RU2757154C1 - Способ управления статическим компенсатором - Google Patents

Способ управления статическим компенсатором Download PDF

Info

Publication number
RU2757154C1
RU2757154C1 RU2020136695A RU2020136695A RU2757154C1 RU 2757154 C1 RU2757154 C1 RU 2757154C1 RU 2020136695 A RU2020136695 A RU 2020136695A RU 2020136695 A RU2020136695 A RU 2020136695A RU 2757154 C1 RU2757154 C1 RU 2757154C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
current
signal
load
active
Prior art date
Application number
RU2020136695A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Иванович Малафеев
Original Assignee
Сергей Иванович Малафеев
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 Сергей Иванович Малафеев filed Critical Сергей Иванович Малафеев
Priority to RU2020136695A priority Critical patent/RU2757154C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2757154C1 publication Critical patent/RU2757154C1/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
    • H02J3/18Arrangements 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
    • Y02E40/30Reactive power compensation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
  • Control Of Electrical Variables (AREA)

Abstract

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение качества электроэнергии и надежности работы электрооборудования. Согласно способу измеряют ток и напряжение питающей электрической сети. Сигнал, пропорциональный напряжению, сдвигают по фазе и формируют из этого сигнала импульсы прямоугольной формы. Умножают импульсный сигнал на сигнал, пропорциональный току. Выходной сигнал с блока перемножения подают на вход интегратора, который формирует сигнал для исполнительного устройства. Дополнительно выполняют измерение активного r и индуктивного х сопротивлений питающей электрической сети и устанавливают фазовый сдвиг сигнала, пропорционального напряжению, равным
Figure 00000016
4 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к электротехнике и предназначено для использования в системах электроснабжения для повышения качества электроэнергии.
Известны способы управления статическими компенсаторами, включенными параллельно с нагрузкой, при которых измеряют активный Ia и реактивный Iрн токи нагрузки и регулируют ток емкостного компенсирующего устройства (Баркан Я.З. Автоматическое управление режимом батарей конденсаторов. - М., Энергия, 1978, с. 52-67; Патент РФ № 2239271, МПК H02J 3/16; H02J 3/18, Опубл. 27.10.2004; Патент РФ № 2368992, H02J 3/18; Опубл. 27.09.2009).
Известные способы предусматривают полную или частичную компенсацию реактивного тока нагрузки без учета потери напряжения в питающей сети. В результате этого напряжение на нагрузке изменяется в зависимости от потребляемых активного и реактивного токов, т.е. имеют место колебания и отклонения напряжения. Для реализации таких способов управления статическими компенсаторами требуется измерение активного и реактивного токов и выполнение математических операций по вычислению управляющего воздействия для статического компенсатора. В результате этого процесс управления происходит с задержкой, что приводит к снижению качества электроэнергии на нагрузке. Следовательно, недостатком известных способов является низкое качество электроэнергии на нагрузке.
Известны способы управления статическими компенсаторами, включенными параллельно с нагрузкой, при которых измеряют активный Ia и реактивный Iрн токи нагрузки и регулируют ток емкостного компенсирующего устройства таким образом, чтобы емкостной ток питающей сети был равен активному току нагрузки, умноженному на коэффициент, равный отношению активного сопротивления питающей сети к индуктивному сопротивлению питающей сети. В этом случае напряжение на нагрузке поддерживается приближенно равным напряжению в центре питания (А.с. СССР № 1737619, МПК H02J 3/18, Опубл. 30.05.92, Бюлл. № 20; Патент РФ № 2572807, МПК H02J 3/18, Опубл. 20.01.2016, Бюлл. № 2).
Для реализации такого способа управления статическим компенсатором требуется измерение активного и реактивного токов и выполнение математических операций по вычислению управляющего воздействия для статического компенсатора. В результате этого процесс управления происходит с задержкой, из-за которой снижается качество электроэнергии на нагрузке.
Следовательно, недостатком известных способов являются повышенная сложность технической реализации и низкое качество электроэнергии на нагрузке.
