CZ306041B6 - Zařízení k symetrizaci zatížení třífázové elektrické sítě - Google Patents

Zařízení k symetrizaci zatížení třífázové elektrické sítě Download PDF

Info

Publication number
CZ306041B6
CZ306041B6 CZ2015-672A CZ2015672A CZ306041B6 CZ 306041 B6 CZ306041 B6 CZ 306041B6 CZ 2015672 A CZ2015672 A CZ 2015672A CZ 306041 B6 CZ306041 B6 CZ 306041B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
phase
transformer
secondary winding
network
winding
Prior art date
Application number
CZ2015-672A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ2015672A3 (cs
Inventor
Miroslav Svoboda
Lubomír Slavík
Milan Kolář
Original Assignee
Technická univerzita v Liberci
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 Technická univerzita v Liberci filed Critical Technická univerzita v Liberci
Priority to CZ2015-672A priority Critical patent/CZ306041B6/cs
Publication of CZ2015672A3 publication Critical patent/CZ2015672A3/cs
Publication of CZ306041B6 publication Critical patent/CZ306041B6/cs

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
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B70/00Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
    • Y02B70/30Systems integrating technologies related to power network operation and communication or information technologies for improving the carbon footprint of the management of residential or tertiary loads, i.e. smart grids as climate change mitigation technology in the buildings sector, including also the last stages of power distribution and the control, monitoring or operating management systems at local level
    • Y02B70/3225Demand response systems, e.g. load shedding, peak shaving
    • 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
    • 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
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S20/00Management or operation of end-user stationary applications or the last stages of power distribution; Controlling, monitoring or operating thereof
    • Y04S20/20End-user application control systems
    • Y04S20/222Demand response systems, e.g. load shedding, peak shaving

Landscapes

  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

Vynález se týká zařízení (1) k symetrizaci zatížení třífázové elektrické sítě (2) při nesymetrickém odběru elektrické energie do jednofázové, dvoufázové nebo třífázové sítě, jehož vstupy jsou připojeny k výstupním svorkám tří fází (L1, L2, L3) třífázové sítě (2), přičemž jeho výstupy jsou připojeny na fázové svorky (U, V, W) jednotlivých spotřebičů (3, 4, 5) odporového charakteru, s rozdílnými elektrickými příkony, přičemž toto zařízení obsahuje elektrické a/nebo elektronické prostředky, jimiž je alespoň jeden třífázový transformátor (100) nebo tři jednofázové transformátory (101, 102, 103). Vinutí (11, 12, 13) každého transformátoru (101, 102, 103) nebo každé fázové části třífázového transformátoru (100) obsahuje primární vinutí (111, 121, 131) s odbočkou (112, 122, 132) a dvě sekundární vinutí (113, 114, 123, 124, 133, 134).

