RU119184U1 - Устройство регулирования напряжения трансформатора - Google Patents

Устройство регулирования напряжения трансформатора Download PDF

Info

Publication number
RU119184U1
RU119184U1 RU2012111920/07U RU2012111920U RU119184U1 RU 119184 U1 RU119184 U1 RU 119184U1 RU 2012111920/07 U RU2012111920/07 U RU 2012111920/07U RU 2012111920 U RU2012111920 U RU 2012111920U RU 119184 U1 RU119184 U1 RU 119184U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
transformer
current
winding
secondary winding
Prior art date
Application number
RU2012111920/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Леонид Абрамович Герман
Дмитрий Александрович Куров
Константин Вячеславович Кишкурно
Original Assignee
Леонид Абрамович Герман
Дмитрий Александрович Куров
Константин Вячеславович Кишкурно
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 Леонид Абрамович Герман, Дмитрий Александрович Куров, Константин Вячеславович Кишкурно filed Critical Леонид Абрамович Герман
Priority to RU2012111920/07U priority Critical patent/RU119184U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU119184U1 publication Critical patent/RU119184U1/ru

Links

Landscapes

  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

Устройство регулирования напряжения трансформатора с переключением под нагрузкой, питающего тяговую сеть переменного тока с двухсторонним питанием, содержащее блок управления приводом переключения отпаек обмоток трансформатора, на который воздействует блок регулирования напряжением с двумя входами, трансформатор напряжения со вторичной обмоткой для контроля напряжения на шинах тяговой подстанции, напряжение вторичной обмотки которого 100 В, трансформатор тока выключателя фидера тяговой сети, первое реле контроля фазы тока тяговой сети, токовая обмотка которого подключена к трансформатору тока выключателя фидера тяговой сети, а его обмотка напряжения подключена к трансформатору напряжения, отличающееся тем, что введены второе реле контроля фазы тока, токовая обмотка которого подключена последовательно с токовой обмоткой первого реле контроля фазы тока, а его обмотка напряжения подключена ко вторичной обмотке трансформатора напряжения, первое и второе реле времени, подключенные к напряжению 100 В вторичной обмотки трансформатора напряжения через замыкающие контакты соответственно первого и второго реле контроля фазы тока, переходной трансформатор напряжения, первичная обмотка которого подключена к напряжению 100 В вторичной обмотки трансформатора напряжения, а вторичная обмотка переходного трансформатора напряжения одним концом подключена к одному входу блока регулирования напряжения, а к другому входу блока регулирования напряжения подключены три отпайки вторичной обмотки переходного трансформатора напряжения, причем первая отпайка подключена через замыкающий контакт первого реле време

