JP3228033B2 - Control method of DC intermediate voltage of reactive power compensator - Google Patents

Control method of DC intermediate voltage of reactive power compensator

Info

Publication number
JP3228033B2
JP3228033B2 JP28625694A JP28625694A JP3228033B2 JP 3228033 B2 JP3228033 B2 JP 3228033B2 JP 28625694 A JP28625694 A JP 28625694A JP 28625694 A JP28625694 A JP 28625694A JP 3228033 B2 JP3228033 B2 JP 3228033B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
voltage
inverter
voltage inverter
reactive power
variable
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
JP28625694A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JPH08149693A (en
Inventor
博 篠原
茂雄 小西
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Fuji Electric Co Ltd
Original Assignee
Fuji Electric Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Fuji Electric Co Ltd filed Critical Fuji Electric Co Ltd
Priority to JP28625694A priority Critical patent/JP3228033B2/en
Publication of JPH08149693A publication Critical patent/JPH08149693A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP3228033B2 publication Critical patent/JP3228033B2/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/30Reactive power compensation

Landscapes

  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
  • Control Of Electrical Variables (AREA)
  • Inverter Devices (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、電力系統の無効電力
補償装置に関し、特に、電力系統の無効電力を補償し、
電圧変動を抑制する無効電力補償装置の直流中間電圧の
制御方法に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a reactive power compensation device for a power system, and more particularly, to a device for compensating for reactive power in a power system.
The present invention relates to a method of controlling a DC intermediate voltage of a reactive power compensator for suppressing voltage fluctuation.

【0002】[0002]

【従来の技術】図6は、この種の無効電力補償装置の従
来例を示すブロック構成図である。図6において、電力
系統1に負荷2が接続され、電力系統1の無効電力を補
償するために電力系統1の電圧Vsを電圧検出器41で
検出し、負荷2に流れる電流Iを電流検出器42で検出
して、この電圧Vsと電流Iとにより負荷2の無効電力
Qを無効電力演算器43で求め、変圧器33を介して接
続されたインバータ34のゲートパルスを制御してイン
バータ34の出力の電圧振幅を調整して無効電力Qを補
償するようにしている。この無効電力Qを補償するため
のリアクトルは変圧器33が有するインピーダンスを代
用するのが一般的である。
2. Description of the Related Art FIG. 6 is a block diagram showing a conventional example of this type of reactive power compensator. In FIG. 6, a load 2 is connected to a power system 1, a voltage Vs of the power system 1 is detected by a voltage detector 41 to compensate for reactive power of the power system 1, and a current I flowing through the load 2 is detected by a current detector. 42, the reactive power Q of the load 2 is determined by the reactive power calculator 43 based on the voltage Vs and the current I, and the gate pulse of the inverter 34 connected via the transformer 33 is controlled to control the inverter 34. The output voltage amplitude is adjusted to compensate for the reactive power Q. In general, a reactor for compensating the reactive power Q substitutes the impedance of the transformer 33.

【0003】インバータ34の直流中間回路は、一般の
インバータでは外部に整流電源などを設けてコンデンサ
35に直流電力を供給するようにしているが、図6に示
すように、この種の無効電力補償装置では電力系統1よ
り供給するようにインバータ34を動作させて前記整流
電源を省略することは、周知の技術である。上述の無効
電力を補償する動作の際には、インバータ34の直流中
間回路のコンデンサ35の直流電圧は一定の電圧を維持
する必要があるが、変圧器33、インバータ34などの
発生損失のために低下する。前記発生損失を電力系統1
より補給するために、直流電圧検出器44によりコンデ
ンサ35の電圧Eを検出し、この電圧Eと直流電圧設定
器45の設定値とを減算器46で演算し、減算器46の
出力を電圧調節器47で調節演算して該発生損失P2
求め、この発生損失P 2 と前記無効電力QとによりPW
M演算器(A)48でインバータ34のゲートパルスを
演算して発生し、インバータ34の出力の電圧振幅,位
相を調整している。
[0003] A DC intermediate circuit of the inverter 34 is a general DC intermediate circuit.
Inverters are provided with a rectified power supply, etc.
35 is supplied with DC power, but as shown in FIG.
In this type of reactive power compensator,
The inverter 34 is operated to supply the
Omitting the power supply is a well-known technique. Invalid above
During the operation of compensating for the power,
The DC voltage of the capacitor 35 in the inter-circuit maintains a constant voltage.
Need to be performed, such as the transformer 33 and the inverter 34.
Decrease due to incurred losses. The generated loss is described in the power system 1
To supply more, the DC voltage detector 44
The voltage E of the sensor 35 is detected.
The set value of the subtractor 45 is calculated by the subtractor 46,
The output is adjusted by a voltage adjuster 47 to calculate the generated loss P.TwoTo
And the generated loss P TwoAnd the reactive power Q
The gate pulse of the inverter 34 is calculated by the M operator (A) 48.
The voltage amplitude and magnitude of the output of inverter 34
Adjusting phases.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】上記従来の無効電力補
償装置において、電力系統の無効電力を補償し、瞬時の
電圧変動を抑制するためには、インバータに高速応答性
が要求され、いわゆる定電圧インバータと可変電圧イン
バータとを複合した構成の無効電力補償装置にする必要
があり、この構成での定電圧インバータおよび可変電圧
インバータが安定に動作するために、それぞれの直流中
間電圧を一定にする必要があった。
In the above-mentioned conventional reactive power compensator, in order to compensate for the reactive power of the power system and to suppress the instantaneous voltage fluctuation, a high-speed response is required for the inverter. It is necessary to make the reactive power compensator a configuration in which the inverter and the variable voltage inverter are combined, and in order for the constant voltage inverter and the variable voltage inverter to operate stably in this configuration, it is necessary to keep their DC intermediate voltages constant. was there.

