RU121968U1 - Система генерирования стабильного напряжения трехфазного переменного тока с изменяющейся частотой - Google Patents

Система генерирования стабильного напряжения трехфазного переменного тока с изменяющейся частотой Download PDF

Info

Publication number
RU121968U1
RU121968U1 RU2012125953/07U RU2012125953U RU121968U1 RU 121968 U1 RU121968 U1 RU 121968U1 RU 2012125953/07 U RU2012125953/07 U RU 2012125953/07U RU 2012125953 U RU2012125953 U RU 2012125953U RU 121968 U1 RU121968 U1 RU 121968U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
phase
voltage
generator
load
output terminals
Prior art date
Application number
RU2012125953/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Александрович Харитонов
Дмитрий Владиславович Коробков
Вадим Викторович Машинский
Сергей Николаевич Завертан
Денис Владимирович Макаров
Марк Миронович Юхнин
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие Производственное объединение "Север"
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 Федеральное государственное унитарное предприятие Производственное объединение "Север" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие Производственное объединение "Север"
Priority to RU2012125953/07U priority Critical patent/RU121968U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU121968U1 publication Critical patent/RU121968U1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/30Reactive power compensation

Landscapes

  • Control Of Eletrric Generators (AREA)

Abstract

Система генерирования стабильного напряжения трехфазного переменного тока с изменяющейся частотой, содержащая синхронный генератор с возбуждением от постоянных магнитов с трехфазной обмоткой на статоре, соединенной по схеме звезда, трехфазный инвертор напряжения, фильтр, к входным вводам которого присоединены выходные выводы генератора, а к выходным выводам фильтра присоединены вводы нагрузки системы генерирования, выходные выводы переменного тока инвертора напряжения присоединены к входным вводам дросселей, выходные выводы которых присоединены к выходам генератора, отличающаяся тем, что к входным вводам постоянного тока инвертора напряжения подключают два последовательно соединенных конденсатора, среднюю точку которых соединяют с общей точкой трехфазной нагрузки системы генерирования, к которой подключают общую точку трехфазной обмотки статора.

