EP0510474A1 - Einstellvorrichtung - Google Patents

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EP0510474A1
EP0510474A1 EP92106344A EP92106344A EP0510474A1 EP 0510474 A1 EP0510474 A1 EP 0510474A1 EP 92106344 A EP92106344 A EP 92106344A EP 92106344 A EP92106344 A EP 92106344A EP 0510474 A1 EP0510474 A1 EP 0510474A1
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EP
European Patent Office
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windings
transformer
phase
group
winding
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EP92106344A
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English (en)
French (fr)
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EP0510474B1 (de
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Dusan Dipl.-Ing. Pertot
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Siemens AG
Original Assignee
Siemens AG
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Publication date
Application filed by Siemens AG filed Critical Siemens AG
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Publication of EP0510474B1 publication Critical patent/EP0510474B1/de
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F30/00Fixed transformers not covered by group H01F19/00
    • H01F30/06Fixed transformers not covered by group H01F19/00 characterised by the structure
    • H01F30/12Two-phase, three-phase or polyphase transformers
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F29/00Variable transformers or inductances not covered by group H01F21/00
    • H01F29/02Variable transformers or inductances not covered by group H01F21/00 with tappings on coil or winding; with provision for rearrangement or interconnection of windings

Definitions

  • the invention relates to a device for adjusting the phase shift between the voltages of at least two three-phase networks.
  • Pages 378 and 379 in particular show simple circuit options with only one transformer, in which the phases of one three-phase network are each connected to the phases of the other three-phase network via an adjustable step winding of the transformer. The additional voltage applied to the individual step windings is phase-shifted in relation to the phase voltage of the three-phase networks.
  • These embodiments have in common that they can only be used to a limited extent with regard to large phase angles and high voltages.
  • a three-phase network coupling transformer in which the upper and lower voltage windings are each connected to a step winding, the taps of the respective tap changers of upper and lower voltage windings each form a common star point.
  • the step windings can each be reversed, so that the voltage vector in this network coupling transformer an overvoltage side winding by + 60 ° or -120 ° and the voltage vector of an undervoltage side winding by -60 ° or + 120 ° and vice versa with respect to the voltage vector of the respective main winding.
  • a disadvantage of this design is that the 60 ° and 120 ° switching of the step windings result in unequal angles between the voltages of the networks to be connected.
  • This transformer can only be used for setting the phase shift in both directions to a limited extent without changing the ratio, i.e. can only be used at small angles.
  • the invention has for its object to eliminate the disadvantages mentioned above.
  • the object is achieved according to the invention with a device according to the features of claim 1. In this way, a symmetrical change in the bias voltage is possible without changing the transmission ratio. Large phase shift angles can be set.
  • Preferred embodiments of the device are specified in claims 2 and 3. These designs are particularly simple in their construction and are particularly suitable for those applications in which an economy circuit cannot be used and a transformer set is not economically viable.
  • the phase shift can be set in very fine steps.
  • the embodiments according to claims 8 and 9 can be used with advantage if a large setting range for the phase shift is required.
  • phase shift In meshed high-voltage networks, there is often the need to influence the active power distribution as required in addition to the reactive power flow control by changing the voltage level (inserting a "longitudinal additional voltage” in the voltage system). This is achieved by changing the voltage phase shift angle (hereinafter referred to as phase shift for short) by inserting a "transverse additional voltage” into the voltage system.
  • transformers or transformer sets are used for a gradual adjustment of the phase shift under load - also called transverse voltage regulator.
  • the device 1 shows a basic arrangement for this.
  • Two three-phase networks A, B are connected to one another via a device 1 a for adjusting the angle of the phase shift between the voltages of the three-phase networks A, B.
  • the device 1a contains a transformer 3, which galvanically separates the three-phase networks A, B from one another.
  • the device 1a allows either the three-phase networks A, B to be coupled to one another with a predetermined phase shift, or — if there is no phase shift — this is set using the device 1a.
  • the device can be used both for the ratio 1: 1 and for ratios different from 1: 1 of the transformer.
  • FIG. 2 shows a device 1b for use according to FIG. 1, which comprises only one transformer 3a.
  • the transformer 3a has a first and a second group of windings 6u, 6v, 6w and 6r, 6s, 6t, which can also be referred to as primary and secondary windings or overvoltage and undervoltage windings.
