Table of Contents

Posors เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการวิเคราะห์และป้องกันระบบพลังงานไฟฟ้า พวกมันให้วิธีที่ง่ายแต่ทรงพลัง

หลัก ฐาน ทาง คณิตศาสตร์ ของ พวก ฟา รับ ใช้

Phasor เป็นตัวเลขที่ซับซ้อนที่แสดงถึงแอมพลอพลอรมนีและมุมเฟสของไซโนบอล สําหรับสัญญาณไฟฟ้า [FLT: 0] VOV = VMCOCE (MT+ ⁇ ) (FLT:1] (HT) (HELT:1) ความถี่ปกติจะหมุนเป็นความเร็วที่คงที่ hypercycycycument line line line line lines value value values values values value value ats to the values, value timesing times, valuecument value, valuecumental value, value, value, value, value, value valued valuecumenting, value, valuecumentalseect timesmations, time timeselectedectededededmentsing, times, time the the the times, time, time, time the

เครื่อง มือ ที่ ใช้ ใน การ คํานวณ และ การ คํานวณ พลัง ของ ฟา ซอร์

Posors สามารถเพิ่ม, ลบ, คูณ, และหารโดยใช้เลขคณิตพื้นฐาน อิเล็กตรอนจริง (P), พลังปฏิกิริยา (Q), และพลังงานที่ปรากฏ (S) เป็นค่าจากแรงไฟฟ้าและค่า passors ปัจจุบัน: S = V* (ซึ่งฉัน* เป็นค่าความซับซ้อนของ phaor ปัจจุบัน) ความสัมพันธ์นี้ คือแกนหลักของการวิเคราะห์พลังงานและการป้องกันการส่งสัญญาณ เป็นต้น ทิศทางที่ครอบคลุมค่าของค่าของค่าของค่าพิกัดระหว่างค่าพิกัดระหว่างค่าและค่า passion และค่า passes เพื่อกําหนดทิศทางของการแยกแยะข้อผิดพลาดในปัจจุบัน ความสามารถในการเลือกตําแหน่งตําแหน่ง

ผู้ ที่ เป็น ฟา เซส ใน โดเมน ความ ยุ่งเหยิง

โดยการแปลงสัญญาณเวลา- continuous เป็น phasor วิศวกรทํางานในขอบเขตความถี่ โดยมีสัญญาณการกระตุ้น และอุปนัย การเลียนแบบเป็นตัวเลขในจินตนาการอย่างหมดจด การแปลงนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ [FLT: 0] เปลี่ยนแปลง [FLT: 1) และเป็นกรณีพิเศษของการเปลี่ยนรูปลาปาวลสําหรับสภาวะเสถียรของสารสนเทศ มันกําจัดความต้องการที่จะแก้สมการเชิงอนุพันธ์โดยตรง และช่วยให้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบวงจร เช่น การวิเคราะห์แบบไม่ซับซ้อน และมีความซับซ้อน

บทบาท ของ ผู้ กดขี่ ใน การ ป้องกัน ระบบ พลัง งาน

แผนการป้องกันอาศัยการตรวจสอบความผิดปกติต่าง ๆ เช่น วงจรสั้น, ความล้มเหลวของอุปกรณ์ หรือความไม่มั่นคง Presors ให้ข้อมูลจริงเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าและสถานะปัจจุบัน ซึ่งช่วยให้อุปกรณ์ป้องกันการแยกแยะได้ระหว่างสภาพปกติกับข้อผิดพลาด เมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น การประเมินค่า capor จะแสดงการเปลี่ยนแปลงในขนาดและค่าระยะต่าง ๆ -- โดยปกติแล้ว จะมีความแรงสูงและแรงสั่นสะเทือนสูงแบบธรรมดา ซึ่งมักมีการเปลี่ยนช่วงขั้นตอนการปรับเปลี่ยน รูปแบบนี้สําหรับอัลกอริทึมการป้องกัน

หน่วย วัด ความ เป็น Panosor (PMUs)

Passor Securation Tember (PMU) เป็นอุปกรณ์ที่วัดแรงดันไฟฟ้าและค่านําร่องปัจจุบันที่มีความละเอียดสูง และปรับค่าให้ตรงกันผ่านตารางโดยใช้แสตมป์แบบทั่วไป (GPS) ระบบวัดพิกัด (GPS) ระบบติดตาม (PDF) ระบบควบคุมทั่วไปสามารถส่งเสียง ส่งผลให้วัดความเร็ว 30, 60 ตัว หรือ 120 ตัวต่อวินาที -- เร็วกว่าระบบควบคุมและข้อมูลทั่วไป (SCADA) การปรับความเร็วนี้จะทําให้ระบบมีการวิเคราะห์ระบบแบบ PMU ครอบคลุมจริงได้โดยระบบ PMU เป็นรากฐานของการป้องกันระบบ (WPRA) และระบบไฟฟ้าของ AM (WPA) กรมไฟฟ้าไฟฟ้าแห่งชาติ (CLEP) และระบบควบคุมระบบไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าแบบอื่น ๆ ออนไลน์ (CLFU) ออนไลน์ และระบบข้อมูลข้อมูลแบบต่าง ๆ ออนไลน์ ออนไลน์ ระบบระบบระบบระบบระบบย่อย (PMPMPMPMPU) เชื่อมต่อระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบข้อมูลและระบบข้อมูลและระบบข้อมูลข้อมูล (PPMPPPPU) เป็นระบบย่อยระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบ (PPPPPPU) เป็นระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบระบบ:::