Из известных способов наиболее близким к предлагаемому техническому решению является способ управления статическим компенсатором, включенным параллельно с нагрузкой, при котором измеряют ток и напряжение питающей электрической сети, сдвигают по фазе сигнал, пропорциональный напряжению, и формируют из этого сигнала импульсы прямоугольной формы, умножают импульсный сигнал на сигнал, пропорциональный току, произведение интегрируют и устанавливают ток компенсатора пропорционально результату интегрирования, при этом фазовый сдвиг сигнала, пропорционального напряжению, устанавливают равным четверти периода (Авт. свид. СССР № 1721705. МПК H02J 3/18. Регулятор / С.И. Малафеев. - Опубл. 23.93.1992. Бюлл. № 11).
При реализации известных способов производится регулирование квадратурной составляющей тока питающей сети на нулевом уровне, т.е. происходит полная компенсация реактивного тока. При этом ток питающей сети содержит только активную составляющую и имеет минимальное значение. Регулирующие устройства, реализующие такой способ, отличаются высоким быстродействием. При этом потеря напряжения в питающей сети и напряжение на нагрузке не контролируется и, следовательно, не обеспечивается высокое качество электроэнергии на нагрузке.
Следовательно, недостаток известного способа - низкое качество электроэнергии на нагрузке.
Цель предлагаемого изобретения - повышение качества электроэнергии путем компенсации потери напряжения в питающей линии.
Поставленная цель достигается тем, что в известном способе управления статическим компенсатором, включенным параллельно с нагрузкой, при котором измеряют ток и напряжение питающей электрической сети, сдвигают по фазе сигнал, пропорциональный напряжению, и формируют из этого сигнала импульсы прямоугольной формы, умножают импульсный сигнал на сигнал, пропорциональный току, произведение интегрируют и устанавливают ток компенсатора пропорционально результату интегрирования, дополнительно выполняют измерение активного r и индуктивного x сопротивлений питающей электрической сети и устанавливают фазовый сдвиг сигнала, пропорционального напряжению, равным
Figure 00000001
По сравнению с наиболее близким аналогичным техническим решением предлагаемый способ управления статическим компенсатором содержит следующие новые операции:
- выполняют измерение активного r и индуктивного х сопротивлений питающей электрической сети;
- устанавливают фазовый сдвиг сигнала, пропорционального напряжению, равным
Figure 00000002
Следовательно, предлагаемое техническое решение соответствует требованию «новизна».
По каждому из отличительных признаков проведен поиск известных технических решений в области электротехники, автоматики и электрооборудования. Операции:
- выполняют измерение активного r и индуктивного х сопротивлений питающей электрической сети;
- устанавливают фазовый сдвиг сигнала, пропорционального напряжению, равным
Figure 00000003
в известных технических решениях аналогичного назначения не обнаружены.
Таким образом, указанные признаки обеспечивают предлагаемому техническому решению соответствие требованию «существенные отличия».
При реализации предлагаемого технического решения обеспечивается повышение качество электроэнергии на нагрузке за счет компенсации потери напряжения в питающей сети при высоком быстродействии регулирования и без непосредственного измерения активного и реактивного токов. Таким образом, предлагаемое техническое решение характеризуется упрощением технической реализации и повышением качества электроэнергии.
Следовательно, предлагаемое техническое решение соответствует требованию «положительный эффект».
Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежами. На фиг. 1 показана упрощенная схема регулятора статического компенсатора, реализующего предлагаемый способ. На фиг. 2 показан пример реализации регулятора статического компенсатора.
На фиг. 1 обозначено: 1 - питающая линия с активным сопротивлением r и индуктивным сопротивлением х; 2 - источник питания; 3 - измерительный трансформатор напряжения; 4 - контроллер; 5 - фазосдвигающий блок; 6 - релейный элемент; 7 - датчик тока; 8 - блок перемножения; 9 - интегратор; 10 - исполнительное устройство; 11 - статический компенсатор; 12 - нагрузка.
Статический компенсатор 11 включен параллельно с нагрузкой 12, которая подключена к источнику питания 2 с помощью питающей линии 1, трансформатор напряжения 3 входом подключен к питающей линии 1 со стороны нагрузки 12, а выходом соединен с объединенными первым входом контроллера 4 и входом фазосдвигающего блока 5, управляющий вход которого через релейный элемент 6 подключен к выходу контроллера 4, а выход соединен с первым входом блока перемножения 8, второй вход которого объединен с вторым входом контроллера 4 и подключен к выходу датчика тока 7 питающей линии 1, выход блока перемножения 8 через последовательно соединенные интегратор 9 и исполнительное устройство 10 соединен с управляющим входом статического компенсатора 11.
