SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Москва, 2016
На современном уровне развития электроэнергетики для решения обширного комплекса
задач применяется математическое моделирование электроэнергетических систем.
Результаты такого моделирования являются в ряде случаев основополагающим фактором при
принятии оптимального решения при перспективном развитии энергосистем, а также при
управлении и ведении электрических режимов энергосистем.
При разработке математических моделей
энергосистем параметры схем замещения
электросетевых элементов (в данном случае,
линий электропередачи) определяются по
справочным или паспортным данным. Эти
данные в большинстве случаев определены
при использовании ряда допущений. Кроме
того, эти данные могут быть некорректными,
либо с ошибками перенесены в
математическую модель энергосистемы
(рис.1).
Таким образом, целью исследования является реализация методики определения параметров схемы
замещения линии электропередачи.
Рис.1. Влияние различных факторов на параметры ЛЭП
Определение (уточнение) параметров схем замещения электросетевых элементов
возможно за счет применения устройств синхронизированных векторных
измерений (УСВИ).
УСВИ (рис. 1 и 2) по сравнению с традиционными измерителями обеспечивают
возможность получения векторных измерений параметров электрического
режима, синхронизированных по времени. Погрешность УСВИ при определении
векторных значений в отличие от традиционных устройств существенно ниже.
Внешний вид УСВИ марки ЭНИП-2
Структурная схема УСВИ
Комплект УСВИ
Симулятор реального времени
OPAL-RT
Matlab
OPC-сервер
Считывание
с помощью
OPC client
Обработка в
M-function
Определение
параметров
линии
Пользовательский
ПК
Генератор
OPС
wtite
π
УСВИ УСВИ
Приёмная
система
OPC
wtite
Тестовая модель сети разработана в программном комплексе Matlab/Simulink с
использованием библиотеки SimPowerSystems.
Верификация схемы произведена с использованием RastrWin.
Модель
RastrWin
Модель
Matlab-Simulink
𝑌 =
(𝐼1−𝐼2)
𝑈ф1+𝑈ф2
=
𝐼∆12
𝑈 ф12
;
2𝑌 = 𝐺 + jB =
2∙(I1−I2)
Uф1+Uф2
=
2∙I∆12
U ф12
;
𝑍 = 𝑅 + 𝑗𝑋 =
𝑈ф2−𝑈ф1
𝐼12
=
𝑈ф2−𝑈ф1
𝐼1−𝑈ф1⋅𝑌
Re( )1 Im(A)
arth jarctg
Re(A) Re( )
BC
l BC
 
  
 
0 0 0 0
0
0 0 0
;
.
В
В
Z r jx Z
y g jb
Z


  
  
A D
1 2 2
1 2 2
2 1 1
2 1 1
;
;
;
.
Ф Ф
Ф
Ф Ф
Ф
U AU BI
I CU DI
U DU BI
I CU AI
 
  

 
   
Рис.1. Зависимость погрешности определения
проводимости от погрешности измерительных
трансформаторов
Рис.2. Зависимость погрешности определения
сопротивления от погрешности измерительных
трансформаторов
Разработка методики расчёта параметров элементов сети по данным УСВИ
Разработка методики расчёта параметров элементов сети по данным УСВИ
Разработка методики расчёта параметров элементов сети по данным УСВИ
Разработка методики расчёта параметров элементов сети по данным УСВИ

More Related Content

Similar to Разработка методики расчёта параметров элементов сети по данным УСВИ

Анализ топологической структуры магистральных электросетей: поиск новых моделей
Анализ топологической структуры магистральных электросетей: поиск новых моделейАнализ топологической структуры магистральных электросетей: поиск новых моделей
Анализ топологической структуры магистральных электросетей: поиск новых моделейСергей Макрушин
 
Распределенная противоаварийная автоматика системообразующей сети
Распределенная противоаварийная автоматика системообразующей сетиРаспределенная противоаварийная автоматика системообразующей сети
Распределенная противоаварийная автоматика системообразующей сетиООО "Прософт-Системы"
 
Технические решения по моделированию СТАТКОМ в расчетной модели электрической...
Технические решения по моделированию СТАТКОМ в расчетной модели электрической...Технические решения по моделированию СТАТКОМ в расчетной модели электрической...
Технические решения по моделированию СТАТКОМ в расчетной модели электрической...DigitalSubstation
 
