RU176454U1 - Фильтрокомпенсирующее устройство - Google Patents

Фильтрокомпенсирующее устройство Download PDF

Info

Publication number
RU176454U1
RU176454U1 RU2017119164U RU2017119164U RU176454U1 RU 176454 U1 RU176454 U1 RU 176454U1 RU 2017119164 U RU2017119164 U RU 2017119164U RU 2017119164 U RU2017119164 U RU 2017119164U RU 176454 U1 RU176454 U1 RU 176454U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
section
wire
voltage
utility
electric network
Prior art date
Application number
RU2017119164U
Other languages
English (en)
Inventor
Павел Анфимович Бутырин
Геннадий Григорьевич Гусев
Дмитрий Владимирович Михеев
Феликс Нигматзянович Шакирзянов
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ")
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 бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ")
Priority to RU2017119164U priority Critical patent/RU176454U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU176454U1 publication Critical patent/RU176454U1/ru

Links

Images

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
    • Y02E40/40Arrangements for reducing harmonics

Landscapes

  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области электротехники и может быть использована в установках компенсации реактивной мощности и улучшения показателей качества электрической энергии, в гребенчатых фильтрах высших гармоник напряжения питания электрической сети, в качестве трансформаторов и в устройствах согласования.
Технический результат полезной модели состоит в повышении коэффициента мощности за счет компенсации реактивной мощности, снижении коэффициентов гармонических составляющих напряжения и суммарного коэффициента гармонических составляющих напряжения электрической сети, согласовании режима работы устройства с электрической сетью, в возможности трансформации напряжения при одновременном повышении надежности и уменьшении массогабаритных показателей устройства и достигается тем, что в известном фильтрокомпенсирующем устройстве, содержащем реактор, выполненный в виде магнитопровода из П-образных стержней 2 и 3, конденсатор, выполненный в виде последовательно-согласно намотанных на стержни магнитопровода двухзаходных обмоток 7, 8 из фольги в виде двух отдельных секций 5, 6, обмотки каждой секции изолированы друг от друга диэлектриком 9, 10, согласно полезной модели, выводы электрической сети подключены к концу первого провода первой секции 13 и к началу первого провода второй секции 15, при этом начало первого провода 11 первой секции и конец второго провода 17 второй секции соединены между собой. 2 ил.

