JPH1198690A - Automatic voltage unbalance correction unit - Google Patents

Automatic voltage unbalance correction unit

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Publication number
JPH1198690A
JPH1198690A JP9279892A JP27989297A JPH1198690A JP H1198690 A JPH1198690 A JP H1198690A JP 9279892 A JP9279892 A JP 9279892A JP 27989297 A JP27989297 A JP 27989297A JP H1198690 A JPH1198690 A JP H1198690A
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JP
Japan
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voltage
phase
tap
output
inter
Prior art date
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Pending
Application number
JP9279892A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Isao Koda
勲 香田
Yoshinori Nakachi
芳紀 中地
Nagatake Watanabe
長武 渡辺
Yoshinori Yasui
芳則 安井
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.)
Chubu Electric Power Co Inc
Aichi Electric Co Ltd
Original Assignee
Chubu Electric Power Co Inc
Aichi 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 Chubu Electric Power Co Inc, Aichi Electric Co Ltd filed Critical Chubu Electric Power Co Inc
Priority to JP9279892A priority Critical patent/JPH1198690A/en
Publication of JPH1198690A publication Critical patent/JPH1198690A/en
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To supply a voltage of good quality to the load side by performing voltage compensation only for other phases than two phases sustaining a specified phase voltage when one or two phase voltage fluctuates steadily on a distribution line to cause a voltage unbalance thereby correcting voltage unbalance. SOLUTION: When a second voltage switching means Sw2 connects a tap selector T with a fixed contact T2 , the differential voltage between the phase voltage at an input terminal U and the intermediate phase voltage of input terminals V, W, represented by a voltage vector Vuo , is delivered through the tap selector T, the fixed contact T2 , a secondary winding a2 and a tap selector (t) to an output terminal U'. When a first voltage switching means Sw1 connects the tap selector (t) with a fixed contact t2 , the phase voltage of the input terminals V, W is excited as a voltage having a magnitude corresponding to a tap position of the secondary winding a2 of a first regulation transformer Tr1 and outputted directly to the output terminal U' as a voltage represented by a voltage vector ΔVvw .

Description

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

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、配電線路において
特定の1つ又は2つの相間で、定常的に電圧変動が生じ
やすい線路の途中に設置されて、電源側から入力される
不平衡電圧を是正し、出力側に接続された負荷に対し所
定の平衡した電圧を自動的に供給可能とした電圧不平衡
是正装置の改良に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an unbalanced voltage input from a power supply side, which is installed in a distribution line between specific one or two phases on a line in which voltage fluctuation is liable to occur constantly. The present invention relates to an improvement in a voltage imbalance correcting apparatus which corrects and automatically supplies a predetermined balanced voltage to a load connected to an output side.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来から配電線路においては、線路電圧
を安定的に維持するため配電線路の途中の所要個所にス
テップ式自動電圧調整装置を適宜設置し、負荷側に供給
する電圧を所定の電圧範囲内に維持している。図3は従
来の星形結線を行った9タップのステップ式自動電圧調
整装置SVRを示すもので、ここでは前記自動電圧調整
装置SVRの説明を簡単にするため、例えば、配電線路
を単相とした回路構成を用いて説明する。図3におい
て、Lは負荷時タップ切換器で、図示しない制御装置か
らの指令にて駆動する駆動機構によりタップ選択器ST
を駆動し、固定接点ST1 ,ST2 ・・・ST9 に可動
接点(図示せず)を順次選択的に切換接続する。Sは調
整変圧器を示し、タップ巻線S1 と主巻線S2 とを直列
に接続して単巻変圧器を構成する。
2. Description of the Related Art Conventionally, in a distribution line, a step-type automatic voltage regulator is appropriately installed at a required position in the distribution line in order to stably maintain a line voltage, and a voltage supplied to a load side is adjusted to a predetermined voltage. Maintained within range. FIG. 3 shows a conventional 9-tap step-type automatic voltage regulator SVR with a star connection. In order to simplify the description of the automatic voltage regulator SVR, for example, a single-phase distribution line is used. A description will be given using the circuit configuration described above. In FIG. 3, L denotes a load tap changer, which is a tap selector ST by a driving mechanism driven by a command from a control device (not shown).
Drives, sequentially selectively switched for connection to a movable contact (not shown) to the fixed contact ST 1, ST 2 ··· ST 9 . S represents the adjustment transformer, and connect the tap winding S 1 and the main winding S 2 in series constituting the autotransformer.

【0003】又、ST1',ST2'・・・ST9'は前記調
整変圧器Sのタップ巻線S1 から引き出した9個のタッ
プを示し、これらタップST1'・・・ST9'はそれぞれ
対応する固定接点ST1 ,ST2 ・・・ST9 と接続さ
れている。更に、タップ選択器STは配電線路の電源側
の入力端子Uに接続されており、前記調整変圧器Sにお
いて、主巻線S2 のタップ巻線S1 と反対側に位置する
部位は、中性点Nと接続し、前記タップ巻線S1 に設け
た中間タップST5'は、出力端子U’に接続されてい
る。
[0003] Also, ST 1 ', ST 2' ··· ST 9 ' represents a nine tap drawn from the tap winding S 1 of the adjustment transformer S, these taps ST 1' ··· ST 9 ' Are connected to the corresponding fixed contacts ST 1 , ST 2 ... ST 9 respectively. Furthermore, the tap selector ST is connected to an input terminal U of the power supply side of the distribution line, in the adjustment transformer S, site located on the opposite side of the tap winding S 1 of the main winding S 2 is medium connect the gender point N, the intermediate tap ST 5 provided on the tap winding S 1 ', the output terminal U' are connected to.