ปรับเทียบเวลาและเวลา

สัญญาณเวลา GPS ช่วยให้ PMUs สามารถจัดสัดส่วนได้ตามเวลาได้ตามสัดส่วน จากสถานีย่อยต่าง ๆ ไปภายในหนึ่งไมโครวินาที การปรับเทียบข้อมูลนี้มีความสําคัญมาก เนื่องจากความผิดพลาดระยะหนึ่งของอัตราจังหวะ 60 Hz ตรงกับความผิดพลาดของเวลาประมาณ 46 ไมโครวินาที โดยไม่ต้องจัดเวลาให้พอดี ความแตกต่างของมุมที่ใช้ในการจัดตําแหน่ง ความปลอดภัยระยะ การป้องกันของพื้นที่ การจัดตําแหน่ง อนุพันธ์ และโปรแกรม synctrophhassor จะไม่มีความหมาย

แผนผัง ป้องกัน การ ใช้ พวก ฟา รับ บี

แผน ป้องกัน แบบ คลาส สิก หลาย อย่าง รวม เอา การ วัด ปุ ชดี เข้า ไป โดย ตรง หรือ โดย อ้อม.

ป้องกัน ต่าง กัน

การป้องกันต่าง ๆ กัน เปรียบเทียบการเข้าไปในฐานของ phasors ปัจจุบัน และออกจากพื้นที่ป้องกัน - ตามปกติแล้ว ตัวแปลง, เครื่องกําเนิดไฟฟ้า, หรือแท่งรถเมล์ ภายใต้สภาพปกติ ผลรวม phasor ของกระแสไฟในพื้นที่เป็นศูนย์ (ลดการสูญเสีย) ความผิดพลาดภายในโซนทําให้เกิดความเหลื่อมล้ํา ซึ่งตัวส่งสัญญาณตรวจจับข้อมูลแบบผิด ดิจิตอลสมัยใหม่ใช้อัลกอริธึมเชิงอนุพันธ์ที่คํานวณในปัจจุบัน และถูกรวมเข้ากับระบบปัจจุบัน แต่หลักการที่ฝังรากอยู่ในความเสมอภาค passor contrications

ป้องกันระยะห่าง

Traft ระยะไกลประมาณค่าความไม่สงบกับข้อผิดพลาดจากการเปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้าและค่านําร่องปัจจุบันวัดในตําแหน่ง ตัวแปร S= V / I ถูกเปรียบเทียบกับค่าที่ตั้งที่กําหนดไว้ หากค่าความเหลื่อมล้ําลดลงภายในพื้นที่อนุรักษ์ ค่าส่งท้ายการทํางานจะส่งผลให้เสียค่า enter transfers จะแสดงองค์ประกอบความถี่พื้นฐานที่คงที่ เนื่องจากค่าชั่วคราวมีส่วนที่เสียหายและการสลายตัวของ DC ซึ่งสามารถทําให้เข้าใจผิดได้ ระยะทางแบบกราฟิกได้โดยการใช้ตัวกรองดิจิทัล (เช่น 4) แปลงค่าต่าง ๆ เพื่อแยกองค์ประกอบ Passorfs ที่ไม่เอื้ออํานวยต่อความ เสี่ยงต่อการใช้ parts, parts, partssected excute.

ปรับเทียบข้อมูลการป้องกันแบบ bosed

การป้องกันแบบปรับเทียบข้อมูล (Techroophasor) ใช้ค่าต่างของระดับของมุมระหว่างตําแหน่ง PMU เพื่อตรวจจับการเกาะ, การสูญเสียการประสานหรือการไม่ดําเนินการ ตัวอย่างเช่น การสร้างเครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับตารางจะต้องมี

ระบบป้องกันแบบกว้าง-Ara

ระบบป้องกันแบบกว้าง (WAPA) เก็บข้อมูลจากหลายสิบหรือหลายร้อย PMU เพื่อตรวจสอบความไม่มั่นคงของภูมิภาค เช่น การล้มตัวลงของแรงดันไฟฟ้า (WP) อัลกอริทึมแบบ PPU สามารถระบุการสั่นไหวของ fasor (เช่น 0.0-2 Hz) ที่เกิดขึ้นก่อนการหมดสติ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน ค.ศ.

