Многофункциональный измерительный преобразователь

 

1. Многофункциональный измерительный преобразователь, содержащий шесть фазочувствительных выпрямителей, выпрямитель , два перемножителя, генератор опорных сигналов, выходы которого соединены с опорными входами формирователя образующих сигналов , входы которого соединены с токовыми и потенциальными зажимами для подключения контролируемой цели, отличающийся тем. что. с целью повышения быстродействия и расширения функциональных возможностей за счет увеличения параметров измерения режимов трехфазной цепи, в него введены семь выпрямителей, третий и четвертый перемножители.четыре усилителя-ограничителя , восемь сглаживающих фильтров, шесть делителей , два сумматора. причем формирователь образующих сигналов выполнен в виде формирователя электрических сигналов, пропорциональных мгновенным значениям симметричных составляющих прямого и обратного следования фаз токов и напряжений контролируемой цепи с шестью выходами, а генератор опорных сигналов выполнен в виде генератора двух ортогональных высокочастотных синусоидальных напряжений , первый выход формирователя образующих сигналов соединен с входами первых выпрямителя и усилителя-ограничителя и с первыми входами первых и вторых фазочувствительных выпрямителей и перемножителей и является первым выходом преобразователя, второй выход формирователя образующих сигналов соединен с входами четвертого выпрямителя , второго усилителя-ограничителя и с первыми входами третьих и четвертых фазочувствительных выпрямителей и перемножителей и является вторым выходом преобразователя, третий выход формирователя образующих сигналов соединен с входами второго, третьего и седьмого выпрямителей и с вторыми входами первых фазочувствительного выпрямителя и перемножителя и является третьим выходом преобразователя , четвертый выход формирователя образующих сигналов соединен с входами пятого , шестого и восьмого выпрямителей и с вторыми входами третьих фазочувствительного выпрямителя и перемножителя и является четвертым выходом преобразователя, пятый выход формирователя образующих сигналов соединен с входом третьего усилителя-ограничителя и с вторыми входами вторых фазочувствительного выпрямителя и перемножителя, шестой выход формирователя образующих сигналов соединен с входом четвертого усилителя-ограничителя и с вторыми входами четвертых фазочувствительного выпрямителя и перемножителя, выходы первого и четвертоЁ 00 Сл) ся 01 к о

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

IsI> G 01 R 21/06

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ . СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОВтРЕТ ЕНИИ И ОТКРЫТИЙ (21) 4920883/21 (22) 21.03.91 (46) 23,08.93 Бюл. N. 31 (71) Челябинский государственный технический университет (72) А.К.Вязовский, К.С.Бухмастов, В.P.Вехтман. В.Н. Непопалов. Н.Е.Решетов.

Г.М.Торбенков, В.Г.Чечушков (56) Авторское свидетельство СССР М

750381, кл. G 01 R. 1978. Устройство для измерения электрических параметров в цепях переменного тока (Горшков В,А.. Кренский Л.В.. Литвин А,С. БИ N 27, 1980).

Авторское свидетельство СССР М

1250054, Измерительный преобразователь энергетических параметров цепей несинусоидального тока. (Кизилов В.У.), Авторское свидетельство СССР N.

1232026. Измерительный преобразователь энергетических параметров цепей несинусоидального тока (Кизилов B.Ó.), (54) МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (57) 1. Многофункциональный измерительный преобразователь, содержащий шесть фазочувствительных выпрямителей. выпрямитель, два перемножителя, генератор опорных сигналов, выходы которого соединены с опорными входами формирователя образующих сигналов. входы которого соединены с токовыми и потенциальными зажимами для подключения контролируемой цепи, отличающийся тем. что. с целью повышения быстродействия и расширения функциональных возможностей за счет увеличения параметров измерения режиМоВ трехфазной цепи, в него введены семь выпрямителей, третий и четвертый перемножители,четыре усилителя-ограничителя. восемь сглаживающих фильтров, шесть делителей. два сумматора, причем формирователь образующих сигналов выЫЛ, 1835520 А1 полнен в виде формирователя электрических сигналов. пропорциональных мгновенным значениям симметричных составляющих прямого и обратного следования фаэ токов и напряжении контролируемои цепи с шестью выходами. а генератор опорных сигналов выполнен в виде генератора двух ортогональных

