Phasors là công cụ cơ bản trong phân tích và bảo vệ hệ thống điện. Chúng cung cấp một cách đơn giản nhưng mạnh mẽ để đại diện một dòng điện phức tạp (AC) dạng sóng như véc tơ trong một phương trình phân tách thời gian, chiếm cả độ lớn lẫn góc thời gian. Biểu diễn này cần thiết để hiểu các ứng xử của hệ thống điện trong các hoạt động thông thường, các sự kiện tạm thời, và điều kiện lỗi. Việc sử dụng phass cho phép chuyển đổi phương trình phân loại thời gian sang phương trình đại số, đơn giản hóa rất nhiều tính toán dòng điện, vô hiệu và hệ thống ổn định. Không có bộ bảo vệ phos, thì các thiết lập hệ thống điện sẽ ít hiệu quả hơn và rất nhiều sẽ bị hư hại.

Nền tảng toán học của Pha - sa - rê

Một dấu hiệu là một số phức tạp biểu thị một dấu sóng hình sin [FLT: 1], dấu hiệu tương ứng [FLT:] [FLT: 0], khi V m bởi vì (Biểu thức + ) [FLT: 1], dấu hiệu tương ứng [FLT [FLT:], v [FLT], nơi mà V m là độ lớn cố định bởi vì [FT + WT] [FT] [FT], tần số hình ảnh [FLT: 1]], thời gian chuyển động [thời gian bằng [FLT: 1], tốc độ tương ứng [HT: 1], 50 tần số âm hoặc tốc độ x] giả định là V m [FLT], v.], tốc độ liên tục của các hệ thống cân bằng nhau, và độ phân tích cân bằng của hệ thống.

Tính toán tính toán và tính toán năng lượng Phasor

Phassors có thể được thêm, trừ, nhân, và chia theo số học chuẩn. Quyền lực thật, lực phản ứng (Q), và sức mạnh hiển thị (S) được lấy từ điện áp và đồng thời: S = V I * (nơi tôi * là sự kết nối phức tạp của độ phân tích hiện tại). Mối quan hệ này là xương sống của việc phân tích và chuyển tiếp năng lượng. Lấy thí dụ, một hướng trên dòng điện áp và các bước hiện thời sử dụng góc giữa điện áp và dương vật hiện thời để xác định hướng lỗi hiện tại, có khả năng chọn.

Phasrs ở miền tần số

Bằng cách chuyển đổi các tín hiệu thời gian định sẵn thành các âm thanh, các kỹ sư làm việc trong phạm vi tần số, nơi sự xâm nhập và sự suy giảm bắt buộc thành những con số hoàn toàn tưởng tượng. Sự chuyển đổi này được biết đến như [FLT: 0] bộ giải [FLT: 0] biến và là một trường hợp đặc biệt của Laplace chuyển đổi cho trạng thái hình sin ổn định. Nó loại bỏ nhu cầu giải quyết các phương trình phân tích trực tiếp và cho phép phân tích mạch như noal và mesh với các tích phức tạp.

Vai trò của Pha - si trong việc bảo vệ hệ thống quyền lực

Các thiết bị bảo vệ phụ thuộc vào phát hiện điều kiện bất thường như mạch điện ngắn, thiết bị hỏng hoặc bất ổn định. Phaors cung cấp thông tin thời gian thực về điện áp và trạng thái hiện thời mà cho phép bảo vệ phân biệt giữa điều kiện bình thường và lỗi. Khi có lỗi xảy ra, masor đo lường cho thấy các thay đổi theo độ lớn và góc độ giai đoạn - cụ thể là một sự giảm độ điện áp nhanh và độ tăng cường hiện tại, thường được kèm theo một biến đổi. Những thay đổi này tạo ra cơ sở cho các thuật toán bảo vệ.

Đơn vị đo độ cao (MOS)

Đơn vị đo lường Phasor (MOSUs) là những thiết bị đo điện áp và tốc độ hiện tại với độ chính xác cao và đồng bộ hóa các đo lường này trên mạng bằng hệ thống định vị toàn cầu (GPS). Một hệ thống đo thời gian chuẩn cho phép hiển thị các mức độ đo mức độ 30, 60, hoặc 120 mẫu trên giây, nhanh hơn kiểm soát và kiểm soát dữ liệu truyền thống (SCADA). Hệ thống đồng bộ hoá tốc độ cao này cho phép hệ thống thông tin máy tính chạy nhanh, thời gian thực trên các hệ thống rộng. PMU là nền tảng của bảo vệ rộng, và kiểm soát công ty điều khiển (CA) và hệ thống điều khiển máy tính năng lượng hướng Bắc và thậm chí còn phụ thuộc vào các dữ liệu khác để tăng cường độ nhận thức về hệ thống định tuyến tính và sau thời gian thực.