【0005】この発明の課題は、定電圧インバータ、可
変電圧インバータそれぞれの直流中間電圧を一定にする
制御方法を提供することにある。
An object of the present invention is to provide a control method for making the DC intermediate voltage of each of a constant voltage inverter and a variable voltage inverter constant.

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】この第1の発明は、定電
圧インバータと可変電圧インバータとの直列接続回路を
電力系統に並列接続し、電力系統の無効電力を前記定電
圧インバータと可変電圧インバータとで分担して補償す
る無効電力補償装置の直流中間電圧の制御方法におい
て、可変電圧インバータの直流側に直流電圧制御手段を
設け、該可変電圧インバータの直流電圧を前記直流電圧
制御手段によって一定に制御し、定電圧インバータの直
流電圧を電力系統からの有効電力の調節によって一定に
制御する。
According to the first invention, a series connection circuit of a constant voltage inverter and a variable voltage inverter is connected in parallel to a power system, and the reactive power of the power system is reduced by the constant voltage inverter and the variable voltage inverter. In the method of controlling a DC intermediate voltage of a reactive power compensating device that compensates by sharing between the DC voltage control means and a DC voltage control means provided on a DC side of a variable voltage inverter, the DC voltage of the variable voltage inverter is kept constant by the DC voltage control means. Control, and the DC voltage of the constant voltage inverter is controlled to be constant by adjusting the active power from the power system.

【0007】第2の発明は、前記第1の発明において、
定電圧インバータと可変電圧インバータの直流中間電圧
が同電圧の場合、前記直流電圧制御手段を、定電圧イン
バータの直流側と可変電圧インバータの直流側とを並列
接続して構成する。第3の発明は、前記第1の発明にお
いて、前記直流電圧制御手段を可逆整流器によって構成
し、可変電圧インバータの直流側と前記可逆整流器出力
とを並列接続し、該可逆整流器により可変電圧インバー
タの直流中間電圧を所望の値に制御する。
[0007] A second invention is the above-mentioned first invention, wherein:
When the DC intermediate voltages of the constant voltage inverter and the variable voltage inverter are the same, the DC voltage control means is configured by connecting the DC side of the constant voltage inverter and the DC side of the variable voltage inverter in parallel. In a third aspect based on the first aspect, the DC voltage control means is constituted by a reversible rectifier, and the DC side of the variable voltage inverter is connected in parallel with the output of the reversible rectifier. The DC intermediate voltage is controlled to a desired value.

【0008】第4の発明は、前記第1の発明において、
電力系統から可変電圧インバータに流入する有効電力よ
り該可変電圧インバータの損失が大きい場合、前記直流
電圧制御手段を整流器によって構成し、可変電圧インバ
ータの直流側と前記整流器出力とを並列接続し、該整流
器により可変電圧インバータの直流中間電圧を所望の値
に制御する。
[0008] In a fourth aspect based on the first aspect,
When the loss of the variable voltage inverter is larger than the active power flowing from the power system into the variable voltage inverter, the DC voltage control means is constituted by a rectifier, and the DC side of the variable voltage inverter and the rectifier output are connected in parallel. The rectifier controls the DC intermediate voltage of the variable voltage inverter to a desired value.

【0009】第5の発明は、前記第1の発明において、
前記直流電圧制御手段を可逆チョッパによって構成し、
定電圧インバータの直流側と前記可逆チョッパ入力とを
並列接続し、可変電圧インバータの直流側と前記可逆チ
ョッパ出力とを並列接続し、該可逆チョッパにより可変
電圧インバータの直流中間電圧を所望の値に制御する。
According to a fifth aspect, in the first aspect,
The DC voltage control means is constituted by a reversible chopper,
The DC side of a constant voltage inverter and the reversible chopper input are connected in parallel, the DC side of the variable voltage inverter and the reversible chopper output are connected in parallel, and the reversible chopper sets the DC intermediate voltage of the variable voltage inverter to a desired value. Control.

【0010】第6の発明は、前記第1の発明において、
電力系統から可変電圧インバータに流入する有効電力よ
り該可変電圧インバータの損失が大きい場合、前記直流
電圧制御手段をチョッパによって構成し、定電圧インバ
ータの直流側と前記チョッパ入力とを並列接続し、可変
電圧インバータの直流側と前記チョッパ出力とを並列接
続し、該チョッパにより可変電圧インバータの直流中間
電圧を所望の値に制御する。
In a sixth aspect based on the first aspect,
When the loss of the variable voltage inverter is larger than the active power flowing from the power system into the variable voltage inverter, the DC voltage control means is constituted by a chopper, and the DC side of a constant voltage inverter and the chopper input are connected in parallel, and The DC side of a voltage inverter and the chopper output are connected in parallel, and the DC intermediate voltage of the variable voltage inverter is controlled to a desired value by the chopper.

