RU2056692C1 - Трансформаторно-тиристорный компенсатор реактивной мощности - Google Patents

Трансформаторно-тиристорный компенсатор реактивной мощности Download PDF

Info

Publication number
RU2056692C1
RU2056692C1 RU93048663A RU93048663A RU2056692C1 RU 2056692 C1 RU2056692 C1 RU 2056692C1 RU 93048663 A RU93048663 A RU 93048663A RU 93048663 A RU93048663 A RU 93048663A RU 2056692 C1 RU2056692 C1 RU 2056692C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rectifier
inverter
network
voltage
power
Prior art date
Application number
RU93048663A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93048663A (ru
Inventor
В.С. Климаш
Original Assignee
Климаш Владимир Степанович
Комсомольский-на-Амуре политехнический институт
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 Климаш Владимир Степанович, Комсомольский-на-Амуре политехнический институт filed Critical Климаш Владимир Степанович
Priority to RU93048663A priority Critical patent/RU2056692C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2056692C1 publication Critical patent/RU2056692C1/ru
Publication of RU93048663A publication Critical patent/RU93048663A/ru

Links

Images

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

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

Abstract

Изобретение может быть использовано для стабилизации переменного напряжения и компенсации реактивной мощности в устройствах с плавным регулированием амплитуды и фазы напряжения нагрузки. Компенсатор содержит трансформатор, инвертор, реверсивный выпрямитель, датчики реактивной составляющей тока или мощности сети и напряжения нагрузки, вычитатель. Сущность изобретения: задающий сигнал и сигнал с датчика напряжения нагрузки подаются на входы вычитателя. Разностный сигнал подается на систему управления инвентором. Изменяя угол управления тиристорами инвентора, осуществляют регулирование амплитуды обобщенного вектора напряжения нагрузки. Сигнал с датчика реактивной составляющей тока или мощности сети поступает на систему импульсно-фазового управления реверсивным выпрямителем, и изменяя угол управления тиристорами выпрямителя, осуществляет регулирование потребляемой из сети реактивной мощности. Это позволяет осуществлять компенсацию мощности с обеспечением заданного стабильного напряжения нагрузки независимо от внешней характеристики сети, а также от величины и характера нагрузки. 3 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике, в частности к устройствам компенсации реактивной мощности, и может быть использовано при создании энергоблоков промышленных и сельскохозяйственных объектов с высокой эффективностью использования и потребления электроэнергии и стабильным напряжением.
Известно трансформаторно-тиристорное регулирующее устройство [1] которое содержит первый трехфазный трансформатор, включающий первичную, одну управляющую и две вторичные обмотки, второй трехфазный трансформатор, включающий первичную, управляющую и вторичную обмотки, и тиристорный коммутатор. Первичные обмотки трансформаторов соединены последовательно и подключены к нагрузке, а две вторичные обмотки первого трансформатора соединены между собой, подключены к сети и вторичной обмотке второго трансформатора, при этом управляющие обмотки обоих трансформаторов замыкаются посредством тиристорного коммутатора.
Устройство обеспечивает взаимосвязанное регулирование амплитуды и фазы выходного напряжения. При этом целенаправленно можно воздействовать только на один из этих параметров, в то время как характер изменения другого определяется схемой включения обмоток.
К основным недостаткам устройства следует отнести большие вес и габариты, установленную мощность и стоимость трансформаторов. Устройство требует специальных, сложных по конструкции трансформаторов, что усложняет его производство.
Известно также трансформаторно-тиристорное устройство для регулирования реактивной мощностью [2] содержащее два трехфазных трансформатора и два тиристорных коммутатора с системами управления. Первичные обмотки обоих трансформаторов соединены последовательное и включены между сетью и нагрузкой, а вторичные обмотки объединены через первый тиристорный коммутатор, в то время как второй тиристорный коммутатор осуществляет переключение секций только вторичной обмотки первого трехфазного трансформатора. Данное устройство предназначено для регулирования фазы напряжения нагрузки относительно напряжения сети.
Однако и это устройство обладает недостатками, среди которых большой вес и габариты, установленная мощность и стоимость трансформаторов, а также необходимость проектирования и изготовления специальных трансформаторов.
Известный трансформаторно-тиристорный компенсатор реактивной мощности, взятый за прототип [3] содержит два трехфазных трансформатора, два инвертора с системами управления и выпрямитель. Первичные обмотки обоих трансформаторов включены последовательно в цепь нагрузки, а вторичные соединены в звезду и подключены соответственно к первому и второму инверторам, входы которых объединены и через выпрямитель подключены к сети или к нагрузке. Синхронизирующие входы систем управления первым и вторым инверторами подключены к сети, а их управляющие входы соответственно к выходу датчика реактивной мощности сети и к выходу вычитателя. Входы вычитателя соответственно подключены к блоку задающего сигнала и выходу датчика напряжения.
Устройство обеспечивает полную компенсацию входной реактивной мощности и стабилизацию действующего значения выходного напряжения независимо от внешней характеристики сети, а также от величины и характера нагрузки.
Однако и оно имеет недостатки, к которым прежде всего следует отнести необходимость применения специальных трансформаторов, требующих опытно-конструкторской проработки, а также большой вес, габариты и установленная мощность трансформаторов, что удорожает как разработку, так и производство таких устройств. Указанные недостатки вызваны двумя обстоятельствами. Во-первых, эти трансформаторы при быстром регулировании реактивной мощности и действующего значения выходного напряжения склонны к одностороннему подмагничиванию вследствие большого размаха фазы выходного напряжения первого и второго инверторов и для исключения насыщения при требуемом быстродействии требуют применения магнитопроводов с расчетной индукцией заниженной примерно на 20-25% т.е. следующего габарита из стандартного ряда. Во-вторых, в устройстве применены два трансформатора.
Цель изобретения улучшение массогабаритных показателей и снижение установленной мощности трансформаторного оборудования и, как следствие, уменьшение стоимости устройства при сохранении быстродействия и функциональных возможностей.
Цель достигается тем, что другие выводы первичной обмотки трансформатора подключены к сети и в качестве выпрямителя применен реверсивный выпрямитель, в состав которого входят вентильный блок, выходной индуктивно-емкостный фильтр и синхронизированная с напряжением на выходных зажимах выпрямителя система импульсно-фазового управления, причем управляющий вход системы импульсно-фазового управления подключен к выходу датчика реактивной мощности (реактивного тока) сети.
Преимуществом устройства является то, что, сохраняя быстродействие, оно требует меньших затрат на трансформаторное оборудование как при проектировании, так и при производстве. В нем может быть применен широко распространенный сухой преобразовательный трансформатор защищенного или незащищенного исполнения с коэффициентом трансформации, равным 1/ 1/
Figure 00000001
, при котором устройство обеспечивает полную компенсацию среднестатистического значения коэффициента мощности пром- и агропромпредприятий. В предлагаемом устройстве высвобождается один инвертор и возможно применение стандартного рекуперативного тиристорного преобразователя со звеном постоянного тока, что также относится к снижению затрат на такие изделия. За счет изменения в устройстве способа амплитудно-фазового формирования напряжения вольтодобавки устраняется подмагничивание трансформатора и уменьшается его установленная мощность и, как следствие, улучшаются массогабаритные показатели устройства в целом.
На фиг. 1 приведена принципиальная схема силовой части трансформаторно- тиристорного компенсатора реактивной мощности; на фиг. 2 и 3 векторные диаграммы режимов работы компенсатора.
Компенсатор содержит трансформатор 1, инвертор 2 с синхронизированной с сетью системой 3 управления, реверсивный выпрямитель 4, в состав которого входят вентильный блок 5, выходной индуктивно-емкостный фильтр 6 и синхронизированная с напряжением на входных зажимах выпрямителя система 7 импульсно-фазового управления. Кроме того, компенсатор содержит датчик 8 реактивной мощности или тока сети, датчик 9 напряжения нагрузки, вычитатель 10 и нагрузку 11.
На фиг. 2 и 3
Figure 00000002
,
Figure 00000003
и
Figure 00000004
соответственно напряжения сети, нагрузки и инвертора;
Figure 00000005
,
Figure 00000006
и
Figure 00000007
соответственно токи потребления сети, нагрузки и выпрямителя; Φ1 и Φ2 углы между током и напряжением соответственно сети и нагрузки; αв и αи углы управления тиристорами соответственно выпрямителя и инвертора; Кт коэффициент трансформации.
Трансформаторно-тиристорный компенсатор реактивной мощности работает следующим образом.
Выходное напряжение компенсатора
Figure 00000008
формируется из напряжения сети
Figure 00000009
и напряжения инвертора 2
Figure 00000010
регулируемого по величине и фазе соответственно углами αв и αи Напряжение на выходе инвертора 2
Figure 00000011
= Kв•Kи•U1•F(αв)
Figure 00000012
(1) где F( αв) передаточная функция реверсивного выпрямителя 4;
Кв и Кп коэффициенты передачи напряжения соответственно выпрямителя 4 и инвертора 2.
При помощи трансформатора 1 выходное напряжение инвертора 2
Figure 00000013
уменьшается в коэффициент трансформации Кт раз и прибавляется к напряжению сети
Figure 00000014
В результате этого выражение для напряжения нагрузки 11
Figure 00000015
имеет вид
Figure 00000016
=
Figure 00000017
+Kт•Kп•U1•F(αв)e
Figure 00000018
-
Figure 00000019
(2) где
Figure 00000020
сопротивление короткого замыкания трансформатора;
Kп=Kв·Kи коэффициент передачи напряжения тиристорного преобразователя со звеном постоянного тока.
Имея в ввиду, что для мостовых схем выпрямителя и инвертора с одинаковым числом фаз Kп ≈ 1, получают
Figure 00000021
=U
Figure 00000022
1+Kт•F(αв)e
Figure 00000023
-
Figure 00000024

Из выражения (2) и векторных диаграмм (фиг. 2 и 3) видно, что модуль и аргумент вектора напряжения нагрузки
Figure 00000025
можно регулировать изменением углов управления выпрямителем αв и инвертором αи В компенсаторе изменение угла αв осуществляется в функции отклонения реактивной мощности сети от нулевого уровня, а изменение угла αи в функции отклонения напряжения нагрузки от заданного уровня, например, равного минимальному напряжению сети. При активно-индуктивной нагрузке и потреблении (генерации) компенсатором реактивной мощности сигнал с выхода датчика 8 реактивной мощности (тока) сети поступает на управляющий вход системы 7 импульсно-фазового управления реверсивным выпрямителем 4 и, уменьшая (увеличивая) угол управления реверсивного выпрямителя αв осуществляет увеличение (уменьшение) действующего значения выходного напряжения инвертора
Figure 00000026
и соответственно увеличивая (уменьшая) фазу вектора выходного напряжения
Figure 00000027
, опережающего вектор напряжения сети
Figure 00000028
. При этом датчик 9 напряжения, осуществляя контроль за изменением напряжения нагрузки 11, подает сигнал обратной связи на первый вход вычитателя 10, характеризующего уменьшаемое, на второй вход которого, характеризующего вычитаемое, подается сигнал, пропорциональный заданному значению напряжения нагрузки, например соответствующему номинальному напряжению сети. Разность этих сигналов с выхода вычитателя 10 подается на управляющий вход системы 3 управления инвертором 2, которая, изменяя угол управления тиристорами инвертора 2 αи осуществляет регулирование фазы выходного напряжения инвертора 2
Figure 00000029
и действующего значения выходного напряжения
Figure 00000030
. В результате такого амплитудно-фазового воздействия на выходное напряжение инвертора 2 вектор этого напряжения
Figure 00000031
так формирует свой модуль и аргумент, и что вектор напряжения нагрузки 11
Figure 00000032
. является радиусом заданной окружности.
При активно-емкостной нагрузке компенсатор работает аналогично, но при этом формирование выходного напряжения инвертора 2 осуществляется в области отставания этого напряжения от напряжения сети.
В процессе стабилизации выходного напряжения при пониженном (повышенном) значении напряжения сети относительно заданного, например номинального значения, реверсивный выпрямитель 4 работает в выпрямительном (инверторном) режиме, обеспечивая трансформатору 1 и всему устройству работу в режиме вольтодобавки (вольтовычета) с потреблением дополнительной энергии из сети (с рекуперацией энергии в сеть).
На время процесса перехода реверсивного выпрямителя 4 из выпрямительного режима в инверторный режим и наоборот энергия, поступающая в звено постоянного тока, накапливается в фильтре 6 и далее в режиме вольтодобавки разряжается через инвертор 2 и трансформатор 1 на нагрузку 11, в режиме вольтовычета через реверсивный выпрямитель 4 возвращается в сеть.
Использование компенсатора позволяет осуществлять полную компенсацию реактивной мощности в различных системах переменного тока с обеспечением заданной стабильности действующего значения выходного напряжения независимо от жесткости внешней характеристики сети, а также от величины и характера нагрузки.

Claims (1)

  1. ТРАНСФОРМАТОРНО-ТИРИСТОРНЫЙ КОМПЕНСАТОР РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ, содержащий выпрямитель с входными зажимами, подключенными к сети или нагрузке, инвертор с синхронизированной с сетью системой управления, трансформатор с первичной обмоткой, подключенной одними выводами к нагрузке и вторичной обмоткой соединенной в звезду и подключенной к выходу инвертора, вычитатель, датчик реактивной составляющей тока или мощности сети, в состав которого входят два однофазных трансформатора тока с первичными обмотками, включенными в разрыв двух фаз сети, датчик напряжения нагрузки, выход которого подключен к первому входу вычитания, характеризующему уменьшаемое, а его второй вход, характеризующий вычитаемое, подключен к задающему сигналу, выход, характеризующий разность, - к управляющему входу системы управления инвертором, отличающийся тем, что другие выводы первичной обмотки трансформатора подключены к сети, в качестве выпрямителя применен реверсивный выпрямитель, в состав которого входит вентильный блок с синхронизированной с напряжением на входных зажимах выпрямителя системой импульсно-фазового управления и введен индуктивно-емкостный фильтр, включенный между выходом выпрямителя и входом инвертора, причем управляющий вход системы импульсно-фазового управления реверсивным выпрямителем подключен к выходу датчика реактивной составляющей тока или мощности сети.
RU93048663A 1993-10-21 1993-10-21 Трансформаторно-тиристорный компенсатор реактивной мощности RU2056692C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93048663A RU2056692C1 (ru) 1993-10-21 1993-10-21 Трансформаторно-тиристорный компенсатор реактивной мощности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93048663A RU2056692C1 (ru) 1993-10-21 1993-10-21 Трансформаторно-тиристорный компенсатор реактивной мощности

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2056692C1 true RU2056692C1 (ru) 1996-03-20
RU93048663A RU93048663A (ru) 1996-10-10

Family

ID=20148444

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93048663A RU2056692C1 (ru) 1993-10-21 1993-10-21 Трансформаторно-тиристорный компенсатор реактивной мощности

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2056692C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2475917C1 (ru) * 2011-12-22 2013-02-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Система автоматической компенсации реактивной мощности и отклонения напряжения с широтно-импульсной модуляцией на высокой стороне трансформаторной подстанции
RU2648690C2 (ru) * 2016-08-04 2018-03-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" (ДВГУПС) Компенсатор реактивной мощности
RU2740012C1 (ru) * 2017-12-20 2020-12-30 ЭнАр ЭЛЕКТРИК КО., ЛТД Продольный компенсатор и способ управления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Патент ФРГ N 2531578, кл. H 02J 3/18, 1974. 2. Заявка Японии N 62-184512, кл. H 02J 3/12, 1987. 3. Авторское свидетельство СССР N 1793514, кл. H 02J 3/18, 1993. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2475917C1 (ru) * 2011-12-22 2013-02-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Система автоматической компенсации реактивной мощности и отклонения напряжения с широтно-импульсной модуляцией на высокой стороне трансформаторной подстанции
RU2648690C2 (ru) * 2016-08-04 2018-03-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" (ДВГУПС) Компенсатор реактивной мощности
RU2740012C1 (ru) * 2017-12-20 2020-12-30 ЭнАр ЭЛЕКТРИК КО., ЛТД Продольный компенсатор и способ управления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Espelage et al. High-frequency link power conversion
WO2010116806A1 (ja) 電力変換装置
AU2022256151A1 (en) An electrical power supply system and process
EP1565975A1 (en) A device and a method for control of power flow in a transmission line
EP0575589B1 (en) Controlled power supply
WO2020248651A1 (zh) 一种离网裂相器和逆变器***
JP5367252B2 (ja) 交流電圧制御方法
CN103606926A (zh) 基于链式结构的大容量统一电能质量控制器及其控制方法
US5194757A (en) Uninterruptible power supply
RU2056692C1 (ru) Трансформаторно-тиристорный компенсатор реактивной мощности
JPH07163153A (ja) 単相3線式インバータ装置の制御方法
RU2648690C2 (ru) Компенсатор реактивной мощности
JPS6399770A (ja) 循環電流形サイクロコンバ−タの制御方法
RU2158953C1 (ru) Трансформаторно-тиристорный компенсатор отклонений напряжения и реактивной мощности
RU2254658C1 (ru) Трёхфазный транзисторный источник реактивных токов
RU2181915C1 (ru) Устройство для управления мощностью реактора с подмагничиванием
RU2017316C1 (ru) Асинхронный электропривод
RU2117981C1 (ru) Устройство для стабилизации напряжения трансформаторной подстанции
RU2052887C1 (ru) Стабилизатор трехфазного напряжения с однофазным звеном высокой частоты
SU764063A1 (ru) Трехфазно-однофазный преобразователь частоты с непосредственной св зью
RU2094839C1 (ru) Трансформаторно-тиристорный компенсатор отклонений напряжения и реактивной мощности
Pakkiraiah et al. Dynamic Performance and Analysis of an Asynchronous Motor Drive with the Interface of Z-Source Isolated Bi-directional DC-DC Converter
JPS62269213A (ja) 無効電力補償装置
CN118100614A (zh) 一种混合变压器的励磁涌流抑制方法及混合变压器
RU2070732C1 (ru) Устройство для стабилизации трехфазного напряжения