RU2701150C1 - Controlled reactor-compensator (versions) - Google Patents

Controlled reactor-compensator (versions) Download PDF

Info

Publication number
RU2701150C1
RU2701150C1 RU2019102228A RU2019102228A RU2701150C1 RU 2701150 C1 RU2701150 C1 RU 2701150C1 RU 2019102228 A RU2019102228 A RU 2019102228A RU 2019102228 A RU2019102228 A RU 2019102228A RU 2701150 C1 RU2701150 C1 RU 2701150C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
windings
reactor
batteries
reactive power
key
Prior art date
Application number
RU2019102228A
Other languages
Russian (ru)
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 RU2019102228A priority Critical patent/RU2701150C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2701150C1 publication Critical patent/RU2701150C1/en

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)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

FIELD: electrical engineering.SUBSTANCE: invention relates to electrical engineering and can be used in electrical systems. For this purpose, the direct bias current supplied by exciter 5 to windings 1, 2 and 10 is changed, the inductance of windings 1, 2 of the reactor is changed, and consequently, the reactive power consumed by windings 1 and 2 from the mains. In such mode of consumption, switches 8, 9 are switched off and capacitor batteries 6, 7 are not used. Keys 8, 9 are closed in generation mode. Batteries 6, 7 generate reactive power. At that, they are connected to the same as of magnetization taps of windings, which eliminates constant component of voltage on capacitors. Magnetizing current is supplied to the reactor in such a way as to ensure the required level of generation, which is defined as the difference between the full total power of batteries 6, 7 minus the reactive power of windings 1, 2.EFFECT: technical result consists in reduction of losses due to exclusion of transformation of reactive current inside reactor and simplification of reactor.2 cl, 2 dwg

Description

Предложение относится к электротехнике и используется в электросистемах.The proposal relates to electrical engineering and is used in electrical systems.

Широко известная и применяемая схема /1/ управляемого реактора-компенсатора содержит реактор с параллельно подключенной через выключатель батареей конденсаторов. Недостаток такого устройства состоит в сложности, ибо конденсаторы должны быть выполнены на полное сетевое напряжение (110-500 кВ).Так как такая батарея выполняется путем последовательного соединения кондненсаторов на напряжение 6-20 кв, то это снижает надежность.The well-known and used circuit / 1 / of a controlled compensator reactor comprises a reactor with a capacitor bank connected in parallel through a switch. The disadvantage of such a device is the complexity, because the capacitors must be made to the full mains voltage (110-500 kV). Since such a battery is made by connecting the capacitors in series to a voltage of 6-20 kV, this reduces the reliability.

Прототипом предложения к первому варианту является /2/ управляемый реактор - компенсатор (УРК), содержащий две трехфазные соединенные в звезды силовые обмотки, нулевые выводы звезд через балласт соединены с землей, возбудитель, присоединенный к этим нулевым точкам звезд полюсами, конденсаторную батарею с ключом. Прототипом предложения ко второму варианту является /3/ управляемый реактор - компенсатор, содержащий две трехфазные соединенные в звезды силовые обмотки, нулевые выводы звезд через балласт соединены с землей, возбудитель присоединенный к этим нулевым точкам звезд полюсами к обмоткам управления, конденсаторную батарею с ключом. Недостаток обоих устройств состоит в сравнительно больших потерях энергии, происходящих из-за того, что конденсаторы присоединяются к компенсационной обмотке, трансфлормация тока в которую увеличивает потери. Кроме того большой надобности в такой обмотке нет и это усложняет устройство. Техническая задача, решаемая данным изобретением, состоит в снижении потерь энергии и упрощении.The prototype of the proposal for the first option is / 2 / controlled reactor-compensator (URC), containing two three-phase power windings connected to the stars, the zero leads of the stars through the ballast are connected to the ground, the pathogen connected to these zero points of the stars by poles, a capacitor bank with a key. The prototype of the proposal for the second option is a / 3 / controlled reactor - compensator containing two three-phase power windings connected to the stars, the zero leads of the stars through the ballast are connected to the ground, the pathogen connected to these zero points of the stars by poles to the control windings, a capacitor bank with a key. The disadvantage of both devices is the relatively large energy losses that occur due to the fact that the capacitors are connected to the compensation winding, transflorming current into which increases the loss. In addition, there is no great need for such a winding and this complicates the device. The technical problem solved by this invention is to reduce energy loss and simplification.

Поставленная задача решается в первом варианте за счет того, что УРК снабжен второй конденсаторной батареей с ключом и вторые выводы ключей присоединены к отпайкам силовых обмоток. Поставленная задача решается во втором варианте за счет того, что УРК снабжен второй конденсаторной батареей с ключом и вторые выводы ключей присоединены к отпайкам силовых обмоток.The problem is solved in the first embodiment due to the fact that the URC is equipped with a second capacitor bank with a key and the second terminals of the keys are connected to the tap of the power windings. The problem is solved in the second embodiment due to the fact that the URC is equipped with a second capacitor bank with a key and the second terminals of the keys are connected to the tap of the power windings.

