RU2690689C1 - Фильтрокомпенсирующая установка - Google Patents

Фильтрокомпенсирующая установка Download PDF

Info

Publication number
RU2690689C1
RU2690689C1 RU2018141885A RU2018141885A RU2690689C1 RU 2690689 C1 RU2690689 C1 RU 2690689C1 RU 2018141885 A RU2018141885 A RU 2018141885A RU 2018141885 A RU2018141885 A RU 2018141885A RU 2690689 C1 RU2690689 C1 RU 2690689C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
windings
filter
compensating
foil
network
Prior art date
Application number
RU2018141885A
Other languages
English (en)
Inventor
Павел Анфимович Бутырин
Геннадий Григорьевич Гусев
Антон Александрович Кваснюк
Дмитрий Владимирович Михеев
Феликс Нигматзянович Шакирзянов
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ")
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 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ")
Priority to RU2018141885A priority Critical patent/RU2690689C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2690689C1 publication Critical patent/RU2690689C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/01Arrangements for reducing harmonics or ripples
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/18Arrangements for adjusting, eliminating or compensating reactive power in networks
    • 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
    • Y02E40/40Arrangements for reducing harmonics

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Filters And Equalizers (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

Использование: в области электротехники. Технический результат - снижение уровня необратимых потерь электроэнергии, уменьшение массогабаритов, повышение коэффициента мощности и снижение коэффициентов гармонических составляющих напряжения электрической сети. Фильтрокомпенсирующая установка, содержащая компенсируемую сеть, фильтрокомпенсирующее устройство, выполненное в виде магнитопровода из П-образных стержней, конденсатор, выполненный в виде последовательно-согласно намотанных на стержни магнитопровода двухзаходных обмоток из фольги в виде двух отдельных частей, в каждой части заходы обмоток из фольги изолированы друг от друга пленками диэлектрика, отличается тем, что снабжена двумя дополнительными фильтрокомпенсирующими устройствами, идентичными фильтрокомпенсирующему устройству, в каждом фильтрокомпенсирующем устройстве сечение фольги по длине каждой из последовательно-согласно намотанных частей обмоток выполнено переменным, а сечения фольги части половины длины обмоток, примыкающей к компенсируемой сети, выполнено в три-семь раз больше, чем сечения оставшихся частей обмоток, параллельно к компенсируемой сети подключены все фильтрокомпенсирующие устройства с настройкой, выполняемой, для каждой из гармоник напряжения сети, путем изменения длины немагнитного зазора магнитопровода. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в системах компенсации реактивной мощности, в гребенчатых фильтрах высших гармоник напряжения питания электрических сетей. Структура предлагаемой фильтрокомпенсирующей установки определяется совокупностью фильтрокомпенсирующих устройств.
Известно фильтрокомпенсирующее устройство системы электроснабжения [RU U1167845, МПК H02J 3/01 опубл. 10.01.2017], которое содержит реактор, выполненный в виде магнитопровода из двух П-образных стержней, конденсатор, выполненный в виде последовательно-согласно намотанных на стержни магнитопровода двухзаходных проводов обмоток из фольги, отличающийся тем, что конденсатор выполнен в виде четырех отдельных секций, попарно размещенных на стержнях магнитопровода, обмотки каждой секции изолированы друг от друга диэлектриком, при этом первая, вторая и третья секции соединены согласно последовательно, выводы сети подключены к началу первого провода первой секции и к концу второго провода третьей секции, конец первого и начало второго проводов разомкнуты, начало первого провода четвертой секции и конец второго провода четвертой секции подключены к выводам сети, конец первого и начало второго проводов разомкнуты.