【0004】次にステップ式自動電圧調整装置SVRの
動作を図3により説明する。入力側の負荷の増加等によ
り入力電圧V1 が低下すると出力電圧V2 も同様に低下
する。この結果、タップ選択器STが図示しない制御装
置の駆動機構により駆動制御されて、タップ選択器ST
がタップ位置を降下させて固定接点ST9 側に順次接続
位置を切換えることにより、ステップ式自動電圧調整器
SVRは低下した出力電圧V2 を所定の電圧まで上昇さ
せて出力端子U’に出力する。逆に、入力側の負荷の減
少等によって入力電圧V1 が上昇し出力電圧V2 も同様
に上昇すると、タップ選択器STはタップ位置を上昇さ
せて固定接点ST1 側に順次接続位置を切換えることに
より、ステップ式自動電圧調整器SVRはタップ切換に
よって上昇した出力電圧V2 を所定の電圧まで降下させ
て出力端子U’に出力する。
Next, the operation of the automatic voltage regulator SVR will be described with reference to FIG. The input voltages V 1 decreases as with drops the output voltage V 2 due to an increase in the input-side load. As a result, the tap selector ST is driven and controlled by the drive mechanism of the control device (not shown), and the tap selector ST
By but switching the sequentially connected position to the fixed contact ST 9 side lowering the tap position, the automatic step voltage regulator SVR outputs an output voltage V 2 dropped to the output terminal U 'is raised to a predetermined voltage . Conversely, when the input voltages V 1 by a decrease in the input-side load increases in the same manner also the output voltage V 2 increases, the tap selector ST switches sequentially connecting position with the fixed contact ST 1 side by increasing the tap position it allows automatic step voltage regulator SVR and outputs lowers the output voltage V 2 was increased by tap changeover to a predetermined voltage at the output terminal U '.

【0005】このように、従来のステップ式自動電圧調
整器SVRは、負荷時タップ切換器Lのタップ選択器S
Tと固定接点ST1 〜ST9 との開閉により、入力電圧
1が低下し出力電圧V2 が所定の電圧より降下したと
きはタップを下げ、入力電圧V1 が上昇し出力電圧V2
が所定の電圧より上昇した場合はタップを上げるように
電圧調整を行い、前記出力電圧V2 を常に所定の電圧に
維持するように構成されている。前記図3で説明したU
相回路における電圧調整の動作は、U相以外の図示しな
い他のV,W相でも同様であり、各相を星形接続した調
整変圧器は、入力側の電圧の昇降に対応して各相のタッ
プを同時に昇降させて、出力側の電圧を所定の電圧に維
持することにより、3相電圧の不平衡を調整していた。
As described above, the conventional step-type automatic voltage regulator SVR is provided with the tap selector S of the load tap changer L.
By opening and closing the T and the fixed contact point ST 1 ~ST 9, lower the tap when the reduced input voltages V 1 output voltage V 2 dropped below a predetermined voltage, the input voltages V 1 rises the output voltage V 2
There has been configured If rises above a predetermined voltage, current and voltage adjustment to increase the tap, maintaining the output voltage V 2 is always at a predetermined voltage. U described in FIG.
The operation of the voltage adjustment in the phase circuit is the same in other V and W phases (not shown) other than the U phase. The adjustment transformer in which each phase is connected in a star shape corresponds to the rise and fall of the voltage on the input side. Are simultaneously raised and lowered to maintain the output-side voltage at a predetermined voltage, thereby adjusting the imbalance of the three-phase voltages.

【0006】[0006]

【発明が解決しようとする課題】一般に、電力の供給方
式は3相3線方式が採用されており、発電所から送電さ
れてくる電圧は、3相が平衡した電圧を送電することに
より各相電圧の振幅は等しく、位相は120度である。
そして、通常配電線路には多数の負荷が各相間に適度に
分割して配置されているので、電圧の不平衡状態が生じ
ることはほとんどない。
Generally, a three-phase three-wire system is used as a power supply system, and the voltage transmitted from the power plant is controlled by transmitting a voltage in which the three phases are balanced. The voltage amplitudes are equal and the phase is 120 degrees.
And, since a large number of loads are appropriately divided and arranged in each distribution phase on the distribution line, a voltage imbalance state hardly occurs.

