SU1163416A1 - Способ управлени симметрирующим устройством - Google Patents

Способ управлени симметрирующим устройством Download PDF

Info

Publication number
SU1163416A1
SU1163416A1 SU823524201A SU3524201A SU1163416A1 SU 1163416 A1 SU1163416 A1 SU 1163416A1 SU 823524201 A SU823524201 A SU 823524201A SU 3524201 A SU3524201 A SU 3524201A SU 1163416 A1 SU1163416 A1 SU 1163416A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
load
reactor
switching
balancing
disconnected
Prior art date
Application number
SU823524201A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Корнеевич Шидловский
Александр Дмитриевич Музыченко
Алексей Петрович Трофименко
Александр Васильевич Долгинцев
Олег Григорьевич Денисенко
Original Assignee
Институт Электродинамики Ан Усср
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 Институт Электродинамики Ан Усср filed Critical Институт Электродинамики Ан Усср
Priority to SU823524201A priority Critical patent/SU1163416A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1163416A1 publication Critical patent/SU1163416A1/ru

Links

Classifications

    • 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
    • Y02E40/50Arrangements for eliminating or reducing asymmetry in polyphase networks

Landscapes

  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ СИММЕТРИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ, состо щ™ из реактора и конденсаторной батареи, реактивные сопротивлени  которых на частоте сети равны между собой. основанный на включении и отключении симметрирующего устройства соответственно при включении и отключении нагрузки , при этом коммутацию йагрузки и реактора осуществл ют в моменты прохождени  их токов через нулевое значение, отличающийс  тем, что, с целью повьшени  надежности управлени  и качества электрической энергии при симметрировании повторно-кратковременной нагрузKii , а именно устранени  переходных процессов, конденсаторную батарею оставл ют посто нно подключенной. к сети, отключение же симметрирующего устройства при.отключении нагрузки провод т путем включени  (Л параллельно конденсаторной батарее с реактора, а при включении нагрузки реактор отключают от конденсаторной батареи и перевод т в режим сим .метрировани . и н tHSKA.(J

Description

Изобретение относитс  к электротехнике и может быть использовано дл  симметрировани  трехфазной сети при подключении к ней однофазной нагрузки, котора  работает в повторно- кратковраменном режиме.
Цель изобретени  - повышение надежности управлени  и качества электрической энергии при симметрировании повторно-кратковременной нагрузки, а именно устранение переходных процессов.
На фиг. 1 изображены кривые тока и напр жени  нагрузки при активноиндуктивном характере; на фиг. 2 и 3 - кривые токов, напр жений и мгновенных мощностей нагрузки, реактора и конденсаторной батареи и мгновенна  мощность трехфазной сети соответственно, при включении и от .ключении активной нагрузки; на фиг.4 схема устройства, реализующего предлагаемый способ.
На фиг. 1 - 3 введены обозначени : напр жение U на нагрузке; напр жение U ( на конденсаторной батарее; напр жение реакторе в режиме симметрировани ; ток i нагрузки; начальна  фаза (jf напр жени  на. нагрузке; ток ip конденсаторной батареи; ток i реактора при подключении его параллельно конденсаторной батарее; ток ij реактора в режиме симметрировани ; мгновенна  мощность Р нагрузки; мгновенные мощности Р и Р конденсаторной батареи и реактора соответственно; мгновенна  мощность Р трехфазной сети; аргумент t| сопротивлени  нагрузки; фазный угол у между напр жением на конденсаторной батарее и напр жением, на которое включаетс  реактор в режиме симметрировани ; кругова  частота со сети.
На фиг. 4 обозначено: фазы А, В, С питакнцей сети; нагрузка 1; ключ 2, включающий нагрузку; конденсаторна  батаре  3; реактор 4; ключи 5 и 6; блок 7 управлени .
Способ управлени  симметрирующим устройством (СУ) при симметрировании повторно-кратковременной нагрузки осуществл ют в последовательности: включение нагрузки, которое осуг ществл етс  в момент времени, равный „в ,,)« , где п целое число (фиг. 1)и в этот момент времени ток в нагрузке устанавливаетс  без переходного процесса; отключение реактора от конденсаторной батареи, которое осуществл етс  в момент перехода его тока через нулевое значение; перевод реактора в режим симметрировани , т.е. подключение его согласно схеме СУ в рабочем режиме, перевод осуществл етс  через интервал времени после отключени  его от конденсаторной батареи (фиг. 2), равный
V-i i 1 оЗ- если ()
Ц сим I если (f J
отключение нагрузки от сети, осуществл емое в момент перехода тока нагрузки через нулевое значение (фиг. 3); отключение от сети реактора j осуществл емое в момент перехода его тока через нулевое значение (фиг. 3); подключение реакто- ра параллельно конденсаторной батарее в моменты достижени  максимального значени  на последней (фиг.З).
В результате этого включение (отключение) нагрузки и СУ осуществл етс  без переходных процессов, а врем  достижени  установившегос  режима мгновенной мощностью трехфазной сети минимально и не превышает длительности периода частоты питающей сети (фиг. 2 и 3). При отключенной нагрузке реактивные элементы потребл ют из сети энергию , так как их токи, которые сдвинуты по фазе на угол It и равны по величине, компенсируют один другой. Следует отметить, что реактор выполн ет две функции - симметрирование и компенсацию мощности конденсаторной батареи, т.е. отключение СУ.
В устройстве,,реализующем предлагаемый способ, емкостной и индуктивный накопители энергии имеют одинаковые реактивные сопротивлени  Поэтому при отключенной нагрузке, когда накопители включены параллельно , их токи компенсируют один другой . Очередность включени  ключей осуществл ет блок 7 управлени , который состоит из датчиков тока индуктивных накопителей и нагрузки , датчиков тока напр жени  конденсаторной батареи, логического блока и схемы включени  ключей.
Предлагаемый способ может быть применен при наличии повторно-кратковременной нагрузки дл  управлени  всеми СУ, которые содержат реактор и конденсаторную батарею с равными реактивными сопротивлени ми на частоте сети.
Применение предлагаемого способа управлени  СУ выгодно отличаетс  от известных, так как позвол ет устранить переходные процессы при
включении, и выключении СУ и тем самым повысить качество электрической энергии при симметрии повторно-кратковременных нагрузок, а также повысить надежность симметрировани  таких нагрузок, так как устран етс  необходимость коммутации конденсаторной батареи.
U
Вил. нага
i
Р
Откл.ЬотС i
Вкл.Ь S режим сами. и,сам
XS2 --СХ. Откл наг/7
.