Description

Полезная модель относится к системе автоматизации электроснабжения тяговой сети переменного тока железных дорог систем 25 и 2×25 кВ, а именно к регулированию напряжения в тяговой сети железных дорог.
Известно устройство регулирования напряжения с использованием трансформаторов с переключением под нагрузкой [1 - прототип], которое состоит в следующем:
Устройство регулирования напряжения трансформатора с переключением под нагрузкой, питающего тяговую сеть переменного тока с двухсторонним питанием, содержащее блок управления приводом переключения отпаек обмоток трансформатора, на который воздействует блок регулирования напряжением с двумя входами, трансформатор напряжения со вторичной обмоткой для контроля напряжения на шинах тяговой подстанции, напряжение вторичной обмотки которого 100 В, трансформатор тока выключателя фидера тяговой сети, первое реле контроля фазы тока тяговой сети, токовая обмотка которого подключена к трансформатору тока выключателя фидера тяговой сети, а его обмотка напряжения подключена к трансформатору напряжения.
Рассматриваемое устройство образует автоматику РПН (АРПН).
Недостаток этого устройства состоит в том, что оно предназначено для участков с односторонним питанием. Для участков двустороннего питания устройство регулирования должно работать по другим алгоритмам.
Целью Полезной модели является повышение эффективности работы устройства регулирования напряжения трансформатора путем реализации нового алгоритма для условий двустороннего питания тяговой сети.
При двухстороннем питании тяговой сети повышение (понижение) напряжения на одной подстанции приводит к изменению перетоков мощности (уравнительных токов) по тяговой сети. Изменение коэффициента трансформации трансформатора при работе АРПН приводит к изменению реактивной составляющей уравнительного тока. Естественное значение коэффициента мощности электроподвижного состава (ЭПС), работающего в тяговой сети магистральных железных дорог, и замеренное на шинах 27,5 кВ, равно cosφ=0,8…0,82 [2].
Для контроля фазы тока удобно пользоваться приборами контроля cosφ.
Таким образом, если на плече питания тяговой подстанции cosφ<0,8, то это значит, что реактивная составляющая уравнительного тока направлена от рассматриваемой подстанции к соседней. Для уменьшения этого уравнительного тока следует понизить напряжение на рассматриваемой подстанции.
Картина будет меняться на противоположную, если cosφ>0,82. В этом случае следует на рассматриваемой подстанции повысить напряжение.
Таким образом, алгоритм работы АРПН при двухстороннем питании тяговой сети должен заключаться в следующем.
1. В исходном режиме при cosφ=0,75…0,85 (дается некоторый запас к естественному значению cosφ=0,8…0,82 для ограничений числа переключений АРПН) следует работать по обычным критериям поддержания режима напряжения в допустимых пределах 21 (24)…28 кВ [3].
2. При cosφ<0,75, следует диапазон регулирования сместить в сторону понижения (например, на 0,5…0,8 кВ понизить и верхний, и нижний границы диапазона регулирования), но оставить без изменения предельные значения 21 (24) и 28 кВ.
3. При cosφ>0,85, следует диапазон регулирования сместить в сторону повышения (например, на 0,5…0,8 кВ), но оставить без изменения предельные значения 21 (24) и 28 кВ.
Чтобы не реагировать на кратковременные (случайные) изменения cosφ, измерения cosφ необходимо производить за достаточно большой промежуток времени (например, более 2 час), когда будет устойчивое повышение или понижение cosφ,
Таким образом, для реализации цели в полезную модель введены второе реле контроля фазы тока, токовая обмотка которого подключена последовательно с токовой обмоткой первого реле контроля фазы тока, а его обмотка напряжения подключена ко вторичной обмотке трансформатора напряжения, первое и второе реле времени, подключенные к напряжению 100 В вторичной обмотки трансформатора напряжения через замыкающие контакты соответственно первого и второго реле контроля фазы тока, переходной трансформатор напряжения, первичная обмотка которого подключена к напряжению 100 В вторичной обмотки трансформатора напряжения, а вторичная обмотка переходного трансформатора напряжения одним концом подключена к одному входу блока регулирования напряжения, а к другому входу блока регулирования напряжения подключены три отпайки вторичной обмотки переходного трансформатора напряжения, причем первая отпайка подключена через замыкающий контакт первого реле времени, вторая отпайка подключена через последовательно соединенные размыкающие контакты первого и второго реле времени, третья отпайка подключена через замыкающий контакт второго реле времени.
Схема устройства представлена на рисунке.
1 - трансформатор с переключением под нагрузкой (РПН), с автоматикой регулирования - трансформатор с АРПН на рассматриваемой тяговой подстанции.
2 - то же на соседней тяговой подстанции,
3 - тяговая сеть переменного тока,
4 - трансформатор напряжения для контроля напряжения на шинах тяговой подстанции,
5 - трансформатор тока,
6 - выключатель фидера тяговой сети,
7 - блок управления приводом регулятора переключения отпаек,
8 - блок регулирования напряжения,
9 - напряжение 100 В от вторичной обмотки трансформатора напряжения, 10 и 11 - первое и второе реле времени,
12 - первое реле контроля фазы тока, которое срабатывает при фазе, соответствующей cosφ<0,75 (угол φ более 46°), в результате замкнется замыкающий контакт 14,
13 - второе реле контроля фазы тока, которое срабатывает при фазе, соответствующей cosφ>0,85 (угол φ менее 32°), в результате замкнется замыкающий контакт 15,