Description

Zařízení k symetrizaci zatížení třífázové elektrické sítě
Oblast techniky
Zařízeni k symetrizaci zatížení třífázové elektrické sítě při nesymetrickém odběru elektrické energie z jednotlivých fází třífázové sítě, jehož vstupy jsou připojeny ke třem svorkám třífázové sítě, přičemž na jeho výstupní svorky jsou připojeny jednofázové, dvoufázové, nebo třífázové spotřebiče odporového charakteru, s rozdílnými elektrickými příkony v jednotlivých fázích, přičemž toto zařízení obsahuje elektrické a/nebo elektronické prostředky.
Dosavadní stav techniky
Je známa řada zařízení umožňujících odebírání výkonu z třífázové sítě a jeho dodávání do sítě jednofázové, dvoufázové nebo třífázové.
Často se taková zařízení využívají například pro napájení jednorázového trakčního vedení z třífázové sítě, například pro napájení vrchního vedení železniční trati. Příkladem je řešení podle EP 2 250 044 Bl. V jeho symetrízačním zapojení je využit třífázový meziobvodový usměrňovač proudu s vlastním vedením.
Napájecí zdroj pro jednofázové trakční vedení podle US 4 689 735 A řeší odběr proudu pomocí zvláštních balančnich obvodů.
US 5 109 327 A řeší napájení zátěže pomocí třífázové sítě převodníky AC-DC a DC-AC s využitím kapacitoru, případně akumulačních zařízení. Uspořádání je složité a použité prvky drahé.
Tato zařízení jsou konstruována většinou jednoúčelově za použití různých typů regulátorů, přičemž jejich variabilita je malá a odebíraný výkon ze všech fází přitom nemusí být dostatečně rovnoměrný.
Cílem řešení podle vynálezu je umožnit symetrizovaný odběr z třífázové sítě k napájení jednofázových, dvoufázových nebe třífázových spotřebičů odporového charakteru Toto řešení by přitom mělo umožnit odebírání libovolné kombinace výkonů z jednotlivých fází až téměř do plného výkonu generátoru, samozřejmě s ohledem na účinnost a účinek symetrizačního zařízení. Bez symetrizačního zařízení je možné z jedné fáze odebírat teoreticky jenom třetinu plného výkonu generátoru, většinou ale v důsledku značných komplikací souvisejících s regulací buzení pouze 10 až 15% plného výkonu generátoru.
Cílem vynálezu je též možnost odebírat z jedné libovolné fáze téměř plný výkon generátoru za předpokladu, že zbylé fáze nejsou zatíženy. Zařízení by tak mohlo být využitelné zejména u generátorů sloužících jako záložní zdroje, které při výpadku veřejné soustavy dodávají energii do třífázové sítě lokálního objektu, kde jsou instalovány jednak třífázové, jednak jednofázové, případně dvoufázové výkonové spotřebiče (např. tepelné).
Zařízení podle vynálezu navíc umožňuje i připojení symetrické uífázové zátěže obecného charakteru (např. elektromotorů).
Podstata vynálezu
Cíle vynálezu je dosaženo především vhodným propojením vinutí tří jednofázových, nebo jednoho třífázového transformátoru. Doplněním je připojování kombinace baterií kompenzačních kondenzátorů a tlumivek.
- 1 CZ 306041 B6