BbIcQKo÷àñòoTHûx синусоидальных напряжений. первыи выход формирователя образующих сигналов соединен с входами первых выпрямителя и усилителя-ограничителя и с первыми входами первых и вторых фазочувствительных выпрямителей и перемножителей и является первым выходом преобразователя. второй выход формирователя образующих сигналов соединен с входами четвертого выпрямителя. второго усилителя-ограничителя и с первыми входами третьих и четвертых фазочувствительных выпрямителей и перемножителей и является вторым выходом преобразователя, третий выход формирователя образующих сигналов соединен с входами второго, третьего и седьмого выпрямителей и с вторыми входами QQ первых фаэочувствительного выпрямителя и пе- (1 ремножителя и является третьим выходом пре- (д образователя. четвертый выход формирователя образующих сигналов соединен с входами пятого, шестого и восьмого выпрямителей и с вторыми входами третьих фаэочувствительного С выпрямителя и перемножителя и является четвертым выходом преобразователя, пятый выход формироаатепя обраэующих ситнапоа соединен с входом третьего усилителя-ограничителя и с вторыми входами вторых фаэочувствительного выпрямителя и перемножителя, шестой выход формирователя образующих сигналов соединен с входом четвертого усилителя-ограничителя и с вторыми входами четвертых фазочувствительного выпрямителя и перемножителя, выходы первого и четверто1835520 го выпрямителей соединены соответственно с входами первого и второго сглаживающих фильтров, выходы которых соединены соответственно с первым и вторым входами первого делителя, выход которого является пятым выходом преобразователя, выходы седьмого и восьмого выпрямителя соединены соответственно с входами третьего и четвертого сглаживающих фильтров, выходы которых соединены соответственно с первым и вторым входами второго делителя, выход которого является шестым выходом преобразователя, выходы первого — четвертого фазочувствительных выпрямителей соединены соответственно с первыми входами третьего, пятого, четвертого и шестого делителей и являются соответственно седьмым, одиннадцатым, девятым и тринадцатым выходами преобразователя. выходы второго. пятого, третьего и шестого выпрямителей соответственно через пятый — восьмой сглаживающие фильтры соединены соответственно с вторыми входами третьего — шестого делителей. выходы которых являются соответственно восьмым, десятым, двенадцатым и четырнадцатым выходами преобразователя, выходы первого и третьего усилителейограничителей соединены соответственно с первым и вторым выходами пятого фазочувствительного выпрямителя, выход которого является пятнадцатым выходом преобразователя, выходы второго и четвертого усилителей-ограничителей соединены соответственно с первым и вторым входами шестого фазочувствительного выпрямителя. выход которого является шестнадцатым выходом преобразо. вателя, выходы первого и второго перемножителей соединены соответственно с первыми входами первого и второго сумма. торов и являются соответственно семнадцатым и двадцатым выходами преобразователя, выходы третьего и четвертого перемножителей соединены соответственно с вторыми входами первого и второго сумматоров и являются соответственно воИзобретение относится к области электротехники, а именно к измерительно-преобразовательной технике, и может быть использовано в устройствах измерения, релейной защиты, автоматике энергосистем и для контроля качества электроэнергии.

Изобретение решает задачу повышения быстродействия и расширения функциосемнадцатым и двадцать первым выходами преобразователя, выходы первого и второго сумматоров — соответственно девятнадцатым и двадцать вторым выходами преобразователя.

2. Преобразователь по и, 1. о т л и ч а юшийся тем, что формирователь образующих сигналов содержит датчики обобщенного вектора токов, обобщенного вектора напряжений и ортогонального обобщенного вектора напряжений и шесть заграждающих фильтров, выходы которых являются соответственно выходами формирователя, первый и второй опорные входы формирователя соединены с соответствующими входами каждого датчика, выходы которых соединены соответственно с соответствующей парой заграждающих фильтров, входные токовые зажимы для подключения контролируемой цепи формирователя соединены с соответствующими входами датчика обобщенного вектора токов, потенциальные зажимы для подключения контролируемой цепи соединены с соответствующими входами датчиков обобщенного вектора напряжений и ортогонального обобщенного вектора напряжений.