Недостатками такого устройства являются большие потоки рассеяния, низкая добротность колебательных контуров в резонансных режимах, сложность выбора параметров и настройки устройства для подавления нескольких гармонических составляющих напряжения сети.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является фильтрокомпенсирующее устройство [RU U1128033, МПК H02J 3/01 опубл. 10.05.2013]. Фильтрокомпенсирующее устройство содержит реактор, выполненный в виде магнитопровода из П-образных стержней, конденсатор, выполненный в виде последовательно-согласно намотанных на П-образных стержнях магнитопровода двухзаходных обмоток из двух изолированных проводов в виде фольги и компенсируемую сеть, подключаемую к началу первого провода и концу второго, при этом конец первого и начало второго разомкнуты. Для компенсации высших гармоник в устройстве используется режим резонанса напряжений, резонансная частота которого определяется его емкостью и индуктивностью. На промышленной частоте компенсируемой сети реализуется повышение коэффициента мощности.
Недостатками прототипа являются невозможность компенсации одновременно нескольких высших гармоник сети, высокий уровень потерь электроэнергии в устройстве и меньший положительный эффект при больших массогабаритных показателях.
Технической задачей предлагаемого изобретения является снижение уровня необратимых потерь электроэнергии, уменьшение массогабаритов, повышение коэффициента мощности и снижение коэффициентов гармонических составляющих напряжения электрической сети путем полигармонической компенсации высших гармоник.
Технический результат предлагаемого изобретения заключается в повышении коэффициента мощности и снижении коэффициентов гармонических составляющих напряжения и суммарного коэффициента гармонических составляющих напряжения сети за счет компенсации реактивной мощности и полигармонической фильтрации высших гармоник при одновременном повышении надежности и уменьшении массогабаритных показателей устройства.
Это достигается тем, что известная фильтрокомпенсирующая установка, содержащая, компенсируемую сеть, фильтрокомпенсирующее устройство, выполненное в виде магнитопровода из П-образных стержней, конденсатор, выполненный в виде последовательно-согласно намотанных на стержни магнитопровода двухзаходных обмоток из фольги в виде двух отдельных частей, в каждой части заходы обмоток из фольги изолированы друг от друга пленками диэлектрика, снабжена двумя дополнительными фильтрокомпенсирующими устройствами, идентичными фильтрокомпенсирующему устройству, в каждом фильтрокомпенсирующем устройстве сечение фольги по длине каждой из последовательно-согласно намотанных частей обмоток выполнено переменным, сечения фольги части половины длины обмоток, примыкающей к компенсируемой сети выполнено в три-семь раз больше, чем сечения оставшихся частей обмоток, параллельно к компенсируемой сети подключены все фильтрокомпенсирующие устройства с настройкой выполняемой, для каждой из гармоник напряжения сети, путем изменения длины немагнитного зазора магнитопровода.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлена принципиальная схема фильтрокомпенсирующей установки с параллельно подключенными к компенсируемой сети фильтрокомпенсирующими устройствами, на фиг. 2 показана схема фильтрокомпенсирующей установки с параллельно подключенными к компенсируемой сети фильтрокомпенсирующими устройствами электрической цепи с распределенными параметрами, на фиг. 3 показана обмотка секции фильтрокомпенсирующего устройства.
В фильтрокомпенсирующей установке к компенсируемой сети 1, для компенсации пятой К=5, седьмой К=7, одиннадцатой К=11 гармоник его напряжения, параллельно подключены фильтрокомпенсирующие и два дополнительных фильтрокомпенсирующих устройств 2, 3, 4, каждое из которых выполнено соответственно на основе П-образного магнитопровода - 5, 6, 7 из электротехнической стали и содержит обмотки 8, 9, представляющие реактор. Параметры обмоток и схемы соединений каждого из них идентичны.
На каждый из двух боковых стержней П-образного магнитопровода намотана обмотка 8, 9. Обмотки 8, 9, идентичные для каждого устройства 2, 3, 4, соединены последовательно согласно. Магитопроводы 5, 6, 7, принадлежащие соответственно фильтрокомпенсирующим устройствам 2, 3, 4, отличаются друг от друга длиной двух немагнитных зазоров в них, определяющей частоту К - ой гармоники. Обмотка 8 выполнена двухзаходной намоткой из изолированных проводов 10, 11, в виде алюминиевой фольги, и пленок диэлектрика 12 между ними. Сечение провода 10 больше, чем сечение фольги провода 11. Обмотка 9 выполнена двухзаходной намоткой, идентично обмотке 8, из изолированных проводов 13, 14, в виде алюминиевой фольги, и пленок диэлектрика 15 между ними. Сечение алюминиевой фольги проводов 10, 13 в три-семь раз больше, чем сечение проводов 11, 14. Провода 10, 13 условно обозначены более жирными линиями по сравнению с обозначениями проводов 11, 14.
