UA82727C2 - Пристрій для симетрування трифазних напруг споживача - Google Patents

Пристрій для симетрування трифазних напруг споживача Download PDF

Info

Publication number
UA82727C2
UA82727C2 UAA200605426A UAA200605426A UA82727C2 UA 82727 C2 UA82727 C2 UA 82727C2 UA A200605426 A UAA200605426 A UA A200605426A UA A200605426 A UAA200605426 A UA A200605426A UA 82727 C2 UA82727 C2 UA 82727C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
phase
network
windings
terminal
additional
Prior art date
Application number
UAA200605426A
Other languages
English (en)
Russian (ru)
Inventor
Oleksandr Dmytrovych Muzychenko
Yurii Oleksandovych Muzychenko
Original Assignee
Muzychenko Oleksandr Dmytrovyc
Muzychenko Yurii Oleksandrovyc
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 Muzychenko Oleksandr Dmytrovyc, Muzychenko Yurii Oleksandrovyc filed Critical Muzychenko Oleksandr Dmytrovyc
Priority to UAA200605426A priority Critical patent/UA82727C2/uk
Publication of UA82727C2 publication Critical patent/UA82727C2/uk

Links

Landscapes

  • Ac-Ac Conversion (AREA)

Description

Пристрій для симетрування трифазних напруг відноситься до електротехніки та електроенергетики. Він призначений для зменшення несиметрії лінійних напруг у високовольтних та низьковольтних трифазних мережах, у тому числі в розподільчих чотирипровідних мережах. Пристрій може бути використаний для регулювання коефіцієнту несиметрії за зворотною послідовністю трифазних напруг, наприклад, для живлення трифазних двигунів та інших споживачів, чутливих приймачів до несиметрії трифазних напруг.
Відомий пристрій для симетрування трифазних напруг споживача (|, що має тристрижневий магнітопровід, на кожному стрижні якого розміщена перша та друга обмотки. Перша обмотка, яка розміщена на одному стрижні, та друга обмотка, яка розміщена на другому стрижні, між собою ввімкнені послідовно. Три такі послідовні з'єднання ввімкнені в зірку й променями приєднані до лінійних фаз трифазної мережі. Спільна точка зірки приєднана до нульової фази мережі. Пристрій задовільно симетрує фазні напруги. Недолік пристрою полягає в тому, що пристрій принципово не може симетрувати лінійні напруги мережі.
Відомі пристрої для симетрування трифазних напруг (2-5), що включають котушки індуктивності (дроселі) та конденсаторні батареї, ввімкнені між лінійними фазами мережі. Серед таких пристроїв найбільш відомою є схема Штейнметца |21. В загальному випадку такі пристрої включають шість регульованих елементів, із яких три - котушки індуктивності, а три інші - конденсаторні батареї. Такі пристрої задовільно симетрують лінійні напруги трифазної мережі. Недоліки таких пристроїв: труднощі виконання регульованих котушок індуктивностей та конденсаторних батарей; висока вартість пристрою.
Відомі пристрої для симетрування трифазних напруг 6-9), які включають основні трифазні трансформатори та додаткові трифазні трансформатори, комутуючі ключі та блок керування. Трифазні основні та додаткові трансформатори мають різноманітні схеми приєднання між собою та мережею.
Наприклад, обмотки основних та додаткових трансформаторів між собою можуть бути з'єднані за Т- подібною схемою. Ці пристрої мають задовільні регульовані характеристики ступеню симетрії лінійних напруг. Недоліки пристроїв: порівняно велика встановлена потужність основних та додаткових трансформаторів, недостатньо жорстка зовнішня вольт-амперна характеристика та недостатня надійність роботи блоків керування.
Найближчим аналогом (прототипом) пристрою, який заявляється, є пристрій для симетрування напруг у трифазній чотирипровідній мережі із глухим заземленням нейтралі (101, який містить затискачі лінійних фаз живильної мережі та затискачі лінійних фаз споживача, трифазний трансформатор, три однофазні вольтодобавочні трансформатори, силові ключі та блок керування. Пристрій має меншу на 2595-3095 встановлену потужність за попередні пристрої. Недоліки пристрою: перерви електропостачання приймача електричної енергії при перемиканні силових ключів; велика (подвійна) установлена потужність; неточність роботи блоків керування. Останнє пояснюється тим, що симетрія лінійних напруг досягається шляхом пофазного керування у кожній фазі окремо за умови, що всі три лінійні напруги змінюються незалежно одна від інших, хаотично за випадковими законами.