  • first and a second group of windings 6u, 6v, 6w and 6r, 6s, 6t which can also be referred to as primary and secondary windings or overvoltage and undervoltage windings.
  • only the first group of windings 6u, 6v, 6w and the components assigned to them are referred to.
  • the explanations apply mutatis mutandis to the second group.
  • the individual windings 6u, 6v, 6w of the first group are each designed as a main winding and are each arranged together with a step winding 8u, 8v, 8w on one leg of the core of the transformer 3a.
  • the step windings 8u, 8v, 8w of the first group are connected to the star point 10a of the first group via a star point tap changer which includes the tap changers 9u, 9v, 9w.
  • the ends of the step windings 8u, 8v, 8w facing the windings 6u, 6v, 6w are cyclically interchanged with the windings 6u, 6v, 6w via switches 7u, 7v, 7w designed as a common selector.
  • the switches 7u, 7v, 7w of the selector do not - as in the prior art - cause the step windings 8u, 8v, 8w to be switched on and off, but instead switch the step windings 8u, 8v, 8w from a neighboring phase when actuated Winding 6u, 6v, 6w to the other neighboring phase in the sense of a cyclical exchange.
  • the switch position "+" shown, for. B. the winding 6v via the switch 7u, the step winding 8u and the step switch 9u connected to the star point 10a.
  • the voltage vector of the step winding 8u has the same direction as the voltage vector of the winding 6u.
  • the tap changer 9u is in the switch position n, in which the desired bias voltage has a maximum value.
  • the switches 7u, 7v, 7w can be actuated. If the tap changers 9u, 9v, 9w are in position K, the switches 7u, 7v, 7w of the selector can be switched to position "-" after a further switching command, causing a reversal of the voltage on the tap winding 8u of, for example, + 120 ° -120 ° compared to the voltage of the winding 6v is effected.
  • the desired direction of the phase shift can thus be specified with the selector.
  • the switching sequence described is achieved mechanically by means of a reversing gear.
  • the step switches 9u to 9t can be driven simultaneously by a common motor drive.
  • the device 1c additionally comprises a switching group selector 11r, 11s, 11t for the second group of windings 6r, 6s, 6t.
  • the shift group selector 11r, 11s, 11t can be designed as a motorized or manually operated changeover switch. However, it can also be implemented, for example, with screw connections (reclamping device).
  • the switching group selector 11r, 11s, 11t causes the switching group of the transformer 3b to be changed twice by cyclically interchanging the phases.
  • the shift group selector 11r, 11s, 11t can initially shift the phase angle by ⁇ 120 °. This setting is made in a de-energized state. After this "rough prefix"
  • the phase switch 9u, 9v, 9w or 9r, 9s, 9t and the switches 7u, 7v, 7w or 7r, 7s, 7t can be used to fine-tune the phase angle so that, for example, a setting range of +60 to 180 ° is achievable. In this way, a phase shift of up to ⁇ 180 ° can be set.
  • a switching group selector can also be provided for both groups of step windings 8u, 8v, 8w or 8r, 8s, 8t. 3 can also be modified such that the transformer 3b has the switching group Yy6 instead of Yy0.
  • FIGS. 4 shows an adjusting device 1d which comprises two transformers 3c, 3d.
  • the transformers 3c, 3d form a transformer set, one transformer serving as an excitation transformer 3c and the other transformer serving as an additional transformer 3d.
  • the windings 6u to 6t of both transformers 3c, 3d, which are connected to the three-phase networks A, B, are each designed in accordance with the explanations according to FIGS. 2 and 3.
  • the first group of windings 6u, 6v, 6w is arranged on the excitation transformer 3c and the second group of windings 6r, 6s, 6t on the additional transformer 3d.
  • the "secondary-side" coupling windings 13u, 13v, 13w, or 13r, 13s, 13t (also referred to as intermediate circuit windings) associated with the respective transformer 3c or 3d are each connected in star and connected to one another.
  • the coupling windings 13r, 13s, 13t of the additional transformer 3d additionally have a vector group selector 11r, 11s, 11t, which allows the phase shift to be adjusted five times in steps of 60 °. In this way, setting ranges can be selected that overlap.