Провода частей обмоток соединены последовательно согласно. Соединение, образованное началом провода 10 выводом 16 соединено с проводом сети 17, а его конец выводом 18 с началом провода 14 выводом 19, конец которого обозначенный выводом 20 разомкнут, образуют называемый прямой провод от сети. Называемый обратный провод от сети определяется соединениями: конец провода 13 выводом 21, соединен с проводом сети 22; начало провода 13, выводом 23, соединено с концом провода 11, выводом 24; начало провода 11, вывод 25, разомкнуто.
Фильтрокомпенсирующая установка работает следующим образом. Схема электрической цепи с распределенными параметрами фиг. 2 для параллельно подключенных к компенсирующей сети 1 фильтрокомпенсирующих устройств 2, 3, 4 отображает электромагнитные процессы и соединения отдельных элементов этих устройств. Магнитопроводы 5, 6, 7, провода обмоток 8, 9, пленки диэлектрика 12, 15, образуют конденсаторы и представлены элементами отдельных ячеек длиной dx распределенной цепи:
L0 (Гн/м) - индуктивность на единицу длины;
R0 (Ом/м) - сопротивление проводов на единицу длины;
С0 (Ф/м) - емкость между проводами на единицу длины;
G0 (См/м) - проводимость на единицу длины, учитывающая потери в изоляции между проводами.
Значения индуктивности на единицу длины L0 (Гн/м) для каждого устройства 2, 3, 4 различны. Они устанавливаются длиной немагнитного зазора, определяющего резонансную частоту каждого устройства. Сопротивление проводов на единицу длины R0 (Ом/м), примыкающих выводами 16, 21 к компенсируемой сети 17, 22, в три-семь раз меньше, чем сопротивление частей проводов примыкающих к разомкнутым выводам 20, 25.
В результате подключения выводов 16 и 21 проводов 10 и 13 устройств 2, 3, 4 к проводам 17 и 22 сети 1, под действием напряжения сети возникает электрическое поле между прямыми и обратными проводами параллельно подключенных фильтрокомпенсирующих устройств 5, 6, 7. Это поле приводит к возникновению токов смещения. Эти токи, как токи проводимости в проводах, являются намагничивающими для магнитопроводов 5, 6, 7. Наличие двух немагнитных зазоров позволяет снизить проявление нелинейности характеристик магнитопроводов. Изменение длины зазоров позволяет устанавливать необходимые значения резонансной частоты каждого из устройств 5, 6, 7.
Переход линий тока, как тока смещения в конденсаторе, происходит от прямого провода сети к обратному проводу через пленки диэлектрика 12, 15. При этом имеет место согласное включение прямого провода сети с обратным проводом компенсируемой сети, обеспечивая магнитопровод током намагничивания равным току компенсируемой сети 1.
Для подавления высших гармоник электрической сети используется режимы резонанса напряжений. Значения емкости конденсатора, индуктивности реактора, длины немагнитного зазора определяют значение резонансной частоты. Для подавления к - х нечетных и не кратным трем гармоник напряжения сети, к=(2n+1), при n=2,3,5, соответственно к=5, 7, 11. На промышленной частоте электрической сети реализуется повышение коэффициента мощности за счет компенсации реактивной мощности.
Так как, значение тока в проводах вдоль их длины, каждой из последовательно-согласно намотанных обмоток, изменяется по линейному закону, то сечение проводов из фольги не является постоянным. Сечения фольги части половины длины обмоток, примыкающей к компенсируемой сети, в три-семь раз больше, чем сечения оставшихся частей обмоток. Это приводит к снижению потерь в проводах и уменьшению массогаборитов установки.
Отношение сечений в три-семь раз выбрано оптимальным из обеспечения равенства потерь на каждой полудлине проводов при линейном законе изменения тока по длине их.
Использование фильтрокомпенсирующей установки, определяемое простотой схемотехнического решения, обеспечивает повышении надежности его работы. Многофункциональное применение проводников и диэлектриков приводит к снижению уровня потерь, массогабаритов и упрощению решения задач компоновки устройства в целом.

