ГОСТ Р МЭК 60044-8— 2010
имя. Та же ситуация наблюдается и при прерывании сети. Такие ложные сигналы, вполне нормальные для элек
тронной системы, могут привести к неправильному функционированию, если сработает реле.
Пользователь должен знать об этом при проектировании системы управления.
Для электронных трансформаторов с цифровым выводом эта ситуация никаких проблем с реле не создает,
потому что информация самодиагностики, содержащаяся в цифровых структурах, указывает на недостоверные
данные.
Для электронных трансформаторов с аналоговым выходом рекомендуют следующие простые меры
предосторожности:
- обеспечение как можно меньшего количества ложных сигналов после запуска и отключения;
- включение прежде подачи сигналов на соответствующие реле.
Фильтры, включенные в трансформаторе, могут также ограничить пропускание переходного процесса по
амплитуде или по возможности привести к затуханию высокочастотного колебания при таких анормальных усло
виях. как замыкание в линии или переключение выключателя. Эти ошибки, если случаются, вызывают неправиль ную
работу быстродействующих реле из-за переходной реакции и дифференциальной защиты шины (широкопо лосные
быстродействующие дифференциальные схемы).
Хороший способ убедиться в правильной работе трансформатора в таких ситуациях — подвергнуть его
испытанию на включение/выключение или коротким замыканием с полной асимметрией и проверкой его выхода в
течение всего цикла.
П р и м е ч а н и е — Та же проблема возникает с традиционными трансформаторами, часто попадающими
в резонанс или ферро-резонанс: их кривая передачи не является плоской, а реакция на быстрый переходный
процесс может быть сложной.
D.3 Требования к электронным трансформаторам тока и напряжения с цифровой передачей и обработ
кой данных
Следующие требования предьявляют к трансформаторам как с цифровым, так и с аналоговым выходом,
имеющим цифровую передачу или обработку данных. Типовое испытание описано в D.5.2.
D.3.1 Требования к сглаживающему фильтру
Цифровая передача данных ограничивает полосу пропускания (/а. см. 0.2.4) к половине цифровой выборки
или используемого диапазона данных. Если по ходу передачи применяют различные диапазоны, то самая низ
кая частота является ограничивающим фактором. Частоты выше
fa
отображаются, как частоты ниже их. С точки
зрения точности самыми критическими являются частоты, обозначенные как f ^ .
Первая частота Гиом, выражена как 2
fa
-Следовательно, должны использоваться так называемый
сглаживающий фильтр и выполняться следующие требования:
Полоса затухания для / 2 2 /а - /иом 2 40 дБ.
Обычно
fa
равняется половине диапазона ^т. е. (/а = 2 /цH0V). Если
fa
или 2
fa
-
tHtM
неизвестны, они могут
быть определены фильтрацией частоты первичного сигнала.
Затухание рассчитывают согласно следующей формуле:
2
Л ■* иОМ
Затухание = 20 log / . /дБ.
где
!\
— среднвквадратическое значение первичного тока при частоте
f.
с
f 2
2
ta-
/иом;
/2(
2
) — среднвквадратическое значение вторичного выхода при отображенной частоте, т. е. при 2
fa - f
Лиом — номинальный первичный тою
h«cu
— номинальный вторичный вывод.
Для ЭТИ ток
!
заменяют напряжением
U.
например:
Для диапазона данных ноы = 2400 Гц и /нои = 5Q Гц /а = 1200 Гц. 2
fa
-
f ^ v =
2350Гц.
Если имеется 10
%
данных от /)иои при 2350 Гц. то погрешность измерений присоставит не более ± 0.1 %.
D.3.2 Примеры сглаживающих фильтров
Рисунок D.1 показывает пример системы для обработки цифровых данных.
(t
— частота оцифровки: Га ИШ1 — номинальная частота опроса данных
Рисунок D.1 — Система получения цифровых данных
89