Claims (1)

  1. СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ СИММЕТРИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ, состоящим из реактора и конденсаторной батареи, реактивные сопротивления которых на ча’стдте сети равны между собой, основанный на включении и отключении симметрирующего устройства соответственно при включении и отключении нагрузки, при этом коммутацию йагрузки и реактора осуществляют в моменты прохождения их токов через нулевое значение, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности управления и качества электрической энергии при симметрировании повторно-кратковременной нагрузки, а именно устранения переходных процессов, конденсаторную батарею оставляют постоянно подключенной, к сети, отключение же симметрирующего устройства при.отключении нагрузки проводят путем включения параллельно конденсаторной батарее реактора, а при включении нагрузки реактор отключают от конденсаторной батареи и переводят в режим симметрирования .
    Фиг.1
    SU ,,1163416
SU823524201A 1982-12-23 1982-12-23 Способ управлени симметрирующим устройством SU1163416A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823524201A SU1163416A1 (ru) 1982-12-23 1982-12-23 Способ управлени симметрирующим устройством

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823524201A SU1163416A1 (ru) 1982-12-23 1982-12-23 Способ управлени симметрирующим устройством

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1163416A1 true SU1163416A1 (ru) 1985-06-23

Family

ID=21039957

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU823524201A SU1163416A1 (ru) 1982-12-23 1982-12-23 Способ управлени симметрирующим устройством

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1163416A1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 905941, кл. Н 02 J 3/26, 1982. Мил х А.Н., Шидловский А.К. и Кузнецов В.Г. Схема симметрировани однофазных нагрузок в трехфазных цеп х. Киев Наукова думка, 1973, с. 73-77. . *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20200321796A1 (en) Single-phase and three-phase compatible circuit and charge-discharge apparatus
CN102210088B (zh) 链式变换器、启动链式变换器的方法和静态补偿器***
Weissbach et al. A combined uninterruptible power supply and dynamic voltage compensator using a flywheel energy storage system
JP3904137B2 (ja) 並列接続及び直列接続インバータをリンクする直流−直流コンバータを備えた電力潮流コントローラ
US6144191A (en) Voltage regulator
US6104102A (en) Multi-quality electric power supply apparatus
EP0575589B1 (en) Controlled power supply
Gaigowal et al. Some studies of Distributed Series FACTS Controller to control active power flow through Transmission Line
CN103597692A (zh) 用于中压或高压应用的补偿***
US5814975A (en) Inverter controlled series compensator
WO2008112907A1 (en) Method and system for mitigation of transformer saturation and ground electrode polarization in a high voltage dc transmission system
US5818126A (en) Power transfer controller
Su Design and analysis of a low cost, high performance single phase UPS system
AU2009349193B2 (en) Method and arrangement to control an AC system
CN114586267A (zh) 变压器设备
SU1163416A1 (ru) Способ управлени симметрирующим устройством
WO2018215071A1 (en) Energy storage system
CN113364002A (zh) 基于可变电容器的配电网无功有功补偿***及其控制方法
Ahmed et al. Comprehensive Comparative Analysis of TCSC on Power Flow Regulation in HVAC System
Hatziadoniu et al. A 12-pulse static synchronous compensator for the distribution system employing the 3-level GTO-inverter
Tam et al. Imtplementation of the Hybrid Inverter for HVDC/Weak AC System Interconnection
CN205724896U (zh) 串补与换流器结合的静止同步串联补偿装置
Dharmaraj et al. Transformerless Dynamic Voltage Restorer based on Switched Capacitor Multi Level Inverter and Interleaved Boost Converter
Elamana et al. Inter area Oscillation Damping by Unified Power Flow Controller-Superconducting Magnetic Energy storage integrated System
CN211530757U (zh) 用于电容柜的补偿电容选择电路