Моделирование|Обучение
Моделирование|ОбучениеМоделирование|Обучение
Моделирование|Обучениеfunkypublic
 
706.моделирование нагрузочно измерительных устройств с полыми немагнитными ро...
706.моделирование нагрузочно измерительных устройств с полыми немагнитными ро...706.моделирование нагрузочно измерительных устройств с полыми немагнитными ро...
706.моделирование нагрузочно измерительных устройств с полыми немагнитными ро...ivanov1566353422
 
706.моделирование нагрузочно измерительных устройств с полыми немагнитными ро...
706.моделирование нагрузочно измерительных устройств с полыми немагнитными ро...706.моделирование нагрузочно измерительных устройств с полыми немагнитными ро...
706.моделирование нагрузочно измерительных устройств с полыми немагнитными ро...efwd2ws2qws2qsdw
 
ГИБРИДНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА НА ОСНОВЕ ВЕРОЯТНОСТНО-ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ МОДЕЛЕЙ...
ГИБРИДНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА НА ОСНОВЕ ВЕРОЯТНОСТНО-ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ МОДЕЛЕЙ...ГИБРИДНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА НА ОСНОВЕ ВЕРОЯТНОСТНО-ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ МОДЕЛЕЙ...
ГИБРИДНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА НА ОСНОВЕ ВЕРОЯТНОСТНО-ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ МОДЕЛЕЙ...Natalia Polkovnikova
 
Разработка модели формирования топологической структуры магистральных электро...
Разработка модели формирования топологической структуры магистральных электро...Разработка модели формирования топологической структуры магистральных электро...
Разработка модели формирования топологической структуры магистральных электро...Сергей Макрушин
 
Пространственная структура магистральных электросетей России: анализ свойств ...
Пространственная структура магистральных электросетей России: анализ свойств ...Пространственная структура магистральных электросетей России: анализ свойств ...
Пространственная структура магистральных электросетей России: анализ свойств ...Сергей Макрушин
 
2. моделирование помех
2. моделирование помех2. моделирование помех
2. моделирование помехstudent_kai
 
РЕАЛИЗАЦИЯ РАДИАЛЬНО-БАЗИСНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ НА МАССИВНО-ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ АРХИТЕК...
РЕАЛИЗАЦИЯ РАДИАЛЬНО-БАЗИСНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ НА МАССИВНО-ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ АРХИТЕК...РЕАЛИЗАЦИЯ РАДИАЛЬНО-БАЗИСНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ НА МАССИВНО-ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ АРХИТЕК...
РЕАЛИЗАЦИЯ РАДИАЛЬНО-БАЗИСНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ НА МАССИВНО-ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ АРХИТЕК...ITMO University
 

Similar to Разработка методики расчёта параметров элементов сети по данным УСВИ (20)

Syst monitor solutions
Syst monitor solutionsSyst monitor solutions
Syst monitor solutions
 
лекция 5
лекция 5лекция 5
лекция 5
 
Анализ топологической структуры магистральных электросетей: поиск новых моделей
Анализ топологической структуры магистральных электросетей: поиск новых моделейАнализ топологической структуры магистральных электросетей: поиск новых моделей
Анализ топологической структуры магистральных электросетей: поиск новых моделей
 
лекция 16
лекция 16лекция 16
лекция 16
 
Распределенная противоаварийная автоматика системообразующей сети
Распределенная противоаварийная автоматика системообразующей сетиРаспределенная противоаварийная автоматика системообразующей сети
Распределенная противоаварийная автоматика системообразующей сети
 
лекция 33
лекция 33лекция 33
лекция 33
 
Технические решения по моделированию СТАТКОМ в расчетной модели электрической...
Технические решения по моделированию СТАТКОМ в расчетной модели электрической...Технические решения по моделированию СТАТКОМ в расчетной модели электрической...
Технические решения по моделированию СТАТКОМ в расчетной модели электрической...
 