Работа статического компенсатора происходит следующим образом. Напряжение на нагрузке определяется выражением u=Uмsinωt,
где Uм - амплитудное значение напряжения;
ω - угловая частота.
Ток i питающей сети сдвинут по фазе относительно напряжения на угол γ и определяется выражением
i=Iмsin(ωt+γ),
где Iм - амплитудное значение тока питающей сети.
Ток i питающей сети можно представить в виде суммы трех составляющих:
i=ia+ip+iк,
где Ia - активная составляющая тока нагрузки, iа=Iмcosϕsinωt=Iм.аsinωt;
Iр - реактивная составляющая тока нагрузки, iр=Iмsinϕcosωt=Iм.рнcosωt;
iк - ток статического компенсатора, iк=Iм.кcosωt;
Iм.а=Iмcosϕ - амплитудное значение активной составляющей тока;
Iм.рн=Iмsinϕ - амплитудное значение реактивной составляющей тока нагрузки;
Iм.к - амплитудное значение тока статического компенсатора;
ϕ - фазовый сдвиг тока нагрузки относительно напряжения.
Выходное напряжение трансформатора 3, пропорциональное напряжению питающей сети, действует на первом входе контроллера 4 и входе фазосдвигающего блока 5, на выходе которого формируется сигнал
Figure 00000004
где k3 - коэффициент передачи трансформатора напряжения; коэффициент передачи фазосдвигающего блока принят равным 1.
Релейный элемент 6 формирует сигнал
u6=Uesgnu5,
где Ue - напряжение, соответствующее уровню логической единицы.
Выходной сигнал датчика тока 7, пропорциональный току питающей сети, и выходной сигнал релейного элемента 6 действуют на входах блока перемножения 8. В результате на выходе блока перемножения 8 формируется сигнал
u8=k7Ue[Iм.аsinωt+(Iм.рн+Iм.к)cosωt]sgn[sin(ωt+γ)],
где k7 - коэффициент передачи датчика тока 7.
Среднее за период напряжения питающей сети значение сигнала u8 равно
Figure 00000005
где Ia и Iр - действующие значения активного и реактивного тока питающей сети.
На выходе интегратора 9 формируется сигнал, пропорциональный интегралу от напряжения u8, т.е.
Figure 00000006
где k9 - коэффициент передачи интегратора.
Сигнал с выхода интегратора 9 действует на входе исполнительного устройства 10, которое устанавливает ток статического компенсатора 11 пропорционально этому сигналу.
В установившемся состоянии на выходе интегратора действует напряжение, обеспечивающее протекание тока компенсатора iк, при котором среднее значение погрешности регулирования, которая формируется на выходе блока перемножения 8, стремится к 0. Напряжение на выходе интегратора 9 поддерживается постоянным в том случае, если среднее значение напряжения на его входе равно 0. Приравняв среднее значение сигнала
Figure 00000007
к нулю, получим выражение
Figure 00000008
Решение последнего уравнения относительно Iр дает выражение
Figure 00000009
Из уравнения (3) следует, что при рассмотренном способе управления статическим компенсатором в сети протекает реактивный ток, пропорциональный активному току нагрузки с коэффициентом пропорциональности, равным ctgγ. Знак «минус» в формуле (3) означает, что при положительном значении у реактивный ток емкостный, в случае рекуперации энергии нагрузкой (активный ток отрицательный) реактивный ток индуктивный.
Если выполнить условие
Figure 00000010
т.е. принять
Figure 00000011
то реактивный ток питающей сети будет пропорционален активному току нагрузки
Figure 00000012
а потеря напряжения в питающей электрической сети будет практически полностью скомпенсирована (А.с. СССР № 1737619, МПК H02J 3/18, Опубл. 30.05.92, Бюлл. № 20).
Управление фазосдвигающим блоком 5 производится контроллером 4, который по сигналам, пропорциональным току и напряжению питающей сети, вычисляет активное и индуктивное сопротивления соответственно r и х. При этом могут использоваться различные алгоритмы (Патент РФ № 2556281. МПК G01R 27/08. Способ идентификации параметров линии электропередачи, питающей экскаватор / С.И. Малафеев, Ю.В. Тихонов. - Опубл. 10.07.2015. Бюл. № 19; Хрущев Ю.В., Бацева Н.Л., Абрамочкин Л.В. Идентификация погонных параметров протяженной линии электропередачи с использованием регистраторов аварийных сигналов / Известия Томского политехнического университета. 2011, Т. 318, № 4. - С. 118-122; Файбисович В.А. Определение параметров электрических систем. - М., Энергоиздат, 1982. - С. 20-29; Балаев С.С., Способ внутрипериодного измерения комплекса параметров трехфазной сети / Электричество, 2011, № 1. - С. 26-31). Так как параметры питающей линии обычно изменяются медленно, то измерения и вычисление угла γ могут выполняться периодически или вообще однократно. Для определения γ не требуется знание абсолютных значений r и х, а необходима информация только об отношении
Figure 00000013
поэтому значение γ можно вычислить по отношению погонных активного и индуктивного сопротивлений линии.
Достоинствами предлагаемого способа управления статическим компенсатором являются:
