modalen Drehstromkomponenten gewinnen, die den Netzzustand mit einem minimalen Datensatz charakterisieren. Im ungestörten Betrieb wird zu diesem Zweck die Mitkomponente herangezogen. Viele Störungen erkennt man an charakteristischen Änderungen der symmetrischen Komponenten. Aus den Komponenten lassen sich weitere Größen wie Impedanz, Leistungen, Phasen und Frequenzen ermitteln, die sehr unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten von der HGÜ-Ventilsteuerung bis zur Leistungs-Frequenzregelung eröffnen [3] [4] [7] [8] [9]. Im folgenden werden ausgehend von verschiedenen Darstellungen analoger Filter im Bild- und Zeitbereich nichtrekursive und rekur-aive digitale Eigenschaften vorgestellt. Nach einem Überblick über Drehstromkomponenten werden die Filteralgorithmen so erweitert, daß sie sowohl ein gewünschtes Frequenz verhalten zeigen, als auch die Transformation von Original- in den Bildraum durchführen. Die Abtastfrequenz muß stets ein Vielfaches der Frequenz des Meßvorganges sein, was zumeist durch einen Phasenregelkreis gewährleistet wird. Phasensprünge können zu Ausgleichvorgängen im Regelkreis führen, die zumindest einen Teil der Meßwerte verfälschen. Hier wird ein anderer Weg untersuoht. Die Werte werden äquidistant abgetastet und Frequenzabweichungen über einen Algorithmus korrigiert. Falls im gesamten Netz das gleiche Zeitnormal verwendet wird, lassen sioh die absoluten Phasenwinkel der Spannungen ermitteln, was die Zustandserkennung [1] vereinfacht und verbessert.
机译:数字信号处理总是接合过程。在一方面,它取代了模拟技术,另一方面提供了新的可能性。因此,例如,从网络分析方法的已知方法也可有利地在测量技术中使用。在能源技术,从复杂的AC理论可知指针可以很容易地与基于离散傅里叶变换过滤器来确定。对于应用程序,几乎总是感兴趣的基本养老保险,与传统的测量值处理系统仍然提供时间作进一步处理。从指针,可以得到大致与一最小记录表征网络状态的模态三相组件。在未受干扰的操作,该共组分被用于此目的。许多干扰都是在对称分量的特征性改变的认可。从组件,其它尺寸,如阻抗,服务,相位和频率可以被确定从HVDU阀控制到所述功率频率控制[3] [4] [7] [8] [9]打开非常不同的应用。在下文中,根据各种表示模拟图像和时间范围滤波器呈现非递归和重复-AIF数字属性。三相组件的概述之后,将过滤器算法被扩展,使得它们同时显示所希望的频率的行为和在图像空间中执行的原始转化。采样频率必须总是测量过程中,这通常是由锁相环保证的频率的倍数。相位跃变能导致在控制回路补偿操作,它在变形的测量值的至少一部分。这是一种不同的方式。的值通过一种算法扫描等距的并且校正频率偏差。如果相同的时间标准在整个网络中使用,可以得到的电压的绝对相角,从而简化并提高了状态检测[1]。

著录项

  • 来源
    《Elektrie》 |2021年第9019期|9-13|共5页
  • 作者单位

    Universität Brlangen-Nürnberg Institut für Elektrische Energieversorgung;

    Universität Brlangen-Nürnberg Institut für Elektrische Energieversorgung;

    Universität Brlangen-Nürnberg Institut für Elektrische Energieversorgung;

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