  • the switching group selector of all the versions shown can be designed as a diverter or as a clamping device.
  • the adjustment range of the device 1c can thus include 360 °, with an overlap of the individual 60 ° steps by a further 60 °.
  • This embodiment has the advantage that an adjustment of the phase angle under load overlapping adjustment range is possible.
  • the coupling windings 13u, 13v, 13w of the excitation transformer 3c can also be connected in a triangle, so that the transformer set has the switching group Yy0 or Yy6.

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Abstract

Bei miteinander zu koppelnden Drehstromnetzen (A,B) besteht oftmals die Vorgabe eine bestimmte Phasenverschiebung zwischen den Spannungen der Drehstromnetze (A,B) einzuhalten oder einzustellen. Dazu wird eine Vorrichtung (1a,1b,1c,1d) vorgeschlagen, die zwei Gruppen von Transformator-Wicklungen (6u bis 6t) umfaßt, wobei jede Wicklung (6u bis 6t) über jeweils eine schaltbare Stufenwicklung (8u bis 8t) mit dem Sternpunkt (10a, 10b) der jeweiligen Gruppe verbunden ist. Die Stufenwicklungen (8u bis 8t) sind dabei zyklisch phasenvertauscht und zyklisch umschaltbar. <IMAGE>

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Einstellen der Phasenverschiebung zwischen den Spannungen von wenigsten zwei Drehstromnetzen.
  • Beim Verbinden von Drehstromnetzen besteht oft die Problematik, daß zwischen den Spannung der Drehstromnetze eine Phasenverschiebung besteht oder eine definierte Phasenverschiebung zwischen diesen Drehstromnetzen erzeugt werden soll. Dazu sind in der Vergangenheit verschiedene Lösungen gefunden worden.
  • Einige dieser Lösungen sind aus den BBC-Mitteilungen 8-72, Seiten 376 bis 383 zu entnehmen. Diese sind z.B. die direkte Quer- oder Schrägregelung. Insbesondere auf den Seiten 378 und 379 sind einfache Schaltungsmöglichkeiten mit nur einem Transformator aufgezeigt, bei denen die Phasen des einen Drehstromnetzes über jeweils eine einstellbare Stufenwicklung des Transformators mit den Phasen des anderen Drehstromnetzes verbunden sind. Die an den einzelnen Stufenwicklungen anliegende Zusatzspannung ist jeweils gegenüber der Phasenspannung der Drehstromnetze phasenverdreht. Diese Ausführungsformen haben gemeinsam, daß sie hinsichtlich großer Phasenwinkel und hoher Spannungen nur begrenzt einsetzbar sind.
  • Aus der DE-PS 30 47 521 ist ein dreiphasiger Netzkupplungstransformator bekannt, bei dem die Ober- und Unterspannungswicklungen jeweils mit einer Stufenwicklung verbunden sind, wobei die Abgriffe der jeweiligen Stufenschalter von Ober- und Unterspannungswicklungen jeweils einen gemeinsamen Sternpunkt bilden. Die Stufenwicklungen sind jeweils für sich umpolbar, so daß bei diesem Netzkupplungstransformator der Spannungsvektor einer oberspannungsseitigen Stufenwicklung um +60° bzw. -120° und der Spannungsvektor einer unterspannungsseitigen Stufenwicklung um -60° bzw. +120° und umgekehrt gegenüber dem Spannungsvektor der jeweiligen Stammwicklung verdreht ist.
  • Nachteilig bei dieser Ausführung ist, daß bei der 60°- und bei der 120°-Schaltung der Stufenwicklungen ungleiche Winkel zwischen den Spannungen der zu verbindenden Netze entstehen. Somit kann dieser Transformator für die Einstellung der Phasenverschiebung in beiden Richtungen ohne Änderung der Übersetzung nur begrenzt, d.h. nur bei kleinen Winkeln, eingesetzt werden.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die oben genannten Nachteile zu beseitigen. Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst mit einer Vorrichtung nach den Merkmalen des Anspruchs 1. Auf diese Weise ist eine symmetrische Änderung der Schrägspannung möglich, ohne daß das Übesetzungsverhältnis geändert wird. Dabei können große Phasenverschiebungswinkel eingestellt werden.