3. Преобразователь по и. 2, о т л и ч а юшийся тем, что каждый из датчиков обобщенного вектора токов, обобщенного вектора напряжений и ортогонального обобщенного вектора напряжений содержит два масштабирующих сумматора, входы которых соединены с соответствующими входными зажимами для подключения контролируемой цепи, выходы первого и второго масштабирующих сумматоров соединены с первыми входами соответственно первого и второго перемножителей датчика. выходы которых соединены соответственно с первым и вторым входами сумматора датчика, выход которого является выходом датчика, вторые входы первого и второго перемножителей являются соответственно первым и вторым опорными входами датчика. нальных возможностей известных устройств.

Преобразователь имеет формирователь образующих сигналов (ФОС), основанный на операциях перемножения сигналов с частотой трехфазной сети, пропорциональных проекциям обобщенного вектора токов и напряжений на два высокочастотных ортого,1835520

35

45

ФОС содержит датчик обобщенного век- 50 тора токов 41, датчик обобщенного вектора

55 нальных синусоидальных сигнала генератора опорных напряжений. 8 результате исключаются операции интегрирования (усреднения) на периоде частоты сети, а сигналы на выходе ФОС представляют собой высокочастотные сигналы. пропорциональные мгновенным значениям симметричных составляющих прямого и обратного следования фаз токов напряжений контролируемой цепи и их ортогональным компонентам. Дальнейшее использование этих высокочастотных сигналов обеспечивает более высокое быстродействие предлагаемого преобразователя по сравнению с прототипом.

Использование полученных сигналов позволяет измерить более широкий круг параметров режима трехфазной цепи, которые необходимы для работы устройств релейной защиты, автоматики энергосистем и для контроля качества электроэнергии, K этим параметрам относятся симметричные составляющие прямого и обратного следования фаэ токов и напряжений, их активные и реактивные составляющие. углы сдвига фаэ между ними: активные и реактивные мощности. активные и реактивные составляющие проводимостей (сопротивлений) прямого и обратного следования фаз, коэффициенты несимметрии токов и напряжений и т.п. Таким образом. расширяются возможности использования предлагаемого измерительного преобразователя.

Функциональная схема преобразователя представлена на фиг, 1. Преобразователь содержит формирователь образующих сигналов(ФОС) 1, генератор опорных напряжений 2. первый 3, второй 4, третий 5, четвертый 11, пятый 12, шестой 13. седьмой

19, восьмой 20 выпрямители; первый 6, второй 7, третий 14, четвертый 15, пятый 33 и шестой 34 фазочувствительные выпрямители (ФВЧ): первый 23. второй 24, третий 26. четвертый 27, пятый 30, шестой 32, седьмой

36 и восьмой 38 сглаживающие фильтры: первый 25, второй 28. третий 29, четвертый

31, пятый 35 и шестой 37 делители, а также первый 39 и второй 40 сумматоры.

Функциональная схема ФОС представлена на фиг. 2. напряжений 42 и датчик ортогонального обобщенного вектора напряжений 43. а также шесть заграждающих фильтров 44 — 49, Функциональная схема датчиков обобщенного вектора показана на фиг. 3,.

Датчик обобщенного вектора содержит первый 50 и второй 51 масштабирующие сумматоры; первый 52 и второй 53 перемножители и сумматор 54.

Многофункциональный измерительный преобразователь работает следующим образом.

На входы ФОС 1 подаются системы тРЕХфаЗНЫХ ТОКОВ 4. ib. lo И НаПРЯжЕНИй 0;.

Ub, Ur контРолиРУемой Цепи, котоРые можно представить в виде сумм симметричных составляющих прямого, обратного и нулевого следования фаз следующим образом:

ll=l lmSin(lr) 1+/ 1-(I 1) )+l2mSinf rr) t+

+/32+(I — 1) )+IomSin(О) т+ /3 о); .3 (1)

ul=Ulmsin(ют+ а 1)-(I-1) — )+

+Ого зп(0) 1+ а 2+(I — 1) )+

+Uomsin(rri t+ ао); (2) где I — 1, 2, 3 — номера фаэ. соответствующие буквам а. b, с:

llm l2m lorn: ф 1. <2, 1о амПлитуДы и начальные фазы соответственно составляющих прямого, обратного и нулевого следования фаэ токов:

U1m. Огп. Uom, а l. а2, аo — аМПЛИтуди и начальные фазы соответственно составляющих прямого. обратного и нулевого следования фаз напряжений; (r) — угловая частота сети.

На выходы ФОС подключены также выходы генератора опорных напряжений 2, который генерирует два высокочастотных ортогональным синусоидальных напряжений созм и sinnt. причем п» в .