У зв'язку з цим була поставлена задача забезпечити неперервність електропостачання при перемиканні силових ключів у процесі досягнення симетрії лінійних трифазних напруг, зменшити встановлену потужність пристрою та підвищити надійність роботи блоку керування.
Поставлена задача вирішена шляхом проведення комутацій ключів лише в одній фазі, а саме завдяки тому, що: до пристрою для симетрування трифазних напруг споживача, який містить затискачі лінійних та нульової фаз живильної трифазної мережі та затискачі лінійних та нульової фаз трифазної мережі споживача, силові ключі та блок керування, а також тристрижневий магнітопровід, на кожному стрижні якого розміщено по одній мережевій обмотці з виводами, ці обмотки з'єднані між собою у трикутник, дві вершини якого приєднані по одній до перших двох лінійних фаз живильної мережі, додані шість перших додаткових обмоток та шість других додаткових обмоток, а також сім ключів, шість перших додаткових обмоток розміщені по дві на кожному стрижні магнітопроводу, з них кожна одна обмотка, яка розташована на одному стрижні магнітопроводу, однойменними виводами (наприклад, початок з початком) з'єднана з однією обмоткою, розташованою на іншому стрижні магнітопроводу, три такі послідовні з'єднання двох обмоток між собою ввімкнені у трипроменеву зірку, спільна точка якої з'єднана із затискачем нульової фази живильної мережі, а три крайні виводи зірки приєднані по одній до виводів мережевих обмоток, з'єднаних у трикутник, кожен затискач першої і другої лінійних фаз та затискач нульової фази живильної мережі по одному приєднані до одного з двох затискачів однойменних двох лінійних фаз та затискача нульової фази мережі споживача, шість других додаткових обмоток розміщені по дві обмотки на кожному стрижні і ввімкнені між собою у шестипроменеву зірку, спільна точка якої приєднана до затискача третьої лінійної фази мережі споживача та до третьої вершини трикутника, утвореного мережевими обмотками, затискач третьої лінійної фази живильної мережі приєднаний до перших виводів всіх силових ключів, а другий вивід кожного ключа по одному приєднаний до одного з виводів шести других додаткових обмоток, комплексні потенціали яких утворюють шестифазну систему напруг, та до третьої вершини трикутника, утвореного мережевими обмотками, затискачі живильної мережі приєднані до входу блоку керування, а вихід блоку керування приєднаний до блоку ключів.
Кожна з трьох обмоток, які належать до шести перших додаткових обмоток, об'єднана по одній з частиною кожної однієї із мережевих обмоток, ввімкнених у трикутник, а кожна мережева обмотка виконана з проміжним виводом, який ділить її у відношенні 1:2 по кількості витків.
Кожна з шести других додаткових обмоток виконана з двома проміжними виводами, перший з яких ділить кожну з них у відношенні 0,5:0,5, а другий проміжний вивід ділить їх у відношенні 37172:(1-37172), до пристрою додані дванадцять додаткових силових ключів та шість третіх додаткових обмоток, один перший вивід кожної з яких по одному приєднаний до одного другого проміжного виводу однієї з шести других додаткових обмоток, а другий вивід кожної з шести третіх додаткових обмоток по одному з'єднаний з одним другим виводом шести із дванадцяти додаткових силових ключів, причому перші виводи цих додаткових силових ключів приєднані до третьої фази живильної мережі, кожен перший вивід семи ключів приєднаний до третьої лінійної фази живильної мережі, кожен другий вивід цих ключів по одному приєднаний до одного першого проміжного виводу кожної з шести других додаткових обмоток та третьої лінійної фази мережі споживача, кожен перший вивід других шести із дванадцяти додаткових ключів приєднаний до третьої фази живильної мережі, кожен другий вивід цих ключів по одному приєднаний до одного другого виводу кожної з шести других додаткових обмоток.