  • Bevorzugte Ausführungen der Vorrichtung sind in den Ansprüchen 2 und 3 angegeben. Diese Ausführungen sind besonders einfach in ihrem Aufbau und eignen sich insbesondere für solche Anwendungsfälle, bei denen eine Sparschaltung nicht anwendbar und ein Transformatorensatz wirtschaftlich nicht vertretbar ist.
  • Bei einer Ausführung gemäß Anspruch 4 kann die Phasenverschiebung in sehr feinen Stufen eingestellt werden. Die Ausführungen nach Anspruch 8 und 9 lassen sich mit Vorteil anwenden, falls ein großer Einstellbereich für die Phasenverschiebung gefordert ist.
  • Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich aus den übrigen Unteransprüchen sowie aus der Beschreibung. Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnung und in Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es zeigen:
  • FIG 1
    eine schematische Darstellung der Vorrichtung,
    FIG 2
    eine Vorrichtung in Ausbildung mit einem Transformator,
    FIG 3
    eine Vorrichtung nach FIG 2 mit Schaltgruppenwähler, und
    FIG 4
    eine Vorrichtung in Ausbildung als Transformatorensatz.
  • In vermaschten Hochspannungsnetzen ergibt sich oft die Notwendigkeit, neben der Blindleistungsflußsteuerung durch Veränderung der Spannungshöhe (Einfügung einer "Längs-Zusatzspannung" in das Spannungssystem) auch die Wirkleistungsaufteilung nach Bedarf zu beeinflussen. Dies wird erreicht, indem der Spannungs- Phasenverschiebungswinkel (im weiteren Text kurz Phasenverschiebung genannt) durch Einfügung einer "Quer-Zusatzspannung" in das Spannungssystem verändert wird. Zu diesem Zweck werden Transformatoren oder Transformatorensätze für eine stufenweise Einstellung der Phasenverschiebung unter Last - auch Querspannungsregler genannt - eingesetzt.
  • In FIG 1 ist hierzu eine prinzipielle Anordnung gezeigt. Dabei sind zwei Drehstromnetze A, B über eine Vorrichtung 1a zur Einstellung des Winkels der Phasenverschiebung zwischen den Spannungen der Drehstromnetze A, B miteinander verbunden. Die Vorrichtung 1a beinhaltet einen Transformator 3, der die Drehstromnetze A, B galvanisch voneinander trennt. Die Vorrichtung 1a erlaubt dabei, daß entweder die Drehstromnetze A, B mit einer vorgegebenen Phasenverschiebung miteinander gekoppelt werden, oder - falls keine Phasenverschiebung besteht - diese mit der Vorrichtung 1a eingestellt wird.
  • Die nachfolgenden Ausführungsbeispiele sind bei dreiphasigen Volltransformatoren anwendbar und für folgende Anwendungsfälle besonders geeignet:
    • a) Leerlauf-Spannungswinkel α ≧ ± ∼ 30°, und
    • b) Leerlauf-Spannungswinkel α < ± ∼ 30°,
      wenn eine Sparschaltung aus netzbetrieblichen Gründen ausscheidet.
  • Im Fall a) ist der Volltransformator oft wirtschaftlich gerechtfertigt, im Fall b) aus technischen Gründen erforderlich.
  • Die Vorrichtung ist anwendbar sowohl beim Übersetzungsverhältnis 1:1 als auch bei von 1:1 verschiedenen Übersetzungsverhältnissen des Transformators.
  • In FIG 2 ist eine Vorrichtung 1b für einen Einsatz gemäß FIG 1 gezeigt, die nur einen Transformator 3a umfaßt. Der Transformator 3a hat eine erste und eine zweite Gruppe von Wicklungen 6u, 6v, 6w bzw. 6r, 6s, 6t, die auch als Primär- und Sekundärwicklungen oder Ober- und Unterspannungswicklungen bezeichnet werden können. In den nachfolgenden Ausführungen wird nur bezug auf die erste Gruppe der Wicklungen 6u, 6v, 6w und die dieser zugeordneten Bauteile genommen. Die Erläuterungen gelten sinngemäß für die zweite Gruppe.