Description

Полезная модель относится к области электротехники и может быть использована в установках компенсации реактивной мощности и улучшения показателей качества электрической энергии, в гребенчатых фильтрах высших гармоник напряжения питания электрической сети, в качестве трансформаторов и в устройствах согласования.
Известно фильтрокомпенсирующее устройство для трехфазной системы электроснабжения [RU С1 2046489, МПК H02J 3/18, H02J 3/01 опубл. 20.10.1995]. Фильтрокомпенсирующее устройство снабжено трехстержневым трансформатором, три обмотки каждой фазы которого расположены на одном стержне, первые одноименные выводы первой и второй обмоток подключены к питающей сети системы электроснабжения, первые выводы третей обмотки соединены по схеме «звезда», вторые выводы первой обмотки соединены с конденсаторной батареей, вторые выводы второй обмотки соединены с реактором, вторые выводы третьей обмотки соединены с резистором.
Недостатками такого устройства являются его конструктивная сложность, нерациональное использование материалов и проводников, узкая сфера применения, а также меньший положительный эффект при больших массогабаритных показателях.
Наиболее близким по технической сущности к полезной модели является фильтрокомпенсирующее устройство [RU U1 128033, МПК H02J 3/01 опубл. 10.05.2013]. Фильтрокомпенсирующее устройство содержит реактор, выполненный в виде магнитопровода из П-образных стержней, конденсатор, выполненный в виде последовательно-согласно намотанных на П-образных стержнях магнитопровода двузаходных обмоток из двух изолированных проводов в виде фольги и компенсируемую сеть, подключаемую к началу первого провода и концу второго, при этом конец первого и начало второго разомкнуты. Для компенсации высших гармоник в устройстве используется режим последовательного резонанса, резонансная частота которого определяется его емкостью и индуктивностью. На промышленной частоте компенсируемой сети реализуется повышение коэффициента мощности.
Недостатками прототипа являются невозможность обеспечения согласования сопротивления электрической сети с входным сопротивлением фильтрокомпенсирующего устройства и невозможность регулирования режима работы электрической сети и фильтрокомпенсирующего устройства при неизменяющемся значении напряжения электрической сети.
Технической задачей полезной модели является улучшение показателей качества электрической энергии в электрических сетях.
Технический результат полезной модели состоит в повышении коэффициента мощности за счет компенсации реактивной мощности, снижении коэффициентов гармонических составляющих напряжения и суммарного коэффициента гармонических составляющих напряжения электрической сети, согласовании режима работы устройства с электрической сетью, в возможности трансформации напряжения при одновременном повышении надежности и уменьшении массогабаритных показателей устройства и достигается тем, что в известном фильтрокомпенсирующем устройстве, содержащем реактор, выполненный в виде магнитопровода из П-образных стержней, конденсатор, выполненный в виде последовательно-согласно намотанных на стержни магнитопровода двухзаходных обмоток из фольги в виде двух отдельных секций, обмотки каждой секции изолированы друг от друга диэлектриком, согласно полезной модели, выводы электрической сети подключены к концу первого провода первой секции и к началу первого провода второй секции, при этом начало первого провода первой секции и конец второго провода второй секции соединены между собой.
Сущность полезной модели поясняется чертежами на фиг. 1 и фиг. 2. На фиг. 1 представлена принципиальная схема фильтрокомпенсирующего устройства, на фиг. 2 - внешний вид одной из секций обмоток.
На фиг. 1 показано фильтрокомпенсирующее устройство, к которому подключается источник напряжения 1, состоящее из двух П-образных участков магнитопровода 2 и 3, выполненных из электротехнической стали и отделенных друг от друга одинаковыми по длине двумя немагнитными зазорами 4.
На участки магнитопровода 2 и 3 намотаны две секции 5, 6, выполненные каждая из двузаходных обмоток из одинаковых изолированных проводов 7, 8 в виде алюминиевой фольги и пленок диэлектрика 9, 10 (фиг. 2). У каждой секции есть выводы для соединения между собой и компенсируемой электрической сетью: у секции 5 - выводы 11, 12, 13, 14; у секции 6 - выводы 15, 16, 17, 18.
Фильтрокомпенсирующее устройство работает следующим образом.
Источник напряжения 1 подключен к выводу 13 секции 5 и к выводу 15 секции 6. Выводы 12 и 17 разомкнуты, а выводы 14 и 16 соединены между собой.
Согласное включение проводов 7 и 8 через любые выводы секций обеспечивает суммирование намагничивающих сил, определяемых токами в них, что делает эффективным использование устройства на низких частотах.
В результате подключения источника напряжения к проводам в виде алюминиевой фольги 7 и 8 через выводы 13 и 15 возникает электрическое поле, приводящее к возникновению токов смещения. Эти токи, как токи проводимости в проводах, являются намагничивающими токами магнитопровода, состоящего из двух участков 2 и 3. Применение двух немагнитных зазоров 4 позволяет снизить нелинейность магнитопровода, а изменение их длины позволяет регулировать значение резонансной частоты фильтрокомпенсирующего устройства без изменения других параметров устройства.
Выполнение магнитопровода из двух участков 2 и 3 во время работы устройства обеспечивает равномерное распределение намагничивающей силы по периметру магнитопровода. При этом уменьшается уровень потока рассеяния, так как магнитное поле вне фильтрокомпенсирующего устройства взаимно компенсируется.
Для подавления высших гармоник электрической сети используется режим последовательного резонанса фильтрокомпенсирующего устройства. Значения емкости конденсатора, индуктивности индуктивной катушки и длины немагнитного зазора определяют значение резонансной частоты. На промышленной частоте электрической сети реализуется повышение коэффициента мощности за счет компенсации реактивной мощности.
В зависимости от выбранных параметров секций 5 и 6 и участков магнитопровода 2 и 3 напряжение, получаемое на выводах 12 и 17, больше, чем напряжение источника 1, подключаемого к выводам 13 и 15, что позволяет использовать устройство одновременно и в качестве трансформатора.
Благодаря предлагаемому схемотехническому решению возможно согласование входного сопротивления рассматриваемого
фильтрокомпенсирующего устройства и электрической сети без подключения дополнительного сопротивления, что повышает эффективность режима работы системы электроснабжения в целом.