Три з шести других додаткових обмоток виконані з двома проміжними виводами, перший з яких ділить кожну з шести других додаткових обмоток у відношенні 0,5:0,5, а другий - ділить у відношенні 3712:(1-372), а інші три з шести других додаткових обмоток виконані з одним першим проміжним виводом, який ділить кожну з трьох других додаткових обмоток у відношенні 0,5:0,5, кожен вивід семи ключів приєднаний до третьої лінійної фази живильної мережі, кожен другий вивід семи ключів приєднаний по одному до одного першого проміжного виводу шести других додаткових обмоток та до третьої лінійної фази мережі споживача, додані дванадцять додаткових ключів та шість третіх додаткових обмоток, кожен другий проміжний вивід трьох з шести других додаткових обмоток приєднаний по одному до двох виводів третіх додаткових обмоток, кожен перший вивід перших шести з дванадцяти додаткових ключів приєднаний до третьої лінійної фази живильної мережі, кожен другий вивід цих ключів приєднаний по одному до одного виводу шести других додаткових обмоток, кожен перший вивід других шести з дванадцяти додаткових ключів приєднаний до третьої лінійної фази живильної мережі, кожен другий вивід цих ключів приєднаний по одному до одного виводу шести третіх додаткових обмоток.
До пристрою додані перетворювач вісімнадцятифазної системи напруг у трифазну та вісімнадцять других додаткових ключів, перші виводи яких приєднані до третьої лінійної фази живильної мережі, другі виводи цих ключів приєднані до лінійних фаз перетворювача вісімнадцятифазної системи напруг у трифазну, а нульові фази багатофазних систем з'єднані між собою і приєднані до третьої лінійної фази мережі споживача.
Розглянемо графічні матеріали.
На Ффіг.1 показана блок-схема пристрою для симетрування трифазних напруг з перетворювачем шестифазної системи напруг в трифазну і окремим виконанням зменшувача опору нульової послідовності мережі споживача.
На Ффіг.2 показана блок-схема пристрою для симетрування трифазних напруг з перетворювачем шестифазної системи напруг в трифазну і суміщеним виконанням зменшувача опору нульової послідовності мережі споживача з перетворювачем фаз.
На Ффіг.3 показана блок-схема пристрою для симетрування трифазних напруг з перетворювачем шестифазної та дванадцятифазної систем напруг в трифазну і суміщеним виконанням зменшувача опору нульової послідовності мережі споживача з перетворювачем фаз.
На Фіг4 показане топографічне зображення перетворювача фаз з суміщеним виконанням перетворення шестифазної та дванадцятифазної систем напруг у трифазну.
На Фіг.5 показане топографічне зображення перетворювача фаз з суміщеним виконанням перетворення шестифазної та дванадцятифазної систем напруг у трифазну при пофазно симетричній трансформації фаз.
На Фіг.1 позначено: А, В, С, 0 та Ас, Вс, Сс, Ос - затискачі фаз живильної трифазної мережі та затискачі трифазної мережі споживача відповідно; 1 - блок силових ключів; 2 - перетворювач шестифазної системи напруг в трифазну систему напруг; З - блок керування; К1, К2, КЗ, ..., К7 - силові ключі; АТ, А2, АЗ,..., Аб - лінійні фази шестифазної системи напруг; 4, 5, 6 - вузли з'єднань двох обмоток, з'єднаних між собою однойменними виводами.
На Фіг.2 позначено: 7, 8, 9 - проміжний вивід мереженої обмотки при суміщеному виконанні зменшувача опору нульової послідовності з перетворювачем фаз; решта позначень співпадає з позначеннями фФіг.1.
На Фіг.3 позначено: 10, 11, 12 - менші частини мережевих обмоток; 28, 29,30 - більші частини мережевих обмоток; 7, 8, 9 - проміжні вузли, які ділять мережеві обмотки на меншу та більшу частину у відношенні 1:2; 31-36 - перші проміжні виводи шести других додаткових обмоток; 13-18 - другі проміжні виводи шести других додаткових обмоток; 22-27 - шість третіх додаткових обмоток; А7-А18 - лінійні фази дванадцятифазної системи напруг перетворювача фаз; Кв-К19 - додаткові силові ключі; решта позначень співпадає з позначеннями Ффіг.1 та Ффіг.2.
На Ффіг.4 позначення співпадають з позначеннями фіг.1- фіг.3.
На Фіг.5 позначено: 37, 38, 39 - вузли з'єднання одного другого проміжного виводу трьох із шести других додаткових обмоток по одному з двома виводами двох із шести третіх додаткових обмоток; решта позначень співпадає з позначеннями фіг.4.
Склад пристрою. Пристрій складається із (Фіг.1): затискачів А, В, С, 0 живильної трифазної мережі та затискачів Ас, Вс, Сс, Ос трифазної мережі споживача; блоку силових ключів 1, який складається з семи ключів К1-К7; перетворювача фаз 2 шестифазної системи напруг у трифазну; блоку керування З силовими ключами. У свою чергу перетворювач фаз 2 складається із тристрижневого магнітопроводу, на кожному стрижні якого розташовані: три мережеві обмотки АВ, ВС, СА, шість перших додаткових обмоток А4, 40, В5, 50, Сб, 60 та шість других додаткових обмоток АТАс, А2Ас, АЗАс, А4Ас, А5Ас, АбАс.