ข้อ ดี ของ การ ใช้ ผู้ ข่มเหง ใน การ ปก ป้อง

การผนวกการวัดค่าบํารุงผิว เข้ากับระบบการป้องกัน ทําให้เกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมหลายอย่าง

  • [FLT: 0] ระบุว่ามีการผิดพลาดในท้องถิ่น: ระยะทางผ่านระบบส่งระยะไกลโดยใช้ phasers ที่กรองแล้ว ระบุว่าตําแหน่งข้อผิดพลาดถูกต้องมากขึ้น ลดเวลาลาดตระเวนและระยะเวลานอกเวลา
  • [FLT: 0] FAster EpressE Times: แผนแบบพีพียูสามารถตรวจจับและตอบสนองต่อการรบกวนภายใน 100 มิลลิกรัม วิกฤตสําหรับความมั่นคงชั่วคราว
  • [FLT: 0] การคัดเลือกแบบมีมติ : Prosor เปรียบเทียบทําให้การแบ่งแยกอย่างแม่นยําระหว่างข้อเสียภายในและภายนอก การสะดุดที่ไม่จําเป็น
  • [FLT: 0] การรู้ล่วงหน้าของระบบเรียลไทม์ : ข้อมูลวงกว้าง-Arta phasor เผยให้เห็นจุดความเครียด และความไม่มั่นคงที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นที่ streps ไม่สามารถมองเห็นได้
  • [FLT: 0] การป้องกันการรับฝาก: การตั้งค่าการป้องกันสามารถปรับปรุงได้อย่างมีพลวัต โดยอาศัยระบบวิทยาการและการวัดการวางจําหน่าย เพิ่มขึ้นความน่าเชื่อถือ

ปัญหา และ ข้อ จํากัด

แม้มันจะมีประโยชน์ แต่แผนป้องกันแบบพลาซาร์ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายอย่าง

คุณภาพและปลายสายของข้อมูล

PMU การผลิตข้อมูลจํานวนมากที่จะต้องส่ง, จับเวลา, และประมวลผลด้วยความเร็วต่ํา การสื่อสารหรือข้อมูลสูญหาย สามารถลดประสิทธิภาพการป้องกันได้ มาตรฐาน เช่น IEEE C37.118 กําหนดรูปแบบและการใช้งานตามเวลา แต่ปฏิบัติการปฏิบัติต้องรับมือกับการสูญเสียแพ็กเกจและตัวรับข้อมูล ในโครงการ printitions พาธการสื่อสารแบบซ้ํา และอัลกอริทึมสํารองภายในตัวใช้งาน

การ รับ ใช้ ที่ เป็น ฟา โซร์

ในระหว่างข้อผิดพลาด อัลกอริทึมไฟฟ้าและคลื่นความถี่ปัจจุบัน มีส่วนทําให้ดีทีออฟเซ็ตสลายได้, ฮาร์โมนิค, และอินเตอร์ฮาร์โมนิกส์ อัลกอริทึมมาตรฐาน posaor (เช่น DFT) สันนิษฐานได้ว่า เป็นไซนัสอยด์บริสุทธิ์ และสามารถมีความซับซ้อนได้ระหว่างช่วงพักงาน อัลกอริทึมขั้นสูงเช่น เทเลอร์- ตัวกรองของคาลแมน ถูกใช้ติดตามการประมวลผลแบบไดนามิกส์ แต่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น

ความไม่ปลอดภัยของไซเบอร์

ระบบ PMU มีความเสี่ยงต่อการโจมตี ระบบไซเบอร์ การประเมินค่าความไม่สงบ อาจทําให้เกิดความไม่สงบของแผนการป้องกัน การเข้ารหัส, การตรวจสอบและความปลอดภัย

อนาคต ที่ น่า ตื่น เต้น ใน การ คุ้มครอง ของ ฟา โซร์

แฟชั่น ที่ เพิ่ม ขึ้น รวม ถึง:

  • [FLT: 0] PMU-Interd ITEDs อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (IEDS) ส่งสัญญาณป้องกันในปัจจุบันมักรวมการก่อสร้าง PMU ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การผลิตที่กว้างขึ้น
  • [FLT: 0]. สืบค้นข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูล PAU ตรวจจับข้อผิดพลาดหรือการสั่นไหวเล็กน้อย ก่อนการถ่ายทอดแบบทั่วไป ตอบสนอง.
  • [FLT: 0] Phasor Dative Constructors (PDCs): เซ็นทรัลหรือกระจาย PPCs PMU section and PMU PMU Profile ให้มุมมองระบบที่ครอบคลุมระบบ สําหรับการควบคุมและวิเคราะห์ภายหลังเหตุการณ์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน ค.ศ.
  • [FLT: 0] ฝาแฝดและจําลอง (FLT:1) การวัดของฟาสเตอร์ถูกใช้เพื่อปรับและตรวจสอบรูปแบบคู่แฝดดิจิตอลของตารางไฟฟ้า สามารถทําให้สามารถทํานายการป้องกันและวิเคราะห์อะไร

รูปแบบการวน

Passors ยังคงเป็นหลักสําคัญของระบบพลังงานไฟฟ้า การป้องกันระบบไฟฟ้าไฟฟ้า จากความสะดวกของพีชคณิตง่ายๆ ที่เขาเสนอในการวิเคราะห์อย่างสม่ําเสมอ