Podstatou zařízení k symetrizaci zatížení třífázové elektrické sítě při nesymetrickém odběru elektrické energie do jednofázové, dvoufázové nebo třífázové sítě, které obsahuje elektrické a/nebo elektronické prostředky, jehož podstatou je to, že elektrickými prostředky je alespoň jeden třífázový transformátor nebo tři jednofázové transformátory, přičemž vinutí každého transformátoru nebo každé fázové části třífázového transformátoru obsahuje primární vinutí s odbočkou a dvě sekundární vinutí.
Konec primárního vinutí prvního transformátoru je připojen k jedné svorce třífázové sítě, konec primárního vinutí druhého transformátoru je připojen k druhé svorce třífázové sítě, konec primárního vinutí třetího transformátoru je připojen k třetí svorce třífázové sítě a začátky primárních vinutí transformátorů jsou připojeny k nulovému vodiči. Přitom odbočka primárního vinutí prvního transformátoru je připojena na konec prvního sekundárního vinutí druhého transformátoru, odbočka primárního vinutí druhého transformátoru je připojena na konec prvního sekundárního vinutí třetího transformátoru a odbočka primárního vinutí třetího transformátoru je připojena na konec prvního sekundárního vinutí prvního transformátoru.
Začátek prvního sekundárního vinutí prvního transformátoru je připojen na konec druhého sekundárního vinutí druhého transformátoru, začátek prvního sekundárního vinutí druhého transformátoru je připojen na konec druhého sekundárního vinutí třetího transformátoru a začátek prvního sekundárního vinutí třetího transformátoru je připojen na konec druhého sekundárního vinutí prvního transformátoru.
Začátek druhého sekundárního vinutí třetího transformátoru je přiveden na vstupní svorku jednoho spotřebiče, začátek druhého sekundárního vinutí prvního transformátoru je přiveden na vstupní svorku druhého spotřebiče a začátek druhého sekundárního vinutí druhého transformátoru je přiveden na vstupní svorku třetího spotřebiče, přičemž druhé svorky spotřebičů jsou připojeny k nulovému vodiči.
Tímto uspořádáním je dosaženo, že i pří různé zátěži jednotlivých spotřebičů jsou napětí na svorkách všech spotřebičů stejná a jednotlivé fáze třífázové sítě jsou zatěžovány činným výkonem rovnoměrně.
Před vstupními fázovými svorkami spotřebičů jsou zařazena měřicí zařízení výstupních proudů.
Sekundárně dále zařízení obsahuje baterie kondenzátorů a baterie tlumivek, které jsou prostřednictvím spínačů spojeny s výstupem přepínacího obvodu těchto baterií, přičemž spínače a přepínací obvod jsou paralelně připojeny k výstupu logické jednotky, které je předřazen obvod diferenčních zesilovačů připojený k výstupům měřičů proudu jednotlivých spotřebičů.
Kompenzací pomocí baterií kondenzátorů a tlumivek se eliminují jalové proudy v sekundární části, které při tomto zapojení vznikají. Tím se odstraňuje nadměrná zátěž jak vinutí transformátorů, tak i napájecí třífázové sítě.
Zařízení dále obsahuje obvod pro identifikaci sledu fází, jehož vstupy jsou připojeny k jednotlivým svorkám fází třífázového sítě, které jsou současně paralelně připojeny na vstup relé odpojení primárních vinutí třífázového transformátoru, resp. jednofázových transformátorů. Pro požadovanou funkci zařízení podle vynálezu je třeba zajistit správný sled fází. Při nesprávném zapojení obvod pro identifikaci sledu fází nepřipojí zařízení k síti.