Mod Film
Mod FilmMod Film
Mod Film
 
Моделирование|Обучение
Моделирование|ОбучениеМоделирование|Обучение
Моделирование|Обучение
 
706.моделирование нагрузочно измерительных устройств с полыми немагнитными ро...
706.моделирование нагрузочно измерительных устройств с полыми немагнитными ро...706.моделирование нагрузочно измерительных устройств с полыми немагнитными ро...
706.моделирование нагрузочно измерительных устройств с полыми немагнитными ро...
 
706.моделирование нагрузочно измерительных устройств с полыми немагнитными ро...
706.моделирование нагрузочно измерительных устройств с полыми немагнитными ро...706.моделирование нагрузочно измерительных устройств с полыми немагнитными ро...
706.моделирование нагрузочно измерительных устройств с полыми немагнитными ро...
 
макет прософт системы(3-287)-1
макет прософт системы(3-287)-1макет прософт системы(3-287)-1
макет прософт системы(3-287)-1
 
ГИБРИДНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА НА ОСНОВЕ ВЕРОЯТНОСТНО-ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ МОДЕЛЕЙ...
ГИБРИДНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА НА ОСНОВЕ ВЕРОЯТНОСТНО-ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ МОДЕЛЕЙ...ГИБРИДНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА НА ОСНОВЕ ВЕРОЯТНОСТНО-ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ МОДЕЛЕЙ...
ГИБРИДНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА НА ОСНОВЕ ВЕРОЯТНОСТНО-ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ МОДЕЛЕЙ...
 
Разработка модели формирования топологической структуры магистральных электро...
Разработка модели формирования топологической структуры магистральных электро...Разработка модели формирования топологической структуры магистральных электро...
Разработка модели формирования топологической структуры магистральных электро...
 
Пространственная структура магистральных электросетей России: анализ свойств ...
Пространственная структура магистральных электросетей России: анализ свойств ...Пространственная структура магистральных электросетей России: анализ свойств ...
Пространственная структура магистральных электросетей России: анализ свойств ...
 
2. моделирование помех
2. моделирование помех2. моделирование помех
2. моделирование помех
 
1
11
1
 
РЕАЛИЗАЦИЯ РАДИАЛЬНО-БАЗИСНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ НА МАССИВНО-ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ АРХИТЕК...
РЕАЛИЗАЦИЯ РАДИАЛЬНО-БАЗИСНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ НА МАССИВНО-ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ АРХИТЕК...РЕАЛИЗАЦИЯ РАДИАЛЬНО-БАЗИСНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ НА МАССИВНО-ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ АРХИТЕК...
РЕАЛИЗАЦИЯ РАДИАЛЬНО-БАЗИСНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ НА МАССИВНО-ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ АРХИТЕК...
 
лекция 37
лекция 37лекция 37
лекция 37
 
Насколько счетчик EM цифровой
Насколько счетчик EM цифровойНасколько счетчик EM цифровой
Насколько счетчик EM цифровой
 

More from DigitalSubstation

Проект «Цифровая подстанция»
Проект «Цифровая подстанция»Проект «Цифровая подстанция»
Проект «Цифровая подстанция»DigitalSubstation
 
Программы обучений Ge grid solutions_рза_2017
Программы обучений Ge grid solutions_рза_2017Программы обучений Ge grid solutions_рза_2017
Программы обучений Ge grid solutions_рза_2017DigitalSubstation
 
Energynet. Целевые задачи развития проекта цифровой подстанции
Energynet. Целевые задачи развития проекта цифровой подстанцииEnergynet. Целевые задачи развития проекта цифровой подстанции
Energynet. Целевые задачи развития проекта цифровой подстанцииDigitalSubstation
 
Релематика. Технические решения ООО "Релематика" для реализации ЦПС
Релематика. Технические решения ООО "Релематика" для реализации ЦПСРелематика. Технические решения ООО "Релематика" для реализации ЦПС
Релематика. Технические решения ООО "Релематика" для реализации ЦПСDigitalSubstation
 
ЭКРА. Проблемы построения и надежности цифровой подстанции
ЭКРА. Проблемы построения и надежности цифровой подстанцииЭКРА. Проблемы построения и надежности цифровой подстанции
ЭКРА. Проблемы построения и надежности цифровой подстанцииDigitalSubstation
 