Description

Полезная модель относится к области электротехники и силовой электроники и может быть использована при построении систем генерирования электрической энергии трехфазного переменного тока переменной частоты и постоянной величины напряжения, в которых для достижения качественных показателей выходной энергии применяются статические преобразователи электрической энергии (СПЭЭ). Первичными источниками с нестабильными параметрами напряжения служит синхронный генератор с возбуждением от постоянных магнитов и переменной частотой вращения вала. Функция обеспечения качественных показателей генерируемой электрической энергии возлагается на статический преобразователь и выходной силовой низкочастотный фильтр.
Для указанного применения систем генерирования важным показателем является качество выходной электрической энергии, в частности, трехфазная симметрия напряжений на нагрузке, которая определяется, например, в ГОСТ Р 54073-2010 «Системы электроснабжения самолетов и вертолетов. Общие требования и нормы качества электроэнергии допустимыми величиной фазных напряжений и фазовым сдвигом между ними.
Известна система генерирования стабильного напряжения переменного тока с изменяющейся частотой [Электрооборудование летательных аппаратов: учебник для вузов. Т.1, под ред. С.А.Грузкова. - М.: Издательство МЭИ, 2005 г. с.180-184], которая содержит бесконтактный генератор с комбинированным возбуждением и статический преобразователь для регулирования тока возбуждения. Повышенные массогабаритные показатели электромеханического преобразователя и высокая трудоемкость изготовления ограничивают применение таких систем.
Кроме того, известна система генерирования стабильного напряжения переменного трехфазного тока с изменяющейся частотой [Патент США «Power generating system including permanent magnet generator and shunt AC regulator», №US 2003/0057926 A1, pub. Mar. 27, 2003], которая является прототипом предлагаемой полезной модели, содержащая синхронный генератор с возбуждением от постоянных магнитов с трехфазной обмоткой на статоре, соединенной по схеме звезда, трехфазный инвертор напряжения, фильтр, к входным вводам которого присоединены выходные выводы генератора, а к выходным выводам фильтра присоединены вводы нагрузки системы генерирования, три вывода переменного тока инвертора напряжения присоединены к входным вводам трех дросселей, выходные выводы которых присоединены к трем выходам генератора, два вывода постоянного тока инвертора напряжения подключены к конденсатору.
Стабилизация выходного напряжения осуществляется за счет регулирования тока инвертора напряжения, величина и фаза которого относительно выходного напряжения генератора изменяются в функции частоты вращения вала генератора и величины нагрузки. Схема такой системы приведена на фиг.1
Данная система обладает недостатком. При нарушении симметрии нагрузок по фазам, что допускается, например, в авиационных системах электроснабжения (национальный стандарт ГОСТ Р 54073-2010), произойдет недопустимое нарушении трехфазной симметрии напряжений на нагрузке в силу конечной величины выходного сопротивления генератора. Регулятор на базе инвертора напряжения при таком включении не сможет уменьшить величину нулевой последовательности в напряжении на нагрузке, т.к. он не имеет электрической цепи для протекания тока нулевой последовательности.
Задача полезной модели - повышение качества генерируемой электрической энергии при несимметричной нагрузке.
Поставленная задача достигается тем, что в известной системе генерирования стабильного напряжения трехфазного переменного тока с изменяющейся частотой, которая содержит синхронный генератор с возбуждением от постоянных магнитов с трехфазной обмоткой на статоре, соединенной по схеме звезда, трехфазный инвертор напряжения, фильтр, к входным вводам которого присоединены выходные выводы генератора, а к выходным выводам фильтра присоединены вводы нагрузки системы генерирования, выходные выводы переменного тока инвертора напряжения присоединены к входным вводам дросселей, выходные выводы которых присоединены к выходам генератора, к входным вводам постоянного тока инвертора напряжения подключены два последовательно соединенных конденсатора, средняя точка которых соединено с общей точкой трехфазной нагрузки системы генерирования, к которой подключена общая точка трехфазной обмотки статора.
Схема предлагаемой системы генерирования стабильного напряжения трехфазного переменного тока с изменяющейся частотой приведена на фиг.2.
Система генерирования включает синхронный генератор (1), включающий ротор с постоянными магнитами (9), статор (8) с трехфазной системой обмоток, соединенной по схеме звезда общая точка обмоток соединена с общей точкой нагрузки системы генерирования (7), трехфазный инвертор напряжения (2); трехфазный фильтр (3); дроссели (4), два конденсатора (5, 6).
Выходные выводы трехфазной обмотки статора (8) соединены с соответствующими входными вводами фильтра (3), общая точка трехфазной обмотки статора, соединенной по схеме звезда, соединена с общей точкой трехфазной нагрузки системы генерирования (7), которая также соединена по схеме звезда. Выходные выводы фильтра (3) соединены с соответствующими входными вводами нагрузки системы. К выходным выводам статорной обмотки (8) подключены выходные выводы дросселей (4), входные выводы которых соединены с выходными выводами переменного тока инвертора напряжения (2). К входным вводам постоянного тока инвертора напряжения подключены два последовательно соединенных конденсатора (5, 6), средняя точка которых подключена к общей точке трехфазной нагрузки системы генерирования (7).
Предлагаемая система функционирует следующим образом. Стабилизация выходного напряжения, как и в схеме прототипа, осуществляется за счет регулирования тока инвертора напряжения, величина и фаза которого относительно выходного напряжения генератора изменяются в функции частоты вращения вала генератора и величины нагрузки. При этом изменяется падение напряжения на внутреннем сопротивлении синхронного
генератора. Причем фаза этого тока принимает лишь два значения «» и «» в зависимости от необходимости увеличить или уменьшить напряжение на нагрузке.
Упрощенная схема замещения предлагаемой системы генерирования изображена на фиг.3. Здесь внутренние напряжения инвертора между каждым выводом переменного тока «① ② ③» и общей точкой «0» представлены тремя зависимыми (регулируемыми) источниками напряжения u10, u20, u30, имеющими общую точку.
Очевидно, в такой системе, в случае несимметричной нагрузки Zн1≠Zн2≠Zн3, при различных модулях и фазах токов iн1, iн2, iн3 можно обеспечить равенство модулей напряжений на нагрузке и 1200 фазовый сдвиг между ними, путем независимого регулирования напряжений u10, u20, u30 и создания с их помощью тока нулевой последовательности
.
Таким образом, предложенная система генерирования стабильного напряжения трехфазного переменного тока с изменяющейся частотой, обеспечивает трехфазную симметрию генерируемых напряжений при несимметричной нагрузке.