Zařízení obsahuje dále obvod indikátoru nesymetrie zatížení třífázové sítě, který je připojen mezi nulové vodiče třífázové sítě a jednotlivých spotřebičů. Přitom výstup obvodu indikátoru nesymetrie je připojen přes spínač na vstup relé odpojení primárních vinutí a/nebo na prostředek k signalizaci poruchy. V případě překročení povolené hodnoty vyrovnávacího proudu v nulovém vodiči způsobeného poruchou zařízení nebo překročením povolené nedokompenzace jalového výkonu
-2CZ 306041 B6 provede tento indikátor prostřednictvím spínače a příslušného relé odpojení primárních vinutí a/nebo alespoň vydá poruchový signál.
Objasnění výkresů
Zařízení podle vynálezu je zobrazeno na výkrese, kde je na obr. 1 blokové schéma celého zařízení pro symetrizaci zatížení třífázové elektrické sítě, na obr. 2 je detailní zapojení všech vinutí transformátorů a obr. 3 je fázorovým diagramem funkce zařízení.
Příklady uskutečnění vynálezu
Symetrizační zařízení 1 podle vynálezu je v příkladném provedení podle vynálezu zobrazeno v blokovém schéma na obr. 1, kde je zařízení 1 zapojeno mezi výstupními svorkami třífázové sítě 2 a vstupními svorkami jednotlivých spotřebičů 3, 4, 5.
Základním prostředkem symetrizačního zařízení 1 je třífázový transformátor 100 nebo tři jednofázové transformátory 101, 102, 103 se specifickým zapojením jejich vinutí. Detailní zapojení všech vinutí 11, 12, 13 třífázového transformátoru 100, resp. tří jednofázových transformátorů 101, 102, 103 symetrizačního zařízení Ije znázorněno na obr. 2, na kterém jsou začátky jednotlivých vinutí označeny tečkou ležící mimo spojovací čáry.
Primární vinutí 111, 121, 131 transformátorů 100, resp. 101, 102, 103 jsou připojena na svorky fází LI, L2. L3 třífázové sítě 2. Odbočky 112, 122, 132 z primárních vinutí 111, 121, 131 jsou připojeny tak, aby na nich byla proti nulovému vodiči N napětí Upl, Up2, Up3 ve výši jedné třetiny fázového napětí Uf na vstupních svorkách zátěží U, V, W do jednotlivých spotřebičů 3, 4, 5.
Každý transformátor 100, resp. 101, 102, 103 obsahuje dále dvě sekundární vinutí 113, 114, 123, 124, 133, 134. Každé z těchto sekundárních vinutí má takový počet závitů, aby na něm bylo napětí Usii, Usi2, Us2i, Us22, Us3i, Us32 o velikosti dvou třetin výstupního fázového napětí Uf fází připojených na vstupních fázových svorkách U, V, W jednotlivých spotřebičů 3, 4, 5. Odbočka 112, 122, 132 primárního vinutí každého transformátoru 100, resp. 101, 102, 103 je připojena vždy na konec prvního sekundárního vinutí 123,133, 113 transformátoru následné fáze. Začátek tohoto prvního sekundárního vinutí 113. 123, 133 je pak spojen s koncem druhého sekundárního vinutí 124, 134, 114 transformátoru následné fáze a začátek tohoto druhého sekundárního vinutí 114, 124, 134 je připojen na vstupní fázové svorky V, W, U jednotlivých spotřebičů 4, 5, 3. Vstupní fázové svorky V, W, U jednotlivých spotřebičů 4, 5, 3 jsou připojeny přes měřicí zařízení 62, 63, 61 výstupních proudů. Primární vinutí 111, 121, 131 transformátorů 100, resp. 101, 102, 103 s odbočkami 112, 122, 132 pracují ve funkci autotransformátorů.
