<?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">10.21122/1029-7448-2026-69-2-99-109</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">energy-2546</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>Формирование амплитуды сигнала в цифровых органах релейной защиты при отклонении частоты от номинальной</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Formation of the Signal Amplitude in Digital Relay  Protection Devices when the Frequency Deviates  from the Nominal One</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>г. Минск</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Minsk</p></bio><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"><p>Адрес для переписки:Румянцев Владимир ЮрьевичБелорусский национальный технический университетпросп. Независимости, 65/2,220013, г. Минск, Республика БеларусьТел.: +375 17 326-89-51vrumiantsev@bntu.by</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Address for correspondence:Rumiantsev Vladimir Yu.Belаrusian National Technical University65/2, Nezavisimosty Ave.,220013, Minsk, Republic of BelarusTel.: +375 17 326-89-51vrumiantsev@bntu.by</p></bio><email xlink:type="simple">vrumiantsev@bntu.by</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></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"><p>г. Минск</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Minsk</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Дерюгина</surname><given-names>Е. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Dziaruhina</surname><given-names>A. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>г. Минск</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Minsk </p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></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><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Белорусский национальный технический университет</institution><country>Беларусь</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Belаrusian National Technical University</institution><country>Belarus</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2026</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>07</day><month>04</month><year>2026</year></pub-date><volume>69</volume><issue>2</issue><fpage>99</fpage><lpage>109</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Романюк Ф.А., Румянцев В.Ю., Румянцев Ю.В., Дерюгина Е.А., 2026</copyright-statement><copyright-year>2026</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Романюк Ф.А., Румянцев В.Ю., Румянцев Ю.В., Дерюгина Е.А.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Romaniuk F.A., Rumiantsev V.Y., Rumiantsev Y.V., Dziaruhina A.A.</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/2546">https://energy.bntu.by/jour/article/view/2546</self-uri><abstract><p>В цифровых органах релейной защиты контролируемыми параметрами сигналов достаточно часто выступают их амплитудные значения. Они обычно определяются по выборкам ортогональных составляющих сигналов, которые формируются не рекурсивными цифровыми фильтрами Фурье. При нормальной частоте амплитудные значения определяются без дополнительной погрешности. В режимах с отклонением частоты от номинальной возникают колебания полученных значений амплитуды в пределах от минимального до максимального уровней. Вследствие использования для формирования ортогональных составляющих фильтров Фурье время определения амплитуды находится на уровне периода промышленный частоты. Разработанная ранее методика формирования амплитуды сигнала обеспечивает исключение ее колебаний при частоте, отличной от номинальной. В ее основе лежит использование динамических косинуса и синуса угла выборки, которые вычисляются по мгновенным значениям ортогональных составляющих. При отклонении частоты от номинальной вследствие возникающих колебаний выборок указанных составляющих ограничивается частотный диапазон достоверного получения динамических косинуса и синуса, что создает препятствия для определения амплитуды с приемлемой погрешностью. Быстродействующее определение амплитуды сигнала достигается благодаря использованию в процедуре ее формирования нелинейного корректирующего коэффициента. Однако его получение с учетом возможного характера изменения контролируемого сигнала является громоздким. В настоящей работе амплитуда сигнала определяется как полусумма амплитуд синусной и косинусной ортогональных составляющих. При этом уход частоты от номинального значения не вызывает существенных изменений величины контролируемой амплитуды. Использование переходной характеристики для амплитуды сигнала, состоящей из близких к линейным участков, позволило упростить методику определения режима изменения сигнала. Проведенные вычислительные эксперименты подтвердили, что разработанная методика определения амплитуды сигнала достаточно просто реализуется на программном уровне и предотвращает ее колебания в диапазоне изменения частоты 45–55 Гц. Предложенная методика обеспечивает получение амплитудного значения сигнала за время менее половины периода промышленной частоты.