【0011】第7の発明は、前記第1の発明において、
前記直流電圧制御手段を可逆DC−DCコンバータによ
って構成し、定電圧インバータの直流側と前記可逆DC
−DCコンバータ入力とを並列接続し、可変電圧インバ
ータの直流側と前記可逆DC−DCコンバータ出力とを
並列接続し、該可逆DC−DCコンバータにより可変電
圧インバータの直流中間電圧を所望の値に制御する。
[0011] In a seventh aspect based on the first aspect,
The DC voltage control means is constituted by a reversible DC-DC converter, and a DC side of a constant voltage inverter is connected to the reversible DC-DC converter.
-The DC converter input is connected in parallel, the DC side of the variable voltage inverter is connected in parallel with the reversible DC-DC converter output, and the DC intermediate voltage of the variable voltage inverter is controlled to a desired value by the reversible DC-DC converter. I do.

【0012】第8の発明は、前記第1の発明において、
電力系統から可変電圧インバータに流入する有効電力よ
り該可変電圧インバータの損失が大きい場合、前記直流
電圧制御手段をDC−DCコンバータによって構成し、
定電圧インバータの直流側と前記DC−DCコンバータ
入力とを並列接続し、可変電圧インバータの直流側と前
記DC−DCコンバータ出力とを並列接続し、該DC−
DCコンバータにより可変電圧インバータの直流中間電
圧を所望の値に制御する。
[0012] In an eighth aspect based on the first aspect,
When the loss of the variable voltage inverter is larger than the active power flowing from the power system into the variable voltage inverter, the DC voltage control means is constituted by a DC-DC converter,
The DC side of a constant voltage inverter and the DC-DC converter input are connected in parallel, and the DC side of a variable voltage inverter and the DC-DC converter output are connected in parallel.
The DC intermediate voltage of the variable voltage inverter is controlled to a desired value by the DC converter.

【0013】[0013]

【作用】この発明によれば、定電圧インバータ、即ち低
周波インバータと、可変電圧インバータ、即ち高周波イ
ンバータとを複合させた無効電力補償装置において、定
電圧インバータの直流中間回路の電圧を電力系統よりの
有効電力を調整して一定の直流電圧に保ち、可変電圧イ
ンバータの直流中間回路の電圧を直流電圧制御手段によ
り一定の直流電圧に保つことにより、それぞれのインバ
ータの直流中間電圧がが安定する。
According to the present invention, in a reactive power compensator in which a constant voltage inverter, ie, a low frequency inverter, and a variable voltage inverter, ie, a high frequency inverter, are combined, the voltage of the DC intermediate circuit of the constant voltage inverter is changed from the power system. Is adjusted to maintain a constant DC voltage, and the voltage of the DC intermediate circuit of the variable voltage inverter is maintained at a constant DC voltage by the DC voltage control means, thereby stabilizing the DC intermediate voltage of each inverter.

【0014】[0014]

【実施例】図1は、この発明の第1の実施例を示す無効
電力補償装置のブロック構成図である。図1において、
電力系統1に負荷2が接続され、電力系統1の無効電力
を補償しつつ電力系統1の電圧変動を抑制するために、
定電圧インバータ4の出力を変圧器3の一次巻線に並列
接続し、可変電圧インバータ7の出力を変圧器6の一次
巻線に並列接続し、変圧器3の二次巻線の一方の端子と
変圧器6の二次巻線の一方の端子とを接続し、変圧器3
の二次巻線の他方の端子と変圧器6の二次巻線の他方の
端子とを電力系統1に並列接続している。
FIG. 1 is a block diagram of a reactive power compensator according to a first embodiment of the present invention. In FIG.
A load 2 is connected to the power system 1 and, in order to suppress the voltage fluctuation of the power system 1 while compensating for the reactive power of the power system 1,
The output of the constant voltage inverter 4 is connected in parallel to the primary winding of the transformer 3, the output of the variable voltage inverter 7 is connected in parallel to the primary winding of the transformer 6, and one terminal of the secondary winding of the transformer 3 And one terminal of the secondary winding of the transformer 6 to connect the transformer 3
And the other terminal of the secondary winding of the transformer 6 are connected in parallel to the power system 1.