Pro kompenzaci jalové složky výkonu jsou k dvojicím svorek al, M; a2, b2; a a3, b3 prvních sekundárních vinutí 113, 123, 133 připojovány kompenzační kondenzátory, a k dvojicím svorek cl, dl; c2, d2; a c3, d3 druhých sekundárních vinutí 114, 124, 134 kompenzační tlumivky. Při připojování vinutí transformátorů je s ohledem na kompenzaci nutné respektovat správný sled fází.
Výstupy měřicích zařízení 61, 62, 63 výstupních proudů jsou připojeny na obvody 64 diferenčních zesilovačů, jejichž výstupy ovládají A/D převodníky s přepínací logikou obvodu 65. Vstup přepínacího obvodu 66 baterií 67, 68 kondenzátorů a baterií 69, 70 tlumivek je připojen na výstupy sekundárních vinutí 113, 114, 123, 124, 133, 134 transformátorů 100, resp. 101, 102, 103. Přepínací obvod 66 baterií 67, 68 kondenzátorů a baterií 69, 70 tlumivek je ovládán logickou jednotkou 65 přepínání. Přepínací obvod 66 tak podle vyhodnocení velikostí jalových proudů prostřednictvím obvodů 64 a 65 přepíná sekundární vinutí transformátorů 100, resp. 101, 102, 103 na příslušné spínače 71, 72, 73 a 74. Pomocí spínačů 71, 72, 73 a 74 jsou potom sekundární
-3CZ 306041 B6 vinutí transformátorů 100, resp. 101, 102, 103 připojována k jednotlivým kondenzátorům a/nebo tlumivkám v bateriích 67, 68 kompenzačních kondenzátorů a bateriích 69, 70 kompenzačních tlumivek.
Primární vinutí transformátorů 100 jsou v příkladném provedení připojena na svorky fází LI, L2, L3 třífázové sítě 2 přes relé 75, které odpojuje primární vinutí transformátorů 100, resp. 101, 102, 103 od třífázové sítě 2 v případě nesprávného sledu fází, nebo při překročení povolené hodnoty vyrovnávacího proudu nulovým vodičem. K indikaci správného sledu fází slouží indikátor 76 sledu fází, který při nesprávném zapojení nepřipojí zařízení k třífázové síti 2. Povolené hodnoty vyrovnávacího proudu protékajícího nulovým vodičem sleduje indikátor 77 nesymetrie zatížení třífázové sítě 2, kterým může být zařízení odpojeno v případě překročení povolené hodnoty vyrovnávacího proudu v nulovém vodiči způsobeného poruchou zařízení nebo překročením povoleného nedokompenzování jalového výkonu. Oba indikátory 76 a 77 jsou připojeny k spínači 78, který ovládá funkci relé 75.
Označí-li se fáze třífázové sítě 2, tedy vstupy do symetrizačního zařízení 1 podle vynálezu, postupně LL L2, L3 a výstupy ze zařízení 1 podle vynálezu, na něž jsou připojeny fázové svorky U, V, W jednotlivých spotřebičů 3, 4, 5, pak lze činné příkony a výkony popsat vztahem Pčli=Pcl2=Pčl3=1/3(Pču+Pcv+Pcw), přičemž lze jalové příkony PjLI, Pjl2, PjL3 minimalizovat kompenzací.
Princip funkce zařízení podle vynálezu je patrný z fázorového diagramu na obr. 3 a z propojení vinutí cívek transformátorů 100, resp. 101, 102, 103 na obr. 2. Je-li výstupní fázové napětí na všech fázových svorkách U, V, W rovno Uf a protéká-li fázovou svorkou U spotřebiče 3 proud lu, fázovou svorkou V spotřebiče 4 proud Iv a fázovou svorkou W spotřebiče 5 proud Iw (za předpokladu odběru činného výkonu), pak je ze svorky první vstupní fáze LI (která je ve fázi s fázovou svorkou U spotřebiče 3) odebírán činný výkon
