变电站综合自动化第三章算法分析.ppt
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1、第三章 软件常用算法分析,本章的知识点:了解算法的概念;掌握常用算法的种类、傅氏算法的运算过程,了解数字滤波的含义及加法滤波器、积分滤波器,掌握差分滤波器;重点掌握衡量算法优劣的标准。3.1 算法概念 3.2 常用算法 3.3 数字滤波器的原理与应用 3.4 算法的选择标准,3.1 算法的概念,一、算法的概念 将计算机处理的数字量进行分析、计算,得到所需的电流、电压的有效值和相位及有功功率、无功功率等量,或者算出它们的序分量,或者线路和元件的视在阻抗,或者某次谐波的大小和相位等,并根据这些参数的计算结果与定值比较决定装置的动作行为,而完成上述分析计算和比较判断以实现各种预期功能的方法,就称算法
2、。算法的主要任务是如何从包含有噪声分量的输入信号中快速、准确地计算出所需的各种电气量参数。,3.1 算法的概念,二、研究算法的作用(选择算法要考虑的因素/衡量算法优劣的标准)(1)精(确)度 一个好的算法应具有良好的一段运算精度,只有保证这一点,才能达到自动装置的判断和动作的准确性。提高参数精度的途径:一是采用性能完善的滤波器(滤除影响计算的高次谐波分量)对输入信号进行滤波处理;二是将滤波与参数计算算法相融合,通过合理设计,使参数计算算法本身具有良好的滤波性能。,3.1 算法的概念,(2)速度 算法的运算速度将影响自动化装置检测量的检测和自动化装置的动作速度。一个好的算法要求运算速度高,这就是
3、说在运算时,所用的实时数据窗短,所需采样的点数少,运算工作量少。速度包含两方面的含义:一是算法的数据窗的长度,即需要采用多少个采样数据才能计算出所需的参数值。二是算法的计算量,算法越复杂,运算量也越大,在相同的硬件条件下,计算时间也越长。,3.1 算法的概念,若要精度高,一是需要利用更多的采样值,即增大算法的数据窗,二是采样点数多(24点,36点),这样运算量大,速度降低。研究算法的实质是如何在速度和精度之间进行权衡。,3.1 算法的概念,三、保护和监控对算法的不同要求监控对算法的要求:反映正常运行状态的P、Q、U、I等物理量,计算出有功电能量和无功电能量。准确度要求高针对的是稳态时的信号保护
4、对算法的要求:反映的是故障特征的量,除P、Q、U、I等外,要计算反映故障特征的量,如突变量、负序、零序和谐波分量。更看重速度和灵敏性针对的是故障时的信号,有严重的直流分量和谐波分量。,3.2 常用算法,一、算法介绍,研究算法的实质是如何在速度和精度之间进行权衡。因此,在选择算法时要从实际需要出发,选择合理的算法,不能一味地去追求单一的高精度或单一的高速度。由于交流采用所得到的信号是信号的瞬时值,这些量是随时间而变化的交变量,人们无法直接识别它的大小和传送方向(指功率),这就需要通过一种算法把信号的有效值计算出来。,3.2 常用算法,一、算法介绍,故障电流,周期分量,非周期分量,3.2 常用算法
5、,算法介绍,表3.1 各种算法的性能比较(对工频交流电而言,T20ms),3.2 常用算法,一、半周积分法(可用于微机保护的启动算法)假设电压、电流的波形是正弦波依据:一个正弦量在任意半周期的绝对值的积分是常数,并且积分值S和其相角无关。半周期的面积可写为:,3.2 常用算法,半周期的面积S常数可通过图3-2所示的梯形算法求和算出。,3.2 常用算法,ik是第k次采样值,是k=0时的值,N为一个周期的采样点数。Ts为采样间隔,N足够多,用梯形近似积分的误差可以很小,算出的有效值I就越精确。半周积分法的优缺点:优点:能滤除一定的高频分量,运算量少;可作为微机保护的启动算法。缺点:不能抑制直流分量
6、(可以配一个差分滤波器);误差大(3.5%)。,3.2 常用算法,二、傅氏变换算法1、傅氏变换算法的基本原理(采样的模拟量是周期性的时间函数)傅氏变换算法来自傅立叶级数,即一个周期函数可以用傅立叶级数展开为各次谐波的正弦项和余弦项之和,计算式为,于是电流的基波分量可表示为:,(1),(2),3.2 常用算法,基波电流还可以用一般表达式表示为:,将式(3)中 用和角公式展开,再与式(2)比较,可以得到,(3),(4),(5),3.2 常用算法,a1和b1可以根据傅氏级数的逆变换求得,即,经过采样后,连续量为离散量,积分变为求离散和,(6),(7),3.2 常用算法,在算出a1和b1后,根据(4)
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