Шість перших додаткових обмоток розміщені по дві на кожному стрижні магнітопроводу; так, наприклад,
А4 та 50 розміщені на одному стрижні, що видно з паралельності векторів напруг на них. Кожна обмотка із числа перших додаткових, яка розміщена на одному стрижні, та кожна обмотка, яка розміщена на іншому стрижні, між собою з'єднані однойменними виводами, наприклад, обмотки А4 та 40. Три такі послідовні з'єднання двох обмоток А40, В50, Сб60 з'єднані у трипроменеву зірку, спільна точка якої 0 з'єднана із затискачем 0 нульової фази живильної мережі, а три крайні виводи А, В, С зірки приєднані по одній до виводів мережевих обмоток, з'єднаних у трикутник. Кожен затискач першої В і другої С лінійних фаз та затискач 0 нульової фази живильної мережі приєднані по одному до одного із затискачів однойменних фаз мережі споживача Вс, Сс та Ос відповідно.
Шість других додаткових обмоток розміщені по дві обмотки на кожному стрижні, наприклад, АгАс та
А5Ас і ввімкнені між собою у шестипроменеву зірку, спільні точка зірки приєднана до затискача Ас третьої лінійної фази мережі споживача та до третьої вершини трикутника, утвореного мережевими обмотками АВ,
ВС, СА. Затискач А третьої лінійної фази живильної мережі приєднаний до перших виводів всіх силових ключів К1-К7, а другий вивід кожного ключа по одному приєднаний до одного з виводів А71-Аб шести других додаткових обмоток, комплексні потенціали яких утворюють шестифазну систему напруг, та до третьої вершини Ас з'єднань мережевих обмоток у трикутник. Затискачі живильної мережі А, В, С та 0 приєднані до входу блоку керування 3, а вихід блоку керування приєднаний до блоку ключів 1.
Робота пристрою. Роботою пристрою керує блок керування 3. При відсутності несиметрії лінійних напруг у живильній мережі А, В, С блок керування включає силовий ключ К7, який подає симетричну систему напруг у мережу споживача Ас, Вс, Сс, 0с. Блок керування З постійно з певним інтервалом вимірює модулі трьох лінійних напруг АВ, ВС, СА живильної мережі. За модулями цих напруг блок З обчислює модуль та фазний кут вектора Шг напруги зворотної послідовності живильної мережі. За величиною цього вектора блок керування З обчислює порядковий номер того ключа, який необхідно включити для досягнення симетрії напруг мережі споживача, і встановлює порядок проведення комутацій силових ключів.
Так, якщо несиметрія трифазних напруг живильної мережі змінюється по величині та фазі, то через певний період осереднення результатів вимірювання блок керування фіксує недопустиме відхилення напруг живильної мережі від симетричного режиму, після чого блок керування виробляє команду на відключення ключа К?7 від живильної мережі і виконує її. В результаті силовий ключ К7 розриває електричне коло, яке живить комутовану фазу Ас споживача від живильної мережі. Але споживач не відчуває втрати напруги у комутованій фазі Ас, оскільки після вимкнення ключа К7 напруга в Ас поступає із зменшувача опору нульової послідовності, утвореного шістьма першими додатковими обмотками А4, 40, В5, 50, Сб, 60, розміщеними на стрижнях магнітопроводу. Після закінчення перехідних процесів, який виник після розриву електричного кола, з витримкою часу вмикається силовий ключ, порядковий номер якого визначається блоком керування 3, наприклад, К5. В подальшому процедура описаного процесу керування повторюється.
У другому варіанті (Фіг.2) виконання пристрою для симетрування трифазних напруг споживача кожна з трьох обмоток А4, В5 та Сб, які належать до шести перших додаткових обмоток, об'єднана по одній з частиною однієї з трьох обмоток АСВ, ВС та САс відповідно. Останні з'єднані в трикутник. Для такого об'єднання кожна обмотка із числа з'єднаних у трикутник виконана з проміжним виводом, наприклад, 7, який ділить її у відношенні 1:2 по кількості витків.