【0015】定電圧インバータ4は、電力系統1の無効
電力の一部分を補償するために電圧検出器41の出力を
PWM演算器(B)51に入力し、PWM演算器(B)
51で定電圧インバータ4にゲートパルスを出力するこ
とにより電力系統1の電圧と同相の所定の電圧を出力し
ている。可変電圧インバータ7は、電力系統1の前記無
効電力の残りの部分を補償しつつ電力系統の電圧変動を
抑制するために、電圧検出器41の出力と電流検出器4
2の出力とから無効電流演算器52で無効電流指令値を
演算し、この無効電流指令値と電流検出器53の電流検
出値とをPWM演算器(C)54に入力する。
The constant voltage inverter 4 inputs the output of the voltage detector 41 to a PWM calculator (B) 51 to compensate for a part of the reactive power of the power system 1, and the PWM calculator (B)
By outputting a gate pulse to the constant voltage inverter 4 at 51, a predetermined voltage having the same phase as the voltage of the power system 1 is output. The variable voltage inverter 7 controls the output of the voltage detector 41 and the current detector 4 to suppress the voltage fluctuation of the power system while compensating for the remaining part of the reactive power of the power system 1.
The reactive current command value is calculated by the reactive current calculator 52 from the output of the second and the reactive current command value and the current detection value of the current detector 53 are input to the PWM calculator (C) 54.

【0016】また、定電圧インバータ4の直流中間回路
の電圧を一定にするため、直流電圧検出器44により定
電圧インバータ4の直流中間回路のコンデンサ5の電圧
Lを検出し、この電圧EL と直流電圧設定器55の設
定値とを減算器56で演算し、減算器56の出力を電圧
調節器57で調節演算して有効電流指令値を求め、この
有効電流指令値をPWM演算器(C)54に入力する。
Further, for stabilizing the voltage of the DC intermediate circuit of the constant-voltage inverter 4, the DC voltage detector 44 detects a voltage E L of the capacitor 5 of the DC intermediate circuit of the constant-voltage inverter 4, the voltage E L And the set value of the DC voltage setting device 55 are calculated by a subtractor 56, and the output of the subtracter 56 is adjusted and calculated by a voltage regulator 57 to obtain an effective current command value. C) Input to 54.

【0017】PWM演算器(C)54では、前記無効電
流指令値と電流検出値と有効電流指令値とにより可変電
圧インバータ7のゲートパルスを演算して発生し、可変
電圧インバータ7の出力の電圧振幅,位相を調整してい
る。図2は、図1のブロック構成図を、以下に記載する
この発明の第2〜第4の実施例の要点を説明するため
に、さらに簡略化したブロック構成図である。
The PWM calculator (C) 54 generates a gate pulse of the variable voltage inverter 7 by calculating the gate pulse of the variable voltage inverter 7 based on the reactive current command value, the current detection value, and the active current command value. The amplitude and phase are adjusted. FIG. 2 is a further simplified block diagram of the block diagram of FIG. 1 for explaining the main points of the second to fourth embodiments of the present invention described below.

【0018】図2において、この発明の第1の実施例で
は、定電圧インバータ4の出力電圧と可変電圧インバー
タ7の出力電圧とは、変圧器3と変圧器6の二次側で直
列に加算されて電力系統1に並列接続され、直流電圧制
御手段60として、可変電圧インバータ7の直流中間回
路は、直流電圧を制御している定電圧インバータ4の直
流中間回路と並列接続しているので、定電圧インバータ
4の直流中間回路と同様に一定の直流電圧に保たれる。
Referring to FIG. 2, in the first embodiment of the present invention, the output voltage of constant voltage inverter 4 and the output voltage of variable voltage inverter 7 are added in series on the secondary side of transformer 3 and transformer 6. The DC intermediate circuit of the variable voltage inverter 7 is connected in parallel with the power system 1 and serves as the DC voltage control means 60 because the DC intermediate circuit of the constant voltage inverter 4 controlling the DC voltage is connected in parallel. As in the DC intermediate circuit of the constant voltage inverter 4, the DC voltage is kept constant.

【0019】図3は、この発明の第2の実施例を示す無
効電力補償装置のブロック構成図である。図3において
は、定電圧インバータ4の直流中間回路は、第1の実施
例で説明した制御方法と同一の制御を行って一定の直流
電圧とし、直流電圧制御手段61として、交流電源70
から変圧器71を介して可逆整流器72により可変電圧
インバータ7の直流中間回路のコンデンサ8の直流電圧
が一定に制御される。
FIG. 3 is a block diagram of a reactive power compensator according to a second embodiment of the present invention. In FIG. 3, the DC intermediate circuit of the constant voltage inverter 4 performs the same control as the control method described in the first embodiment to obtain a constant DC voltage.
The DC voltage of the capacitor 8 of the DC intermediate circuit of the variable voltage inverter 7 is controlled to be constant by the reversible rectifier 72 via the transformer 71.

【0020】図3の構成では、可変電圧インバータ7の
直流中間回路の電圧は、無効電力補償装置の要求仕様に
より定電圧インバータ4の直流中間回路の電圧との関係
を自由に設定でき、また、可変電圧インバータ7の直流
中間回路の電圧が電力系統1からの有効電力により上昇
しようとしても、可逆整流器72により交流電源70に
回生して、一定の直流電圧に保たれる。
In the configuration of FIG. 3, the relationship between the voltage of the DC intermediate circuit of the variable voltage inverter 7 and the voltage of the DC intermediate circuit of the constant voltage inverter 4 can be freely set according to the required specifications of the reactive power compensator. Even if the voltage of the DC intermediate circuit of the variable voltage inverter 7 is about to rise due to the active power from the power system 1, it is regenerated to the AC power supply 70 by the reversible rectifier 72 and is maintained at a constant DC voltage.