Uf 2-Uf 1 2-Uf velikosti — 1υ + ———
3 23 ze svorky fáze L2 (ve fázi s fázovou svorkou V spotřebiče 4) je odebírán činný výkon uf f 4.2-uf ' 3 2 32 a ze svorky fáze L3 (ve fázi s fázovou svorkou W spotřebiče 5) je odebírán činný výkon,
V , + 2 U 4 , 2 V ” 2 32’ což znamená, že ze všech svorek fází LI, L2, L3 je odebírán stejný činný výkon
Uf f3 + A' + ) ’ tedy, všechny fáze jsou zatíženy stejně, a to jednou třetinou celkového odebíraného výkonu.
Jalový výkon, který zatěžuje fázi LI, má dvě složky, induktivní o velikosti 2 a kapacitní o velikosti —-4-—
2 3 2
Fázi L2 zatěžuje jalový výkon induktivního charakteru a kapacitního charakteru
2-uf 41 --- ‘ 1 1!
a kapacitního charakteru
a fázi L3 jalový výkon induktivního charakteru
-4CZ 306041 B6
Δ j
2 r a kapacitního charakteru
Tyto složky jalového výkonu je třeba kompenzovat kondenzátory a tlumivkami. Protože každý transformátor 100, resp. 101, 102, 103 má dvě sekundární vinutí, z nichž je jedno zatěžováno induktivním proudem a druhé kapacitním, dochází k částečné vlastní kompenzaci, nebo u symetrické zátěže výstupu k úplné kompenzaci. U fáze LI je tedy třeba kompenzovat pouze jalový výkon o velikosti
-^•(4 -4) u fáze L2 jalový výkon o velikosti
Uu -1^ a u fáze L3 jalový výkon o velikosti —γ^-·(4-4·)·
Je-li výsledný výkon u jednotlivých fází kladný, je nutno kompenzovat jalový proud v prvním vinutí kondenzátorem, v opačném případě ve druhém vinutí tlumivkou. Jak je uvedeno výše v textu a na obr. 1 se pro kompenzaci vystačí pouze se dvěma bateriemi 67, 68 kompenzačních kondenzátorů a dvěma bateriemi 69, 70 kompenzačních tlumivek, protože nemůže nastat případ, kdy by byly všechny tři fáze zatíženy pouze induktivním nebo pouze kapacitním jalovým výkonem.
Počet kompenzačních kondenzátorů a kompenzačních tlumivek v bateriích 67, 68 a 69, 70 lze minimalizovat jejich paralelním připojováním. Je-li stanovena povolená hodnota nedokompenzovaného jalového výkonu Pj, lze na základě digitalizace proudových rozdílů v jednotlivých fázích pomocí binárního A/D převodníku postupným připojováním nebo přepojováním kondenzátorů a/nebo tlumivek obsáhnout celou škálu jalových výkonů. Pokud mají kondenzátory v každé baterii 67, 68 velikosti kapacity C a její dvojkové násobky 2C, 4C atd., a tlumivky v každé baterii 69, 70 velikosti indukčnosti L a její dvojkové podíly L/2, L/4 atd., kde kapacita C nebo indukčnost L kompenzuje velikost povolené hodnoty nedokompenzovaného jalového výkonu Pj, potom počet li kondenzátorů a n tlumivek v jedné baterii 67, 68, 69, 70 pokryje kompenzací jalový výkon celkové velikosti Pjceik=Pj · 2n.
Zařízení podle vynálezu umožňuje dosáhnout prostřednictvím systému zapojení primárních a sekundárních vinutí transformátorů velmi dobré symetrizace zatížení fází třífázové sítě při odběru pro odporové spotřebiče o nestejném příkonu, až do odběru plného výkonu třífázové sítě jedním jednofázovým spotřebičem.