SIEMENS. Концепция построения системы РЗА, ПА и АСУТП в рамках цифровой подст...
SIEMENS. Концепция построения системы РЗА, ПА и АСУТП в рамках цифровой подст...SIEMENS. Концепция построения системы РЗА, ПА и АСУТП в рамках цифровой подст...
SIEMENS. Концепция построения системы РЗА, ПА и АСУТП в рамках цифровой подст...DigitalSubstation
 
Машинский Юрий. Цифровая подстанция в распределительных сетях 21 века. Вопрос...
Машинский Юрий. Цифровая подстанция в распределительных сетях 21 века. Вопрос...Машинский Юрий. Цифровая подстанция в распределительных сетях 21 века. Вопрос...
Машинский Юрий. Цифровая подстанция в распределительных сетях 21 века. Вопрос...DigitalSubstation
 
Централизованная защита и управление подстанциями
Централизованная защита и управление подстанциямиЦентрализованная защита и управление подстанциями
Централизованная защита и управление подстанциямиDigitalSubstation
 
Единый реестр НТД ПАО «Россети»
Единый реестр НТД ПАО «Россети»Единый реестр НТД ПАО «Россети»
Единый реестр НТД ПАО «Россети»DigitalSubstation
 
АВТОНОМНЫЕ РЕГИСТРАТОРЫ АВАРИЙНЫХ СОБЫТИЙ.
АВТОНОМНЫЕ РЕГИСТРАТОРЫ АВАРИЙНЫХ СОБЫТИЙ. АВТОНОМНЫЕ РЕГИСТРАТОРЫ АВАРИЙНЫХ СОБЫТИЙ.
АВТОНОМНЫЕ РЕГИСТРАТОРЫ АВАРИЙНЫХ СОБЫТИЙ. DigitalSubstation
 
Автоматика ликвидации асинхронного режима
Автоматика ликвидации асинхронного режимаАвтоматика ликвидации асинхронного режима
Автоматика ликвидации асинхронного режимаDigitalSubstation
 
ПС 110 кВ "Приречная"
ПС 110 кВ "Приречная"ПС 110 кВ "Приречная"
ПС 110 кВ "Приречная"DigitalSubstation
 
Сакмарская СЭС и новые разработки Прософт-Системы
Сакмарская СЭС и новые разработки Прософт-СистемыСакмарская СЭС и новые разработки Прософт-Системы
Сакмарская СЭС и новые разработки Прософт-СистемыDigitalSubstation
 
Петров С.В. - НПП "Динамика"
Петров С.В. - НПП "Динамика"Петров С.В. - НПП "Динамика"
Петров С.В. - НПП "Динамика"DigitalSubstation
 
Грибков М.А. - ПАО "МОЭСК"
Грибков М.А. - ПАО "МОЭСК"Грибков М.А. - ПАО "МОЭСК"
Грибков М.А. - ПАО "МОЭСК"DigitalSubstation
 
Шеметов А.С. - ПАО "ФСК ЕЭС"
Шеметов А.С. - ПАО "ФСК ЕЭС"Шеметов А.С. - ПАО "ФСК ЕЭС"
Шеметов А.С. - ПАО "ФСК ЕЭС"DigitalSubstation
 
Вопросы моделирования вставки постоянного тока (СТАТКОМ) при расчете уставок ...
Вопросы моделирования вставки постоянного тока (СТАТКОМ) при расчете уставок ...Вопросы моделирования вставки постоянного тока (СТАТКОМ) при расчете уставок ...
Вопросы моделирования вставки постоянного тока (СТАТКОМ) при расчете уставок ...DigitalSubstation
 
Алгоритмы функционирования, режимы работы и система управления Забайкальского...
Алгоритмы функционирования, режимы работы и система управления Забайкальского...Алгоритмы функционирования, режимы работы и система управления Забайкальского...
Алгоритмы функционирования, режимы работы и система управления Забайкальского...DigitalSubstation
 
О результатах испытаний автоматики опробования ЛЭП 500-750 кВ на КВЛ 500 кВ С...
О результатах испытаний автоматики опробования ЛЭП 500-750 кВ на КВЛ 500 кВ С...О результатах испытаний автоматики опробования ЛЭП 500-750 кВ на КВЛ 500 кВ С...
О результатах испытаний автоматики опробования ЛЭП 500-750 кВ на КВЛ 500 кВ С...DigitalSubstation
 