- высокое быстродействие, обусловленное минимальным временем обработки сигналов тока и напряжения при формировании воздействия на статический компенсатор;
- простая реализация, не требующая измерения действующего значения напряжения, активного и реактивного токов, формирования задающего воздействия.
С целью подтверждения положительного эффекта, достигаемого при использовании предлагаемого способа, было выполнено моделирование регулятора тиристорно-реакторного статического компенсатора. Схема моделируемой системы для одной фазы показана на фиг. 2. На чертеже обозначено: 13 - питающая линия с активным сопротивлением r и индуктивным сопротивлением х; 14 - датчик тока; 15 - трансформатор напряжения; 16 - реактор с индуктивностью L; 17 - нагрузка; 18 - конденсаторная батарея емкостью С; 19 и 20 - встречно-параллельно включенные тиристоры; 21 - фазосдвигающий блок; 22 - релейный элемент; 23 - блок перемножения; 24 - формирователь синхронизирующих импульсов; 25 - интегратор с коэффициентом передачи kр; 26 и 27 - первый и второй формирователи импульсов; 28 - источник опорного напряжения; 29 - сумматор; 30 и 31 - первый и второй пороговые элементы; 32 - блок ограничения; 33 и 34 - первый и второй интеграторы со сбросом, k0 - коэффициент передачи интеграторов со сбросом. Фазное напряжение питающей сети 3470 В.
Силовая часть компенсирующего устройства содержит реактор 16 с тиристорным регулятором из двух встречно-параллельно включенных тиристоров 19 и 20 и конденсаторную батарею 18. Генератор синхронизирующих импульсов 24 формирует последовательность прямоугольных импульсов, совпадающих по фазе с напряжением питающей сети. Фазосдвигающий фильтр 21 формирует гармонический сигнал, сдвинутый по фазе относительно напряжения на угол γ. На выходе релейного элемента 22 действует последовательность прямоугольных импульсов, сдвинутых по фазе относительно напряжения на угол γ. Блок перемножения 23 формирует сигнал, пропорциональный произведению выходного сигнала датчика тока 14 и выходного сигнала релейного элемента 22. Интегратор 25 формирует сигнал для устройства управления встречно-параллельными тиристорами 19 и 20. Это устройство содержит два идентичных канала, каждый из которых состоит из интегратора со сбросом (33 и 34), порогового элемента (30 и 31) и формирователя импульсов (26 и 27). Источник опорного напряжения 28 обеспечивает компенсацию зоны нечувствительности устройства формирования импульсов для тиристоров 19 и 20. Блок ограничения 32 предназначен для установления максимального значения угла включения тиристоров.
Моделирование системы выполнено с помощью Simulink. Параметры системы: С=180 мкФ; L=0,08 Гн; активное сопротивление сети r=5 Ом; индуктивность сети х=10 Ом; kр=10 с-1; U0=10 В; γ=64 град. На фиг. 3 приведены диаграммы процессов для мгновенных значений тока в сети i(t) и напряжения u(t) на нагрузке и действующего значения напряжения на нагрузке U(t). Постоянно действующая нагрузка сети имеет параметры Rн=220 Ом; Lн=0,04 Гн. В интервале времени t=0,1…0,2 с включается активно-индуктивная нагрузка ΔRн=110 Ом; ΔLн=0,05 Гн. В интервале времени t=0,4…0,64 с происходит рекуперация энергии, амплитуда тока рекуперации равна 50A. На фиг. 4 показаны осциллограммы активного Ia(t) и реактивного Ip(t) токов питающей сети.
Приведенные осциллограммы свидетельствуют о том, что регулятор статического компенсатора обеспечивает эффективную стабилизацию напряжения на нагрузке. Время регулирования при включении и отключении нагрузки, а также при переходе в режим рекуперации энергии в сеть, не превышает 40 мс, т.е. двух периодов напряжения питающей сети. При этом при потреблении нагрузкой электроэнергии из сети ток компенсатора емкостный, при рекуперации ток компенсатора индуктивный.
Следовательно, использование в способе управления статическим компенсатором, включенным параллельно с нагрузкой, при котором измеряют ток и напряжение питающей электрической сети, сдвигают по фазе сигнал, пропорциональный напряжению, и формируют из этого сигнала импульсы прямоугольной формы, умножают импульсный сигнал на сигнал, пропорциональный току, произведение интегрируют и устанавливают ток компенсатора пропорционально результату интегрирования, дополнительно измерения активного r и индуктивного х сопротивлений питающей электрической сети и установления фазового сдвига сигнала, пропорционального напряжению, равным
Figure 00000014
обеспечивает упрощение технической реализации и повышение качества электроэнергии.
Использование предлагаемого способа в электрических сетях промышленных предприятий будет способствовать повышению качества электроэнергии и надежности работы электрооборудования.