У третьому варіанті (Фіг.3) виконання пристрою для симетрування трифазних напруг споживача кожна з шести других додаткових обмоток виконана з двома проміжними виводами, перший з яких, наприклад, 31 ділить кожну з шести других додаткових обмоток у відношенні 0,5:0,5, а другий, наприклад, 18 - ділить у відношенні 3772:(1-3772), У третьому варіанті до пристрою додані дванадцять додаткових ключів К8-К19 та шість третіх додаткових обмоток 22-27. Початкові виводи трьох обмоток 24, 25, 26 по одному приєднані до одного другого проміжного виводу 14, 16, 18 відповідно однієї з шести других додаткових обмоток. Кінцеві виводи трьох обмоток 22, 23, 27 по одному приєднані до одного другого проміжного виводу 13, 15, 17 відповідно однієї з шести других додаткових обмоток. Другий вивід кожної з шести третіх додаткових обмоток по одному з'єднаний з одним другим виводом шести перших додаткових силових ключів 7, 9, 11, 13, 15, 17, причому перші виводи цих додаткових силових ключів приєднані до перших виводів силових ключів АТ1-Аб. Кожен перший вивід додаткових ключів А7-А1Т8 приєднаний до третьої фази А живильної мережі. Кожен другий вивід А7-АТ2 шести додаткових ключів по одному приєднаний до одного першого проміжного виводу 31-36 кожної з шести других додаткових обмоток. Кожен перший вивід шести додаткових ключів К8, КТО, К12, К14, К1І6, КІ8 приєднаний до третьої фази живильної мережі, а кожен другий вивід шести додаткових ключів Ав, А10, А12, А14, А16, А18 по одному приєднаний до одного другого виводу кожної з шести других додаткових обмоток, наприклад, А1Т8Ас. Другий вивід силового ключа К19 приєднаний до третьої фази Ас мережі споживача.
Для кращого розуміння суті роботи третього варіанту виконання пристрою для симетрування трифазних напруг споживача на Ффіг.4 показане топографічне зображення перетворювача фаз 2 з суміщеним виконанням перетворення шестифазної та дванадцятифазної систем напруг у трифазну. Шестифазна система напруг подана у вигляді шести лінійних фаз А1-Аб, а дванадцятифазна система напруг представлена у вигляді дванадцяти лінійних фаз А7-А18. Обидві названі системи напруг трансформуються у трифазну систему напруг з лінійними фазами Ас, В та С. Нульові фази шестифазної та дванадцятифазної систем напруг об'єднані і приєднані до однієї лінійної фази Ас мережі споживача. При симетричній системі трифазних напруг споживача годографом фаз А1-Аб шестифазної системи є коло з центром Ас. Фази А7-
А18 розміщуються пофазно симетрично по сторонах симетричного шестикутника з центом Ас. Помітимо, що фази А1-А1Т8 та А1ї19 рівномірно покривають площину топографічного зображення точками, рівновіддаленими одна від одної.
У четвертому варіанті виконання пристрою для симетрування трифазних напруг споживача три з шести других додаткових обмоток споряджені першим проміжним виводом, інші три з шести других додаткових обмоток споряджені першим та другим проміжним виводом. Особливість цього варіанту виконання полягає у зміні порядку з'єднань обмоток перетворювача фаз порівняно до третього варіанту виконання. На Ффіг.5 показане топографічне зображення перетворювача шестифазної та дванадцятифазної систем напруг у трифазну, виконаного за четвертим варіантом виконання пристрою. У цьому варіанті перетворювач фаз виконаний при пофазно симетричній трансформації фаз. Точки приєднання кінців обмоток дев'ятої (АВ), тринадцятої (А13) та сімнадцятої (А17) фаз перенесені з точок 14, 16 та 18 (третій варіант, Фіг.4) в точки 37, 38 та 39 відповідно (четвертий варіант, Фіг.5).
Суть винаходу полягає в тому, що для кожного вектора напруги зворотної послідовності у межах області симетрування, обумовленої крайніми фазами дванадцятифазної системи, з допомогою блоку керування завжди можна обрати таку фазу Ах серед фаз А1-А19, положення якої буде близьким до положення фази А живильної мережі. При точному співпадінні Ах та А, забезпечується повна симетрія напруг споживача. Напруга зворотної послідовності при максимальному неспівпадінні Ах та А пропорційна відрізку АТ Ас/б.
Ефективність пристрою. У більшості розподільчих мереж коефіцієнт Кги несиметрії напруг за зворотною послідовністю менший 295 (ГОСТ 13109-97|. Але у 1095-1595 розподільчих мереж коефіцієнт К2и з імовірністю, більшою 595, перевищує нормально допустиме значення 295 і досягає значень 2,595-1095.
Крім того, ряд високоефективного устаткування, наприклад, асинхронні двигуни закордонного виробництва, вимагають зниження коефіцієнту Кги до рівню 1,095.
Виходячи з реальної несиметрії (2,595-1095) лінійних напруг у розподільчих мережах і зрослих вимог до симетрії напруги живлення, використання пристрою за даним способом дає можливість забезпечити зниження рівню несиметрії до 0,595-295.