На фиг. 1,2 приведены схемы ШРК, соответственно пунктам формулы. Он содержит; 1,2-техфазные группы силовых обмоток, 3 - балласты (демпфирующие резисторы), 4 - заземление, 5 - возбудитель, 6, 7 - конденсаторные батареи, 8, 9 - ключи, 10 - управляющие обмотки. Кроме показанного реактор может иметь компенсационную обмотку, что не является обязательным.In FIG. 1.2 shows the scheme of ShRK, respectively, the claims. It contains; 1,2-phase power winding groups, 3 - ballasts (damping resistors), 4 - grounding, 5 - exciter, 6, 7 - capacitor banks, 8, 9 - keys, 10 - control windings. In addition to the shown reactor may have a compensation winding, which is optional.

УРК работает следующим образом. В режиме потребления реактивной мощности он является плавно регулируемой трехфазной индуктивностью и подключается к высоковольтным линиям электропередач и сетям. Изменяя постоянный ток подмагничивания, подаваемый возбудителем 5 в обмотки 1, 2 (фиг. 1) и 10 (фиг. 2), известным образом изменяют индуктивность обмоток 1, 2 реактора, а следовательно и реактивную мощность, потребляемую обмотками 1 и 2 из сети. При этом возбудитель 5 выполняется известным образом, например в виде тиристорного выпрямителя, или электромашинного генератора и т.п.. В таком режиме потребления ключи 8, 9 отключены и не используются конденсаторные батареи 6, 7. В режиме генерации реактивной мощности замыкаются ключи 8, 9. Батареи 6, 7 генерируют реактивную мощность. При этом они подключены к одинаковым по состоянию намагничивания отпайкам обмоток, что например на фиг. 1 исключает постоянную составляющую напряжения на конденсаторах. Ток подмагничивания в реактор подается в той мере, что бы обеспечить необходимый уровень генерации, который определяется как разница полной суммарной мощность батарей 6, 7 за вычетом реактивной мощности обмоток 1, 2. Благодаря присоединению к отпайкам снижаются потери ибо исключается трансформация реактивного тока внутри УРК, и упрощается реактор.URC works as follows. In the mode of reactive power consumption, it is a continuously adjustable three-phase inductance and is connected to high-voltage power lines and networks. Changing the direct bias current supplied by the pathogen 5 to the windings 1, 2 (Fig. 1) and 10 (Fig. 2), in a known manner change the inductance of the windings 1, 2 of the reactor, and therefore the reactive power consumed by the windings 1 and 2 from the network. In this case, the exciter 5 is performed in a known manner, for example, in the form of a thyristor rectifier, or an electric machine generator, etc. 9. Batteries 6, 7 generate reactive power. At the same time, they are connected to the identical tapes of the windings, which are identical in magnetization state, for example, in FIG. 1 eliminates the DC component of the voltage across the capacitors. The bias current is supplied to the reactor to the extent that it would provide the necessary level of generation, which is defined as the difference in the total total power of the batteries 6, 7 minus the reactive power of the windings 1, 2. Due to the connection to the solders, losses are reduced because the transformation of the reactive current inside the URC is eliminated, and the reactor is simplified.

Источники информацииInformation sources

1. Патент на изобретение РФ №2410786.1. Patent for the invention of the Russian Federation No. 2410786.

2. Патент на полезную модель РФ №136919, кл. Н01Р 29/14, Н02Р 13/00, , 17.07.2013.2. Patent for utility model of the Russian Federation No. 136919, cl. Н01Р 29/14, Н02Р 13/00, July 17, 2013.

3. Патент на полезную модель РФ №119518.3. Patent for utility model of the Russian Federation No. 119518.

Claims (2)

1. Управляемый реактор-компенсатор, содержащий две трехфазные соединенные в звезды силовые обмотки, нулевые выводы звезд через балласт соединены с землей, возбудитель, присоединенный к этим нулевым точкам звезд полюсами, конденсаторную батарею с ключом, отличающийся тем, что он снабжен второй конденсаторной батареей с ключом и вторые выводы ключей присоединены к отпайкам силовых обмоток.1. A controlled reactor-compensator containing two three-phase star-connected power windings, the star’s zero leads through the ballast are connected to the ground, a pathogen connected to these star points of the stars by poles, a capacitor bank with a key, characterized in that it is equipped with a second capacitor bank with the key and the second terminals of the keys are connected to the tap of the power windings. 2. Управляемый реактор-компенсатор, содержащий две трехфазные соединенные в звезды силовые обмотки, нулевые выводы звезд через балласт соединены с землей, возбудитель, присоединенный к этим нулевым точкам звезд полюсами к обмоткам управления, конденсаторную батарею с ключом, отличающийся тем, что он снабжен второй конденсаторной батареей с ключом и вторые выводы ключей присоединены к отпайкам силовых обмоток.2. A controlled reactor-compensator containing two three-phase star-connected power windings, the star’s zero leads through the ballast are connected to the ground, an exciter connected to these control zero points by poles to the control windings, a capacitor bank with a key, characterized in that it is equipped with a second a capacitor bank with a key and the second terminals of the keys are connected to the tap of the power windings.
RU2019102228A 2019-01-28 2019-01-28 Controlled reactor-compensator (versions) RU2701150C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019102228A RU2701150C1 (en) 2019-01-28 2019-01-28 Controlled reactor-compensator (versions)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019102228A RU2701150C1 (en) 2019-01-28 2019-01-28 Controlled reactor-compensator (versions)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2701150C1 true RU2701150C1 (en) 2019-09-25