Đồng bộ hoá và thời gian trôi qua

Tín hiệu thời gian GPS cho phép PMUs tương ứng với lỗi thời của 46 phần giây. Không có thời gian thẳng hàng, góc thời gian sử dụng trong bảo vệ khoảng cách, bảo vệ vi phân, và ứng dụng đồng bộ sẽ không có ý nghĩa.

Kế hoạch bảo vệ người già

Một số phương pháp bảo vệ cổ điển kết hợp các phép đo lường phosor trực tiếp hoặc gián tiếp.

Bảo vệ khác nhau

Bảo vệ khác nhau so sánh các dấu hiệu hiện thời vào và để lại một vùng được bảo vệ theo nghĩa bóng là một máy biến áp, máy phát điện hay thanh xe buýt. Theo điều kiện thông thường, tổng số các dòng điện vào vùng là 0 (sự mất mát phá vỡ). Một lỗi bên trong vùng gây ra sự không tương ứng, mà bộ chuyển tiếp nhận được. Các bộ chuyển tiếp hiện đại sử dụng thuật toán phức tạp phức tạp để chuyển đổi và phá vỡ dòng chảy, nhưng nguyên tắc bắt nguồn từ độ cân bằng phos.

Bảo vệ khoảng cách

Khoảng cách này ước tính khả năng bị hỏng. Nếu tính năng không được ghi lại nằm trong vùng được bảo vệ, bộ tiếp điện và đồng bộ đo lường hiện thời được đo tại địa điểm tiếp theo. Tính năng hiển thị Z = V / I được so sánh với một thiết lập đã định trước. Nếu tính năng này rơi vào vùng được bảo vệ, bộ tiếp nối sẽ khởi động lại một cách chính xác. Pharser đại diện một cách chính xác các thành phần cơ bản, mà lỗi là cần thiết vì bộ đệm bị thời hạn chế gây hại và phân rã có thể chuyển tiếp nhanh hơn. Khoảng cách phân số sử dụng bộ lọc số (v. d. 4 biến đổi) để chiết xuất ra các thành phần không có tính năng, từ chối bỏ thành phần không có tính năng.

Bảo vệ đồng bộ

Bảo vệ đồng bộ (Snirchhaor) sử dụng góc độ khác nhau giữa các vị trí của các vị trí của máy tính đa chiều để phát hiện sự cố đảo, mất khả năng đồng bộ hóa, hoặc điều kiện bước. Ví dụ, máy phát điện kết nối đến mạng lưới phải có độ lớn và giai đoạn với điện áp xe buýt. Các kế hoạch Synirhharhaor cũng có khả năng bảo vệ thích nghi: thiết lập có thể điều chỉnh theo thời gian thực dựa trên góc đo, cải thiện hệ thống ổn định trong điều kiện căng thẳng.

Hệ thống bảo vệ mở rộng

Hệ thống bảo vệ rộng (WAPS) tổng hợp dữ liệu từ hàng tá hoặc hàng trăm hệ thống thông tin thông tin thông tin để phát hiện sự bất ổn định khu vực, như sụp đổ điện áp hoặc dao động điện áp. Các thuật toán Phasor- nền có thể xác định việc tăng dao động (v. d., 0.2–2 Hz) trước khi bị mất điện. Những sự kiện như vụ mất điện cực Bắc 2003 nhấn mạnh nhu cầu cho tầm nhìn rộng, hoặc điện áp (có thể xem). Các mạng máy tính giờ đây cung cấp hình ảnh rõ ràng của hệ thống động lực, cho phép các hành động lực như tải hay từ chối bỏ.

Lợi ích của việc dùng Pha - si - phô - rơ để che chở

Sự kết hợp giữa việc đo lường phosor thành hệ thống bảo vệ cho chúng ta nhiều lợi ích cụ thể về phương pháp truyền thống:

  • Việc thay đổi địa phương: cách xa bằng cách sử dụng các tín hiệu thông tin được lọc xác định vị trí lỗi chính xác hơn, giảm thời gian tuần tra và thời gian ra.
  • Thời gian đáp ứngFaster: Các dự án dựa trên PMU có thể phát hiện và phản ứng với sự xáo trộn trong dưới 100 phần nghìn giây, quan trọng cho sự ổn định tạm thời.
  • Tính lựa chọn được mặc định:) so sánh Phasorus cho phép phân biệt chính xác giữa các lỗi bên trong và bên ngoài, giảm thiểu sự vấp ngã không cần thiết.
  • Nhận thức hệ thống ngược lại: dữ liệu mở rộng-area phasor cho thấy điểm căng thẳng và sự bất ổn xuất hiện mà các rơle địa phương không thể thấy.
  • Sự bảo vệ nhân tạo:) Thiết lập bảo vệ có thể được cập nhật một cách năng động dựa trên cơ sở địa lý hệ thống và đo lường phosor, tăng đáng tin cậy.

