<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">energy</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>ENERGETIKA. Proceedings of CIS higher education institutions and power engineering associations</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1029-7448</issn><issn pub-type="epub">2414-0341</issn><publisher><publisher-name>BNTU</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.21122/1029-7448-2019-62-5-403-412</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">energy-1694</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>ELECTRICAL POWER ENGINEERING</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Методика повышения быстродействия измерительных органов микропроцессорных защит электроустановок</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Technique of Performance Improvement of the Microprocessor-Based Protection Measuring Element</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Романюк</surname><given-names>Ф. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Romaniuk</surname><given-names>F. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Адрес для переписки: Романюк Федор Алексеевич – Белорусский национальный технический университет, просп. Независимости, 65/2, 220013, г. Минск, Республика Беларусь. Тел.: +375 17 331-00-51     faromanuk@bntu.by</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Address for correspondence: Romaniuk Fiodar A. – Belаrusian National Technical University, 65/2 Nezavisimosty Ave., 220013, Minsk, Republic of Belarus. Tel.: +375 17 331-00-51    faromanuk@bntu.by</p></bio><email xlink:type="simple">faromanuk@bntu.by</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Румянцев</surname><given-names>В. Ю.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Rumiantsev</surname><given-names>V. Yu.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"/><bio xml:lang="en"/><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Новаш</surname><given-names>И. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Novash</surname><given-names>I. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"/><bio xml:lang="en"/><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Румянцев</surname><given-names>Ю. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Rumiantsev</surname><given-names>Yu. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"/><bio xml:lang="en"/><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Белорусский национальный технический университет</institution><country>Беларусь</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Belarusian National Technical University</institution><country>Belarus</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2019</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>04</day><month>10</month><year>2019</year></pub-date><volume>62</volume><issue>5</issue><fpage>403</fpage><lpage>412</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Романюк Ф.А., Румянцев В.Ю., Новаш И.В., Румянцев Ю.В., 2019</copyright-statement><copyright-year>2019</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Романюк Ф.А., Румянцев В.Ю., Новаш И.В., Румянцев Ю.В.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Romaniuk F.A., Rumiantsev V.Y., Novash I.A., Rumiantsev Y.V.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://energy.bntu.by/jour/article/view/1694">https://energy.bntu.by/jour/article/view/1694</self-uri><abstract><p>Предложена методика повышения быстродействия измерительного органа микропроцессорной защиты и рассмотрена ее реализация на программном уровне. Основное влияние на быстродействие измерительных органов микропроцессорных защит электроустановок оказывают два фактора. Первый из них связан с появлением при повреждениях в измеряемых сигналах апериодических и гармонических составляющих, обусловленных переходными процессами и нелинейностью элементов электроустановки, а второй – инерционностью алгоритмов обработки информации, в частности аналоговой и цифровой фильтраций. Указанное приводит к тому, что время установления сигнала на выходе измерительного органа затягивается до недопустимых значений. Это в ряде случаев делает быстродействующую защиту электрооборудования малоэффективной. Для решения данной проблемы предлагается формировать выходной сигнал измерительного органа в виде специальных эквивалентных сигналов, которые являются функцией предварительно рассчитанного корректирующего коэффициента и ортогональных составляющих контролируемого сигнала. В среде динамического моделирования MatLab-Simulink реализованы математическая модель разработанного измерительного органа, а также модель элементов энергосистемы. Проверка функционирования модели измерительного органа проводилась с использованием двух видов тестовых воздействий – синусоидального сигнала с частотой 50 Гц (идеализированное воздействие), а также сигналом, приближенным к реальному вторичному току трансформатора тока при коротком замыкании. Проведенные вычислительные эксперименты, применительно к измерительному органу тока с использованием гармонического и приближенного к реальному тестовых воздействий, выявили существенное (до двух раз) повышение быстродействия предлагаемого измерительного органа по сравнению с существующими, основанными на реализации дискретного преобразования Фурье.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The technique is proposed to improve the performance of the measuring element of microprocessor-based protection and its implementation is considered at the software level. Two factors mainly influence on the performance of the measuring elements of microprocessorbased protection of electrical installations. The first one is associated with the appearance of aperiodic and harmonic components in the measured signals due to transients and nonlinearity of the electrical installation elements, and the second–with the inertia of information processing algorithms, in particular–with analog and digital filtering. This leads to the fact that the signal determining time at the output of the measuring element is delayed to unacceptable values that in some cases makes the high-speed protection of electrical equipment ineffective. To solve this problem, it is proposed to form the output signal of the measuring element in the form of special equivalent signals, which are a function of the pre-calculated correction factor and orthogonal components of the controlled signal. In the MatLab-Simulink dynamic modeling environment a mathematical model of the developed measuring element has been implemented, as well as a model of the elements of the power system. Checking the functioning of the model of the measuring element was carried out with the use of 2 types of test effects, viz. a sinusoidal signal with a frequency of 50 Hz (idealized effect), as well as a signal close to the real secondary current of the current transformer in case of short circuit. Computational experiments carried out in relation to the current measuring element using harmonic and close-to-real test effects made it possible to reveal a significant (up to 2 times) increase in the performance of the proposed measuring element as compared to existing ones based on the implementation of the discrete Fourier transform.