Family

ID=68063498

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019102228A RU2701150C1 (en) 2019-01-28 2019-01-28 Controlled reactor-compensator (versions)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2701150C1 (en)

Citations (6)

* 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
EP0106371A2 (en) * 1978-10-20 1984-04-25 Hydro-Quebec Variable inductance for a three-phase circuit
RU2132581C1 (en) * 1998-01-06 1999-06-27 Научно-технический центр Всероссийского электротехнического института им.В.И.Ленина Electric magnetization-controlled three-phase reactor
RU2418332C1 (en) * 2010-04-14 2011-05-10 Александр Михайлович Брянцев Electric three-phase inductor with magnetic bias
RU2473999C1 (en) * 2011-07-15 2013-01-27 "Сиадор Энтерпрайзис Лимитед" Method to increase efficiency of shunting reactor controlled by magnetisation
RU136919U1 (en) * 2013-07-17 2014-01-20 Открытое Акционерное Общество Холдинговая Компания "Электрозавод" (Оао "Электрозавод") MAGNETIC CONTROLLED BYPASS REACTOR

Patent Citations (6)

* 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
EP0106371A2 (en) * 1978-10-20 1984-04-25 Hydro-Quebec Variable inductance for a three-phase circuit
RU2132581C1 (en) * 1998-01-06 1999-06-27 Научно-технический центр Всероссийского электротехнического института им.В.И.Ленина Electric magnetization-controlled three-phase reactor
RU2418332C1 (en) * 2010-04-14 2011-05-10 Александр Михайлович Брянцев Electric three-phase inductor with magnetic bias
RU2473999C1 (en) * 2011-07-15 2013-01-27 "Сиадор Энтерпрайзис Лимитед" Method to increase efficiency of shunting reactor controlled by magnetisation
RU136919U1 (en) * 2013-07-17 2014-01-20 Открытое Акционерное Общество Холдинговая Компания "Электрозавод" (Оао "Электрозавод") MAGNETIC CONTROLLED BYPASS REACTOR

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Chang et al. Hybrid topology of a diode-rectifier-based HVDC system for offshore wind farms
US8879291B2 (en) Multilevel voltage source converter
EP0801833A1 (en) Transmission line power flow controller with unequal advancement and retardation of transmission angle
JP6599272B2 (en) Static reactive power compensator and operation method thereof
US5814975A (en) Inverter controlled series compensator
RU2701150C1 (en) Controlled reactor-compensator (versions)
JP2004072864A (en) Power conversion device
Han et al. A new power-conditioning system for superconducting magnetic energy storage
Lee et al. Reactive power control operation scheme of LCC-HVDC for maximizing shunt capacitor size in AC systems
RU195453U1 (en) MULTILEVEL DEVICE FOR COMPENSATION OF REACTIVE POWER AND SUPPRESSION OF HIGH HARMONIC CURRENT
Kumar N Power quality issues and its mitigation techniques
Sandeep et al. Grid connected wind driven permanent magnet synchronous generator with high frequency solid state transformer
RU2158953C1 (en) Transformer-thyristor voltage and reactive-power corrector
Mirzaeva et al. Matrix converters: Challenges and solutions
Xue et al. Investigation of black start capability of LCC HVDC system with controllable capacitors
Srivastava et al. Harmonic compensation of HVDC rectifier using shunt active filter
RU2680374C1 (en) Shunt reactor-compensator (options)
RU2622114C1 (en) Reactor group, switched by thyristors
Roy et al. A paper of determination of controlling characteristics of the monopolar HVDC system
Kuperman et al. Shunt voltage regulators for autonomous induction generators. Part II: circuits and systems
Li et al. A three-stage power electronic transformer with time-sharing H-bridges
RU2700569C1 (en) Controlled reactor with independent magnetization
RU2701147C1 (en) Shunting controlled reactor
Sheridan Assessment of HVDC technologies for an offshore MTDC grid
RU2670269C1 (en) Reactor group switched by thyristors