16 и 17 - замыкающий и размыкающий контакты первого реле времени,
18 и 19 - размыкающий и замыкающий контакты второго реле времени,
20 - переходной трансформатор напряжения,
21, 22, 23 - отпайки вторичной обмотки переходного трансформатора.
Схема работает следующим образом.
Пусть фаза тока будет соответствовать 0,75≤cosφ≤0,85, реле 12 и 13 не сработают и тогда контакты 14 и 15 разомкнуты и реле и 10 и 11 также не сработают. Следовательно, контакты 17 и 18 замкнуты и напряжение на блок регулирования поступает от отпайки 22 переходного трансформатора. В этом случае коэффициент трансформации переходного трансформатора равен 1 и регулирование напряжения происходит без коррекции по уравнительному току.
При cosφ<0,75 сработает реле 12, замкнется замыкающий контакт 14, в результате начнет работать реле времени 10. По истечении времени уставки реле 10 (предлагается уставка более 2 час) замкнется контакт 16 и разомкнется контакт 17. В результате переходной трансформатор перейдет в режим работы с отпайкой 21, то есть коэффициент трансформации переходного трансформатора напряжения уменьшается, и напряжение на регуляторе напряжения 8 повышается на n%. А так как уставки регулирования регулятора напряжения 8 не изменяются, то диапазон регулирования напряжения в тяговой сети смещается в сторону снижаются на n%. Другими словами, напряжение на подстанции снижается, следовательно, уменьшается реактивная составляющая уравнительного тока в сторону соседней тяговой подстанции, и поэтому повышается cosφ рассматриваемой подстанции.
При cosφ>0,85 сработает реле 13 и его замыкающий контакт 15, затем сработает реле времени 11 (предлагается уставка по времени более 2 час). В результате замкнется контакт 19 и разомкнется контакт 18, и переходной трансформатор напряжения 20 перейдет в режим работы на отпайке 23. Коэффициент трансформации переходного трансформатора напряжения увеличится на m%, и в результате диапазон регулирования напряжения в контактной сети смещается в сторону повышения на m%, что приведет к снижению cosφ.
Для каждой тяговой подстанции на основании реальных условий работы корректируются параметры регулирования: уставки реле контроля фазы тока 12 и 13, коэффициенты трансформации n и m, уставки по времени реле 10 и 11.
В качестве переходного трансформатора напряжения 20 целесообразно использовать трансформаторы ПОБС, применяемые в устройствах железнодорожной автоматики [6]. Широкая номенклатура параметров ПОБС позволяет подобрать соответствующие коэффициенты n и m.
В качестве реле контроля фазы 12 и 13 применимы, как вариант, однофазные реле контроля коэффициента мощности «cos-1».
В качестве блока регулирования напряжения 8 можно использовать широко применяемые в сетях АРТ-1М, РКТ-01, РНМ-1, БМРЗ ЦРН ЖД или другие аналогичные блоки [4].
Блоки управления приводом 7 регулятора переключения отпаек обмоток трансформатора с АРПН поставляются заводом-изготовителем совместно с соответствующим приводом [5].
Режим работы тяговых подстанций по активной и реактивной составляющим нагрузки (с учетом уравнительного тока) очень сложный и неоднозначный. Уравнительный ток между подстанциями зависит от положения РПН трансформаторов смежных тяговых подстанций, от схемы сетей внешнего электроснабжения и от напряжений на первичных обмотках трансформаторов, а также от сдвига их фаз.
Поэтому при использовании рассматриваемой Полезной модели необходимо учесть следующее:
1. Полезная модель предназначена при работе АРПН, когда РПН смежных подстанций переключаются не одновременно, и в результате увеличиваются уравнительные токи между подстанциями. Для снижения уравнительного тока в этом режиме и предназначена рассматриваемая Полезная модель.
2. Для реальной работы тяговых подстанций следует уточнить исходный режим: cosφ=0,75…0,85. Вполне возможно, что для конкретных условий работы тягового электроснабжения, исходный режим по cosφ следует откорректировать.
Расчет уравнительного тока и реальные значения cosφ целесообразно провести по разработанной программе совместного расчета сетей внешнего и тягового электроснабжения [7]. В частности, этот расчет может показать несовместимость двухстороннего питания между тяговыми подстанциями, и тогда следует переходить на раздельное питание тяговой сети от смежных тяговых подстанций с использованием [1].
Технико-экономический эффект устройства определяется повышением надежности работы ЭПС в связи с нормализацией уровня напряжения на токоприемнике ЭПС и повышением экономичности тягового электроснабжения в связи с уменьшением уравнительного тока в тяговой сети.
Используемые источники
1. Полезная модель №102435 (авторы Герман Л.А., Якунин Д.В, Куров Д.А.), опубл. 02.02.2011
2. Бородулин Б.М., Герман Л.А., Николаев Г.А. Конденсаторные установки электрифицированных железных дорог М.: Транспорт, 1983, - 183 с.
3 ЦЭ-462. Правила устройства системы тягового электроснабжения железных дорог Российской Федерации. М.: ЦЭ М
4. Герман Л.А., Куров Д.А. Автоматическое регулирование напряжения трансформаторов на тяговых подстанциях переменного тока. Электроника и электрооборудование транспорта №1 - 2012.
5. Порудоминский В.В. Трансформаторы с переключением под нагрузкой. М.: Энергия - 1965. - 264 с.
6 Сороко В.И., Разумовский Б.А. - Аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики - 1981 г. том 2.
7. Герман Л.А., Морозов Д.А. Расчет типовых задач тягового электроснабжения переменного тока на ЭВМ. Уч. пособие М.: МИИТ, 2010, 59 с.