На шести выходах ФОС формируются соответственно следующие высокочастотные сигналы: llmsin((n+ rri)t+ P 1) и I2msln((n

r»)t-P2) — пропорциональные симметричным составляющим прямого и обратного следования фаз токов;

UlmSin((n+ ra)t+ а l) U2mSIn((n- И)1- а 2) — пропорциональные симметричным составляющим прямого и обратного следования фаэ напряжений;

Ulmcos((n+ ru)t+ а l)vU2mcos((n — rr>)t аг) — пропорциональные ортогональным компонентам симметричных составляющих прямого и обратного следования фаз напряжений.

Первый выход ФОС является первым выходом преобразователя. Здесь имеет место сигнал il=l lmsin((n+ в)с+ / ), пРопоРЦиональный симметричной составляющей прямого следования фаз тока. Этот выход присоединен также к выходу первого 3 выпрямителя. к входам первого 6 и второго 7

1835520

ФЧВ, к входу первого усилителя-ограничителя 8 и входам первого 9 и второго 10 перемножителей. Второй выход ФОС является вторым выходом преобразователя с сигналом iz=lzmsln((n- е)с-/3 2), пропорциональным симметричной составляющей обратного следования фаз тока. Этот вход присоединен также к входу четвертого.11 выпрямителя. к входам третьего 14 и четвертого

15 ФЧВ, к входу второго усилителя-ограничителя 16 и к входам третьего 17 и четвертого 18, перемножителей. Третий выход ФОС является третьим выходом преобразователя с сигналом

ui=Uimsin((n+ ю)с+ а i). пропорциональным составляющей напряжения прямого следования фаз. Этот выход подключен также к входам второго 4, третьего 5 и седьмого 19 выпрямителей, второму входу первого ФЧВ

6 и второму входу первого перемножителя

9. Четвертый выход ФОС является четвертым выходом преобразователя с сигналом

uz=Uzmsln((n- ю)t — a 2), пРопоРЦиональным составляющим напряжения обратного следования фаз. Этот выход присоединен также к входу восьмого выпрямителя 20, к второму входу третьего ФЧВ 14 и второму входу третьего перемножителя 17. Пятый выход

ФОС с сигналом ui=Uimcos((n+ в)с+ а i) пропорциональным ортогональным компоненте симметричной составляющей прямого следования фаз напряжений, подключен к входу третьего усилителя-ограничителя

21, к входу второго ФЧВ и к входу второго перемножителя 10. Шестой выход ФОС с сигналом 02.=02mcos((n Й) )t гх 2), пропор циональным ортогональной. компоненте симметричной составляющей обратного следования фаэ напряжений. подключен к входу четвертого усилителя-ограничителя

22, к входу четвертого ФЧВ 15 и к входу четвертого перемножителя 18. Выходы первого 3 и четвертого 11 выпрямителей подключены соответственно к входам сглаживающих фильтров 23 и 24, на выходах которых имеют место сигналы постоянного напряжения. получаемые после выпрямления и сглаживания сигналов iz u ii. То есть, сигналы на выходах фильтров 23 и 24 пропорциональны амплитудным (действующИМ) ЭНаЧЕНИяМ СОСтаВЛяЮщИХ I2m И lim токов обратного и прямого следования фаз.

После деления этих сигналов делителем 25, на входы которого они подключены, на выходе делителя 25 имеет место сигнал, пропорциональный коэффициенту несимметрии токов контролируемой цепи: Кнс-Iz/1>, Входы седьмого 19 и восьмого 20 выпрямителей подключены соответственно к входам сглаживающих фильтров 26 и 27..На выходах фильтров имеют место сигналы постоянного напряжения, полученные после выпрямления и сглаживания сигналов uz и о1. То есть,, сигналы на выходах фильтров 26 и 27 про5 порциональны амплитудным (действующим) значениям составляющих Uzm u Uim напряжений обратного и прямого следования фаз. После деления этих сигналов делителем 28. на вход которого они подключены, 10 на выходе делителя 28 имеет место сигнал. пропорциональный коэффициенту несимметрии напряжений трехфазной цепи:

K v--Uz/Vi, На входы первого ФЧВ 6 подаются сигна15 лы limsin((n+ и)с+/1 1) и 0ь,з!п((п+ в)с+ а i). пропорциональные мгновенным значениям симметричных составляющих прямого следования фаз токов и напряжений. На сигнальный вход подан! 1,sin((n+ o) )t+ /С i), а на

20 управляющий — 0с „за((п+ в)с+ а i). В результате на выходе ФВЧ 6 формируется сигнал. пропорциональный активной составляющей тока прямого следования фаэ I icos у) 1. где pl =

25 6 является седьмым выходом преобразователя.