  • Die einzelnen Wicklungen 6u, 6v, 6w der ersten Gruppe sind jeweils als Stammwicklung ausgebildet und jeweils zusammen mit einer Stufenwicklung 8u, 8v, 8w auf jeweils einem Schenkel des Kerns des Transformators 3a angeordnet. Die Stufenwicklungen 8u, 8v, 8w der ersten Gruppe sind über einen Sternpunkt-Stufenschalter, der die Stufenschalter 9u, 9v, 9w umfaßt, mit dem Sternpunkt 10a der ersten Gruppe verbunden. Die jeweils den Wicklungen 6u, 6v, 6w zugewandten Enden der Stufenwicklungen 8u, 8v, 8w sind über als gemeinsamer Wähler ausgebildete Schalter 7u, 7v, 7w mit den Wicklungen 6u, 6v, 6w zyklisch vertauscht verbunden. Die Schalter 7u, 7v, 7w des Wählers bewirken nicht - wie beim Stand der Technik - die Zu- und Gegenschaltung der Stufenwicklungen 8u, 8v, 8w, sondern schalten bei Betätigung die Stufenwicklungen 8u, 8v, 8w von einer Nachbarphase der Wicklung 6u, 6v,6w zur anderen Nachbarphase im Sinne einer zyklischen Vertauschung um. Bei der gezeigten Schalterstellung "+" ist z. B. die Wicklung 6v über den Schalter 7u, die Stufenwicklung 8u und den Stufenschalter 9u mit dem Sternpunkt 10a verbunden. Der Spannungsvektor der Stufenwicklung 8u weist dabei die gleiche Richtung wie der Spannungsvektor der Wicklung 6u auf. Der Stufenschalter 9u befindet sich in der Schaltstellung n, bei der die gewünschte Schrägspannung einen maximalen Wert hat. In der Position K der Stufenschalter 9u, 9v, 9w, in der die Wicklungen 6u, 6v, 6w direkt an den Sternpunkt 10a angeschlossen sind, können die Schalter 7u, 7v, 7w betätigt werden. Stehen die Stufenschalter 9u, 9v, 9w in Stellung K, so können nach einem weiteren Schaltbefehl die Schalter 7u, 7v, 7w des Wählers in Position "-" geschaltet werden, wodurch eine Umkehr der Spannung an der Stufenwicklung 8u von beispielsweise +120° nach -120° gegenüber der Spannung der Wicklung 6v bewirkt wird. Mit dem Wähler kann also die gewünschte Richtung der Phasenverschiebung vorgegeben werden. Der beschriebene Schaltablauf wird mechanisch durch Umkehrgetriebe erzielt. Die Stufenschalter 9u bis 9t können dabei gleichzeitig von einem gemeinsamen Motorantrieb angetrieben werden.
  • Mit einem Volltransformator, welcher zwei Stufenwicklungen in der beschriebenen sogenannten Umkehrwähler-Schaltung hat, deren Wicklungsstränge wie gezeigt mit den Stammwicklungssträngen der Nachbarphasen verbunden sind, ist eine stufenweise Einstellung des Spannungswinkels von + α über α = 0° bis - α unter Last (ohne zusätzliche Einrichtungen, z.B. Umsteller) möglich. Spannungswinkel bis 60° und darüber (Leerlaufwert) können, ohne die Spannungsgröße zu verändern, eingestellt werden.
  • Bisher wurden auch schon für bestimmte Anwendungen (für Winkel bis 60° und darüber) Transformatorensätze in Sparschaltung eingesetzt. Dabei ergab sich die bekannte Problematik der Kurzschlußfestigkeit bei zwei getrennten Transformatoren und die entsprechend aufwendigen konstruktiven Maßnahmen zur Verhinderung von Kurzschlüssen zwischen den beiden Transformatoren. Ungünstig war es auch weiter, daß bei Phasenwinkeln von α = 60° der Erregertransformator eine Typenleistung von 87 % und der Zusatztransformator eine Typenleistung von 100 % der Durchgangsleistung haben mußte. Dadurch ergab sich eine installierte Leistung von 187 % der Durchgangsleistung. Die hier vorgeschlagene Lösung weist demgegenüber eine Typenleistung von nur 150 % der Durchgangsleitung auf. Ein weiterer Vorteil liegt darin, daß in der Anlage eine kleinere Fundamentfläche benötigt wird.