Claims (1)

  1. Система генерирования стабильного напряжения трехфазного переменного тока с изменяющейся частотой, содержащая синхронный генератор с возбуждением от постоянных магнитов с трехфазной обмоткой на статоре, соединенной по схеме звезда, трехфазный инвертор напряжения, фильтр, к входным вводам которого присоединены выходные выводы генератора, а к выходным выводам фильтра присоединены вводы нагрузки системы генерирования, выходные выводы переменного тока инвертора напряжения присоединены к входным вводам дросселей, выходные выводы которых присоединены к выходам генератора, отличающаяся тем, что к входным вводам постоянного тока инвертора напряжения подключают два последовательно соединенных конденсатора, среднюю точку которых соединяют с общей точкой трехфазной нагрузки системы генерирования, к которой подключают общую точку трехфазной обмотки статора.
    Figure 00000001
RU2012125953/07U 2012-06-21 2012-06-21 Система генерирования стабильного напряжения трехфазного переменного тока с изменяющейся частотой RU121968U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012125953/07U RU121968U1 (ru) 2012-06-21 2012-06-21 Система генерирования стабильного напряжения трехфазного переменного тока с изменяющейся частотой

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012125953/07U RU121968U1 (ru) 2012-06-21 2012-06-21 Система генерирования стабильного напряжения трехфазного переменного тока с изменяющейся частотой

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU121968U1 true RU121968U1 (ru) 2012-11-10

Family

ID=47322700

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012125953/07U RU121968U1 (ru) 2012-06-21 2012-06-21 Система генерирования стабильного напряжения трехфазного переменного тока с изменяющейся частотой

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU121968U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107863786B (zh) 基于虚拟同步电机的双向功率变换器控制方法
Wang et al. A novel stand-alone dual stator-winding induction generator with static excitation regulation
RU2010141915A (ru) Система распределения мощности
Bu et al. An integrated AC and DC hybrid generation system using dual-stator-winding induction generator with static excitation controller
Chivite-Zabalza et al. A passive 36-pulse AC–DC converter with inherent load balancing using combined harmonic voltage and current injection
RU121968U1 (ru) Система генерирования стабильного напряжения трехфазного переменного тока с изменяющейся частотой
RU168788U1 (ru) Устройство генерирования стабильного напряжения переменного тока
RU99667U1 (ru) Преобразователь переменного напряжения в постоянное
RU154540U1 (ru) Система стабилизации выходного напряжения магнитоэлектрического синхронного генератора для автономных объектов
Weilin et al. Design of star-connected autotransformer based 24-pulse rectifier and its application in the more electric aircraft
Xu et al. Capacitor Energy-Based Current Sharing Control for More-Electric-Aircraft Onboard Microgrids With Parallel Sources
Tarıq et al. Simulink based modeling, analysis and simulation of self excited induction generator for use in remote areas
Cao et al. Detailed design and control of three-phase aviation inverter
RU88203U1 (ru) Трехфазный трансформатор
RU122211U1 (ru) Система генерирования электрической энергии трехфазного переменного тока
Chatterjee et al. Performance evaluation of single phase self excited wind generator using three phase machine
Korytowski Comparative Analysis of Medium Voltage AC and DC Network Infrastructure Models
RU115134U1 (ru) Система стабилизации напряжения переменного тока
RU2507670C2 (ru) Система генерирования электрической энергии трехфазного переменного тока
RU121974U1 (ru) Система генерирования стабильного напряжения переменного тока с изменяющейся частотой
Singh et al. Voltage control and load leveling of synchronous reluctance generator based DG set
RU2521419C2 (ru) Система генерирования электрической энергии трехфазного переменного тока повышенного напряжения
RU122213U1 (ru) Автотрансформаторно-выпрямительное устройство
RU2505918C2 (ru) Высоковольтный частотно-регулируемый электропривод
Tariq et al. Digital Simulation of Electronic Load Controller with Reduced THD for Self-Excited Induction Generator.