<?xml version="1.0"?>
<metadata xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><dc:title>ANALIZA ALGORITMOV ZA PMU MERILNIKE PRI RAZLIČNIH STATIČNIH IN DINAMIČNIH SIGNALIH</dc:title><dc:creator>STARC,	KLEMEN	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Ažbe,	Valentin	(Mentor)
	</dc:creator><dc:creator>Berginc,	Marko	(Komentor)
	</dc:creator><dc:subject>merilnik sinhrofazorjev (angl. »PMU«)</dc:subject><dc:subject>IEEE Std C37.118.1-2011</dc:subject><dc:subject>algoritem</dc:subject><dc:subject>skupna napaka vektorjev (angl. »TVE«)</dc:subject><dc:subject>frekvenčna napaka (angl. »FE«)</dc:subject><dc:subject>elektroenergetsko omrežje</dc:subject><dc:subject>sinhrofazor</dc:subject><dc:subject>diskretni Fourierov transform (angl. »DFT«)</dc:subject><dc:description>V elektroenergetskem omrežju se zaradi njegove kompleksnosti in povečanega vključevanja alternativnih virov sočasno pojavljajo nestabilnosti, ki zmanjšujejo eno izmed njegovih najpomembnejših lastnosti, zanesljivost. Z obstoječo merilno tehniko in regulacijo je bilo težko slediti novim izzivom, zato so se razvili PMU-merilniki (angl. »phasor measurement units«). PMU merilniki so naprave, ki v realnem času beležijo ključne parametre na elektroenergetskem omrežju (amplitudo, frekvenco, fazo in spremembo frekvence) in to stanje nato v realnem času posredujejo nadzornikom omrežja. Jedro vsakega takega merilnika je mikroprocesor z vgrajenim algoritmom, ki iz vzorčenega signala v določenem časovnem oknu izračuna parametre omrežja, pri izračunu pa napake ne smejo presegati vrednosti določene v standardu IEEE Standard for Synchrophasor Measurements for Power System (IEEE Std. C37.118.1-2011). 
V svojem diplomskem delu sem uporabil simulacijsko platformo implementirano v okolju Matlab in v njej testiral delovanje osmih algoritmov. Pri testiranju sem uporabil različne statične signale (linearna deviacija amplitude, faze ali frekvence ter harmonska popačenja) in dinamične signale (amplitudna stopnica, amplitudna rampa ter frekvenčna stopnica in frekvenčna rampa), kot jih bodisi zahteva IEEE Std. C37.118.1-2011 standard ali so sicer pogosto prisotni v elektroenergetskem omrežju. Kot neprimerna sta se izkazala algoritma FFT (angl. »fast Fourier transform«) in 3PSF (angl. »three parameter sine fit«), saj predpostavljata, da se frekvenca ne spreminja in je vedno enaka 50 Hz. Algoritma 4PSF  (angl. »four parameter sine fit«) in MHFE (angl. »multi harmonic frequency estimation«) sta manj primerna v primeru harmonskih popačenj, medtem ko je delovanje iDFT3 (angl. »three point interpolated DFT with Hann window«), SLCA (angl. »spectrum leakage correction algorithm«) in PSFEi (angl. »interpolated phase sensitive frequency estimation«) algoritmov slabše v primeru frekvenčne rampe. Glede na vse izvedene simulacije se je kot najboljši izkazal PSFE (angl. »phase sensitive frequency estimation«) algoritem.</dc:description><dc:date>2017</dc:date><dc:date>2017-04-21 12:30:06</dc:date><dc:type>Diplomsko delo/naloga</dc:type><dc:identifier>91826</dc:identifier><dc:identifier>VisID: 38521</dc:identifier><dc:language>sl</dc:language></metadata>