В окремих випадках коефіцієнт Кги несиметрії напруг за зворотною послідовністю перевищує 1095. У цих випадках необхідно використати варіант виконання пристрою за даним способом при перетворенні не тільки шестифазної та дванадцятифазної, але й вісімнадцятифазної, а іноді і двадцятичотирьохфазної систему напруг у трифазну. У таких випадках кратність зниження коефіцієнту несиметрії напруг за зворотною послідовністю може досягти 7-9, що задовольняє запитам практики. У таблиці показана залежність кратності зменшення несиметрії напруг споживача при зростанні кількості багатофазних систем напруг на вході перетворювача фаз 1.
Табляця
В льнють (10000000 Ї Кратність зменшення щі багатосфавних Види перетворення фаз пвеапри. дровах напруг І споживача ет 5-53:12-53 Ї 5 6-23: 12-38: 18-»3 | 7 8-3 3;12-з 318-353 8
Найменшу відносну встановлену потужність має пристрій, виконаний за третім варіантом.
Перевірка дієвості пристрою. Дієвість пристрою перевірена на математичній моделі, яка підтвердила виконання вимог і характеристик пристрою.
Область застосування. Пристрій за даним способом доцільно застосовувати у випадках, коли коефіцієнт несиметрії напруг за зворотною послідовністю у живильній розподільчій трифазній мережі не задовольняє або діючим стандартам, або жорсткішим вимогам експлуатації у плані несиметрії напруг живильної мережі. Такий пристрій крім симетрування лінійних напруг мережі симетрує також фазні напруги.
Джерела посилань 1. Музиченко О.Д., Музиченко Ю.О., Музиченко 0.0. Фільтр струмів нульової послідовності. Патент України,
Ме34226А, НО2НОО7Т/08, 2001. Бюл. Ме1. 2. Шидловський А.К., Музиченко О.Д. Симетруючі пристрої. - Київ: Техніка, 1970, с.164. 3. Аідпег М. Оіе Зуттеїйізівєтипд ипзуттеїгізспреїавівїег Огепзіготпеїгеп дигсп гипепає А!йз-дієїЇспКгєїве. -
ЕТ, 1936, 57, М 34; 35, 5.971-974; 997-1002. 4. Вадег МУ. Оіє Штмапашпо дег Еіпрпазепіаві іп зуттейізспе Огенвіготіаві. - ЕТ, 1950, 71, М 12, 5.302- 305. 5. Жежеленко И.В., Рабинович И.И., Божко В.М. Качество злектрической знергии на промьішленньх предприятиях. Киев. - Издательство «Техника». - 1981. - 160с. б. Каржавов Б.Н., Бродовский В.Н., Рьбкин Ю.П., Геруцкий Г.М. Устройство для симметрирования трехфазного напряжения. Авторское свидетельство СССР, Мо741371 НОгОЗ/26, 1980. 7. МеСіаіп датез Е., З5Кой Номага. Патент США Ме4288737, СО5Е1/34, 8.09.1981. 8. Непкеї, еї. аіІ. Оемісе тог сопігої ої (Пе ехсіїайоп сигтепі їог 5 Іпгее рпазе депегайог. Патент США Моб791301.
Опубл. 9.9.2004. 9. Такіаіпеп, емаіІ. Сотрепзайоп теїпой їог а мойаде ипраїапсе. Патент США Моб6972976, опубліковано 66.12.2005. 10. Белоусов В.С., Золотарева О.П. Устройство для симметрирования трехфазньх напряжений в трехфазньїх сетях с глухим заземлением нейтрали. Авторское свидетельство СССР, Моб17797, НОгі3/26,
і! й
НУ рити пити нт т тют
Її Кк? де ЦІ і
Кк А ! | от "
І - НИ! і і ха 1 р І сь А п-- 7 у | Со і і як і і (Кк Е. - н
Ж тя ін ка І е бс
Ек АВ ОЇ М | І троні ин и, хі
АЗІ 1 Ав й в! о пивних пон Я Я і і І ! і Киштоня Го щя
Щ З
Фіг. 1 2
Її 7. п ет ше сит ік А ї : сени: пн я ПО ЧО НН пн рік СУ ми ЩО , 5) Еш во, у -ду І Бе с гра Ав, Я жа : з Се 1. ! фе ЦИ КА Пе ри (ї І и жен : їі а І:
І ік де її я ! же і
І пнпонааааааа а чи а прод ЗИ т а
Фіг 2 да де вертттттотнннннттттнн Ве о попа ПАН г З їЕВІ і І
Тристрижневий 10 ун сш ста і
Ше ті: Дара - ті и і и 28 Я ; шще І г пе ра 29 ро 30 ; І
Явтое се» ее р
ІІ КА в їн и бю чі пт сту 1 яв і | КЗ ен АЗ ; шк і ; нива ач іде ге з Пласт ря це рн зв
НЕ ксаве нас Її па 5 В і дл а пишеш ук Ше ! Шини Шк
НО Пл чаш дк вики нених ви нини ннк ні НИМШШНННИЙ і іуке чав мо кл незм мила прин тк до! : ни; і І звання пивна МЕ Чи Я. І 1 х ? з прп І
НЕ ник ше ПА А ЯК ЯКУ ЗЕ ПАНОМ ПОН, Ве: СИНЯ ЗХ НВО ТИ ще і
Сеча Вони зи мк яноса ох ЛИМОН Я МОВО М Е в гркиАм | и --з я кла 0 | І сркзнная | | ШЕ: ЕВ | У й ! щ- і і А г ; Кох
Ср КячА ши п- | і її
КЕ ка, АБ 9-5 і г
ОГювчі Аз Пон ун зн Уа их Мі ГІ.
Ї дл рн Ек ; шик шкі МК ПИ що
Теза 11.05 ШІ р оверАві | вВБББА-ЖЗБЗАЬ-З Ж Ж«- 1 ! :
СЕ квчАв : Ст ся т тенісні
Тен фнті |з чнюєяння ню княжни кі пня конт дяк ясття шт кіно пенею жк кнкою ех паюЯ
З дво
АЇ дів Ав
Зв 59
А її Ав км, 13 но ЦИ дій мк и Ач 18, А "яв «Влї дій де
РЕ мій . АВ і с в
Фіг. 4
Ат вів яв діт ; / зда ьо
ЗА он. АВ дів ; годи
ЗЕ ща дів х
Ка дії ліз с В
Фіг. 5