Выход ФЧВ 6 присоединен также к входу делителя 29, на второй вход которого подключен выход фильтра 30, на котором

30 имеет место сигнал. пропорциональный действующему значению составляющей напряжения прямого следования 01. который, в свою очередь. формируется после выпрямлениЯ сигнала Uimsin((n+ o>)t+ а i) выпРЯми35 телем 4. В результате деления на выходе 29 формируется сигнал gi=licosp i/Ui. пропорциональный активной проводимости прямого следования. Этот выход является восьмым выходом преобразователя, 40 Аналогично на выходе ФЧВ 14 имеет место сигнал по активной составляющей тока обратного следования Izcos rpr., где щ.=а2 -Д, а на выходе делителя 31.— сигнал по активной проводимости

45 gz=l2cos р 2/02 обратного следования, Это девятый и десятый выходы преобразователя, Совершенно аналогично построены каналы формирования сигналов. пропорциональных lisin р 1 (выход 11), bi=ii sin p >/Ui (выход 12) и lzsin pz (выход 13), bz=lzsin pz/U2 (выход 14). Отличие здесь . лишь в том, что на управляющие входы второго 7 и четвертого 15 ФЧВ подаются соответственно сигналы Uimcos((n+ в)с+ а1) и

02„соз((п-«J)t и2), ортогональные симметричным составляющим напряжений.

На входы первого 8 и третьего 21 усилителей-ограничителей подаются соответственно сигналы Iimsin((n е)с+/) 1)) и Uimcos((il+

1835520

+ ю)1+ а 1). из которых формируются прямоугольные импульсы. После подачи этих импульсов на вход пятого ФЧВ 33, на его выходе формируется сигнал. пропорциоНаЛЬНЫЙ yr11y СДВИГа фаэ у11 =a1 — /а1 . ЭТО пятнадцатый выход преобразователя.

На входы второго 16 и четвертого 22 усилителей-ограничителей подаются соответственно сигналы l2msin((n- и)1 /1 2)

И 02щСО$((П еа))а а2), ИЗ КОТОРЫХ фОРМИРУ ются прямоугольные импульсы. После подачи этих импульсов на вход шестого ФЧВ

34. на его выходе формируется сигнал. пропорциональный углу сдвига фаз у12 =аг -/32, Это шестнадцатый выход преобразователя.

На входы первого перемножителя 9

ПОДаЮтСЯ СИГНаЛЫ i1=I1mSin((n+ В)1+/J1) И

u1=U1msin((n+ o) )t+ а 1). а на его выхоДе фоРмируется сигнал, пропорциональный активной мощности прямого следования фаз р 1=u1 . i1=U1l1 cos р 1-U1l1cos(2(n+ в)с+ а 1+ /31).

Выход перемножителя 9 — семнадцатый выход преобразователя. Он подключен также к входу первого сумматора 39.

На входы третьего перемножителя 17

ПОДаЮтСЯ СИГНаЛЫ I2=I2mSIA((n-OJ)t-/J2) И

U2=U2mSin(n- В)1- а г), а На ЕГО ВЫХОДЕ фОрмируется сигнал, пропорциональный активной мощности обратного следования фаз

p2=U2 12=U2I2cos р 2

-U2l2cos(2(n- ru)t — а 2— - /J 2).

Выход перемножителя 17 является восемнадцатым выходом преобразователя и подключен также к входу первого сумматора 39. В результате на выходе сумматора 39 имеет место сигнал, пропорциональный суммарной активной мощности трехфазной цепи р Z =p1+p2 — это девятнадцатый выход преобразователя. На входы перемножителя

10 ПОдаЮтея СИГНаЛЫ i1=11mSin((n+ ra)t+/J 1) И

U1=U1mCOS((A+ И)1+ а 1). à Íà его ВЫХОДЕ формируется сигнал, пропорциональный реактивной мощности прямого следования фаз ц=u1 i 1--U111sin р 1-U1I1sin(2(n+ rc))t+ а 1+ а 1).

