<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Фундаментальные исследования</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>1812-7339</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-30236</article-id>
      <title-group>
        <article-title>АЛГОРИТМ НАПРАВЛЕННОЙ ЗАЩИТЫ С ОДНИМ ВХОДНЫМ ТОКОВЫМ СИГНАЛОМ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Никитин</surname>
              <given-names>К.И.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Nikitin</surname>
              <given-names>K.I.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>nki@ngs.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="affd6f21d1d"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Грисько</surname>
              <given-names>В.В.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Grisko</surname>
              <given-names>V.V.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>mazeuro@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="affd6f21d1d"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Маруськин</surname>
              <given-names>Д.Е.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Maruskin</surname>
              <given-names>D.E.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>DimaMar1@yandex.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="affd6f21d1d"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="affd6f21d1d">
        <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВПО «Омский государственный технический университет»</institution>
        <institution xml:lang="en">Omsk State Technical University</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2012-09-21">
        <day>21</day>
        <month>09</month>
        <year>2012</year>
      </pub-date>
      <issue>9</issue>
      <fpage>398</fpage>
      <lpage>403</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=30236</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>Проведен анализ электромагнитных и электромеханических переходных процессов электроэнергетиче-ских систем, который явился обоснованием синтеза нового алгоритма органа направления мощности с одной входной величиной. Анализ возможных процессов рассмотрен на основе смоделированных диа-грамм. Принцип действия нового алгоритма заключается в том, что формируется опорный сигнал в виде виртуального вектора тока и с ним сравнивают реальный вектор тока. Это возможно при измере-нии продолжительности каждого периода промышленной частоты тока и сравнения с продолжитель-ностью предыдущего периода. Использование такого принципа позволяет в релейной защите отказать-ся от цепей напряжения, упростив схему подключения, повысить надежность. Приведена и описана структурная схема микроконтроллерного устройства. Предложен и описан алгоритм работы, реализо-ванный по данному принципу.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>The analysis of electromagnetic and electromechanical transients of electrical power systems which was justification to synthesis of the new algorithm of relay of the direction of electrical energy with one entrance current signal is carried out. The analysis of possible processes is considered on the basis of the simulated charts. The principle of action of new algorithm is that the basic signal in the form of a virtual vector of a cur-rent is formed and to it compare a real vector of a current. It is possible at measurement of duration of every period of industrial frequency and comparison with duration of the previous period. Use of a such principle al-lows to refuse in relay protection tension chains, having simplified the connection scheme, to increase reliabil-ity. The device block diagram on the micro-controller and its algorithm of action are provided and described. The algorithm of work realized by this principle is offered and described.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>угол между током и напряжением</kwd>
        <kwd>токовая защита</kwd>
        <kwd>направление мощности</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>a corner between a current and voltage</kwd>
        <kwd>current&amp;#180;s protection</kwd>
        <kwd>capacity direction</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1. Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах: учеб. для электроэнергет. спец. вузов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 1985.- 536 с., ил.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2. Кощеев Л.А., Семенов В.А. Системные аварии в Западном энергообъединении США // Электричество. - 1997. - № 10. - С. 24-28.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3. Никитин К. И. Определение направления мощности токовых защит с одной входной величиной // Современные направления развития систем релейной защиты и автоматики энергосистем: тезисы докл. III Междунар. науч.-техн. конф. СИГРЭ. (Санкт-Петербург, 30 мая - 03 июня 2011). - СПб., 2011. - С. 36-37.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4. Никитин К. И. Токовый принцип определения направления мощности для релейной защиты // Омский научный вестник. - 2012. - № 2 (108). - С. 229-233.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5. Пат. 2244994 Российская Федерация, МПК7 Н02Н 3/38. Способ определения направления мощности токовых защит / К.И. Никитин; заявитель и патентообладатель Омский государственный технический университет. - № 2003120761/09; заявл. 07.07.2003; опубл. 20.01.2005, Бюл. № 2.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6. Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах: учеб. для вузов. - М.: Энергия, 1970. - 520 с., ил.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7. Федосеев А.М. Релейная защита электроэнергетических систем: учеб. для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. / А.М. Федосеев, М.А. Федосеев. - М.: Энергоатомиздат, 1992. - 528 с., ил.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