【0021】図4は、この発明の第3の実施例を示す無
効電力補償装置のブロック構成図である。図4において
は、定電圧インバータ4の直流中間回路は、第1の実施
例で説明した制御方法と同一の制御を行って一定の直流
電圧とし、直流電圧制御手段62として、定電圧インバ
ータ4の直流中間回路と可変電圧インバータ7の直流中
間回路との間に備える可逆チョッパ81により可変電圧
インバータ7の直流中間回路のコンデンサ8の直流電圧
が一定に制御される。
FIG. 4 is a block diagram of a reactive power compensator according to a third embodiment of the present invention. In FIG. 4, the DC intermediate circuit of the constant voltage inverter 4 performs the same control as the control method described in the first embodiment to obtain a constant DC voltage. The reversible chopper 81 provided between the DC intermediate circuit and the DC intermediate circuit of the variable voltage inverter 7 controls the DC voltage of the capacitor 8 of the DC intermediate circuit of the variable voltage inverter 7 to be constant.

【0022】図4の構成では、可変電圧インバータ7の
直流中間回路の電圧は、無効電力補償装置の要求仕様に
より定電圧インバータ4の直流中間回路の電圧との関係
を自由に設定でき、また、可変電圧インバータ7の直流
中間回路の電圧が電力系統1からの有効電力により上昇
しようとしても、可逆チョッパ81の回生動作により可
変電圧インバータ7の直流中間回路のコンデンサ8の直
流電圧が一定に制御される。
In the configuration shown in FIG. 4, the relationship between the voltage of the DC intermediate circuit of the variable voltage inverter 7 and the voltage of the DC intermediate circuit of the constant voltage inverter 4 can be freely set according to the required specifications of the reactive power compensator. Even if the voltage of the DC intermediate circuit of the variable voltage inverter 7 is about to rise due to the active power from the power system 1, the regenerative operation of the reversible chopper 81 controls the DC voltage of the capacitor 8 of the DC intermediate circuit of the variable voltage inverter 7 to be constant. You.

【0023】図5は、この発明の第4の実施例を示す無
効電力補償装置のブロック構成図である。図5において
は、定電圧インバータ4の直流中間回路は、第1の実施
例で説明した制御方法と同一の制御を行って一定の直流
電圧とし、直流電圧制御手段63として、定電圧インバ
ータ4の直流中間回路と可変電圧インバータ7の直流中
間回路との間に備える可逆DC−DCコンバータ91に
より可変電圧インバータ7の直流中間回路のコンデンサ
8の直流電圧が一定に制御される。
FIG. 5 is a block diagram showing a reactive power compensator according to a fourth embodiment of the present invention. In FIG. 5, the DC intermediate circuit of the constant voltage inverter 4 performs the same control as the control method described in the first embodiment to make a constant DC voltage. The reversible DC-DC converter 91 provided between the DC intermediate circuit and the DC intermediate circuit of the variable voltage inverter 7 controls the DC voltage of the capacitor 8 of the DC intermediate circuit of the variable voltage inverter 7 to be constant.

【0024】図5の構成では、可変電圧インバータ7の
直流中間回路の電圧は、無効電力補償装置の要求仕様に
より定電圧インバータ4の直流中間回路の電圧との関係
を自由に設定でき、また、可変電圧インバータ7の直流
中間回路の電圧が電力系統1からの有効電力により上昇
しようとしても、可逆DC−DCコンバータ91の回生
動作により可変電圧インバータ7の直流中間回路のコン
デンサ8の直流電圧が一定に制御される。
In the configuration shown in FIG. 5, the relationship between the voltage of the DC intermediate circuit of the variable voltage inverter 7 and the voltage of the DC intermediate circuit of the constant voltage inverter 4 can be freely set according to the required specifications of the reactive power compensator. Even if the voltage of the DC intermediate circuit of the variable voltage inverter 7 is about to rise due to the active power from the power system 1, the DC voltage of the capacitor 8 of the DC intermediate circuit of the variable voltage inverter 7 is constant due to the regenerative operation of the reversible DC-DC converter 91. Is controlled.

【0025】以上に説明したこの発明の第2〜第4の実
施例において、可変電圧インバータ7の直流中間回路の
直流電圧は、変圧器7、インバータ7などの発生損失
と、電力系統1より可変電圧インバータ7に流入する有
効電力とにより上昇または下降するのが一般的である
が、無効電力補償装置が設置される電力設備の要求仕様
により、前記発生損失が可変電圧インバータ7に流入す
る有効電力より大きい場合には、直流電圧制御手段61
〜63として、定電圧インバータ4の直流中間回路を入
力側とする非可逆の直流電圧制御手段で可変電圧インバ
ータ7の直流中間回路の直流電圧を一定にする制御方法
も可能である。
In the above-described second to fourth embodiments of the present invention, the DC voltage of the DC intermediate circuit of the variable voltage inverter 7 is variable due to the loss generated by the transformer 7, the inverter 7, etc. Generally, the power loss rises or falls according to the active power flowing into the voltage inverter 7. However, the generated loss causes the active power flowing into the variable voltage inverter 7 to vary according to the required specifications of the power equipment in which the reactive power compensator is installed. If it is larger, the DC voltage control means 61
As to 63, a control method of making the DC voltage of the DC intermediate circuit of the variable voltage inverter 7 constant by irreversible DC voltage control means having the DC intermediate circuit of the constant voltage inverter 4 as an input side is also possible.