Выход перемножителя 10 — двадцатый выход преобразователя, Он подключен также на вход второго сумматора 40.

На входы четвертого г1ерЕмножителя

18 ПОдаЮтСя СИГНаЛЫ 12=12mSIA((n- r»)t- /J2)

И 02=02mCOS((A O))t — a2), а На ЕГО ВЫХОДЕ формируется сигнал. пропорциональный реактивной мощности обратного следования фаз

Цг=к12 2=02тгЗ1П P2—

-02!гзМ(2(п — o>)t — аг- /32).

Выход перемножителя 18 является дваться первым выходом преобразователя и подключен также на второй вход второго сумматора 40.

5 В результате на выходе сумматора 40 имеет место сигнал, пропорциональный суммарной реактивной мощности трехфазной цепи q =-ц1+ог — это двадцать второй выход преобразователя.

10 Формирователь образующих сигналов (ФОС) работает следующим образом.

ФОС содержит датчики обобщенного вектора токов 41. напряжений 42 и ортогонального обобщенного вектора напряжений

15 43. функциональная схема которых представлена на фиг. 3.

Работу датчиков обобщенных векторов токов 41 и напряжений 42 рассмотрим на примере первого, второй работает анало20 гично.

На входы масштабирующего сумматора

50 подаются токи трехфазной цепи is. ib 1s ic в соответствии с выражениями (1). На выходе сумматора 50 формируется сигнал, про25 порциональный проекции обобщенного вектора. в соответствии с соотношением

2. 1 1

Ix- =— Is — -ib- — i . В результате нескольких

3 3 3 преобразований можно показать, что:

I =l1mSIn(r» t+ /J 1)+1гп,З!П(О) t+/32) (3)

На входы масштабирующего сумматора 51 подаются токи ib и I<. На выходе сумматора 51 формируется сигнал, пропорциональный второй проекции обоб35 1 . 1 щенного вектора 1т -о.З- о — 7-З вЂ” 1,. В ре. зультате несложных преобразований можно показать, что:

Iy=-l1mCOS(<И т+ ф 1)+I2mCOS(Oi t+ /J 2) (4)

40 Выход сумматора 50 подключен на вход перемножителя 52, на второй вход которого присоединен также первый выход генератора опорных напряжений 2 с сигналом cosnt.

На выходе перемножителя 52 формиру45 ется сигнал

Г=4 cosnt=-0.51ь з1п((п- o))t-/3 1)+

0,5!1mSin((n+ И)т+/J 1)— 0,5I2msin((n- со )t- /J 2)+

+0,5I2msin((n+ в)т+/J 2) . (5)

Выход сумматора 51 подключен на вход перемножителя 53. на второй вход которого присоединен также второй вход генератора опорных напряжений 2 с сигналом sinnt. Ha выходе перемножителя 53 формируется сигнал:

Г=!у sinnt=-0,5I1msin((n- в)t — /J 1)—

0,511mSin((n+ В)1+ /J 1)+0,512mSin((n— и)т — /J Д+ОЗг пз1п((п+ и)t+ р 2) . (6) 1835520

Выход перемножителей 52 и 53 подключены на входы сумматора 54. на выходе которого формируется сигнал: =à — Г =I >msin((n+ rip)t+ P 1)-I2msIn((n 0) )1- /1 2) (7)

Совершенно аналогично на выходе датчика обобщенного вектора напряжений 42 имеет место сигнал:

u=u -u"=U>msIn((n+ ra)t+

+а 1)-U2msIA((n в)t аг) (8)

В датчике ортогонального обобщенйого вектора напряжений 43 первый выход генератора опорных напряжений 2 с сигналом созп1 подключен к второму перемножителю

53, поэтому на его выходе формируется сигнал;

u"=uy созм=-0.50>mcosf(n- rr>)t-гк1).-0.50 tmcos((n+ ь)1+ гк )+

+0,502 соз((п- ш)1- аг)+

+0,502 соз((п+ ю)т+ гкг) (9).