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>In digital relay protection systems, the controlled parameters of signals are often their amplitude values. They are usually determined from samples of the orthogonal components of the signals, which are formed by nonecursive digital Fourier filters. At a normal frequency, the amplitude values are determined without additional error. In modes with frequency deviation from the nominal frequency, fluctuations in the received amplitude values occur in the range from minimum to maximum levels. Due to the use of Fourier filters for the formation of orthogonal components, the amplitude determination time is at the level of the power frequency period. The previously developed method of forming the signal amplitude ensures that it does not oscillate at a frequency other than the nominal one. It is based on the use of dynamic cosine and sine of the sampling angle, which are calculated from the instantaneous values of the orthogonal components. When the frequency deviates from the nominal frequency due to the resulting oscillations in the samples of these components, the frequency range of reliable obtaining of dynamic cosine and sine is limited, which causes obstacles to determining the amplitude with an acceptable error. Fast determination of the signal amplitude is achieved through the use of a nonlinear correction factor in the procedure for its formation. However, it is cumbersome to obtain it, taking into account the possible nature of the change in the controlled signal. In this paper, the signal amplitude is determined as the half-sum of the amplitudes of the sine and cosine orthogonal components. At the same time, frequency deviation from the nominal value does not cause significant changes in the magnitude of the controlled amplitude. The use of a transition characteristic for the amplitude of the signal, consisting of sections close to linear, made it possible to simplify the method for determining the mode of signal variation. The conducted computational experiments have confirmed that the developed method for determining the signal amplitude is quite simply implemented at the program level and prevents its oscillations in the frequency range of 45-55 Hz. The proposed technique ensures that the amplitude value of the signal is obtained in less than half of the power frequency period.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>амплитуда сигнала</kwd><kwd>цифровые органы</kwd><kwd>отклонение частоты</kwd><kwd>быстродействие</kwd><kwd>вычислительный эксперимент</kwd><kwd>Matlab</kwd><kwd>Simulink</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>signal amplitude</kwd><kwd>digital elements</kwd><kwd>frequency deviation</kwd><kwd>speed</kwd><kwd>computational experiment</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">Федосеев, А. М. Релейная защита электроэнергетических систем / А. М. Федосеев. М.: Энергоатомиздат, 1984. 520 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fedoseev A. M. (1984) Relay Protection for Electrical Power Syatems. Moscow, Energo-atomizdat Publ. 520 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шнеерсон, Э. М. Цифровая релейная защита / Э. М. Шнеерсон. М.: Энергоатомиздат, 2007. 549 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Schneerson E. M. (2007) Digital Relay Protection. Moscow, Energoatomizdat Publ. 549 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Снижение влияния изменений частоты на формирование ортогональных составляющих входных сигналов релейной защиты / Ф. А. Романюк, В. Ю. Румянцев, Ю. В. Румянцев, Е. А. Дерюгина // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2020. Т. 63, № 1. С. 42–54. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2020-63-1-42-54</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Romaniuk E. A., Rumiantsev V. Yu., Rumiantsev Yu. V., Dziaruhina A. A. (2020) Reducing the Impact of the Frequency Change on the Formation of Orthogonal Components of the Relay Protection Input Signals. Energetika. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii i Energeti-cheskikh Ob’edinenii SNG = Energetika. Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Associations, 63 (1), 42–54 (in Russian). https://doi.org/10.21122/1029-7448-2020-63-1-42-54</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Романюк, Ф. А. Коррекция амплитудной и фазовой погрешностей сигнала в микропроцессорных системах автоматизации и релейной защиты при изменении частоты / Ф. А. Романюк, Ю. В. Румянцев, В. Ю. Румянцев // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2025. Т. 68, №1. С. 5–16. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2025-68-1-5-16</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Romaniuk F. A., Rumiantsev Yu. V., Rumiantsev V. Yu. (2025) Correction of Amplitude and Phase Errors of the Signal in Microprocessor Automation and Relay Protection Systems when Frequency Changes. Energetika. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii i Energeticheskikh Ob’edinenii SNG = Energetika. Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Associations, 68 (1), 5–16 (in Russian). https://doi.org/10.21122/1029-7448-2025-68-1-5-16</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Румянцев, Ю. В. Быстродействующий метод определения амплитуды сигнала в микропроцессорных системах автоматизации и управления при колебаниях частоты / Ю. В. Румянцев, Ф. А. Романюк, В. Ю. Румянцев // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2024. Т.67, № 1. С. 5–15. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2024-67-1-5-15</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rumiantsev Yu. V., Romaniuk F. A., Rumiantsev V. Yu. (2024) A Fast-Response Method for Determining the Amplitude of a Signal in Microprocessor Automation and Control Systems with Frequency Fluctuations. Energetika. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii i Energe-ticheskikh Ob’edinenii SNG = Energetika. Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Associations, 67 (1), 5–15 (in Russian). https://doi.org/10.21122/1029-7448-2024-67-1-5-15</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Румянцев, Ю. В. Формирование информационных составляющих входных величин в цифровых органах релейной защиты / Ю. В. Румянцев, В. Ю. Румянцев, Ф. А. Романюк. Минск: БНТУ, 2024. 175 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rumiantsev Yu. V., Rumiantsev V. Yu., Romaniuk F. A. (2024) Formation of Informa-tion Components of Input Quantities in Digital Relay Protection Devices. Minsk, BNTU. 175 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Повышение быстродействия цифрового фильтра Фурье в измерительных органах микропроцессорных защит / В. Ю. Румянцев, Ю. В. Румянцев, Ф. А. Романюк, Е. А. Дерюгина // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2025. Т. 68, № 3. С. 193–208. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2025-68-3-193-208</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rumiantsev V. Yu., Rumiantsev Yu. V., Romaniuk F. A., Dziaruhina A. A. (2025) Performance Increase of the Digital Fourier Filter in Measuring Bodies of Microprocessor Protections. Energetika. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii i Energeticheskikh Ob’edinenii SNG = Energe-tika. Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Associations, 68 (3), 193–208 (in Russian). https://doi.org/10.21122/1029-7448-2025-68-3-193-208</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Совершенствование алгоритма формирования ортогональных составляющих входных величин в микропроцессорных защитах / Ф. А. Романюк, Ю. В. Румянцев, В. Ю. Румянцев, И. В. Новаш // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2021. Т. 64, № 2. С. 95–108. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2021-64-2-95-108</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Romaniuk F. A., Rumiantsev Yu. V., Rumiantsev V. Yu., Novash I. V. (2021) Improvement of Algorithm for Formation of Orthogonal Components of Input Quantities in Microprocessor Protection. Energetika. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii i Energeticheskikh Ob’edinenii SNG = Energetika. Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Associations, 64 (2), 95–108 (in Russian). https://doi.org/10.21122/1029-7448-2021-64-2-95-108</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Романюк, Ф. А. Формирование ортогональных составляющих входных сигналов в цифровых измерительных органах защит с коррекцией динамических погрешностей / Ф. А. Романюк, Ю. В. Румянцев, В. Ю. Румянцев // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2022. Т. 65, № 4. С. 289–300. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2022-65-4-289-300</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Romaniuk F. A., Rumiantsev Yu. V., Rumiantsev V. Yu. (2022) Formation of Orthogonal Components of Input Signals in Digital Measuring Protection Elements with Correction of Dynamic Errors. Energetika. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii i Energeticheskikh Ob’edinenii SNG = Energetika. Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Associations, 65 (4), 289–300 (in Russian). https://doi.org/10.21122/1029-7448-2022-65-4-289-300</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Дэбни, Дж. Simulink 4. Секреты мастерства / Дж. Дэбни, Т. Харман; пер. с англ. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. 403 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dabney J., Harman T. (2003) Mastering Simulink 4. Moscow, BINOM. Laboratoriya Znanii Publ. 403 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гилат, А. MATLAB. Теория и практика / А. Гилат; пер. с англ. М.: ДМК Пресс, 2016. 416 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gilat A. (2015) MATLAB. An Introduction with Applications. Fifth ed. NJ, Wiley. 418.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Беркович, М. А. Основы техники релейной защиты / М. А. Беркович, В. В. Молчанов, В. А. Семенов. М.: Энергоатомиздат, 1984. 376 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Berkovich M. A., Molchanov V. V., Semenov V. A. (1984) Fundamentals of Relay Protection Technology. Moscow, Energoatomizdat Publ. 376 (in Russian).</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>
