微机继电保护测试_微机继电保护试题
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微机继电保护测试
微机继电保护的算法
算法就是对数据进行处理、分析、判断以实现保护功能的方法。通过算法的处理,可以有若干已被量化的采样数据求得被测信号的有效值、相位、比值等量值。
传统的微机保护算法分两类。一类是直接由采样值经过某种运算,求出被测信号的实际值,在预定值比较。另一类是依据几点起的动作方程,将采样值代入动作方程,转换为运算式的判断。算法基于的数学模型的不同,有基于正弦信号的算法、基于复杂数学模型的算法、基于随即函数模型的算法等。目前广泛采用全波傅氏算法和最小二乘法,作为电力系统微机继电保护提取基波分量的算法。全波傅氏算法能滤除所有整次谐波分量,且稳定型好,但响应速度慢;最小二乘法需已知故障信号的模型和干扰信号的分布特性;除此之外还有半波傅氏算法,但半波傅氏算法滤波能力相对较弱只能用于保护切除出口或近处故障。随着电力系统的不断发展,对保护的要求越来越高,继电保护的性能都力求能适应各种运行方式和各种复杂故障,而传统的微机保护算法自适应能力有限,故探讨新理论和新方法应用于微机保护势在必行。
继电保护的算法种类很多,不管哪一类保护的算法,其核心问题归根结底不外乎是算出可表征被保护对象运行特点的物理量,如电压、电流等的有效值和相位以及视在阻抗等,或者算出他们的序分量、基波分量、某次谐波分量的大小和相位等。有了这些基本电气量的计算值,就可以很容易地构成各种不同原理的保护。基本上可以说,只要找出任何能够区分正常与短路的特征量,微机保护就可以实现。微机继电保护的发展趋势
数字信号处理器DSP以其处理数据能力强、有效提高保护性能、硬件资源丰富、总线
www.daodoc.com 接口灵活、发展手段先进、精度高、性能稳定等优势在微机继电保护装置中显示了巨大的生命力。但由于DSP的价格较高影响了DSP在几点保护领域的推广应用。随着数字信号处理芯片的开发工具价格下降,可以预期DSP将会在微机继电保护装置中发挥重要作用。
高速数据采集系统(DAS)应适应人工智能技术、小波分析理论等,做到硬件设计简单,集成度好,可靠性高,软件处理灵活高效,系统性能稳定,软硬件冗余度高,具有实时数据采集能力,从而不断推动微机保护发展。
GPS同步时钟可提供精确地时间信息,具有较高的可靠性、准确性和实时性,故其可为电力系统继电保护提供一个统一的高精度的时间基准,尤其适用于微机电流差动保护中必须对电路两端的电流量进行同步采集的要求。故同步时钟装置具有非常广泛的运用前景。随着智能电网的建设,针对国家电网公司提出的“以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强电网为基础,利用先进的通信、信息和控制技术,构建以信息化、自动化、数学化、互动化为特征的自主创新、国际领先的坚强智能电网的战略发展目标”。对微机继电保护装置提出了更高的要求,微机继电保护必须适应智能电网的建设发展。