Claims (6)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Zařízení (1) k symetrizaci zatížení třífázové elektrické sítě (2) při nesymetrickém odběru elektrické energie do jednofázové, dvoufázové nebo třífázové sítě, jehož vstupy jsou připojeny ke třem fázím (LI, L2, L3) třífázové sítě (2), přičemž jeho výstupy jsou připojeny na fázové svorky (U, V, W) jednotlivých spotřebičů (3, 4, 5) odporového charakteru, s rozdílnými elektrickými příkony, přičemž toto zařízení obsahuje elektrické a elektronické prostředky, vyznačující se tím , že elektrickými prostředky je alespoň jeden třífázový transformátor (100) nebo tři jednofázové transformátory (101, 102, 103), přičemž vinutí (11, 12, 13) každého transformátoru (101, 102, 103) nebo každé fázové části třífázového transformátoru (100) obsahuje primární vinutí (111, 121, 131) s odbočkou (112, 122, 132) a dvě sekundární vinutí (113, 114, 123, 124, 133, 134).
  2. 2. Zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že konec primárního vinutí (111) prvního transformátoru (101) je připojen k výstupní svorce fáze (LI) třífázové sítě (2), konec primárního vinutí (121) druhého transformátoru (102) je připojen k výstupní svorce fáze (L2) třífázové sítě (2) konec primárního vinutí (131) třetího transformátoru (103) je připojen k výstupní svorce fáze (L3) třífázové sítě (2) a začátek primárních vinutí (111, 121, 131) transformátorů (101, 102, 103) je připojen k nulovému vodiči (N), přičemž odbočka (112) primárního vinutí (111) prvního transformátoru (101) je připojena na konec prvního sekundárního vinutí (123) druhého transformátoru (102), odbočka (122) primárního vinutí (121) druhého transformátoru (102) je připojena na konec prvního sekundárního vinutí (133) třetího transformátoru (103) a odbočka (132) primárního vinutí (131) třetího transformátoru (103) je připojena na konec prvního sekundárního vinutí (113) prvního transformátoru (101), přičemž začátek prvního sekundárního vinutí (113) prvního transformátoru (101) je připojen na konec druhého sekundárního vinutí (124) druhého transformátoru (102), začátek prvního sekundárního vinutí (123) druhého transformátoru (102) je připojen na konec druhého sekundárního vinutí (134) třetího transformátoru (103) a začátek prvního sekundárního vinutí (133) třetího transformátoru (103) je připojen na konec druhého sekundárního vinutí (114) prvního transformátoru (101), přičemž začátek druhého sekundárního vinutí (134) třetího transformátoru (103) je přiveden na fázovou svorku (U) spotřebiče (3), začátek druhého sekundárního vinutí (114) prvního transformátoru (101) je přiveden na fázovou svorku (V) spotřebiče (4) a začátek druhého sekundárního vinutí (124) druhého transformátoru (102) je přiveden na fázovou svorku (W) spotřebiče (5), přičemž druhé svorky spotřebičů (3, 4, 5) jsou připojeny k nulovému vodiči (N).
  3. 3. Zařízení podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že před vstupními fázovými svorkami (U, V, W) spotřebičů (3, 4, 5) jsou zařazena měřicí zařízení (61, 62, 63) výstupních proudů.
  4. 4. Zařízení podle kteréhokoliv z nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že obsahuje baterie (67, 68) kondenzátorů a baterie (69, 70) tlumivek, které jsou prostřednictvím spínačů (71, 72, 73, 74) spojeny s výstupem přepínacího obvodu (66) těchto baterií, přičemž spínače (71, 72, 73, 74) a přepínací obvod (66) jsou paralelně připojeny k výstupu logické jednotky (65), které je předřazen obvod (64) diferenčních zesilovačů připojený k výstupům měřicích zařízení (61, 62, 63) vstupů proudu do jednotlivých spotřebičů (4, 5, 6).
  5. 5. Zařízení podle kteréhokoliv z nároků 1 až 4, vyznačující se tím, že obsahuje obvod (76) pro identifikaci sledu fází, jehož vstupy jsou připojeny k jednotlivým svorkám fází (LI, L2, L3) třífázové sítě, které jsou současně paralelně připojeny na vstup relé (75) odpojení primárních vinutí (111, 121, 131) třífázového transformátoru (100), resp. jednofázových transformátorů (101, 102, 103).
    -6CZ 306041 B6
  6. 6. Zařízení podle kteréhokoliv z nároků 1 až 5, vyznačující se tím, že obsahuje obvod (77) indikátoru nesymetrie zatížení třífázové sítě (2), který je připojen mezi nulové vodiče (N) třífázové sítě (2) a jednotlivých spotřebičů (3, 4, 5), přičemž výstup obvodu (77) indikátoru nesymetrie je připojen přes spínač (78) na vstup relé (75) odpojení primárních vinutí (111, 121, 131) a/nebo na prostředek k signalizaci poruchy.
CZ2015-672A 2015-09-30 2015-09-30 Zařízení k symetrizaci zatížení třífázové elektrické sítě CZ306041B6 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2015-672A CZ306041B6 (cs) 2015-09-30 2015-09-30 Zařízení k symetrizaci zatížení třífázové elektrické sítě