Claims (5)

1. Пристрій для симетрування трифазних напруг споживача, який містить затискачі лінійних та нульової фаз живильної трифазної мережі та затискачі лінійних та нульової фаз трифазної мережі споживача, силові ключі та блок керування, а також тристрижневий магнітопровід, на кожному стрижні якого розміщено по одній мережній обмотці з виводами, ці обмотки з'єднані між собою у трикутник, дві вершини якого приєднані по одній до перших двох лінійних фаз живильної мережі, який відрізняється тим, що має шість перших додаткових обмоток та шість других додаткових обмоток, а також сім ключів, при цьому шість перших додаткових обмоток розміщені по дві на кожному стрижні магнітопроводу, з них кожна одна обмотка, яка розташована на одному стрижні магнітопроводу, однойменними виводами (наприклад, початок з початком) з'єднана з однією обмоткою, розташованою на іншому стрижні магнітопроводу, три такі послідовні з'єднання двох обмоток між собою ввімкнені у трипроменеву зірку, спільна точка якої з'єднана із затискачем нульової фази живильної мережі, а три крайні виводи зірки приєднані по одній до виводів мережних обмоток, з'єднаних у трикутник, кожен затискач першої і другої лінійних фаз та затискач нульової фази живильної мережі по одному приєднані до одного з двох затискачів однойменних двох лінійних фаз та затискача нульової фази мережі споживача, шість других додаткових обмоток розміщені по дві обмотки на кожному стрижні і ввімкнені між собою у шестипроменеву зірку, спільна точка якої приєднана до затискача третьої лінійної фази мережі споживача та до третьої вершини трикутника, утвореного мережними обмотками, затискач третьої лінійної фази живильної мережі приєднаний до перших виводів всіх силових ключів, а другий вивід кожного ключа по одному приєднаний до одного з виводів шести других додаткових обмоток, комплексні потенціали яких утворюють шестифазну систему напруг, та до третьої вершини трикутника, утвореного мережними обмотками, затискачі живильної мережі приєднані до входу блока керування, а вихід блока керування приєднаний до блока ключів.
2. Пристрій за п. І, який відрізняється тим, що кожна з трьох обмоток, які належать до шести перших додаткових обмоток, об'єднана по одній з частиною кожної однієї із мережних обмоток, ввімкнених у трикутник, а кожна мережна обмотка виконана з проміжним виводом, який ділить її у відношенні 1:2 по кількості витків.
3. Пристрій за пп. І та 2, який відрізняється тим, що кожна з шести других додаткових обмоток виконана з двома проміжними виводами, перший з яких ділить кожну з них у відношенні 0,5:0,5, а другий проміжний вивід ділить їх у відношенні 372:(1-372 ), а також додатково має дванадцять додаткових силових ключів та шість третіх додаткових обмоток, один перший вивід кожної з яких по одному приєднаний до одного другого проміжного виводу однієї з шести других додаткових обмоток, а другий вивід кожної з шести третіх додаткових обмоток по одному з'єднаний з одним другим виводом шести із дванадцяти додаткових силових ключів, причому перші виводи цих додаткових силових ключів приєднані до третьої фази живильної мережі, кожен перший вивід семи ключів приєднаний до третьої лінійної фази живильної мережі, кожен другий вивід цих ключів по одному приєднаний до одного першого проміжного виводу кожної з шести других додаткових обмоток та третьої лінійної фази мережі споживача, кожен перший вивід других шести 13 дванадцяти додаткових ключів приєднаний до третьої фази живильної мережі, кожен другий вивід цих ключів по одному приєднаний до одного другого виводу кожної з шести других додаткових обмоток.
4. Пристрій за пп. | та 2, який відрізняється тим, що три з шести других додаткових обмоток виконані з двома проміжними виводами, перший з яких ділить кожну з шести других додаткових обмоток у відношенні 0,5:0,5, а другий - ділить у відношенні 377:(1-372), а інші три з шести других додаткових обмоток виконані з одним першим проміжним виводом, який ділить кожну з трьох других додаткових обмоток у відношенні 0,5:0,5, кожен вивід семи ключів приєднаний до третьої лінійної фази живильної мережі, кожен другий вивід семи ключів приєднаний по одному до одного першого проміжного виводу шести других додаткових обмоток та до третьої лінійної фази мережі споживача, а також додатково має дванадцять додаткових ключів та шість третіх додаткових обмоток, кожен другий проміжний вивід трьох з шести других додаткових обмоток приєднаний по одному до двох виводів третіх додаткових обмоток, кожен перший вивід перших шести з дванадцяти додаткових ключів приєднаний до третьої лінійної фази живильної мережі, кожен другий вивід цих ключів приєднаний по одному до одного виводу шести других додаткових обмоток, кожен перший вивід других шести з дванадцяти додаткових ключів приєднаний до третьої лінійної фази живильної мережі, кожен другий вивід цих ключів приєднаний по одному до одного виводу шести третіх додаткових обмоток.
5. Пристрій за пп. 1-4, який відрізняється тим, що додатково має перетворювач вісімнадцятифазної системи напруг у трифазну та вісімнадцять других додаткових ключів, перші виводи яких приєднані до третьої лінійної фази живильної мережі, другі виводи цих ключів приєднані до лінійних фаз перетворювача вісімнадцятифазної системи напруг у трифазну, а нульові фази багатофазних систем з'єднані між собою і приєднані до третьої лінійної фази мережі споживача.
UAA200605426A 2006-05-18 2006-05-18 Пристрій для симетрування трифазних напруг споживача UA82727C2 (uk)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAA200605426A UA82727C2 (uk) 2006-05-18 2006-05-18 Пристрій для симетрування трифазних напруг споживача