【0007】しかし、配電線路において電力を給電する
関係上、3相のうちいずれかの1つの相間、あるいは、
2つの相間にまたがって負荷が偏在すると、前記各相間
電圧は1つ又は2つの相間電圧のバランスが崩れること
により電圧の不平衡状態が生じる。この結果、前記電圧
不平衡状態となった電圧が従来のステップ式自動電圧調
整装置に入力されると、前記電圧調整装置は、特定の相
間電圧を基準として他の相間も同じタップ数だけ同時に
切換調整し、事前に設定した所定の電圧に復帰させるよ
うに動作する。このとき、例えば、前記特定の相間電圧
が降下した場合これを所定の電圧まで上昇させるため
に、前記電圧調整装置は他相間の健全な所定電圧に維持
されている相間電圧までも同時に上昇させてしまうた
め、健全な相間の電圧は所定の設定電圧より必然的に高
くしてしまう結果、配電線路の各相の電圧不平衡を円滑
に是正することが困難であった。
However, because power is supplied in the distribution line, any one of the three phases, or
When the load is unevenly distributed between the two phases, one or two of the inter-phase voltages are out of balance, and a voltage imbalance state occurs. As a result, when the voltage in the voltage unbalanced state is input to the conventional step-type automatic voltage regulator, the voltage regulator simultaneously switches the other phases by the same number of taps based on a specific inter-phase voltage. It operates so as to adjust and return to a predetermined voltage set in advance. At this time, for example, in the case where the specific inter-phase voltage drops, in order to raise it to a predetermined voltage, the voltage adjusting device simultaneously increases the inter-phase voltage maintained at a healthy predetermined voltage between other phases. As a result, a healthy inter-phase voltage is inevitably higher than a predetermined set voltage. As a result, it has been difficult to smoothly correct the voltage imbalance of each phase of the distribution line.

【0008】この結果、出力側に入力側より電圧不平衡
の大きい電圧が供給される結果となるので、需要家側で
例えば、3相電動機を使用していた場合、電動機の回転
速度を変動したり過熱現象が生じ、電動機の使用機器や
電動機自体の故障を誘発する大きな要因となっていた。
As a result, a voltage having a larger voltage imbalance is supplied to the output side than the input side. For example, when a three-phase motor is used on the customer side, the rotation speed of the motor is changed. Or overheating, which is a major factor in causing failure of equipment used for the motor or the motor itself.

【0009】本発明は、前記の問題点に鑑み、所要2相
の相間電圧における中間電圧と、前記中間電圧および前
記相間電圧を与える2相以外の他相の相電圧との差電圧
により生ずる電圧を補償電圧としてこれを他相に印加
し、出力側の電圧不平衡を前記補償電圧により良好に解
消可能とした自動電圧不平衡是正装置を提供することを
目的とする。
In view of the above problems, the present invention provides a voltage generated by a difference voltage between an intermediate voltage in a required two-phase voltage and a phase voltage of another phase other than the two phases that provides the intermediate voltage and the inter-phase voltage. The present invention aims to provide an automatic voltage imbalance correcting apparatus which can apply this to other phases as a compensation voltage, and the voltage imbalance on the output side can be satisfactorily eliminated by the compensation voltage.

【0010】[0010]

【課題を解決するための手段】本発明は、3相入力端子
の各端子間に付与される相間電圧の1つの相間電圧を、
1次巻線の両端に入力させるとともに、前記1次巻線の
中間部から前記相間電圧の中間電圧を出力する第1調整
変圧器と、直列に接続したタップ巻線と主巻線とによっ
て構成され、前記相間電圧の中間電圧及びその相間電圧
を与える2相以外の他相の相電圧との差電圧が入力され
る第2調整変圧器と、前記第2調整変圧器から出力され
る電圧を適宜切換選択して出力する電圧の大きさを調整
する第2電圧切換手段と、前記第2電圧切換手段のタッ
プ選択器を第1調整変圧器の2次巻線の中間電圧を出力
するタップと接続し、かつ、第1調整変圧器の2次巻線
から出力される電圧を適宜切換選択して出力する電圧の
大きさと極性を調整する第1電圧切換手段とを具備して
構成し、前記入力端子に入力される電圧のうち、第1調
整変圧器が接続された相間以外の他相の相間電圧が変動
した場合、前記第1及び第2電圧切換手段によって適宜
の電圧に切換操作を行い、前記第1調整変圧器が接続さ
れた相以外の他相の出力端子に電源側インピーダンスの
増減による電圧変動分の補償電圧を出力するようにした
ことを特徴とする。
According to the present invention, one of the inter-phase voltages applied between the three-phase input terminals is defined as:
The first winding comprises a first adjusting transformer for inputting to both ends of the primary winding and outputting an intermediate voltage of the inter-phase voltage from an intermediate portion of the primary winding, a tap winding and a main winding connected in series. A second adjustment transformer to which an intermediate voltage of the inter-phase voltage and a difference voltage from a phase voltage of another phase other than the two phases that provide the inter-phase voltage are input, and a voltage output from the second adjustment transformer. A second voltage switching means for adjusting the magnitude of the voltage to be output by appropriately selecting and switching; and a tap for outputting an intermediate voltage of the secondary winding of the first adjustment transformer by changing a tap selector of the second voltage switching means. A first voltage switching means for connecting and adjusting the magnitude and polarity of the output voltage by appropriately selecting and outputting the voltage output from the secondary winding of the first adjustment transformer; Among the voltages input to the input terminal, the first regulating transformer is connected. When the inter-phase voltages of other phases other than the inter-phase change, the first and second voltage switching means perform a switching operation to an appropriate voltage, and output the other phase other than the phase to which the first adjusting transformer is connected. It is characterized in that a compensation voltage corresponding to a voltage change due to an increase or a decrease in the power supply side impedance is output to a terminal.