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2015-672A CZ306041B6 (cs) 2015-09-30 2015-09-30 Zařízení k symetrizaci zatížení třífázové elektrické sítě

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ2015672A3 CZ2015672A3 (cs) 2016-07-07
CZ306041B6 true CZ306041B6 (cs) 2016-07-07

Family

ID=56320808

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2015-672A CZ306041B6 (cs) 2015-09-30 2015-09-30 Zařízení k symetrizaci zatížení třífázové elektrické sítě

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ306041B6 (cs)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018188678A1 (en) * 2017-04-10 2018-10-18 Ceska Energeticko-Auditorska Spolecnost, S. R. O. Device for optimizing production, consumption, and storage of electric energy

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2683246C1 (ru) * 2018-07-27 2019-03-27 Андрей Николаевич Евсеев Устройство равномерного распределения однофазной нагрузки по фазам трехфазной сети

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3963978A (en) * 1975-02-14 1976-06-15 General Electric Company Reactive power compensator
CA1085920A (en) * 1976-04-29 1980-09-16 Colin M. Stairs Static single phase to three phase converter for variable ac loads
US4689735A (en) * 1985-02-06 1987-08-25 Associated Electrical Industries Limited Power supply for single-phase traction system
US20110026286A1 (en) * 2009-07-29 2011-02-03 Liu Wun-Chih Transformer with Power Factor Compensation and A DC/AC Inverter Constructed Thereby
CN201966614U (zh) * 2011-03-11 2011-09-07 吉林龙鼎电气股份有限公司 一种新型农网电压质量调节装置
CN103311956A (zh) * 2013-06-27 2013-09-18 国家电网公司 一种改善风电机组并网运行稳定性的方法、装置及系统

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3963978A (en) * 1975-02-14 1976-06-15 General Electric Company Reactive power compensator
CA1085920A (en) * 1976-04-29 1980-09-16 Colin M. Stairs Static single phase to three phase converter for variable ac loads
US4689735A (en) * 1985-02-06 1987-08-25 Associated Electrical Industries Limited Power supply for single-phase traction system
US20110026286A1 (en) * 2009-07-29 2011-02-03 Liu Wun-Chih Transformer with Power Factor Compensation and A DC/AC Inverter Constructed Thereby
CN201966614U (zh) * 2011-03-11 2011-09-07 吉林龙鼎电气股份有限公司 一种新型农网电压质量调节装置
CN103311956A (zh) * 2013-06-27 2013-09-18 国家电网公司 一种改善风电机组并网运行稳定性的方法、装置及系统

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018188678A1 (en) * 2017-04-10 2018-10-18 Ceska Energeticko-Auditorska Spolecnost, S. R. O. Device for optimizing production, consumption, and storage of electric energy
US10938212B2 (en) 2017-04-10 2021-03-02 Ceska Energeticko-Auditorska Spolecnost, S. R. O. Device for optimizing production, consumption, and storage of electric energy

Also Published As

Publication number Publication date
CZ2015672A3 (cs) 2016-07-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2147490B1 (en) Dynamic voltage sag correction
EP2888639B1 (en) Distribution transformer
US20080205093A1 (en) Apparatus for Electrical Power Transmission
US11355945B2 (en) Compensation device for discharge currents
US8976557B2 (en) Reactive energy compensator comprising N parallel inverters, N capacitor banks, and means for connecting the banks through passive electrical components
Bhattacharyya et al. Case study on power factor improvement
JP5033898B2 (ja) 受電設備
CZ306041B6 (cs) Zařízení k symetrizaci zatížení třífázové elektrické sítě
RU2453965C2 (ru) Трехфазное симметрирующее устройство
RU2552377C2 (ru) Устройство симметрирования напряжений трехфазной сети
WO2018087603A4 (en) Method of continuous power supply
US10340733B2 (en) 3-wire transformer-free UPS system and method of control to reduce common mode current
US20190305692A1 (en) Transformer-less Tapped Point AC Voltage Splitter for Full Bridge DC AC Inverters
Byun et al. Triple-active-bridge converter coupling power control method for voltage balancing in bipolar DC distribution
RU2521864C2 (ru) Трехфазное симметрирующее устройство
Ladniak Calculation of voltage unbalance factor in power system supplying traction transformers
RU2674753C2 (ru) Устройство для равномерного распределения однофазной нагрузки по фазам трехфазной сети
EP2975727A1 (en) Three-wire UPS system with artificial neutral
WO2021243425A1 (pt) Sistema de inicialização de conversores de energia modulares cascateados
Verma et al. Step-less voltage regulation on radial feeder with OLTC transformer-DVR hybrid
RU2727923C1 (ru) Электротехнический комплекс для симметрирования однофазной нагрузки
CN106416043A (zh) 用于供电网络的模块化的变流器系统
RU188396U1 (ru) Устройство симметрирования напряжения в высоковольтных сетях
RU2529195C1 (ru) Автоматический трехфазно однофазный фильтросимметрирующий нормализатор переменного напряжения
RU2641649C1 (ru) Устройство симметрирования и стабилизации трехфазного напряжения

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20200930