Những thử thách và giới hạn

Mặc dù có nhiều lợi thế, nhưng những kế hoạch bảo vệ dựa trên triền miên phải đối mặt với nhiều thách thức.

Chất lượng dữ liệu và sự gia tăng

Hệ thống thông tin bị chậm phát triển có thể làm giảm hiệu suất bảo vệ dữ liệu như IEE C37.118 xác định định dạng và thời gian, nhưng các thực tiễn phải đối phó với mất gói và sự hoảng loạn. Trong ứng dụng phụ, các đường dẫn giao tiếp và thuật toán bản địa bị sử dụng.

Ước tính Pha - ra - ôn trong điều kiện chuyển đổi

Trong các lỗi, điện áp và dạng sóng hiện thời chứa các bù đắp DC phân rã, điều hòa và bộ lọc liên kết. Các thuật toán chuẩn cho phép đánh giá âm thanh (v. d. DFT) giả định một hình sin tinh khiết và có thể không chính xác trong suốt thời gian tạm thời. Các thuật toán cấp cao như bộ lọc Taylor-4ier hoặc Kalman được dùng để theo dõi các trục vật thể sống nhưng tăng độ phức tạp tính toán.

Bảo mật mạng

Mạng của Bộ Nội Vụ là hệ thống sinh học dễ bị tấn công. Những phép đo độ phóng xạ có thể gây ra sự vi phạm các kế hoạch bảo vệ. Mật mã, xác thực và các giao thức liên lạc an toàn là thiết yếu. Các tiêu chuẩn bảo vệ cấu trúc nghiêm trọng (CIP) giải quyết một số mối quan tâm này, nhưng cảnh quan dọa vẫn tiếp tục phát triển.

Những cuộc chiến tương lai trong bảo vệ Phasor-Bast

Vai trò của các nhà phê bình bảo vệ là mở rộng với những tiến bộ trong công nghệ.

  • Bộ phận điện tử tích hợp PMU (ID: ) thường bao gồm chức năng tự động trong hệ thống thông tin tối đa không có chi phí thêm, hỗ trợ việc triển khai rộng hơn.
  • Việc học Phasor phân tích: mạng thần kinh được đào tạo trên các bộ dữ liệu lớn của các bản thu âm của Bộ thông tin PMU có thể phát hiện lỗi hoặc dao động tinh tế trước khi các người tiếp nhận thông thường đáp ứng.
  • Trình tổng hợp dữ liệu dự phòng (PDCs): ) Tập trung hoặc phân phối các luồng PDC thẳng hàng và tổng hợp các dòng thông tin thông tin về hệ thống để có thể kiểm soát thời gian thực và phân tích sau giờ giấc.
  • Sinh đôi và mô phỏng: ) Các phép đo Phasor được dùng để hiệu chỉnh và xác thực các mô hình song sinh của mạng điện tử, cho phép sự bảo vệ dự đoán và phân tích những gì.

Kết luận

Từ sự phân tích đại số đơn giản, họ cung cấp một góc nền tảng của hệ thống bảo vệ điện tử. Từ sự tiện nghi đại số đơn giản, họ cung cấp trong phân tích đều đặn đến sự cảnh giác gần thời gian của hệ thống thông tin kỹ thuật của hệ thống thông tin thông tin thông tin, phasorss cho phép chuyển tiếp các lỗi chính xác và nhanh chóng. Khi mạng lưới phát triển với nguồn năng lượng tái tạo, và tăng cường các giao diện điện tử, sự cần thiết cho sự bảo vệ tính năng nhanh, chính xác, rộng lớn, sẽ chỉ tăng trưởng trong cơ sở hạ tầng ZU, tính toán cao, và sự bảo vệ tính năng lượng cao sẽ đảm bảo đảm an toàn cho việc sử dụng nhựa phù hợp để tiếp tục bảo an toàn hệ thống điện năng trong nhiều thập kỷ tới.