Abstract

The paper presents two methods to compute the trapezoidal characteristic of automatics for elimination of asynchronous operation (AEAO). The source data are hodographs of asynchronous operations (AO hodographs). Every AO hodograph is an array of active and reactive resistances values, which have been received or calculated with equal time step. The first method is based on the phase increase of characteristic size without proportions sacrificing of sensitive and coarse elements of the characteristic (trapeze). Trapeze bases are stretched as long as we have unfixed AO hodographs for AEAO. The second method is based on narrowing the coarse characteristic element without sacrificing the initial size of the sensitive element. Both methods are iterative homogenous operations algorithms. These homogenous operations are necessary to compute the cha­racteristic with minimal size and keep constraints for AEAO. The main emphasis of the characteristic computation is on keeping the sensitivity constraints and fixing the AO hodographs. These methods are used to build up a software. The paper also describes a computational experiment based on actual data. The experiment showed these methods are effective when calculating the AEAO sets. Experts on electrical modes can use these methods to adjust the AEAO with trapezoidal characteristic.

Highlights

  • Введение Устройство автоматической ликвидации асинхронного режима (АЛАР) – «...локальное устройство автоматики ликвидации асинхронного режима или функция в составе микропроцессорного устройства противоаварийной автоматики, реализующая автоматическую ликвидацию асинхронного режима» [1]

  • The second method is based on narrowing the coarse characteristic element without sacrificing the initial size of the sensitive element

  • The main emphasis of the characteristic computation is on keeping the sensitivity constraints and fixing the AO hodographs

Read more

Summary

Постановка задачи Пусть имеется n годографов АР

Необходимо вычислить такую трапецию, при которой фиксируются все Gi (i 1, n) и выполняются условия: lЧО/ГО/h, верх 0,1 lЧО/ГО/h , lЧО/ГО/h, низ 0,1 lЧО/ГО/h , lосн, низ min,. 1); lЧО/ГО/h, низ – длина отрезка, образованного пересечением ЧО/ГО/высоты трапеции и годографом АР, проходящего наиболее близко к нижнему основанию; lосн, низ – длина нижнего основания трапеции; lосн, верх – длина верхнего основания трапеции; Tact – минимально необходимое время для фиксации АР; TGi – время нахождения i -го годографа АР в ЧО характеристики. В противном случае трапеция расширяется так, чтобы охватить еще по одной точке каждого годографа АР, и выполняется шаг No 2. Сужение ГО характеристики Данный метод используется, если допускается изменение пропорции в трапеции Для каждого годографа АР определяются точки t3 , которые взаимно наиболее удалены от ОНМ и обеспечивают выполнение условия t1 t2 2 Tact. Трапеция (сохраненная на шаге No 4) растягивается так, чтобы охватить еще по одной точке каждого годографа АР, и выполняется шаг No 2.

Количество обработанных точек
FOR CITATION

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.