  • Anstelle eines Transformatorensatzes ist auch ein einzelner Transformator in Dreieck-Sparschaltung mit sechs Einphasenstufenschaltern denkbar. Obwohl seine Typenleistung bei α = 60° etwa 100 % der Durchgangsleistung beträgt, ist der Transformator in dieser Schaltung sehr begrenzt einsetzbar. Scheidet er aus technischen oder auch wirtschaftlichen Gründen aus, so kann auch dieser durch die hier vorgeschlagene Lösung ersetzt werden.
  • FIG 3 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel, bei dem die Vorrichtung 1c zusätzlich für die zweite Gruppe von Wicklungen 6r, 6s, 6t einen schaltgruppenwähler 11r, 11s, 11t umfaßt. Der Schaltgruppenwähler 11r, 11s, 11t kann dabei als motorisch oder manuell angetriebener Umsteller ausgebildet sein. Er kann jedoch auch beispielsweise mit Schraubverbindungen (Umkklemmeinrichtung) realisiert sein. Der Schaltgruppenwähler 11r, 11s, 11t bewirkt durch zyklisches Vertauschen der Phasen untereinander eine zweifache Änderung der Schaltgruppe des Transformators 3b.
  • Bei dieser Ausführung der Vorrichtung 1c kann zunächst durch den Schaltgruppenwähler 11r, 11s, 11t eine Verschiebung des Phasenwinkels um ± 120° erzielt werden. Diese Einstellung erfolgt im spannungslosen Zustand. Nach dieser "Grob-Vorwahl" kann zusätzlich anhand der Stufenschalter 9u, 9v, 9w bzw. 9r, 9s, 9t und der Schalter 7u, 7v, 7w bzw. 7r, 7s, 7t eine Feineinstellung des Phasenwinkels vorgenommen werden, so daß beispielsweise ein Einstellbereich von +60 bis 180° erzielbar ist. Auf diese Weise kann eine Phasenverschiebung bis zu ±180° eingestellt werden. Selbstverständlich kann auch für beide Gruppen der Stufenwicklungen 8u, 8v, 8w bzw. 8r, 8s, 8t jeweils ein Schaltgruppenwähler vorgesehen werden. Die Ausführung gemäß FIG 3 kann auch dahin modifiziert werden, daß der Transformator 3b die Schaltgruppe Yy6 statt Yy0 hat.
  • FIG 4 zeigt eine Einstellvorrichtung 1d, die zwei Transformatoren 3c, 3d umfaßt. Die Transformatoren 3c, 3d bilden einen Transformatorensatz, wobei der eine Transformator als Erregertransformator 3c und der andere Transformator als Zusatztransformator 3d dient. Die Wicklungen 6u bis 6t beider Transformatoren 3c, 3d, die an die Drehstromnetze A, B angeschlossen werden, sind jeweils entsprechend den Ausführungen nach den Figuren 2 und 3 ausgebildet. Dabei ist die erste Gruppe von Wicklungen 6u, 6v, 6w auf dem Erregertransformator 3c und die zweite Gruppe von Wicklungen 6r, 6s, 6t auf dem Zusatztransformator 3d angeordnet.
  • Die dem jeweiligen Transformator 3c bzw. 3d jeweils zugehörigen "sekundärseitigen" Koppelwicklungen 13u, 13v, 13w, bzw. 13r, 13s, 13t (auch Zwischenkreiswicklungen genannt) sind jeweils in Stern geschaltet und miteinander verbunden. Die Koppelwicklungen 13r, 13s, 13t des Zusatztransformators 3d weisen zusätzlich einen Schaltgruppenwähler 11r, 11s, 11t auf, der eine fünffache Verstellbarkeit der Phasenverschiebung in Schritten von 60° erlaubt. Auf diese Weise können Einstellbereiche gewählt werden, die sich überlappen. Die Schaltgruppenwähler aller aufgezeigten Ausführungen können im übrigen als Umsteller oder als Umklemmeinrichtung ausgeführt sein.