Claims (1)

  1. Устройство регулирования напряжения трансформатора с переключением под нагрузкой, питающего тяговую сеть переменного тока с двухсторонним питанием, содержащее блок управления приводом переключения отпаек обмоток трансформатора, на который воздействует блок регулирования напряжением с двумя входами, трансформатор напряжения со вторичной обмоткой для контроля напряжения на шинах тяговой подстанции, напряжение вторичной обмотки которого 100 В, трансформатор тока выключателя фидера тяговой сети, первое реле контроля фазы тока тяговой сети, токовая обмотка которого подключена к трансформатору тока выключателя фидера тяговой сети, а его обмотка напряжения подключена к трансформатору напряжения, отличающееся тем, что введены второе реле контроля фазы тока, токовая обмотка которого подключена последовательно с токовой обмоткой первого реле контроля фазы тока, а его обмотка напряжения подключена ко вторичной обмотке трансформатора напряжения, первое и второе реле времени, подключенные к напряжению 100 В вторичной обмотки трансформатора напряжения через замыкающие контакты соответственно первого и второго реле контроля фазы тока, переходной трансформатор напряжения, первичная обмотка которого подключена к напряжению 100 В вторичной обмотки трансформатора напряжения, а вторичная обмотка переходного трансформатора напряжения одним концом подключена к одному входу блока регулирования напряжения, а к другому входу блока регулирования напряжения подключены три отпайки вторичной обмотки переходного трансформатора напряжения, причем первая отпайка подключена через замыкающий контакт первого реле времени, вторая отпайка подключена через последовательно соединенные размыкающие контакты первого и второго реле времени, третья отпайка подключена через замыкающий контакт второго реле времени.
    Figure 00000001
RU2012111920/07U 2012-03-27 2012-03-27 Устройство регулирования напряжения трансформатора RU119184U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012111920/07U RU119184U1 (ru) 2012-03-27 2012-03-27 Устройство регулирования напряжения трансформатора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012111920/07U RU119184U1 (ru) 2012-03-27 2012-03-27 Устройство регулирования напряжения трансформатора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU119184U1 true RU119184U1 (ru) 2012-08-10

Family

ID=46850121

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012111920/07U RU119184U1 (ru) 2012-03-27 2012-03-27 Устройство регулирования напряжения трансформатора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU119184U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2547817C2 (ru) * 2013-08-28 2015-04-10 Леонид Абрамович Герман Способ регулирования напряжения на тяговой подстанции переменного тока
RU2752000C1 (ru) * 2021-02-18 2021-07-21 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский национальный исследовательский технический университет" (ФГБОУ ВО "ИРНИТУ") Способ изменения коэффициента трансформации силового трансформатора

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2547817C2 (ru) * 2013-08-28 2015-04-10 Леонид Абрамович Герман Способ регулирования напряжения на тяговой подстанции переменного тока
RU2752000C1 (ru) * 2021-02-18 2021-07-21 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский национальный исследовательский технический университет" (ФГБОУ ВО "ИРНИТУ") Способ изменения коэффициента трансформации силового трансформатора

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10147562B2 (en) On-load voltage regulation tap switch for transformer and switch control method
JP4101788B2 (ja) 電圧調整装置および電圧調整方法
CN104953696A (zh) 在线互动式不间断电源
CN110535139B (zh) 一种宽幅调压装置
RU119184U1 (ru) Устройство регулирования напряжения трансформатора
CN103840729A (zh) 无触点有载自动调压配电变压器的启动与过渡支路
CN210351016U (zh) 一种电源电路及电源设备
CN107846163A (zh) 一种带限流电阻的无触点有载自动调压系统
Ma et al. On-load automatic voltage regulation system designed via thyristor for distribution transformer
RU2377630C1 (ru) Стабилизатор переменного напряжения с элементами защиты и резервирования (варианты)
CN217406243U (zh) 一种中高压直挂装置及其电源切换电路
RU2547817C2 (ru) Способ регулирования напряжения на тяговой подстанции переменного тока
CN103280796B (zh) 供电系统母联开关柔性倒闸技术及其实现方法
RU124070U1 (ru) Устройство продольной емкостной компенсации тяговой подстанции переменного тока
CN104009480A (zh) 基于电压无功控制装置的电压无功控制方法和系统
Alsuwaidi et al. Design and simulation of a seven taps electronic on load tap changer in 11/0.4 KV distribution transformers using a PI controller
JP2015050881A (ja) 力率自動調整装置
CN207304421U (zh) 一种带限流电阻的无触点有载自动调压系统
CN206908520U (zh) 一种有载调压开关
CN203368000U (zh) 电机三相电路保护器
CN204927003U (zh) 一种无触点有载调压变压器
WO2021000610A1 (zh) 电压平衡稳定装置及方法
Gajić et al. Using IEC 61850 analogue goose messages for OLTC control of parallel transformers
CN106602573B (zh) 一种智能型宽幅调容调压配电系统
RU170742U1 (ru) Устройство регулирования напряжения однофазного трансформатора

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20120915