【0011】本発明は、配電線路の電源側から入力端子
間に対し、相間電圧の1つ又は2つが所定の電圧より変
動した不平衡電圧が入力された場合、所定の電圧を維持
している他の1つの相間において、その相間電圧を調整
した電圧と、前記所定の電圧を維持している相間電圧の
中間電圧及び前記所定の電圧を与える2相以外の他相の
相電圧との差電圧を調整した電圧とを他相の出力端子に
出力し、前記出力端子に電源側インピーダンスの増減に
よる電圧変動分の補償電圧を出力することにより、電圧
不平衡を是正して負荷側に良質な電圧を供給する。
According to the present invention, when an unbalanced voltage in which one or two of the inter-phase voltages fluctuates from a predetermined voltage is input from the power supply side of the distribution line to the input terminals, the predetermined voltage is maintained. A difference voltage between another one phase and a voltage obtained by adjusting the inter-phase voltage, an intermediate voltage of the inter-phase voltage maintaining the predetermined voltage, and a phase voltage of another phase other than the two phases providing the predetermined voltage. And output the adjusted voltage to the output terminal of the other phase and output to the output terminal a compensation voltage corresponding to the voltage fluctuation due to the increase or decrease of the impedance on the power supply side, thereby correcting the voltage imbalance and improving the voltage on the load side. Supply.

【0012】[0012]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図
1,2により説明する。図1は本発明の1実施例である
自動電圧不平衡是正装置Aの電気結線図を示すもので、
配電線路において不平衡電圧の生じる相間を例えば、U
−VおよびW−U相間として示す実施例である。図1に
おいて、Tr1 は第1調整変圧器を示し、配電線路の入
力端子V,W間に1次巻線a1 を接続し、この1次巻線
1 の中間タップ部Oより前記入力端子V及びWの中間
の電圧を出力する。又、a2 は前記第1調整変圧器Tr
1の2次巻線である。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS An embodiment of the present invention will be described below with reference to FIGS. FIG. 1 shows an electrical connection diagram of an automatic voltage imbalance correcting apparatus A according to one embodiment of the present invention.
For example, U
It is an example shown as between -V and WU phases. In FIG. 1, Tr 1 denotes a first regulating transformer, in which a primary winding a 1 is connected between input terminals V and W of a distribution line, and the input from an intermediate tap portion O of the primary winding a 1. An intermediate voltage between the terminals V and W is output. A 2 is the first adjusting transformer Tr
1 secondary winding.

【0013】前記2次巻線a2 には、タップ数nに対し
2次巻線a2 をn−1等配した巻線各部からタップ
1',t2'・・・tn'とn個のタップが引出されてお
り、これら2次巻線a2 から引出されるタップ数nは、
一般に3以上の整数で引出すものであるが、ここでは図
1に示すように、2次巻線a2 から3タップとして引出
しそれぞれタップt1',t2',t3'として使用した実施
例で説明する。この結果、2次巻線a2 に励磁される電
圧を引き出すためのタップの1つで、かつ、中間のタッ
プでもあるタップt2'と、前記タップt2'と他のタップ
1'又はt3'とのタップ間からは、それぞれ入力端子
V,Wの相間電圧の電圧ベクトルVvwで示される電圧
に対し大きさと極性を調整した電圧が出力される。
[0013] The secondary winding a 2, which tap t 1 the secondary winding a 2 from n-1 and so arranged winding each section to taps n ', t 2' and · · · t n ' n taps are drawn out, and the number n of taps drawn out from these secondary windings a 2 is:
But those generally draw in integer of 3 or more, here, as shown in FIG. 1, the secondary winding a 2 to 3 each drawer as Tap Tap t 1 ', t 2', was used as a t 3 'Example Will be described. As a result, one of the tap for drawing the voltage to be excited in the secondary winding a 2 and, 'and the tap t 2' tap t 2, which is also an intermediate tap and another tap t 1 'or Between the taps at t 3 ′ , voltages whose magnitude and polarity are adjusted with respect to the voltage indicated by the voltage vector Vvw of the inter-phase voltage of the input terminals V and W are output.