Второй выход генератора 2 с сигналом

sinnt подключен к входу первого перемножителя 52, поэтому на его выходе формируется сигнал:

0 =их SInht=0,50tmt:Osf(n- В)t-И1)-0.501п соз((п+ в)1+ гк1)+

+0.502mcos((n- в)t- гкг-0.502п1соз((п+ rll )t+ гкг) (10)

В результате на выходе сумматора 54 имеет место сигнал:

Г=-(о +u")=0 Imcos((n+ rl))t+ гк1)02 соз((п- fi) )t- гкг) (11)

Выходные сигналы датчиков 41. 42 и 43 разделяются по частотам (n+ и) и (n- в) с помощью заграждающих фильтров 44-49, Заграждающие фильтры 44, 46 и 48 подавляют частоту (n- в), в результате на вых. 1, вых. 3 и вых. 5 ФОС соответственно имеют место сигналы:

ll=ilmsin((n+ ii))t+/A); и >=0 ImsIn((n+ м)т+ гк1);

5 щ=0 tmcos((n+ в)t+ cx)).

Заграждающие фильтры 45, 47 и 49 подавляют частоту (и+ в). в результате на вых.

2, вых. 4 и вых. б ФОС. соответственно, имеют место сигналы:

I2=-I2msln((n- гл)с — Рг);

u2=-02m з ln((A — в )т — гк2);

02= 02асоз((п — ril )t аг), Высокочастотные сигналы на выходах 1 и

3 преобразователя в симметричном режиме

15 трехфаэной цепи пропорциональны соответственно току и напряжению фазы "а". Поэтому на их основе могут быть повышены быстродействие и точность таких защит, как, например, защита турбогенератора от потери возбужде20 ния и защита от двигательного режима.

Высокочастотные сигналы на выходах 2. и 4 преобразователя, пропорциональные. соответственно. мгновенным значениям симметричных составляющих обратного

25 следования фаз токов и напряжений могут быть использованы для повышения быстродействия, выявления различных несимметричных режимов. На их основе можно построить направленные -реле сонротивле30 ния, позволяющие быстро регистрировать и отличать друг от друга различные неполнофаэные режимы энергосистем.

Остальные выходы преобразователя могут быть использованы для контроля ка35 чества электроэнергии, для построения различных реле в устройствах автоматики и измерений.

1835520

Ъ Ъ ь м ч > ъ .4Ъ 4 сО Ч сС) сС) сС

1835520

la

lb

Ес

Оа ф

Рс (О

)(Qg

4(ис

ыюд

Корректор С.Патрушева

Заказ 248

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина. 101

Редактор О. Шальнева Техред М.Моргентал

Тираж Подписное

НПО "Патент" Роспатента

113035. Москва. Ж-35, Раушская наб., 4/5

Bb/ Ïä/

bMOaZ бац оИ яухо8 дуоЗХ

Многофункциональный измерительный преобразователь Многофункциональный измерительный преобразователь Многофункциональный измерительный преобразователь Многофункциональный измерительный преобразователь Многофункциональный измерительный преобразователь Многофункциональный измерительный преобразователь Многофункциональный измерительный преобразователь Многофункциональный измерительный преобразователь 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к областям электро- и радиоизмерений и может быть использовано для исследований и контроля работы различных устройств

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах учета и контроля мощности и потребления электрической энергии постоянного тока, в частности на городском электрическом транспорте

Изобретение относится к области электроизмерительной техники и предназначено для непосредственного и дистанционного контроля и учета в распределительных узлах многоканального получения и разветвляемого потребления электроэнергии, мощности, эффективных значений напряжений и токов

Изобретение относится к электроизмерительной технике и предназначено для непосредственного и дистанционного контроля и учета в распределительных узлах многоканального получения и разветвляемого потребления как электрических энергий, мощностей, эффективных значений напряжений, токов и т.д., так и мощностей, энергий и прочих параметров других энергоносителей

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а именно к конструированию корпусов узловых статических счетчиков многоканального получения и распределяемого потребления электроэнергии разнообразными группами объектов в различных отраслях хозяйства

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения электрической энергии в однофазных и трехфазных цепях переменного тока в различных отраслях народного хозяйства, в автоматизированных системах контроля и управления энергоресурсами

Изобретение относится к электроизмерительной технике и позволяет при его использовании повысить эксплуатационные параметры измерителя электрической энергии многофазной сети при одновременном упрощении конструкции и снижении затрат при его установке, что является техническим результатом

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах компенсации реактивной мощности (РМ) и в электрических сетях как при синусоидальных, так и при несинусоидальных режимах
Наверх