  • Die nachstehende Tabelle zeigt welche Einstellbereiche erzielt werden können:
    Schaltgruppe Yy0 Yy2 Yy4 Yy6 Yy8 Yy10
    Eingestellter Winkel - 60° - 120° 180 + 120° + 60°
    Umstellerstellung 1 2 3 4 5 6
  • Durch gleichzeitige Betätigung der beiden "Sternpunkt-Stufenschalter" werden dann die spannungslos eingestellten Winkel stufenweise unter Last verändert und zwar von
    Figure imgb0001
  • Durch die aufgezeigten Verstellmöglichkeiten kann der genannte Einstellbereich der Vorrichtung 1c also 360° umfassen, wobei eine Überlappung der einzelnen 60°-Stufen um weitere 60° möglich ist. Diese Ausführung hat den Vorteil, daß eine Einstellung des Phasenwinkels unter Last einstellbereichsüberlappend möglich ist. Die Koppelwicklungen 13u, 13v, 13w des Erregertransformators 3c können auch in Dreieck geschaltet werden, so daß der Transformatorensatz die Schaltgruppe Yy0 oder Yy6 aufweist.
  • Bei den hier beschriebenen Ausführungen als Transformator bzw. Transformatorensatz können alle Betriebssicherungsmaßnahmen, die für Netzkuppeltransformatoren anzuwenden sind, vorgesehen werden.

Claims (9)

  1. Vorrichtung (1a,1b,1c,1d) zum Einstellen der Phasenverschiebung zwischen den Spannungen von wenigstens zwei Drehstromnetzen (A,B), welche mittels wenigstens eines Transformators (3,3a bis 3d) miteinander gekoppelt sind, wobei eine erste und eine zweite Gruppe von Transformator-Wicklungen (6u bis 6t) jeweils mit einem der Drehstromnetze (A,B) verbunden ist, wobei jede Wicklung (6u bis 6t) jeder Gruppe über jeweils eine schaltbare Stufenwicklung (8u bis 8t) mit dem Sternpunkt (10a,10b) der jeweiligen Gruppe verbunden ist, und wobei die jeweils einer Gruppe zugeordneten Stufenwicklungen (8u bis 8t) zyklisch umschaltbar sind.
  2. Vorrichtung nach Anspruch 1, bei der die Stufenwicklungen (8u bis 8t) derart umschaltbar sind, daß der Spannungsvektor jeder einzelnen Stufenwicklung (8u bis 8t) entweder um +120° oder um -120° gegenüber dem Spannungsvektor der ihr zugeschalteten Wicklung (6u bis 6t) verdreht ist.
  3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, bei der die Stufenwicklungen (8u bis 8t) mittels Stufenschalter (9u bis 9t) umschaltbar sind, wobei die Stufenschalter (9u bis 9t) einen gemeinsamen Motorantrieb aufweisen.
  4. Vorrichtung nach Anspruch 3, bei der zwischen den Stufenschaltern (9u bis 9t) und dem Motorantrieb ein Aussetzgetriebe für ein wechselseitiges Betätigen der Stufenschalter (9u bis 9t) der zwei Gruppen angeordnet ist.
  5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei der die zwei Gruppen von Wicklungen (6u bis 6t) zusammen mit den Stufenwicklungen (8u bis 8t) Teile eines gemeinsamen Transformators (3a,3b) sind.
  6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei der die zwei Gruppen von Wicklungen (6u bis 6t) und die Stufenwicklungen 8u bis 8t) jeweils Teile von getrennten Transformatoren (3c,3d) sind, wobei die Transformatoren (3c,3d) über jeweilige Koppelwicklungen (13r, 13s, 13t) miteinander verbunden sind.
  7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, bei der mindestens eine Gruppe von Wicklungen (6u bis 6t) oder Koppelwicklungen (13r, 13s, 13t) einen Schaltgruppenwähler (11r bis 11t) aufweist.
  8. Vorrichtung nach Anspruch 7, bei der der Schaltgruppenwähler (11r bis 11t) in Schritten von ± 120° schaltbar ist.
  9. Vorrichtung nach Anspruch 7, wobei der Schaltgruppenwähler (11u bis 11t) in mehreren Schritten von + 60° oder -60° schaltbar ist.
EP92106344A 1991-04-23 1992-04-13 Einstellvorrichtung Expired - Lifetime EP0510474B1 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE4113243 1991-04-23
DE4113243 1991-04-23

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EP0510474A1 true EP0510474A1 (de) 1992-10-28
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