【0014】次に、図1に示すTr2 は第2調整変圧器
を示し、この第2調整変圧器Tr2は、タップ巻線b1
と主巻線b2 とを直列に接続したもので、タップ巻線b
1 からは、タップ数mに対しタップ巻線b1 をm−1等
配した巻線の各部位からタップT1',T2'・・・Tm'
m個のタップが引出されている。前記のタップ数mは一
般に3以上の整数で引出すが、ここでは図1のように、
タップ巻線b1 から3タップ引出した実施例で説明す
る。前記タップ巻線b1 はその中間のタップであるタッ
プT2'と入力端子Uとを接続し、又、タップ巻線b1
接続した主巻線b2 の他方は、第1調整変圧器Tr1
おける1次巻線a1 の中間タップ部Oと接続している。
Next, Tr 2 shown in FIG. 1 indicates a second adjusting transformer, and the second adjusting transformer Tr 2 has a tap winding b 1.
And the main winding b 2 are connected in series, and the tap winding b
From 1 , taps T 1 ′ , T 2, ..., T m ′ and m taps are drawn out from each portion of the winding in which tap windings b 1 are arranged at m-1 equal to the number of taps m. I have. The number of taps m is generally derived as an integer of 3 or more. Here, as shown in FIG.
Described in Example drawn from the tap winding b 1 3 taps. The tap winding b 1 is connected to the input terminal U and the tap T 2 'which is an intermediate tap, also, the other main winding b 2 connected to the tap winding b 1 is first adjusted transformer It is connected to the primary winding a 1 of the center tap portion O of tr 1.

【0015】そして、前記タップ巻線b1 のタップT2'
からは、図2に示すベクトル図の電圧ベクトルVuoで
示される電圧、即ち、入力端子V,W間の相間電圧の中
間電圧と入力端子Uの相電圧との差電圧が出力されてい
る。又、タップT1'からはタップT2'に対し前記電圧ベ
クトルVuoを上昇させた電圧ベクトルV1 uoで示さ
れる電圧を出力し、逆に、タップT3'からはタップT2'
に対し電圧ベクトルVuoを降下させた電圧ベクトルV
3 uoで示される電圧を出力している。
The tap T 2 ′ of the tap winding b 1
Outputs the voltage indicated by the voltage vector Vuo in the vector diagram shown in FIG. 2, that is, the difference voltage between the intermediate voltage of the inter-phase voltage between the input terminals V and W and the phase voltage of the input terminal U. Further, a voltage indicated by a voltage vector V 1 uo obtained by increasing the voltage vector Vuo with respect to the tap T 2 ′ is output from the tap T 1 ′ , and conversely, the tap T 2 ′ is output from the tap T 3 ′.
Voltage vector V obtained by lowering voltage vector Vuo with respect to
A voltage indicated by 3 uo is output.

【0016】つづいて、図1に示すSw2 は第2電圧切
換手段で、図1のように3個の固定接点T1 ,T2 ,T
3 と、これら各固定接点T1 ,T2 ,T3 に接離可能に
接続するタップ選択器Tとによって構成されている。前
記固定接点T1 ,T2 ,T3は、第2調整変圧器Tr2
のタップ巻線b1 の対応する所定のタップT1',T2'
3'とそれぞれ接続されている。そして、第2電圧切換
手段Sw2 の出力部であるタップ選択器Tは、後述する
第1電圧切換手段Sw1 を介して出力端子U’と接続さ
れている。
Subsequently, Sw 2 shown in FIG. 1 is a second voltage switching means, and as shown in FIG. 1, three fixed contacts T 1 , T 2 , T
3 and a tap selector T which is detachably connected to each of the fixed contacts T 1 , T 2 , T 3 . The fixed contacts T 1 , T 2 , T 3 are connected to a second adjusting transformer Tr 2
Predetermined tap T 1 corresponding tap winding b 1 of ', T 2',
T 3 ′ . Then, the tap selector T is a second voltage output portion of the switching means Sw 2 is connected to the output terminal U 'through the first voltage switching means Sw 1 to be described later.

【0017】前記した第1電圧切換手段Sw1 は図1で
示すように、3個の固定接点t1 ,t2 ,t3 と、その
固定接点t1 ,t2 ,t3 に接続するタップ選択器tと
により構成されている。前記固定接点t1 ,t2 ,t3
は第1調整変圧器Tr1 の2次巻線a2 の対応する所定
のタップt1',t2',t3'とそれぞれ接続されている。
そして、前記タップ選択器tは出力端子U’に接続され
ている。
[0017] The first voltage switching means Sw 1 described above, as shown in Figure 1, the three fixed contacts t 1, t 2, t 3, tap connected to the fixed contact t 1, t 2, t 3 And a selector t. The fixed contacts t 1 , t 2 , t 3
Are connected to corresponding predetermined taps t 1 ′ , t 2 ′ and t 3 ′ of the secondary winding a 2 of the first adjustment transformer Tr 1 , respectively.
The tap selector t is connected to the output terminal U '.

