RU2656378C1 - Способ включения управляемого шунтирующего реактора - Google Patents

Способ включения управляемого шунтирующего реактора Download PDF

Info

Publication number
RU2656378C1
RU2656378C1 RU2017106656A RU2017106656A RU2656378C1 RU 2656378 C1 RU2656378 C1 RU 2656378C1 RU 2017106656 A RU2017106656 A RU 2017106656A RU 2017106656 A RU2017106656 A RU 2017106656A RU 2656378 C1 RU2656378 C1 RU 2656378C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rectifier
current
network
control
mode
Prior art date
Application number
RU2017106656A
Other languages
English (en)
Inventor
Илья Николаевич Джус
Original Assignee
Илья Николаевич Джус
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 Илья Николаевич Джус filed Critical Илья Николаевич Джус
Priority to RU2017106656A priority Critical patent/RU2656378C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2656378C1 publication Critical patent/RU2656378C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F29/00Variable transformers or inductances not covered by group H01F21/00
    • H01F29/14Variable transformers or inductances not covered by group H01F21/00 with variable magnetic bias

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Rectifiers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике и используется в электроэнергетических системах. На этапе подключения к сети и после паузы автоматического повторного включения, пока не работает импульсное управление выпрямителем подмагничивания, выпрямитель переводится в релейный режим регулирования тока с двумя состояниями: либо полное открытие, либо режим шунтирования. 1 ил.

Description

Предложение относится к электротехнике и используется в электроэнергетических системах.
Широко известный /1, 2, 3/способ включения управляемого шунтирующего реактора (далее - УШР) в сети и содержащего в цепи постоянного тока накопительный конденсатор, состоящий в том, что перед подключением реактора к сети его предварительно подмагничивают, используя независимый источник питания за счет того, что к цепи подмагничивания подключают два выпрямителя, один из которых питается от независимого источника. Использование двух выпрямителей значительно усложняет схему УШР.
Технический результат, достигаемый в предложенном изобретении, состоит в улучшении динамических свойств УШР, снижении потерь энергии в сети.
Технический результат достигается за счет того, что контролируют наличие управляющих импульсов выпрямителя и при отсутствии импульсов управления выпрямителя и при наличии сигнала регулятора тока переводят выпрямитель в релейный режим регулирования тока с двумя состояниями: либо полное открытие, либо режим шунтирования. На чертеже приведена схема для реализации способа. Она содержит: 1 - УШР, 2 - сетевой выключатель, 3 - сеть, 4 - датчик тока, 5 - тиристоры трехфазного мостового управляемого выпрямителя, 6 - трансформатор питания выпрямителя 6; 7 - датчик напряжения, 8 - устройство фазоимпульсного управления, 9 - логические схемы ИЛИ, 10 - регулятор тока, 11 - блок уставки тока, 12 - реле наличия импульсов, 13 - нуль-орган, 14 - логическая схема И, 15 - независимый блок питания (например, аккумулятор) для узлов 9-14, А - силовые вводы, В - его выходы переменного тока для питания выпрямителя, C, D - входы для ввода тока подмагничивания.
Способ включения УШР в сеть осуществляется следующим образом. При штатной работе выключатель 2 включен и устройство 8 подает управляющие импульсы на выпрямитель 5 в фазе, соответствующей регулирующему сигналу регулятора 10 тока, сигнал которого вырабатывается в результате сравнения задания от блока 11 уставки и реального значения тока, измеряемого датчиком 4 тока. Фаза импульсов устройством 8 определяется, благодаря синхронизирующим сигналам с датчика 7 напряжения. Напряжение на вход выпрямителя поступает через трансформатор 6. Изменяя величину тока выпрямителя 5, изменяют величину реактивного тока поступающего из сети 3.
То есть УШР 1 является плавно регулируемой индуктивностью. После включения УШР 1 в сеть 3 и после паузы автоматического повторного включения (сети) устройство 8 с большим запаздыванием (секунды) производит синхронизацию и выдачу управляющих импульсов на выпрямитель, образованный тиристорами 5. И в течение указанного времени УШР 1 не выполняет свою функцию - регулируемого потребления реактивного тока в известном способе, хотя регулятор 10 тока находится в работе, благодаря питанию от независимого блока 15 питания. В соответствии с данным предложением датчик 12 наличия импульсов (выполнен, например, в виде одновибратора с временем 10-20 мс) подает сигнал на схему И 14. Нуль-орган 13 находится в включенном состоянии, так как регулятор 10 тока «требует» появления тока в выпрямителе 5. На выходе схемы И 14 появляется сигнал, который через схемы ИЛИ 9 поступает на четыре тиристора выпрямителя 5, обеспечивая на его выходе максимально возможное напряжение, которое форсированно обеспечивает возрастание тока. Два тиристора 5 одной из фаз постоянно получают управляющий сигнал датчика 12, пока отсутствуют импульсы блока 8 фазового управления. Поэтому тиристоры 5 все включены. В режиме полного открытия не требуется фазировка импульсов, подаваемых на управление тиристорами 5. Постоянная времени цепи постоянного тока составляет несколько секунд. Из-за необходимости форсировки при полном открытии напряжение на порядок выше номинального. Поэтому, достигнув за 0,2-0,5 с нужного тока, регулятор 10 снижает свой сигнал, нуль-орган 13 отключается, выпрямитель 5 переводится в режим шунтирования, при котором ток медленно спадает с постоянной времени несколько секунд. В таком режиме шунтирования остаются включенными от датчика 12 через ИЛИ 9 два тиристора мостового выпрямителя 5 одной из его фаз. Таким образом система подмагничивания работает в релейном режиме, находясь попеременно то в режиме максимального напряжения (полное открытие тиристоров 5), то в режиме шунтирования, при котором его напряжение равно нулю (открыты два тиристора одной фазы).
По прошествии времени, нужного для синхронизации, на выходе устройства 8 появляются сигналы фазового управления, управляющие выпрямителем 5. При этом одновибратор 12 блокирует прохождение сигнала через схему И 14. Канал релейного управления отключен, и выпрямитель 5 работает в режиме плавного управления. Таким образом, улучшаются динамические свойства УШР, снижаются потери энергии в сети.
Источники информации
1. Патент РФ №2447529, кл. H01F 29/14, 2010.
2. Патент РФ №2473999.
3. Журнал «Электро», 2012, №4, стр. 37-41.