Claims (2)

  1. Способ управления статическим компенсатором, включенным параллельно с нагрузкой, при котором измеряют ток и напряжение питающей электрической сети, сдвигают по фазе сигнал, пропорциональный напряжению, и формируют из этого сигнала импульсы прямоугольной формы, умножают импульсный сигнал на сигнал, пропорциональный току, произведение интегрируют и устанавливают ток компенсатора пропорционально результату интегрирования, отличающийся тем, что дополнительно выполняют измерение активного r и индуктивного х сопротивлений питающей электрической сети и устанавливают фазовый сдвиг сигнала, пропорционального напряжению, равным
  2. Figure 00000015
RU2020136695A 2020-11-06 2020-11-06 Способ управления статическим компенсатором RU2757154C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020136695A RU2757154C1 (ru) 2020-11-06 2020-11-06 Способ управления статическим компенсатором

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020136695A RU2757154C1 (ru) 2020-11-06 2020-11-06 Способ управления статическим компенсатором

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2757154C1 true RU2757154C1 (ru) 2021-10-11

Family

ID=78286499

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020136695A RU2757154C1 (ru) 2020-11-06 2020-11-06 Способ управления статическим компенсатором

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2757154C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1721705A2 (ru) * 1990-05-28 1992-03-23 Владимирский политехнический институт Регул тор компенсирующего устройства
US6462519B1 (en) * 2001-06-05 2002-10-08 Mcdaniel William D. Automatic power factor correction system
RU2383984C1 (ru) * 2009-02-10 2010-03-10 Юрий Михайлович Кулинич Устройство для компенсации реактивной мощности
RU2572807C1 (ru) * 2014-10-23 2016-01-20 Сергей Иванович Малафеев Способ компенсации потери напряжения в питающей электрической сети

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1721705A2 (ru) * 1990-05-28 1992-03-23 Владимирский политехнический институт Регул тор компенсирующего устройства
US6462519B1 (en) * 2001-06-05 2002-10-08 Mcdaniel William D. Automatic power factor correction system
RU2383984C1 (ru) * 2009-02-10 2010-03-10 Юрий Михайлович Кулинич Устройство для компенсации реактивной мощности
RU2572807C1 (ru) * 2014-10-23 2016-01-20 Сергей Иванович Малафеев Способ компенсации потери напряжения в питающей электрической сети

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9812862B2 (en) Paralleling of active filters with independent controls
EP3365969B1 (en) Power modules with programmed virtual resistance
RU2757154C1 (ru) Способ управления статическим компенсатором
GB1571689A (en) Circuit arrangement and method for compensating and rendering symmetrical rapidly varying wattless currents
US5091842A (en) Device for removing d.c. components from output of multi-phase inverter
CN110474360A (zh) 与并网转换器的控制有关的方法以及转换器
KR20200001300A (ko) 분산전원 계통연계 장치의 제어 시스템
CN209787027U (zh) 一种能有效压制纹波电压的前馈采样电路及其开关电源
CN109412448B (zh) 一种基于能量平衡控制的dc-ac逆变电源
US3240948A (en) Electronic control responsive to opposite senses of condition deviation
RU2512886C1 (ru) Устройство компенсации высших гармоник и коррекции коэффициента мощности сети
CN104167728B (zh) 微电网与大电网间的传输功角的补偿装置及补偿方法
US2875404A (en) Phase detector
US2537676A (en) Thyratron system
JP6596378B2 (ja) 電力変換装置
RU2776278C1 (ru) Способ симметрирования режима работы четырехпроводной линии электропередачи
US2776399A (en) Welding system
RU172183U1 (ru) Устройство для управления индуктором
RU2792409C1 (ru) Способ управления режимами работы линии электропередачи с помощью управляемого компенсатора мощности
RU2572807C1 (ru) Способ компенсации потери напряжения в питающей электрической сети
SU458921A1 (ru) Устройство дл управлени регулируемым источником реактивной мощности
US2386677A (en) Pulsating circuit and control system
CN211978011U (zh) 用于测量流体流量的磁流量计
US2778983A (en) Load current and voltage control means for electrical systems
RU2651809C1 (ru) Способ определения мгновенной реактивной мощности трехфазной сети