【0018】次に、前記説明した図1に示す自動電圧不
平衡是正装置Aの動作について説明する。なお、図1は
電圧変動を生じない相間を例えば、V−W相間として本
発明の自動電圧不平衡是正装置Aを適用した例について
の説明である。最初に第2電圧切換手段Sw2 におい
て、タップ選択器Tが固定接点T2 に接続されると(こ
の場合、即ち、第1電圧切換手段Sw1 のタップ選択器
tがt1 又はt3 と接続している場合)、図2のベクト
ル図において、入力端子Uの相電圧と、入力端子V,W
の相間電圧の中間電圧との差電圧である電圧ベクトルV
uoで示される電圧が、タップ選択器T→このタップ選
択器Tと接続されて第1調整変圧器の中間電圧を出力す
る第1電圧切換手段Sw1 の固定接点t2 →2次巻線a
2 →第1電圧切換手段Sw1 のタップ選択器tを介して
出力端子U’に出力される。なお、前記タップ選択器t
がタップt2 と接続しているとき、前記電圧ベクトルV
uoで示す電圧は、直接出力端子U’に出力される。
Next, the operation of the automatic voltage imbalance correcting apparatus A shown in FIG. 1 will be described. FIG. 1 is an explanation of an example in which the automatic voltage imbalance correcting apparatus A of the present invention is applied by setting a phase in which voltage fluctuation does not occur, for example, between V-W phases. In the first to the second voltage switching means Sw 2, the tap selector T is connected to the fixed contact T 2 (in this case, i.e., the first voltage switching means Sw 1 tap selector t is the t 1 or t 3 2), the phase voltage of the input terminal U and the input terminals V and W in the vector diagram of FIG.
Vector V, which is the difference voltage between the
The voltage indicated by uo is the tap selector T → the fixed contact t 2 of the first voltage switching means Sw 1 connected to the tap selector T and outputting the intermediate voltage of the first regulating transformer → the secondary winding a.
2 → is output to the output terminal U 'through the first voltage switching means Sw 1 tap selector t. Note that the tap selector t
Is connected to tap t 2 , the voltage vector V
The voltage indicated by uo is output directly to the output terminal U ′.

【0019】そして、タップ選択器Tが例えば、固定接
点T1 側に切換接続すると、前記タップ選択器Tが固定
接点T2 に接続されたときの電圧ベクトルVuoを図2
のように上昇させた電圧ベクトルV1 uoで示す電圧が
前記同様出力端子U’に出力される。逆に、タップ選択
器Tを固定接点T3 側に切換接続すると、タップ選択器
Tを固定接点T2 に接続したときの電圧ベクトルVuo
を降下させた電圧ベクトルV3 uoで示される電圧が、
出力端子U’から出力される。
[0019] When the tap selector T is, for example, for switching and connected to the fixed contact point T 1 side, the voltage vector Vuo when the tap selector T is connected to the fixed contact T 2 2
The voltage indicated by the voltage vector V 1 uo raised as described above is output to the output terminal U ′ in the same manner as described above. Conversely, when switching connect the tap selector T to the fixed contact T 3 side, the voltage vector Vuo when connecting the tap selector T to the fixed contact T 2
Is reduced by a voltage vector V 3 uo,
Output from the output terminal U '.

【0020】このように、第2電圧切換手段Sw2 のタ
ップ選択器Tと固定接点T1 ,T2,T3 との接続を選
択切換することにより、図2のベクトル図で示す電圧ベ
クトルVuoの電圧の大きさを適宜昇降して調整した電
圧が出力端子U’から出力される。そして、前記タップ
巻線b1 のタップ数と対応する固定接点T1 ,T2 ,T
3 の数を必要に応じて増やすことにより、前記電圧ベク
トルVuoの電圧に対してその昇降幅を、更に、より良
好に微調整することができる。
As described above, by selectively switching the connection between the tap selector T of the second voltage switching means Sw 2 and the fixed contacts T 1 , T 2 , T 3 , the voltage vector Vuo shown in the vector diagram of FIG. Is adjusted from the output terminal U '. Then, the fixed contacts T 1 , T 2 , T corresponding to the number of taps of the tap winding b 1.
By increasing the number of 3 as necessary, the elevation width of the voltage of the voltage vector Vuo can be further finely adjusted.

【0021】次に、第1電圧切換手段Sw1 において、
タップ選択器tを固定接点t1 側に切換接続すると、入
力端子V,W間の相間電圧が、第1調整変圧器Tr1
2次巻線a2 から導出されるタップのタップ位置に応じ
た大きさの電圧として励磁され、この励磁された電圧が
出力端子U’に、図2のベクトル図で示す電圧ベクトル
Vvwの大きさを調整した電圧ベクトルΔVvwで示さ
れる電圧として直接出力する。
Next, in the first voltage switching means Sw 1 ,
When switching connect the tap selector t the fixed contact t 1 side, the input terminal V, the phase voltage between W is, according to the tap position of the tap derived from the secondary winding a 2 of the first adjusting transformer Tr 1 The excitation voltage is directly output to the output terminal U ′ as a voltage represented by a voltage vector ΔVvw obtained by adjusting the magnitude of the voltage vector Vvw shown in the vector diagram of FIG.

【0022】逆に、タップ選択器tが固定接点t3 側に
接続されると、出力端子U’に前記電圧ベクトルΔVv
wとは逆位相に調整された電圧で電圧ベクトル−ΔVv
wで示される電圧が出力される。なお、タップ選択器t
を固定接点t2 に切換接続した場合は、前記第1調整変
圧器Tr1 の2次巻線a2 が開放状態となり、出力端子
U’には電圧ベクトルVvwを調整した電圧は出力され
ない。
Conversely, when the tap selector t is connected to the fixed contact t 3 , the voltage vector ΔVv is applied to the output terminal U ′.
The voltage adjusted to the opposite phase to w is a voltage vector −ΔVv
The voltage indicated by w is output. Note that the tap selector t
If you switch connected to the fixed contact t 2, said first secondary winding a 2 of adjusting the transformer Tr 1 is opened, the voltage was adjusted voltage vector Vvw the output terminal U 'is not outputted.

【0023】このように、タップ選択器tにより固定接
点t1 ,t3 の切換を選択することにより、出力端子
U’には図2のベクトル図で示す電圧ベクトルVvw
が、電圧の大きさと極性を調整した電圧として出力され
ることになる。しかも、第2電圧切換手段Sw2 と同様
に、第1調整変圧器Tr1 のタップと対応する固定接点
1 ,t2 ,t3 の数をそれぞれ必要に応じて増やせ
ば、電圧ベクトルΔVvwの大きさを更に的確に微調整
できる。
As described above, by selecting the switching of the fixed contacts t 1 and t 3 by the tap selector t, the voltage vector Vvw shown in the vector diagram of FIG.
Is output as a voltage in which the magnitude and polarity of the voltage are adjusted. Moreover, like the second voltage switching means Sw 2, by increasing in accordance with the number of fixed contacts t 1, t 2, t 3 corresponding to the first adjusting transformer Tr 1 taps required respectively, of the voltage vector ΔVvw The size can be finely adjusted more precisely.

【0024】前記電圧ベクトルΔVvwの調整について
は、第1調整変圧器Tr1 における1次,2次巻線の巻
数比等を変えることによって、前記電圧ベクトルΔVv
wの大きさを調整することも可能である。なお、第2電
圧切換手段Sw2 と第1電圧切換手段Sw1 のタップ選
択器T,tは、いずれも図示しない制御装置の駆動機構
により駆動制御されて、所定の固定接点と接続すること
ができるように構成されていることはいうまでもない。
The voltage vector ΔVvw is adjusted by changing the turns ratio of the primary and secondary windings in the first adjusting transformer Tr 1 .
It is also possible to adjust the size of w. Incidentally, the second voltage switching means Sw 2 and the first voltage switching means Sw 1 tap selector T, t are both driven controlled by a drive mechanism not shown control device, to be connected to a predetermined fixed contact Needless to say, it is configured to be able to do so.

【0025】以上説明したように、本発明の自動電圧不
平衡是正装置は、第2電圧切換手段Sw2 によって電圧
ベクトルVuoの電圧の大きさを調整し、第1電圧切換
手段Sw1 により電圧ベクトルVvwの電圧の大きさと
極性を調整し、前記第2切換手段Sw2 によって調整し
た電圧と、第1電圧切換手段Sw1 によって調整した電
圧とをそれぞれ出力端子U’に合成電圧として出力する
ことにより、入力端子U,V,Wに所要の配電線路から
入力される不平衡電圧を、簡易に出力端子U’,V’,
W’から平衡(均衡)のとれた電圧として、円滑・良好
に出力することができる。
[0025] As described above, the automatic voltage unbalance correcting device of the present invention, the second voltage switching means Sw 2 to adjust the magnitude of the voltage of the voltage vector Vuo, voltage vector by the first voltage switching means Sw 1 adjust the magnitude and polarity of the voltage Vvw, and the voltage adjusted by the second switching means Sw 2, by outputting the voltage adjusted by the first voltage switching means Sw 1 as each combined voltage to the output terminal U ' , Input terminals U, V, and W from the required distribution line, and output terminals U ′, V ′,
It is possible to output smoothly and well as a voltage balanced from W ′.

【0026】[0026]

【発明の効果】以上説明したように、本発明は、配電線
路において定常的に1つ又は2つの相間電圧が変動して
電圧不平衡が生じた場合、所定の相間電圧を維持してい
る2相以外の他相のみに対し電圧補償を行うことによ
り、所定の相間電圧にある相間ではその電圧を維持し、
他の2つの相間では前記電圧補償により変動した相間電
圧を所定の電圧に回復させ、常に平衡のとれた良質な電
圧を供給可能としたので、配電線路の電圧不平衡による
需要家側の電圧の変動に敏感な誘導電導機等負荷の不調
や故障の発生を良好に阻止することができる。
As described above, the present invention maintains a predetermined inter-phase voltage when one or two inter-phase voltages fluctuate constantly in a distribution line to cause a voltage imbalance. By performing voltage compensation for only the other phases other than the phase, the voltage is maintained between the phases at the predetermined inter-phase voltage,
Between the other two phases, the inter-phase voltage fluctuated by the voltage compensation is restored to a predetermined voltage, and it is possible to supply a well-balanced high-quality voltage at all times. It is possible to satisfactorily prevent malfunctions and failures of a load such as an induction conductor which is sensitive to fluctuations.