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAA200605426A UA82727C2 (uk) 2006-05-18 2006-05-18 Пристрій для симетрування трифазних напруг споживача

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA82727C2 true UA82727C2 (uk) 2008-05-12

Family

ID=39819157

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAA200605426A UA82727C2 (uk) 2006-05-18 2006-05-18 Пристрій для симетрування трифазних напруг споживача

Country Status (1)

Country Link
UA (1) UA82727C2 (uk)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103134969A (zh) * 2011-11-28 2013-06-05 西门子(中国)有限公司 一种功率因数校正器以及相电压估计方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103134969A (zh) * 2011-11-28 2013-06-05 西门子(中国)有限公司 一种功率因数校正器以及相电压估计方法
CN103134969B (zh) * 2011-11-28 2016-01-20 西门子(中国)有限公司 一种功率因数校正器以及相电压估计方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Szcześniak et al. Hybrid transformer with matrix converter
Bordignon et al. Modular multilevel converter in HVDC systems under fault conditions
Núñez et al. A comparative study of Three–Phase Dual Active Bridge Converters for renewable energy applications
KR20160040378A (ko) 다상 구조의 dab 컨버터
Brito et al. A step-dynamic voltage regulator based on cascaded reduced-power series transformers
Venkatesh et al. Mitigation of voltage sag/swell using peak detector based pulse width modulation switched autotransformer
Singh et al. Power quality improvements in isolated twelve-pulse AC-DC converters using delta/double-polygon transformer
JP2015035948A (ja) 高圧インバータの位相置換変圧器の位相角決定方法
RU2552377C2 (ru) Устройство симметрирования напряжений трехфазной сети
UA82727C2 (uk) Пристрій для симетрування трифазних напруг споживача
Huang et al. Design and analysis of a high power supply for the research system of superconducting magnets
Koyama et al. System fault test of SiC device applied 6.6 kV transformerless D-STATCOM
Strezoski New scaling concept in power system analysis
RU2012147667A (ru) Способ согласования неоднородной четырехпроводной несимметричной линии электропередачи с электрической нагрузкой
Kaniewski et al. Implementation of a three-phase hybrid transformer using a matrix chopper
Kuznetsov et al. Parallel operation of three-phase power transformers with different short-circuit voltages
Marković et al. Application of passive CL filters for neutralizing of zero sequence currents and correction of asymmetries of phase voltages in electrical networks
Naghizadeh et al. Impact of grounding conditions on power electronic interfaces in a DC microgrid
Olivares-Galvan et al. A bibliographic analysis of transformer literature 2001-2010
Ladniak Calculation of voltage unbalance factor in power system supplying traction transformers
SE1300642A1 (sv) Topologi för spänningsstyv strömriktare
Miroshnyk et al. Researching and modelling of unbalanced regimes in systems of household electric power consumers
Negri et al. Detailed analysis of harmonic distortion in modular three-phase converters: Analytical and numerical evaluation
Stefanski et al. Identifying techniques, topologies and features for maximizing the efficiency of a distribution grid with solid state power devices
Fedyczak et al. Single-phase hybrid transformer using matrix-reactance chopper with Ćuk topology