Claims (1)

  1. Фильтрокомпенсирующая установка, содержащая компенсируемую сеть, фильтрокомпенсирующее устройство, выполненное в виде магнитопровода из П-образных стержней, конденсатор, выполненный в виде последовательно-согласно намотанных на стержни магнитопровода двухзаходных обмоток из фольги в виде двух отдельных частей, в каждой части заходы обмоток из фольги изолированы друг от друга пленками диэлектрика, отличающаяся тем, что снабжена двумя дополнительными фильтрокомпенсирующими устройствами, идентичными фильтрокомпенсирующему устройству, в каждом фильтрокомпенсирующем устройстве сечение фольги по длине каждой из последовательно-согласно намотанных частей обмоток выполнено переменным, а сечения фольги части половины длины обмоток, примыкающей к компенсируемой сети, выполнено в три-семь раз больше, чем сечения оставшихся частей обмоток, параллельно к компенсируемой сети подключены все фильтрокомпенсирующие устройства с настройкой, выполняемой для каждой из гармоник напряжения сети, путем изменения длины немагнитного зазора магнитопровода.
RU2018141885A 2018-11-28 2018-11-28 Фильтрокомпенсирующая установка RU2690689C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018141885A RU2690689C1 (ru) 2018-11-28 2018-11-28 Фильтрокомпенсирующая установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018141885A RU2690689C1 (ru) 2018-11-28 2018-11-28 Фильтрокомпенсирующая установка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2690689C1 true RU2690689C1 (ru) 2019-06-05

Family

ID=67037831

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018141885A RU2690689C1 (ru) 2018-11-28 2018-11-28 Фильтрокомпенсирующая установка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2690689C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2046489C1 (ru) * 1993-02-26 1995-10-20 Акционерное общество открытого типа "Уралэлектротяжмаш" Фильтрокомпенсирующее устройство для трехфазной системы электроснабжения
WO2000062396A1 (en) * 1999-04-09 2000-10-19 1061933 Ontario Inc. Universal harmonic mitigating system
RU128033U1 (ru) * 2012-10-29 2013-05-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВПО "НИУ "МЭИ") Фильтрокомпенсирующее устройство
RU167845U1 (ru) * 2016-07-25 2017-01-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Фильтрокомпенсирующее устройство

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2046489C1 (ru) * 1993-02-26 1995-10-20 Акционерное общество открытого типа "Уралэлектротяжмаш" Фильтрокомпенсирующее устройство для трехфазной системы электроснабжения
WO2000062396A1 (en) * 1999-04-09 2000-10-19 1061933 Ontario Inc. Universal harmonic mitigating system
RU128033U1 (ru) * 2012-10-29 2013-05-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВПО "НИУ "МЭИ") Фильтрокомпенсирующее устройство
RU167845U1 (ru) * 2016-07-25 2017-01-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Фильтрокомпенсирующее устройство

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2689029C (en) Device for filtering harmonics
EP3958454A1 (en) Solid-state transformer
US20140327509A1 (en) High impedance air core reactor
WO2010003394A2 (de) Kapazitive wicklung für elektromotoren, transformatoren und elektromagneten
RU2012117538A (ru) Ограничитель тока повреждения
DE19927355A1 (de) Transformator mit kapazitivem Widerstand
RU2690689C1 (ru) Фильтрокомпенсирующая установка
RU128033U1 (ru) Фильтрокомпенсирующее устройство
US3262075A (en) Impedance matching transformer
CN102891000B (zh) 防雷消谐无功功率补偿容性变压器
CN106920661B (zh) 一种电力电子变压器
RU167845U1 (ru) Фильтрокомпенсирующее устройство
RU2809838C1 (ru) Трехфазное фильтрокомпенсирующее устройство
RU2660177C1 (ru) Устройство ограничения токов короткого замыкания
RU179354U1 (ru) Каскадный трансформатор напряжения
RU2714925C1 (ru) Фильтрокомпенсирующее устройство
RU176454U1 (ru) Фильтрокомпенсирующее устройство
RU133987U1 (ru) Фильтр гармоник тока питания нелинейных нагрузок
US3185946A (en) Transformer tap winding
US3710292A (en) Electrical windings
RU2340027C1 (ru) Устройство ограничения токов короткого замыкания
US9973001B2 (en) Zero sequence, fifth harmonic filter for five-phase power distribution system
Butyrin et al. Physical Modeling of the Polyfrequency Filter-Compensating Device Based on the Capacitor-Coil
Cheng et al. Influence of different oil-paper configurations on the electric field distribution simulation of the internal insulation of converter transformer
RU2501142C2 (ru) Силовой трехфазный фильтр гармоник тока питания нелинейных нагрузок