【0026】[0026]

【発明の効果】この発明によれば、定電圧インバータ
と、可変電圧インバータとを複合させ、それぞれのイン
バータの直流中間回路の電圧が一定で安定に動作する小
形,低コスト、高速応答の無効電力補償装置を提供でき
る。また、無効電力補償装置の要求仕様によっては、前
述の非可逆の直流電圧制御手段で対応でき、より小形,
低コスト,高速応答の無効電力補償装置を提供すること
ができる。
According to the present invention, a constant-voltage inverter and a variable-voltage inverter are combined, and a small, low-cost, high-speed reactive power in which the voltage of the DC intermediate circuit of each inverter operates stably and stably. A compensating device can be provided. Also, depending on the required specifications of the reactive power compensator, the above-mentioned non-reciprocal DC voltage control means can cope with the problem.
A low-cost, high-speed response reactive power compensator can be provided.

【0027】さらに、可逆整流器、可逆チョッパ、可逆
DC−DCコンバータなどの直流電圧制御手段を使用し
た場合には、定電圧インバータと可変電圧インバータと
の無効電力の分担比を自由に変えられるので、無効電力
補償装置が設置される電力設備の種々の要求仕様に好適
な無効電力補償装置を提供できる。
Further, when DC voltage control means such as a reversible rectifier, a reversible chopper, and a reversible DC-DC converter are used, the ratio of reactive power between the constant voltage inverter and the variable voltage inverter can be changed freely. A reactive power compensator suitable for various required specifications of power equipment in which the reactive power compensator is installed can be provided.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】この発明の第1の実施例を示す無効電力補償装
置のブロック構成図
FIG. 1 is a block diagram showing a reactive power compensator according to a first embodiment of the present invention;

【図2】図1の簡略化したブロック構成図FIG. 2 is a simplified block diagram of FIG. 1;

【図3】この発明の第2の実施例を示す無効電力補償装
置のブロック構成図
FIG. 3 is a block diagram of a reactive power compensator according to a second embodiment of the present invention;

【図4】この発明の第3の実施例を示す無効電力補償装
置のブロック構成図
FIG. 4 is a block diagram of a reactive power compensator according to a third embodiment of the present invention;

【図5】この発明の第4の実施例を示す無効電力補償装
置のブロック構成図
FIG. 5 is a block diagram showing a reactive power compensator according to a fourth embodiment of the present invention;

【図6】従来例を示す無効電力補償装置のブロック構成
FIG. 6 is a block diagram of a reactive power compensator showing a conventional example.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1…電力系統、2…負荷、3…変圧器、4…定電圧イン
バータ、5…コンデンサ、6…変圧器、7…可変電圧イ
ンバータ、8…コンデンサ、33…変圧器、34…イン
バータ、35…コンデンサ、41…電圧検出器、42…
電流検出器、43…無効電力演算器、44…直流電圧検
出器、45…直流電圧設定器、46…減算器、47…電
圧調節器、48…PWM演算器(A)、51…PWM演
算器(B)、52…無効電流演算器、53…電流検出
器、54…PWM演算器(C)、55…直流電圧設定
器、56…減算器、57…電圧調節器、60〜63…直
流電圧制御手段、70…交流電源、71…変圧器、72
…可逆整流器、81…可逆チョッパ、91…可逆DC−
DCコンバータ。
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Power system, 2 ... Load, 3 ... Transformer, 4 ... Constant voltage inverter, 5 ... Capacitor, 6 ... Transformer, 7 ... Variable voltage inverter, 8 ... Capacitor, 33 ... Transformer, 34 ... Inverter, 35 ... Capacitor, 41 ... Voltage detector, 42 ...
Current detector, 43: reactive power calculator, 44: DC voltage detector, 45: DC voltage setter, 46: subtractor, 47: voltage regulator, 48: PWM calculator (A), 51: PWM calculator (B), 52: reactive current calculator, 53: current detector, 54: PWM calculator (C), 55: DC voltage setting device, 56: subtractor, 57: voltage regulator, 60 to 63: DC voltage Control means 70 AC power supply 71 Transformer 72
... reversible rectifier, 81 ... reversible chopper, 91 ... reversible DC-
DC converter.