Claims (1)

  1. Способ включения управляемого шунтирующего реактора в сеть, состоящий в контроле наличия напряжения на реакторе и формировании управляющих импульсов выпрямителя в соответствии с сигналом регулятора тока, отличающийся тем, что контролируют наличие управляющих импульсов выпрямителя и при отсутствии импульсов управления выпрямителя и при наличии сигнала регулятора тока переводят выпрямитель в релейный режим регулирования тока с двумя состояниями: либо полное открытие, либо режим шунтирования.
RU2017106656A 2017-03-01 2017-03-01 Способ включения управляемого шунтирующего реактора RU2656378C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017106656A RU2656378C1 (ru) 2017-03-01 2017-03-01 Способ включения управляемого шунтирующего реактора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017106656A RU2656378C1 (ru) 2017-03-01 2017-03-01 Способ включения управляемого шунтирующего реактора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2656378C1 true RU2656378C1 (ru) 2018-06-05

Family

ID=62560290

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017106656A RU2656378C1 (ru) 2017-03-01 2017-03-01 Способ включения управляемого шунтирующего реактора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2656378C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1168899A (en) * 1966-11-21 1969-10-29 Westinghouse Electric Corp Automatic Reactive Power Compensation Systems
RU2447529C1 (ru) * 2010-10-21 2012-04-10 Александр Михайлович Брянцев Трехфазный управляемый подмагничиванием реактор
RU2473999C1 (ru) * 2011-07-15 2013-01-27 "Сиадор Энтерпрайзис Лимитед" Способ увеличения быстродействия управляемого подмагничиванием шунтирующего реактора

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1168899A (en) * 1966-11-21 1969-10-29 Westinghouse Electric Corp Automatic Reactive Power Compensation Systems
RU2447529C1 (ru) * 2010-10-21 2012-04-10 Александр Михайлович Брянцев Трехфазный управляемый подмагничиванием реактор
RU2473999C1 (ru) * 2011-07-15 2013-01-27 "Сиадор Энтерпрайзис Лимитед" Способ увеличения быстродействия управляемого подмагничиванием шунтирующего реактора

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2896109B1 (en) Uninterruptible power supply system with fast transfer for undervoltage source line failures
US11159160B2 (en) AC switch, and uninterruptible power supply and voltage sag compensator including AC switch
US20190273430A1 (en) Ac-dc conversion device and method for controlling same by controlling the timing of multiple switch portions
US11201497B2 (en) Apparatus and methods to reduce current transient during power mode transfer in uninterruptible power supply
RU2656378C1 (ru) Способ включения управляемого шунтирующего реактора
US5606492A (en) Intermittent on/off regulator type DC power supply
CN108880242A (zh) 直流对直流控制器及其控制方法
TWI789459B (zh) 在線式不間斷電源及其控制方法
Poliakov et al. Three phase dual active bridge power converter implementation in power supply system of telescope rotary support device
RU2682852C1 (ru) Способ управления фазоповоротным устройством
RU154310U1 (ru) Система управления поэтапным переключением обмоток шунтового трансформатора фазоповоротного устройства
RU2668571C1 (ru) Многозонный выпрямитель однофазного переменного тока
RU2809339C1 (ru) Способ подключения генераторов постоянного и переменного тока на параллельную работу
KR100964597B1 (ko) 무정전 전원 장치
RU168544U1 (ru) Устройство комбинированного регулирования напряжения сети
RU2643789C1 (ru) Способ подключения управляемого шунтирующего реактора ( варианты)
RU2602069C1 (ru) Корректор коэффициента мощности и способ управления корректором коэффициента мощности
US4618921A (en) Power supply system and a starting method thereof
RU196125U1 (ru) Устройство компенсации изменений напряжения и реактивной мощности электрической сети
RU2398342C1 (ru) Способ управления тиристорным регулятором напряжения трансформатора
RU2658346C1 (ru) Способ коммутации управляемого шунтирующего реактора
US20190115847A1 (en) Energy recovery rectifier device
SU1644325A1 (ru) Способ управлени @ - фазным выпр мителем с @ - контурным выпр млением переменного тока в посто нный импульсный
RU2686012C1 (ru) Способ управления фазоповоротным устройством при коротком замыкании в линии электропередачи
SU671011A1 (ru) Устройство дл частотного разгона и управлени синхронным компенсатором