繼電保護特別是快速動作的保護對計算機速度的要求特別高。由于反映工頻電氣量的保護設有濾波環節,前置模擬濾波系統中也有延時,各種保護的算法都需要時間,因此在其他條件相同的情況下,盡量提高算法的計算速度,縮短響應時間,可以提高保護的動作速度。在滿足精度的條件下,在算法中通常采用的計算速度,縮短響應時間,可以提高以減小計算工作量,或采用兼有多種功能(例如濾波功能)的算法以節省時間等措施來縮短響應時間,提高速度。
計算精度是保護測量元件的一個總要指標,高精度與快速動作之間存在著矛盾,一般要求根據實際需要進行協調以得到合理的結果。在選用準確度的數學模型及合理的數據窗長度的前提下,計算精度與有限字長有關,其誤差表現為量化誤差和舍入誤差兩個方面。為了減小量化誤差,在保護中通常采用的A/D芯片至少是12位的,而減小舍入誤差則要增加字長。
在一套具體的微機保護裝置中,采用何種算法,應視保護的原理以及對計算精度和動作快速性的要求合理選擇。例如,在微機距離保護裝置中,對距離保護的第I段,針對近處故障強調快速性,此時可采用端數據窗口算法,計算精度可適當調低一些,而靠近保護范圍末端故障,則應強調準確性,要求計算精度高,動作速度可稍慢些。
繼電保護的種類很多,按保護對象分有元件保護、線路保護等;按保護原理分有差動保護、距離保護和電壓、電流保護等。然而不管哪一類保護的算法,其核心問題歸根結底不外乎是算出可表征被保護對象運行特點的物理量,如電壓、電流等的有效值和相位以及阻抗等,或者算出它們的序量值、基波分量、某次基波分量的大小和相位等。有了這些基本電氣量的計算值,就可以很容易地構成各種不同原理的保護??梢哉f,只要找出任何能夠區分正常與短路的特征量,微機保護就可以予以實現。
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