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) H02J 3/00 - 5/00 ──────────────────────────────────────────────────続 き Continuation of front page (58) Field surveyed (Int.Cl. 7 , DB name) H02J 3/00-5/00

Claims (8)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】定電圧インバータと可変電圧インバータと
の直列接続回路を電力系統に並列接続し、電力系統の無
効電力を前記定電圧インバータと可変電圧インバータと
で分担して補償する無効電力補償装置の直流中間電圧の
制御方法において、 可変電圧インバータの直流側に直流電圧制御手段を設
け、 該可変電圧インバータの直流電圧を前記直流電圧制御手
段によって一定に制御し、 定電圧インバータの直流電圧を電力系統からの有効電力
の調節によって一定に制御することを特徴とする無効電
力補償装置の直流中間電圧の制御方法。
1. A reactive power compensator for connecting a series connection circuit of a constant voltage inverter and a variable voltage inverter to a power system in parallel, and for compensating the reactive power of the power system by sharing between the constant voltage inverter and the variable voltage inverter. A DC voltage control means provided on the DC side of the variable voltage inverter, wherein the DC voltage of the variable voltage inverter is controlled to be constant by the DC voltage control means, and the DC voltage of the constant voltage inverter is A method of controlling a DC intermediate voltage of a reactive power compensating device, wherein the constant power is controlled by adjusting active power from a grid.
【請求項2】請求項1に記載の無効電力補償装置の直流
中間電圧の制御方法において、 定電圧インバータと可変電圧インバータの直流中間電圧
が同電圧の場合、 前記直流電圧制御手段を、 定電圧インバータの直流側と可変電圧インバータの直流
側とを並列接続して構成することを特徴とする無効電力
補償装置の直流中間電圧の制御方法。
2. The method of controlling a DC intermediate voltage of a reactive power compensator according to claim 1, wherein when the DC intermediate voltages of the constant voltage inverter and the variable voltage inverter are the same voltage, the DC voltage control means is controlled by a constant voltage. A method for controlling a DC intermediate voltage of a reactive power compensator, wherein a DC side of an inverter and a DC side of a variable voltage inverter are connected in parallel.
【請求項3】請求項1に記載の無効電力補償装置の直流
中間電圧の制御方法において、 前記直流電圧制御手段を可逆整流器によって構成し、可
変電圧インバータの直流側と前記可逆整流器出力とを並
列接続し、 該可逆整流器により可変電圧インバータの直流中間電圧
を所望の値に制御することを特徴とする無効電力補償装
置の直流中間電圧の制御方法。
3. The method for controlling a DC intermediate voltage of a reactive power compensator according to claim 1, wherein said DC voltage control means is constituted by a reversible rectifier, and the DC side of a variable voltage inverter and said reversible rectifier output are connected in parallel. A method of controlling a DC intermediate voltage of a reactive power compensator, wherein the DC intermediate voltage of a variable voltage inverter is controlled to a desired value by the reversible rectifier.
【請求項4】請求項1に記載の無効電力補償装置の直流
中間電圧の制御方法において、 電力系統から可変電圧インバータに流入する有効電力よ
り該可変電圧インバータの損失が大きい場合、 前記直流電圧制御手段を整流器によって構成し、可変電
圧インバータの直流側と前記整流器出力とを並列接続
し、 該整流器により可変電圧インバータの直流中間電圧を所
望の値に制御することを特徴とする無効電力補償装置の
直流中間電圧の制御方法。
4. The method for controlling a DC intermediate voltage of a reactive power compensator according to claim 1, wherein the DC voltage control is performed when a loss of the variable voltage inverter is larger than an active power flowing from the power system into the variable voltage inverter. The means comprises a rectifier, the DC side of the variable voltage inverter and the rectifier output are connected in parallel, and the DC intermediate voltage of the variable voltage inverter is controlled to a desired value by the rectifier. Control method of DC intermediate voltage.
【請求項5】請求項1に記載の無効電力補償装置の直流
中間電圧の制御方法において、 前記直流電圧制御手段を可逆チョッパによって構成し、
定電圧インバータの直流側と前記可逆チョッパ入力とを
並列接続し、可変電圧インバータの直流側と前記可逆チ
ョッパ出力とを並列接続し、 該可逆チョッパにより可変電圧インバータの直流中間電
圧を所望の値に制御することを特徴とする無効電力補償
装置の直流中間電圧の制御方法。
5. The method of controlling a DC intermediate voltage of a reactive power compensator according to claim 1, wherein said DC voltage control means is constituted by a reversible chopper.
The DC side of a constant voltage inverter and the reversible chopper input are connected in parallel, the DC side of a variable voltage inverter and the reversible chopper output are connected in parallel, and the DC intermediate voltage of the variable voltage inverter is set to a desired value by the reversible chopper. A method of controlling a DC intermediate voltage of a reactive power compensator, characterized by controlling.
【請求項6】請求項1に記載の無効電力補償装置の直流
中間電圧の制御方法において、 電力系統から可変電圧インバータに流入する有効電力よ
り該可変電圧インバータの損失が大きい場合、 前記直流電圧制御手段をチョッパによって構成し、定電
圧インバータの直流側と前記チョッパ入力とを並列接続
し、可変電圧インバータの直流側と前記チョッパ出力と
を並列接続し、 該チョッパにより可変電圧インバータの直流中間電圧を
所望の値に制御することを特徴とする無効電力補償装置
の直流中間電圧の制御方法。
6. The method for controlling a DC intermediate voltage of a reactive power compensator according to claim 1, wherein the DC voltage control is performed when a loss of the variable voltage inverter is larger than an active power flowing into the variable voltage inverter from a power system. The means is constituted by a chopper, the DC side of a constant voltage inverter and the chopper input are connected in parallel, the DC side of a variable voltage inverter and the chopper output are connected in parallel, and the DC intermediate voltage of the variable voltage inverter is connected by the chopper. A method for controlling a DC intermediate voltage of a reactive power compensator, wherein the method controls the DC voltage to a desired value.
【請求項7】請求項1に記載の無効電力補償装置の直流
中間電圧の制御方法において、 前記直流電圧制御手段を可逆DC−DCコンバータによ
って構成し、定電圧インバータの直流側と前記可逆DC
−DCコンバータ入力とを並列接続し、可変電圧インバ
ータの直流側と前記可逆DC−DCコンバータ出力とを
並列接続し、 該可逆DC−DCコンバータにより可変電圧インバータ
の直流中間電圧を所望の値に制御することを特徴とする
無効電力補償装置の直流中間電圧の制御方法。
7. The method for controlling a DC intermediate voltage of a reactive power compensator according to claim 1, wherein said DC voltage control means is constituted by a reversible DC-DC converter, and a DC side of a constant voltage inverter and said reversible DC-DC converter.
-The DC converter input is connected in parallel, the DC side of the variable voltage inverter is connected in parallel with the reversible DC-DC converter output, and the DC intermediate voltage of the variable voltage inverter is controlled to a desired value by the reversible DC-DC converter. A method of controlling a DC intermediate voltage of a reactive power compensator.
【請求項8】請求項1に記載の無効電力補償装置の直流
中間電圧の制御方法において、 電力系統から可変電圧インバータに流入する有効電力よ
り該可変電圧インバータの損失が大きい場合、 前記直流電圧制御手段をDC−DCコンバータによって
構成し、定電圧インバータの直流側と前記DC−DCコ
ンバータ入力とを並列接続し、可変電圧インバータの直
流側と前記DC−DCコンバータ出力とを並列接続し、 該DC−DCコンバータにより可変電圧インバータの直
流中間電圧を所望の値に制御することを特徴とする無効
電力補償装置の直流中間電圧の制御方法。
8. The method of controlling a DC intermediate voltage of a reactive power compensator according to claim 1, wherein the DC voltage control is performed when a loss of the variable voltage inverter is larger than an active power flowing from the power system into the variable voltage inverter. The means is constituted by a DC-DC converter, the DC side of a constant voltage inverter and the DC-DC converter input are connected in parallel, the DC side of a variable voltage inverter and the DC-DC converter output are connected in parallel, -A method of controlling a DC intermediate voltage of a reactive power compensator, wherein the DC intermediate voltage of a variable voltage inverter is controlled to a desired value by a DC converter.
JP28625694A 1994-11-21 1994-11-21 Control method of DC intermediate voltage of reactive power compensator Expired - Fee Related JP3228033B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP28625694A JP3228033B2 (en) 1994-11-21 1994-11-21 Control method of DC intermediate voltage of reactive power compensator

