Читать онлайн «Исследование фильтра тока намагничивания и воспроизведение вторичного тока трансформаторов»

Автор Ванин В. К.

Современные направления развития систем релейной защиты и автоматики энергосистем 01 – 05 июня 2015 г. , Сочи C. 1. 3-10. Исследование фильтра тока намагничивания и воспроизведение вторичного тока трансформаторов В. К. ВАНИН, М. Г. ПОПОВ, В. А. ВВЕДЕНИЕ, ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ В практике построения систем релейной защиты, диагностики и контроля режимов электрооборудования энергосистем представляет значительный интерес оценка тока намагничивания силовых и измерительных трансформаторов тока и напряжения. Особенно она актуальна с целью анализа и синтеза указанных систем, обладающих высоким быстродействием, точностью и чувствительностью[1]. При решении задачи фильтрации тока намагничивания целесообразно одновременно решать задачу восстановления(воспроизведения) вторичных и первичных токов трансформаторов.
В докладе рассматривается решение задачи фильтрации тока намагничивания и воспроизведения вторичного тока двухобмоточных силовых и измерительных трансформаторов напряжения. Результаты работы могут служить основной для решения аналогичных задач для трехфазных и трехобмоточных трансформаторов с различными группами соединения обмоток. Структурная схема решения задачи, учитывая её многомерность, упрощенно представлена на рис. 1, где в качестве входных переменных рассматриваются первичные напряжение u1 и ток i1, а в качестве аддитивной помехи – ток намагничивания iнам. Выходными переменными являются ток намагничивания и вторичный ток (приведенное значение). Математическая модель объекта (трансформатора), который генерирует помеху, изображена блоком 3, а блоки 1,2,4 – соответственно сумматор и вычитатели. Современные направления развития систем релейной защиты и автоматики энергосистем 01 – 05 июня 2015 г. , Сочи u1 3 iнам i1 i’2восп. 1 έ(t) 2 4 Рис. 1: Структурная схема решения задачи фильтрации тока намагничивания и восстановления вторичного тока. Задача синтеза фильтра и восстановления вторичного тока состоит в том, чтобы найти оптимальную физически реализуемую модель объекта, при использовании которой ошибка фильтрации минимальна.