More from DigitalSubstation (20)

Проект «Цифровая подстанция»
Проект «Цифровая подстанция»Проект «Цифровая подстанция»
Проект «Цифровая подстанция»
 
Программы обучений Ge grid solutions_рза_2017
Программы обучений Ge grid solutions_рза_2017Программы обучений Ge grid solutions_рза_2017
Программы обучений Ge grid solutions_рза_2017
 
Energynet. Целевые задачи развития проекта цифровой подстанции
Energynet. Целевые задачи развития проекта цифровой подстанцииEnergynet. Целевые задачи развития проекта цифровой подстанции
Energynet. Целевые задачи развития проекта цифровой подстанции
 
Релематика. Технические решения ООО "Релематика" для реализации ЦПС
Релематика. Технические решения ООО "Релематика" для реализации ЦПСРелематика. Технические решения ООО "Релематика" для реализации ЦПС
Релематика. Технические решения ООО "Релематика" для реализации ЦПС
 
ЭКРА. Проблемы построения и надежности цифровой подстанции
ЭКРА. Проблемы построения и надежности цифровой подстанцииЭКРА. Проблемы построения и надежности цифровой подстанции
ЭКРА. Проблемы построения и надежности цифровой подстанции
 
SIEMENS. Концепция построения системы РЗА, ПА и АСУТП в рамках цифровой подст...
SIEMENS. Концепция построения системы РЗА, ПА и АСУТП в рамках цифровой подст...SIEMENS. Концепция построения системы РЗА, ПА и АСУТП в рамках цифровой подст...
SIEMENS. Концепция построения системы РЗА, ПА и АСУТП в рамках цифровой подст...
 
Машинский Юрий. Цифровая подстанция в распределительных сетях 21 века. Вопрос...
Машинский Юрий. Цифровая подстанция в распределительных сетях 21 века. Вопрос...Машинский Юрий. Цифровая подстанция в распределительных сетях 21 века. Вопрос...
Машинский Юрий. Цифровая подстанция в распределительных сетях 21 века. Вопрос...
 
Централизованная защита и управление подстанциями
Централизованная защита и управление подстанциямиЦентрализованная защита и управление подстанциями
Централизованная защита и управление подстанциями
 
Единый реестр НТД ПАО «Россети»
Единый реестр НТД ПАО «Россети»Единый реестр НТД ПАО «Россети»
Единый реестр НТД ПАО «Россети»
 
АВТОНОМНЫЕ РЕГИСТРАТОРЫ АВАРИЙНЫХ СОБЫТИЙ.
АВТОНОМНЫЕ РЕГИСТРАТОРЫ АВАРИЙНЫХ СОБЫТИЙ. АВТОНОМНЫЕ РЕГИСТРАТОРЫ АВАРИЙНЫХ СОБЫТИЙ.
АВТОНОМНЫЕ РЕГИСТРАТОРЫ АВАРИЙНЫХ СОБЫТИЙ.
 
Автоматика ликвидации асинхронного режима
Автоматика ликвидации асинхронного режимаАвтоматика ликвидации асинхронного режима
Автоматика ликвидации асинхронного режима
 
ПС 110 кВ "Приречная"
ПС 110 кВ "Приречная"ПС 110 кВ "Приречная"
ПС 110 кВ "Приречная"
 
Сакмарская СЭС и новые разработки Прософт-Системы
Сакмарская СЭС и новые разработки Прософт-СистемыСакмарская СЭС и новые разработки Прософт-Системы
Сакмарская СЭС и новые разработки Прософт-Системы
 
ПС 500 кВ "Исеть"
ПС 500 кВ "Исеть"ПС 500 кВ "Исеть"
ПС 500 кВ "Исеть"
 
Петров С.В. - НПП "Динамика"
Петров С.В. - НПП "Динамика"Петров С.В. - НПП "Динамика"
Петров С.В. - НПП "Динамика"
 
Грибков М.А. - ПАО "МОЭСК"
Грибков М.А. - ПАО "МОЭСК"Грибков М.А. - ПАО "МОЭСК"
Грибков М.А. - ПАО "МОЭСК"
 
Шеметов А.С. - ПАО "ФСК ЕЭС"
Шеметов А.С. - ПАО "ФСК ЕЭС"Шеметов А.С. - ПАО "ФСК ЕЭС"
Шеметов А.С. - ПАО "ФСК ЕЭС"
 
Вопросы моделирования вставки постоянного тока (СТАТКОМ) при расчете уставок ...
Вопросы моделирования вставки постоянного тока (СТАТКОМ) при расчете уставок ...Вопросы моделирования вставки постоянного тока (СТАТКОМ) при расчете уставок ...
Вопросы моделирования вставки постоянного тока (СТАТКОМ) при расчете уставок ...
 