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP28625694A JP3228033B2 (en) 1994-11-21 1994-11-21 Control method of DC intermediate voltage of reactive power compensator

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPH08149693A JPH08149693A (en) 1996-06-07
JP3228033B2 true JP3228033B2 (en) 2001-11-12

Family

ID=17702018

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP28625694A Expired - Fee Related JP3228033B2 (en) 1994-11-21 1994-11-21 Control method of DC intermediate voltage of reactive power compensator

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP3228033B2 (en)

Also Published As

Publication number Publication date
JPH08149693A (en) 1996-06-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6295215B1 (en) AC power supply apparatus with economy mode and methods of operation thereof
US20070274115A1 (en) Harmonics attenuator using combination feedback controller
JPH0779530B2 (en) Reactive power compensator for power system
JP3722963B2 (en) Power converter
EP0376728A2 (en) Circuit and method for voltage regulation of electric power sources
JP3508347B2 (en) Feeder voltage compensation system and equipment
JPH0720957A (en) Self-excited reactive power compensating device
JPH11262187A (en) Controller of power storage system
JPS6122766A (en) Stabilized power supply device
JP3228033B2 (en) Control method of DC intermediate voltage of reactive power compensator
JP3316860B2 (en) Power converter
JPS6038960B2 (en) Inverter voltage control device
JPS6132915B2 (en)
JP3057332B2 (en) Instantaneous interruption power switching method and instantaneous interruption uninterruptible power supply
JPH0715875A (en) Controller for reactive power compensator
JPH04313108A (en) Reactive power compensating device
US20210367544A1 (en) Power conversion controller
JP3143067B2 (en) Control device for power converter
JP2000175452A (en) Controller and control method for power converter
JPH086651A (en) Voltage stabilizing device
JPS5926177B2 (en) Reactive power control method for AC systems including DC parts
JPS6077681A (en) Power converter device
JPH057956B2 (en)
JPH0626457B2 (en) Control system of reactive power compensator
JPH09191567A (en) Controller for self-excited ac/dc converter

Legal Events

Date Code Title Description
R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20070907

Year of fee payment: 6

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20080907

Year of fee payment: 7

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20080907

Year of fee payment: 7

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20090907

Year of fee payment: 8

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20090907

Year of fee payment: 8

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20100907

Year of fee payment: 9

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees