RU2188491C1 - Система автоматической компенсации отклонений напряжения трансформаторной подстанции с амплитудно-импульсным регулированием - Google Patents

Система автоматической компенсации отклонений напряжения трансформаторной подстанции с амплитудно-импульсным регулированием Download PDF

Info

Publication number
RU2188491C1
RU2188491C1 RU2000130843A RU2000130843A RU2188491C1 RU 2188491 C1 RU2188491 C1 RU 2188491C1 RU 2000130843 A RU2000130843 A RU 2000130843A RU 2000130843 A RU2000130843 A RU 2000130843A RU 2188491 C1 RU2188491 C1 RU 2188491C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
phase
load
output
transformer
Prior art date
Application number
RU2000130843A
Other languages
English (en)
Inventor
В.С. Климаш
Original Assignee
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет
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 Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет filed Critical Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет
Priority to RU2000130843A priority Critical patent/RU2188491C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2188491C1 publication Critical patent/RU2188491C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Control Of Electrical Variables (AREA)

Abstract

Использование: для быстродействующей стабилизации трехфазного синусоидального напряжения объектов промышленности, агропромышленного и оборонного комплексов. Технический результат заключается в обеспечении компенсации отклонений напряжения на низкой стороне трансформаторной подстанции за счет введения в ее высоковольтную цепь антиотклонений. Система содержит вольтодобавочный трансформатор, вторичная обмотка которого через реверсивный выпрямитель, фильтр и двухмостовой инвертор напряжения подключена к нагрузке. Его первичная обмотка соединена последовательно с первичной обмоткой главного трансформатора подстанции. В автоматической системе применено смешанное регулирование добавочного высоковольтного напряжения - амплитудное и широтно-импульсное. Широтно-импульсное регулирование реализовано двухмостовым инвертором напряжения в функции отклонения напряжения на нагрузке, а амплитудное - реверсивным выпрямителем в функции отклонения напряжения сети или нагрузки. Предлагаемую систему отличает простота конструкции, улучшенное качество выходного напряжения и высокое быстродействие. 2 з.п.ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к энергетической электронике и может быть использовано в системах энергоснабжения для стабилизации напряжения на высокой стороне трансформаторных подстанций.
Известна система автоматической компенсации отклонений напряжения трансформаторной подстанции (Патент 2117981, РФ, БИ 23, 1998), которая взята за прототип. Она содержит главный и вольтодобавочный трансформаторы, датчик отклонения напряжения нагрузки и тиристорный преобразователь, в состав которого входят трехфазный реверсивный выпрямитель с системой управления, индуктивно-емкостный фильтр и два трехфазных инвертора напряжения с общей для них системой управления, вход которой подключен к выходу датчика отклонения напряжения нагрузки, а первый и второй выходы соответственно подключены к первому и второму трехфазным инверторам напряжения, обеспечивая регулирование фазы выходного напряжения первого трехфазного инвертора напряжения на угол α, а второго на угол π-α при изменении α внутри полупериода сетевого напряжения, причем первичные обмотки главного и вольтодобавочного трансформаторов соединены пофазно последовательно и подключены к сети, вторичная обмотка главного трансформатора подключена к нагрузке и к входу трехфазного реверсивного выпрямителя, вторичная обмотка вольтодобавочного трансформатора пофазно включена между выходами первого и второго трехфазных инверторов напряжения, а выход трехфазного реверсивного выпрямителя через индуктивно-емкостный фильтр подключен к объединенным входам трехфазных инверторов напряжения.
В известной системе предусмотрены плавное широтно-импульсное регулирование напряжения вольтодобавки в функции отклонения напряжения нагрузки и возможность задания выпрямленного напряжения на любом фиксированном уровне.
Однако при питании трехфазных инверторов напряжения максимально возможным выпрямленным напряжением возникает большой процент высших гармонических составляющих в кривой выходного напряжения, а при установке трехфазным реверсивным выпрямителем пониженного уровня выпрямленного напряжения уменьшается диапазон стабилизации и ухудшается использование вольтодобавочного трансформатора. Следует отметить также, что в прототипе снижение качества напряжения особенно сильно проявляется на начальном и конечном интервалах изменения угла управления α внутри полупериода сетевого напряжения и зависит от схемы соединения обмоток главного и вольтодобавочного трансформаторов. Так, при последовательном включении первичных обмоток этих трансформаторов и включении одной из них, например главного трансформатора, в звезду с нулевым проводом производится двухзонное регулирование добавочного напряжения с максимальной глубиной модуляции и, следовательно, с максимальным процентом высших гармоник, а при соединении вторичной обмотки главного трансформатора в звезду без нулевого провода и амплитудной или фазовой асимметрии нагрузки нарушается симметрия выходного напряжения, что также указывает на низкое качество напряжения в прототипе.
Задачей изобретения является повышение качества выходного напряжения при сохранении диапазона его стабилизации.
Для решения поставленной задачи применен комплекс мероприятий, связанных с совершенствованием управления и изменением связей между элементами. Технический результат, достигнутый в результате этих мероприятий, заключается в улучшении гармонического состава выходного напряжения примерно в 4 раза.
Требуемый технический результат достигнут тем, что первичная обмотка главного или вольтодобавочного трансформатора соединена в звезду с изолированной нейтралью, а вторичная обмотка главного трансформатора соединена в звезду с нулевым проводом и заземленной нейтралью, система управления трехфазными инверторами напряжения выполнена с ограничением пределов изменения угла α от π/12 до 11π/12 рад, а система управления трехфазным реверсивным выпрямителем выполнена с ограничением нижнего уровня выпрямленного напряжения, и ее вход через переключатель подключен к выходу датчика отклонения напряжения нагрузки или к выходу датчика отклонения напряжения сети.
Дальнейшее совершенствование устройства с целью улучшения среднестатистического гармонического состава в кривой выходного напряжения без снижения быстродействия состоит в повышении степени опережающего амплитудного регулирования в области наибольших искажений, создаваемых импульсным регулированием.
Это дополнительное улучшение качества выходного напряжения достигается (см. п.2 формулы) тем, что между переключателем и входом системы управления трехфазным реверсивным выпрямителем включен регулируемый блок нелинейности, который имеет передаточную характеристику W1, подобную средней линии петли гистерезиса и пересекающую биссектрису в первом и третьем квадрантах в точках, соответствующих 0 и π рад угла управления трехфазным реверсивным выпрямителем, или (см. п.3 формулы) тем, что между выходом датчика отклонения напряжения нагрузки и входом системы управления первым и вторым трехфазными инверторами напряжения включен регулируемый блок нелинейности, который имеет передаточную характеристику W2, являющуюся зеркальным отображением передаточной характеристики W1 , относительно биссектрисы первого и третьего квадрантов и пересекает эту биссектрису в точках, соответствующих 0, π/2 и π угла управления трехфазными инверторами напряжения.
Сущность изобретения поясняется нижеследующим описанием и прелагаемыми чертежами, где на фиг.1 приведена блок-схема устройства, которую целесообразно применять при реконструкции существующих трансформаторных подстанций, а на фиг.2 - ее модификация, которая может быть использована в новых проектах комплектных трансформаторных подстанций с установкой силовой части тиристорного преобразователя, главного и вольтодобавочного трансформаторов в одном масленом баке. На фиг.3 показано включение регулируемого блока нелинейности в цепь управления трехфазным реверсивным выпрямителем, а на фиг.4 - в цепь управления трехфазными инверторами напряжения.
Система автоматической компенсации отклонений напряжения трансформаторной подстанции (фиг.1, 2) включена между сетью 1 и нагрузкой 2. Она содержит главный трансформатор 3 с первичной 4 и вторичной 5 обмотками, вольтодобавочный трансформатор 6 с первичной 7 и вторичной 8 обмотками, тиристорный преобразователь 9 со звеном постоянного напряжения, в состав которого входят два трехфазных инвертора напряжения 10 и 11 с общей для них системой управления 12, трехфазный реверсивный выпрямитель 13 с системой управления 14, индуктивно-емкостный фильтр 15, а также датчик 16 отклонения напряжения нагрузки, датчик 17 отклонения напряжения сети и переключатель 18. Варианты устройства, представленные на фиг.3 и фиг.4, дополнены регулируемым блоком нелинейности 19.
Элементы устройства (фиг.1 и 2) соединены следующим образом.
Первичные обмотки 4 и 7 соответственно главного 3 и вольтодобавочного 6 трансформаторов соединены последовательно, подключены к сети 1 и одна из них 4 (фиг.1) или 7 (фиг.2) соединена в звезду с изолированной нейтралью. Вторичная обмотка 5 главного трансформатора 3 соединена в звезду с нулевым заземленным проводом и подключена к нагрузке 2 и к входу трехфазного реверсивного выпрямителя 13, вторичная обмотка 8 вольтодобавочного трансформатора 6 пофазно включена между выходами первого 10 и второго 11 трехфазных инверторов напряжения, а выход трехфазного реверсивного выпрямителя 13 через индуктивно-емкостный фильтр 15 подключен к объединенным входам трехфазных инверторов напряжения 10 и 11. Система управления 12 первым и вторым своими выходами подключена соответственно к первому и второму трехфазным инверторам напряжения, а ее вход подключен к выходу датчика отклонения напряжения нагрузки 16. Система управления 14 выходом подключена к трехфазному реверсивному выпрямителю 13, а управляющим входом через переключатель 18 к выходу датчика отклонения напряжения нагрузки 16 или к выходу датчика отклонения напряжения сети 17. На фиг.3 устройства между переключателем 18 и управляющим входом системы управления 14 трехфазным реверсивным выпрямителем 13 включен регулированный блок нелинейности 19, в качестве которого может быть использован, например, стандартный блок от аналогового персонального компьютера АВК-6 с перенастраиваемой передаточной характеристикой [3]. На фиг.4 тот же регулируемый блок нелинейности 19, но настроенный на другую передаточную характеристику, включен между выходом датчика отклонения напряжения нагрузки 16 и входом системы управления 12 трехфазными инверторами напряжения.
Система автоматической компенсации отклонений напряжения трансформаторной подстанции (фиг.1, 2) работает следующим образом.
При возникновении отклонения напряжения в сети 1 и соответствующего отклонения напряжения на нагрузке 2 система при помощи тиристорного преобразователя 9 и вольтодобавочного трансформатора 6 автоматически создает добавочное напряжение, которое, компенсируя это отклонение на входе главного трансформатора 3, стабилизирует напряжение нагрузки 2.
Регулирование действующего значения добавочного напряжения производится импульсным способом в шести поддиапазонах [4] в функции отклонения напряжения на нагрузке 2 при помощи двух трехфазных инверторов напряжения 10 и 11 с общей для них системой управления 12 и амплитудным способом в функции отклонения напряжения на нагрузке 2 или в сети 1 при помощи трехфазного реверсивного выпрямителя 13 с системой управления 14.
Подключение входа системы управления 14 трехфазным реверсивным выпрямителем 13 к выходу датчика отклонения напряжения нагрузки 16 или к выходу датчика отклонения напряжения сети 17 производится переключателем 18 в зависимости от условий эксплуатации трансформаторной подстанции. Например, в условиях электрических сетей с мягкой внешней характеристикой и резко переменном характере нагрузки 2 целесообразно первое подключение (к датчику отклонения напряжения нагрузки 16), а при работе от электрической сети 1 с жесткой внешней характеристикой, но с нестабильным напряжением - второе (к датчику отклонения напряжения сети 17).
Для улучшения качества выходного напряжения в предлагаемой системе заданы области рационального амплитудно-импульсного регулирования добавочного напряжения.
В области больших отклонений напряжения производится амплитудное регулирование, малых - импульсное, а при промежуточных как амплитудное, так и импульсное регулирование. Задание области амплитудного регулирования с улучшенной трехступенчатой формой добавочного напряжения (высотой ступеней 2Ud/3, Ud и 4Ud/3, где Ud - среднее значение выпрямленного напряжения) произведено ограничением интервала изменения углов управления α и π-α первым и вторым трехфазными инверторами напряжения 10 и 11 в пределах от π/12 до 11π/12 а задание области импульсного регулирования с улучшенной трехимпульсной формой добавочного напряжения (высота крайних импульсов Ud/3 и среднего - 2Ud/3) произведено ограничением нижнего предела регулирования выходною напряжения Ud трехфазного реверсивного выпрямителя 13.
Улучшенная трехступенчатая форма добавочного напряжения в области больших отклонений и улучшенная трехимпульсная форма в области малых отклонений сформированы не только применением специального управления, но и применением специальной схемы включения обмоток главного трансформатора 3, при которой кроме улучшения гармонического состава обеспечиваются симметрирующие свойства выходного напряжения трансформаторной подстанции, что также может быть отнесено к улучшению качества напряжения. Эти мероприятия, связанные с совершенствованием схемы устройства и ее управления, позволяют при ±20-процентном диапазоне стабилизации улучшить коэффициент гармоник, характеризующий несинусоидальность выходного напряжения, до 3,2% против 12% в прототипе, т.е. почти в 4 раза.
Дополнительное снижение коэффициента гармоник выходного напряжения в процессе его стабилизации достигнуто изменением соотношения между степенью амплитудного и степенью импульсного регулирования добавочного напряжения в функции сигнала обратной связи. Так, опережающее и отстающее амплитудное регулирование соответственно на начальном и конечном интервалах совместного амплитудно-импульсного регулирования достигается за счет включения регулируемого блока нелинейности 19 с передаточной характеристикой W1 между входом системы управления 14 трехфазным реверсивным выпрямителем 13 и переключателем 18 (фиг.3), а отстающее и опережающее импульсное регулирование соответственно на тех же начальном и конечном интервалах совместного амплитудно-импульсного регулирования достигается за счет включения регулируемого блока нелинейности 19 с передаточной характеристикой W2 между входом системы управления 12 трехфазными инверторами напряжения и выходом датчика 16 отклонения напряжения нагрузки (фиг.4).
Наиболее целесообразной областью применения системы автоматической компенсации отклонений напряжения являются трансформаторные подстанции мощностью до 10000 кВ•А с напряжением 6, 10 или 35 кВ на высокой стороне и 0,4 кВ на низкой стороне.
Источники информации
1. A.c. СССР 1636832, БИ 11, 1991 - аналог.
2. Патент РФ 2117981, БИ 23, 1998 - прототип.
3. Г. Н. Алексаков, В.В.Гаврилин, В.А.Федоров. Персональный аналоговый компьютер АВК-6, часть 2. - М.: Инженерный центр МИФИ, 1989. - 72 с.
4. Климаш B.C. Трансформаторно-тиристорные преобразователи напряжения с импульсным, амплитудным и фазовым регулированием: Учебное пособие. - Комсомольск-на-Амуре: КнАГТУ, 1998. - 62 с.

Claims (3)

1. Система автоматической компенсации отклонений напряжения трансформаторной подстанции с амплитудно-импульсным регулированием, содержащая главный и вольтодобавочный трансформаторы, датчик отклонения напряжения нагрузки и тиристорный преобразователь, в состав которого входит трехфазный реверсивный выпрямитель с системой управления, индуктивно-емкостный фильтр и два трехфазных инвертора напряжения с общей для них системой управления, вход которой подключен к выходу датчика отклонения напряжения нагрузки, а первый и второй выходы соответственно подключены к первому и второму трехфазным инверторам напряжения, обеспечивая регулирование фазы выходного напряжения первого трехфазного инвертора напряжения на угол α, а второго - на угол π-α при изменении α внутри полупериода сетевого напряжения, причем первичные обмотки главного и вольтодобавочного трансформаторов соединены пофазно последовательно и подключены к сети, вторичная обмотка главного трансформатора подключена к нагрузке и к входу трехфазного реверсивного выпрямителя, вторичная обмотка вольтодобавочного трансформатора пофазно включена между выходами первого и второго трехфазных инверторов напряжения, а выход трехфазного реверсивного выпрямителя через индуктивно-емкостный фильтр подключен к объединенным входам трехфазных инверторов напряжения, отличающаяся тем, что первичная обмотка главного или вольтодобавочного трансформатора соединена в звезду с изолированной нейтралью, а вторичная обмотка главного трансформатора соединена в звезду с нулевым проводом и заземленной нейтралью, система управления трехфазными инверторами напряжения выполнена с ограничением пределов изменения угла α от π/12 до 11π/12 рад, а система управления трехфазным реверсивным выпрямителем выполнена с ограничением нижнего уровня выпрямленного напряжения и ее вход через переключатель подключен к выходу датчика отклонения напряжения нагрузки или к выходу датчика отклонения напряжения сети.
2. Система автоматической компенсации по п.1, отличающаяся тем, что между переключателем и входом системы управления трехфазным реверсивным выпрямителем включен регулируемый блок нелинейности, который имеет передаточную характеристику W1, подобную средней линии петли гистерезиса и пересекающую биссектрису в первом и третьем квадрантах, в точках, соответствующих 0 и π рад угла управления трехфазным реверсивным выпрямителем.
3. Система автоматической компенсации по п.1, отличающаяся тем, что между выходом датчика отклонения напряжения нагрузки и входом системы управления первым и вторым трехфазным инверторами напряжения включен регулируемый блок нелинейности, который имеет передаточную характеристику W2, являющуюся зеркальным отображением передаточной характеристики W1 относительно биссектрисы первого и третьего квадрантов и пересекающую эту биссектрису в точках, соответствующих 0, π/2 и π угла управления трехфазными инверторами напряжения.
RU2000130843A 2000-12-08 2000-12-08 Система автоматической компенсации отклонений напряжения трансформаторной подстанции с амплитудно-импульсным регулированием RU2188491C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000130843A RU2188491C1 (ru) 2000-12-08 2000-12-08 Система автоматической компенсации отклонений напряжения трансформаторной подстанции с амплитудно-импульсным регулированием

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000130843A RU2188491C1 (ru) 2000-12-08 2000-12-08 Система автоматической компенсации отклонений напряжения трансформаторной подстанции с амплитудно-импульсным регулированием

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2188491C1 true RU2188491C1 (ru) 2002-08-27

Family

ID=20243182

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000130843A RU2188491C1 (ru) 2000-12-08 2000-12-08 Система автоматической компенсации отклонений напряжения трансформаторной подстанции с амплитудно-импульсным регулированием

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2188491C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2467447C1 (ru) * 2011-10-11 2012-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный университет" УСТРОЙСТВО ДИНАМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМОМ НАПРЯЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ fuzzy-ЛОГИКИ
RU2510670C2 (ru) * 2010-01-25 2014-04-10 Кабусики Кайся Тосиба Автоматическая система управления подстанцией
RU2588255C1 (ru) * 2015-04-28 2016-06-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный аграрный университет" Способ автоматического регулирования напряжения в электрической сети с задержкой по времени начала регулирования

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2510670C2 (ru) * 2010-01-25 2014-04-10 Кабусики Кайся Тосиба Автоматическая система управления подстанцией
RU2467447C1 (ru) * 2011-10-11 2012-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный университет" УСТРОЙСТВО ДИНАМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМОМ НАПРЯЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ fuzzy-ЛОГИКИ
RU2588255C1 (ru) * 2015-04-28 2016-06-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный аграрный университет" Способ автоматического регулирования напряжения в электрической сети с задержкой по времени начала регулирования

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5969511A (en) Method and device for continuous adjustment and regulation of transformer turns ratio, and transformer provided with such device
JP3759613B2 (ja) 伝送角の進み方向と遅れ方向の変化量が不等の送電線路電力潮流コントローラ
JP2680494B2 (ja) 単相交流電力変換装置
US7050311B2 (en) Multilevel converter based intelligent universal transformer
GB2294821A (en) Multilevel converter
CA2381841A1 (en) Power-electronic circuit arrangement, and a method for transmitting real power
JPS6051474A (ja) 電流源インバ−タ用サイリスタ電圧制限回路
RU2188491C1 (ru) Система автоматической компенсации отклонений напряжения трансформаторной подстанции с амплитудно-импульсным регулированием
RU2709186C1 (ru) Стабилизатор трёхфазного синусоидального напряжения со звеном повышенной частоты
RU2156024C1 (ru) Стабилизатор трехфазного синусоидального напряжения со звеном повышенной частоты
RU2772983C1 (ru) Трехфазное вольтодобавочное устройство с высокочастотной гальванической развязкой
RU2106712C1 (ru) Дроссель насыщения
SU907755A1 (ru) Способ управлени двухтрансформаторным двенадцатифазным преобразователем
RU2052845C1 (ru) Устройство для импульсного регулирования трехфазного напряжения
CA1128126A (en) Circuit arrangement for producing reactive currents rapidly variable in magnitude and curve shape, and control and regulating units therefor
JPH0446080B2 (ru)
JP3222490B2 (ja) 電力変換装置およびその制御方法
RU1793514C (ru) Трансформаторно-тиристорный компенсатор реактивной мощности
SU1086411A1 (ru) Устройство дл регулировани трехфазного напр жени
RU2146387C1 (ru) Стабилизатор трехфазного синусоидального напряжения со звеном повышенной частоты
SU1077034A1 (ru) Трехфазный инвертор
RU2052887C1 (ru) Стабилизатор трехфазного напряжения с однофазным звеном высокой частоты
JPH0546091Y2 (ru)
SU1046740A1 (ru) Трехфазный регул тор переменного напр жени
RU2155366C2 (ru) Вольтодобавочное устройство с тиристорным амплитудно-фазовым регулированием для стабилизации напряжения трансформаторной подстанции