Claims (1)

  1. Фильтрокомпенсирующее устройство, содержащее реактор, выполненный в виде магнитопровода из П-образных стержней, конденсатор, выполненный в виде последовательно-согласно намотанных на стержни магнитопровода двухзаходных обмоток из фольги в виде двух отдельных секций, обмотки каждой секции изолированы друг от друга диэлектриком, отличающееся тем, что выводы электрической сети подключены к концу первого провода первой секции и к началу первого провода второй секции, при этом начало первого провода первой секции и конец второго провода второй секции соединены между собой.
RU2017119164U 2017-06-01 2017-06-01 Фильтрокомпенсирующее устройство RU176454U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017119164U RU176454U1 (ru) 2017-06-01 2017-06-01 Фильтрокомпенсирующее устройство

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017119164U RU176454U1 (ru) 2017-06-01 2017-06-01 Фильтрокомпенсирующее устройство

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU176454U1 true RU176454U1 (ru) 2018-01-19

Family

ID=68235289

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017119164U RU176454U1 (ru) 2017-06-01 2017-06-01 Фильтрокомпенсирующее устройство

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU176454U1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1001376A1 (ru) * 1980-06-02 1983-02-28 Военный Инженерный Краснознаменный Институт Им.А.Ф.Можайского Трехфазный преобразователь переменного тока в посто нный
US20100207691A1 (en) * 2009-02-18 2010-08-19 Integrant Technologies Inc. Phase mismatch compensation device
RU2470399C1 (ru) * 2011-05-16 2012-12-20 Сергей Владимирович Аликов Трансформатор

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1001376A1 (ru) * 1980-06-02 1983-02-28 Военный Инженерный Краснознаменный Институт Им.А.Ф.Можайского Трехфазный преобразователь переменного тока в посто нный
US20100207691A1 (en) * 2009-02-18 2010-08-19 Integrant Technologies Inc. Phase mismatch compensation device
RU2470399C1 (ru) * 2011-05-16 2012-12-20 Сергей Владимирович Аликов Трансформатор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8212416B2 (en) Device for filtering harmonics
TWI625034B (zh) Transformer
TWI610530B (zh) 變壓裝置
RU128033U1 (ru) Фильтрокомпенсирующее устройство
Upadhyay et al. FEM based no-load loss calculation of triangular wound core transformer
US5663636A (en) Method for reducing waveform distortion in an electrical utility system and circuit for an electrical utility system
RU176454U1 (ru) Фильтрокомпенсирующее устройство
RU167845U1 (ru) Фильтрокомпенсирующее устройство
US20140140485A1 (en) Transformer network
CN102593835A (zh) 基波磁通调谐无源滤波及谐波提取装置
RU2714925C1 (ru) Фильтрокомпенсирующее устройство
RU155111U1 (ru) Фильтрокомпенсирующее устройство
RU2809838C1 (ru) Трехфазное фильтрокомпенсирующее устройство
CN103354160A (zh) 一种高压互感器
WO2014025643A1 (en) Systems and methods for promoting low loss in parallel conductors at high frequencies
RU2558690C2 (ru) Устройство отбора мощности от линии электропередачи
RU133987U1 (ru) Фильтр гармоник тока питания нелинейных нагрузок
RU128000U1 (ru) Трансформатор
RU2660177C1 (ru) Устройство ограничения токов короткого замыкания
RU2690689C1 (ru) Фильтрокомпенсирующая установка
US20220108823A1 (en) Inductor
CN103824688B (zh) 三相变单相滤波变压器
CN203826188U (zh) 三相变单相滤波变压器
CN103354161A (zh) 高压互感器
Butyrin et al. Physical Modeling of the Polyfrequency Filter-Compensating Device Based on the Capacitor-Coil