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>измерительный орган</kwd><kwd>микропроцессорная защита</kwd><kwd>ортогональные составляющие</kwd><kwd>цифровые фильтры</kwd><kwd>тестовое воздействие</kwd><kwd>фазовый сдвиг</kwd><kwd>модель</kwd><kwd>трансформатор тока</kwd><kwd>дискретное преобразование Фурье</kwd><kwd>MatLab</kwd><kwd>Simulink</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>measuring element</kwd><kwd>microprocessor-based protection</kwd><kwd>orthogonal components</kwd><kwd>digital filters</kwd><kwd>test signal</kwd><kwd>phase variance</kwd><kwd>model</kwd><kwd>current transformer</kwd><kwd>discrete Fourier transform</kwd><kwd>MatLab</kwd><kwd>Simulink</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шнеерсон, Э.М. Цифровая релейная защита / Э. М. Шнеерсон. М.: Энергоатомиздат, 2007. 594 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shneerson E. M. (2007) Digital Relay Protection. ?oscow, Energoatomizdat Publ. 594 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Романюк, Ф. А. Принципы выполнения гибких формирователей ортогональных составляющих входных величин в микропроцессорных защитах электроустановок / Ф. А. Романюк, В. Ю. Румянцев, К. Ф. Романюк // Энергетика. Изв. высш. учебных заведений и энерг. объединений СНГ. 2012. № 6. С. 5–10.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Romaniuk F. A., Rumjansev V. Y., Romaniuk K. F. (2012) Principles of Fulfillment of Flexible Formers of Orthogonal Input Value Components in Micro-Processing Protection of Power Plants. Energetika. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii i Energeticheskikh Obedinenii SNG = Energetika. Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Associations, (6), 5–10 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Цифровой измерительный орган для функционирования в условиях глубокого насыщения трансформатора тока / Ю. В. Румянцев [и др.] // Энергетика. Изв. высш. учебных заведений и энерг. объединений СНГ. 2018. Т. 61, № 6. С. 483–493. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2018-61-6-483-493</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rumiantsev Y. V., Romaniuk F. A., Rumiantsev V. Y., Novash I. V. (2018) Digital Current Measurement Element for Operation During Current Transformer Severe Saturation.  Energetika. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii i Energeticheskikh Obedinenii SNG = Energetika. Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Associations, 61 (6), 483-493 (in Russian). https://doi.org/10.21122/1029-7448-2018-61-6-483-493</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Increase of Operation Speed of Digital Measuring Elements of Microprocessor Protection of Electrical Installations / F. Romaniuk [et al.] // New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementations: 11th International Conference, Zakopane, Poland, June 25–28 / Lublin University of Technology – Zakopane, 2019. Р. 56.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Romaniuk F., Rumiantsev V., Dziaruhina A., Kachenya V. (2019) Increase of Operation speed of Digital Measuring Elements of Microprocessor Protection of Electrical installations. New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementations: 11th International Conference, Zakopane, Poland, June 25–28. Zakopane, 56.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Реализация цифровых фильтров в микропроцессорных устройствах релейной защиты / Ю. В. Румянцев [и др.] // Энергетика. Изв. высш. учебных заведений и энерг. объединений СНГ. 2016. Т. 59, № 5. С. 397–417. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2016-59-5-397-417</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rumiantsev Yu. V., Romaniuk F. A., Rumiantsev V. Yu., Novash I. V. (2016) Digital Filters Implementation in Microprocessor-Based Relay Protection. Energetika. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii i Energeticheskikh Obedinenii SNG = Energetika. Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Associations, 59 (5), 397–417 (in Russian). https://doi.org/10.21122/1029-7448-2016-59-5-397-417</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Comparative Assessment of Digital Filters for Microprocessor-Based Relay Protection / F. Romaniuk [et al.] // Przegląd Electrotechniczny (Electrical Review). 2016. Vol. 1, Nо 7. С. 130–133. https://doi.org/10.15199/48.2016.07.28</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Romaniuk F., Rumiantsev V., Novash I., Rumiantsev Y., Boiko O. (2016) Comparative Assessment of Digital Filters for Microprocessor-Based Relay Protection. Przegl?d Electrotechniczny (Electrical Review), 1 (7), 130-133. https://doi.org/10.15199/48.2016.07.28</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Романюк, Ф. А. Способы формирования ортогональных составляющих входных сигналов для релейной защиты / Ф. А. Романюк, М. С. Ломан, В. С. Каченя // Энергетика. Изв. высш. учебных заведений и энерг. объединений СНГ. 2019. Т. 62, № 1. С. 5–14. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2019-62-1-5-14</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Romaniuk F. A., Loman ?. S., Kachenya V. S. (2019) Methods of Forming Orthogonal Components of Input Signals for Relay Protection. Energetika. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii i Energeticheskikh Obedinenii SNG = Energetika. Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Associations, 62 (1), 5–14 (in Russian). https://doi.org/10.21122/1029-7448-2019-62-1-5-14</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">SimPowerSystems. User’s Guide. The MathWorks, Inc. 2012. 411 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">SimPowerSystems. User’s Guide. The MathWorks, Inc. 2012. 411.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Новаш, И. В. Упрощенная модель трехфазной группы трансформаторов тока в системе динамического моделирования / И. В. Новаш, Ю. В. Румянцев // Энергетика. Изв. высш. учебных заведений и энерг. объединений СНГ. 2015. № 5. С. 23–38.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Novash I. V., Rumiantsev Yu. V. (2015) A Simplified Model of Three-Phase Bank of Current Transformers in the Dynamic Simulation System. Energetika. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii i Energeticheskikh Obedinenii SNG = Energetika. Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Associations, (5), 23–38 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Wye-Connected Current Transformers Simplified Model Validation in MATLAB–Simulink / F. Romanyuk [et al.] // Przegląd Electrotechniczny (Electrical Review). 2015. Vol. 1, Nо 11. С. 294–297. https://doi.org/10.15199/48.2015.11.67</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Romanyuk F., Novash I., Rumiantsev Y., W?gierek P. (2015) Wye-Connected Current Transformers Simplified Model Validation in MATLAB–Simulink. Przegl?d Electrotechniczny (Electrical Review), 1 (11), 294–297. https://doi.org/10.15199/48.2015.11.67</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