【0027】しかも、本発明の自動電圧不平衡是正装置
は、主回路を構成する変圧器を2つの調整変圧器と、こ
れら変圧器と電気的に接続された2つの電圧切換手段を
組合せることによって構成するようにしたので、本装置
を簡易な構造で小形に、かつ、経済的に製造可能とした
優れた効果を有し利便である。
In addition, the automatic voltage imbalance correcting apparatus of the present invention combines a transformer constituting a main circuit with two regulating transformers and two voltage switching means electrically connected to these transformers. Therefore, the present device has a simple structure, is compact, and can be manufactured economically.

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

【図1】本発明の自動電圧不平衡是正装置の回路構成を
概略的に示す電気結線図である。
FIG. 1 is an electrical connection diagram schematically showing a circuit configuration of an automatic voltage imbalance correcting apparatus according to the present invention.

【図2】本発明の自動電圧不平衡是正装置の電圧補償方
法を説明するために示すベクトル図である。
FIG. 2 is a vector diagram for explaining a voltage compensation method of the automatic voltage imbalance correcting apparatus of the present invention.

【図3】従来の電圧不平衡是正に使用されるステップ式
自動電圧調整装置の回路構成を概略的に示す電気結線図
である。
FIG. 3 is an electrical connection diagram schematically showing a circuit configuration of a conventional step-type automatic voltage regulator used for correcting voltage imbalance.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

A 自動電圧不平衡是正装置 U,V,W 入力端子 U’,V’,W’ 出力端子 Tr1 第1調整変圧器 Tr2 第2調整変圧器 Sw1 第1電圧切換手段 Sw2 第2電圧切換手段 T,t タップ選択器 SVR ステップ式自動電圧調整装置A Automatic voltage imbalance correction device U, V, W Input terminal U ', V', W 'Output terminal Tr 1 First adjusting transformer Tr 2 Second adjusting transformer Sw 1 First voltage switching means Sw 2 Second voltage Switching means T, t tap selector SVR Step type automatic voltage regulator

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 渡辺 長武 愛知県春日井市愛知町1番地 愛知電機株 式会社内 (72)発明者 安井 芳則 愛知県春日井市愛知町1番地 愛知電機株 式会社内 ──────────────────────────────────────────────────続 き Continuing on the front page (72) Inventor Nagatake Watanabe 1 Aichi-cho, Kasugai-shi, Aichi Aichi Electric Co., Ltd. (72) Inventor Yoshinori Yasui 1 Aichi-cho, Kasugai-shi, Aichi Aichi Electric Co., Ltd.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 3相入力端子の各端子間に付与される相
間電圧の1つの相間電圧を、1次巻線の両端に入力させ
るとともに、前記1次巻線の中間部から前記相間電圧の
中間電圧を出力する第1調整変圧器と、直列に接続した
タップ巻線と主巻線とによって構成され、前記相間電圧
の中間電圧及びその相間電圧を与える2相以外の他相の
相電圧との差電圧が入力される第2調整変圧器と、前記
第2調整変圧器から出力される電圧を適宜切換選択して
出力する電圧の大きさを調整するための第2電圧切換手
段と、前記第2電圧切換手段のタップ選択器を第1調整
変圧器の2次巻線の中間電圧を出力するタップと接続
し、かつ、第1調整変圧器の2次巻線から出力される電
圧を適宜切換選択して出力する電圧の大きさと極性を調
整するための第1電圧切換手段とを具備して構成し、前
記入力端子に入力される電圧のうち、第1調整変圧器が
接続された相間以外の他相の相間電圧が変動した場合、
前記第1及び第2電圧切換手段によって適宜の電圧に切
換操作を行い、前記第1調整変圧器が接続された相以外
の他相の出力端子に電源側インピーダンスの増減による
電圧変動分の補償電圧を出力するようにしたことを特徴
とする自動電圧不平衡是正装置。
1. An inter-phase voltage applied between terminals of a three-phase input terminal is input to both ends of a primary winding, and an inter-phase voltage of the inter-phase voltage is supplied from an intermediate portion of the primary winding. A first regulating transformer that outputs an intermediate voltage, a tap winding and a main winding connected in series, and an intermediate voltage of the inter-phase voltage and a phase voltage of another phase other than the two phases that provides the inter-phase voltage; A second adjustment transformer to which a difference voltage is input, a second voltage switching means for appropriately selecting and outputting a voltage output from the second adjustment transformer and adjusting the magnitude of the output voltage, The tap selector of the second voltage switching means is connected to a tap for outputting the intermediate voltage of the secondary winding of the first adjusting transformer, and the voltage output from the secondary winding of the first adjusting transformer is appropriately adjusted. The first voltage for adjusting the magnitude and polarity of the voltage to be switched and output A switching means, and when the inter-phase voltage of the other phase other than the phase to which the first adjustment transformer is connected fluctuates among the voltages input to the input terminal,
The first and second voltage switching means perform a switching operation to an appropriate voltage, and a compensation voltage for a voltage variation due to an increase or decrease in a power source side impedance is output to an output terminal of a phase other than the phase to which the first adjustment transformer is connected. An automatic voltage imbalance correction device characterized in that it outputs a signal.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8698334B2 (en) 2009-04-17 2014-04-15 Vestas Wind Systems A/S Wind park, method of correcting voltage imbalances, and wind turbine

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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