Алгоритмы функционирования, режимы работы и система управления Забайкальского...
Алгоритмы функционирования, режимы работы и система управления Забайкальского...Алгоритмы функционирования, режимы работы и система управления Забайкальского...
Алгоритмы функционирования, режимы работы и система управления Забайкальского...
 
О результатах испытаний автоматики опробования ЛЭП 500-750 кВ на КВЛ 500 кВ С...
О результатах испытаний автоматики опробования ЛЭП 500-750 кВ на КВЛ 500 кВ С...О результатах испытаний автоматики опробования ЛЭП 500-750 кВ на КВЛ 500 кВ С...
О результатах испытаний автоматики опробования ЛЭП 500-750 кВ на КВЛ 500 кВ С...
 

Разработка методики расчёта параметров элементов сети по данным УСВИ

  • 2. На современном уровне развития электроэнергетики для решения обширного комплекса задач применяется математическое моделирование электроэнергетических систем. Результаты такого моделирования являются в ряде случаев основополагающим фактором при принятии оптимального решения при перспективном развитии энергосистем, а также при управлении и ведении электрических режимов энергосистем. При разработке математических моделей энергосистем параметры схем замещения электросетевых элементов (в данном случае, линий электропередачи) определяются по справочным или паспортным данным. Эти данные в большинстве случаев определены при использовании ряда допущений. Кроме того, эти данные могут быть некорректными, либо с ошибками перенесены в математическую модель энергосистемы (рис.1). Таким образом, целью исследования является реализация методики определения параметров схемы замещения линии электропередачи. Рис.1. Влияние различных факторов на параметры ЛЭП
  • 3. Определение (уточнение) параметров схем замещения электросетевых элементов возможно за счет применения устройств синхронизированных векторных измерений (УСВИ). УСВИ (рис. 1 и 2) по сравнению с традиционными измерителями обеспечивают возможность получения векторных измерений параметров электрического режима, синхронизированных по времени. Погрешность УСВИ при определении векторных значений в отличие от традиционных устройств существенно ниже. Внешний вид УСВИ марки ЭНИП-2 Структурная схема УСВИ
  • 5. Matlab OPC-сервер Считывание с помощью OPC client Обработка в M-function Определение параметров линии Пользовательский ПК Генератор OPС wtite π УСВИ УСВИ Приёмная система OPC wtite
  • 6. Тестовая модель сети разработана в программном комплексе Matlab/Simulink с использованием библиотеки SimPowerSystems. Верификация схемы произведена с использованием RastrWin. Модель RastrWin Модель Matlab-Simulink
  • 7. 𝑌 = (𝐼1−𝐼2) 𝑈ф1+𝑈ф2 = 𝐼∆12 𝑈 ф12 ; 2𝑌 = 𝐺 + jB = 2∙(I1−I2) Uф1+Uф2 = 2∙I∆12 U ф12 ; 𝑍 = 𝑅 + 𝑗𝑋 = 𝑈ф2−𝑈ф1 𝐼12 = 𝑈ф2−𝑈ф1 𝐼1−𝑈ф1⋅𝑌
  • 8. Re( )1 Im(A) arth jarctg Re(A) Re( ) BC l BC        0 0 0 0 0 0 0 0 ; . В В Z r jx Z y g jb Z         A D 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 ; ; ; . Ф Ф Ф Ф Ф Ф U AU BI I CU DI U DU BI I CU AI            
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12. Рис.1. Зависимость погрешности определения проводимости от погрешности измерительных трансформаторов Рис.2. Зависимость погрешности определения сопротивления от погрешности измерительных трансформаторов