RU183180U1 - Устройство для автоматической компенсации тока однофазного замыкания на землю в электрических сетях с изолированной нейтралью - Google Patents

Устройство для автоматической компенсации тока однофазного замыкания на землю в электрических сетях с изолированной нейтралью Download PDF

Info

Publication number
RU183180U1
RU183180U1 RU2018103798U RU2018103798U RU183180U1 RU 183180 U1 RU183180 U1 RU 183180U1 RU 2018103798 U RU2018103798 U RU 2018103798U RU 2018103798 U RU2018103798 U RU 2018103798U RU 183180 U1 RU183180 U1 RU 183180U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
winding
transformer
reactor
circuit
network
Prior art date
Application number
RU2018103798U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Витальевич Булычев
Юрий Анатольевич Дементий
Николай Самсонович Ефимов
Владимир Федорович Ильин
Владимир Николаевич Козлов
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги"
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 Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" filed Critical Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги"
Priority to RU2018103798U priority Critical patent/RU183180U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU183180U1 publication Critical patent/RU183180U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F29/00Variable transformers or inductances not covered by group H01F21/00
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H9/00Emergency protective circuit arrangements for limiting excess current or voltage without disconnection

Abstract

Полезная модель относится к области электротехники и может быть использована в распределительных сетях класса напряжения 6-35 кВ.Целью полезной модели является расширение функциональных возможностей и упрощение устройства.Указанная цель достигается тем, что в устройство для автоматической компенсации тока однофазного замыкания на землю в электрических сетях с изолированной нейтралью, содержащее нейтралеобразующий трансформатор, у которого первая обмотка соединена по схеме «звезда с нулем» и подключена к сети, а вторая обмотка соединена по схеме «треугольник», трансформатор напряжения, у которого первая обмотка соединена по схеме «звезда с нулем» и подключена к сети, вторая обмотка соединена по схеме «разомкнутый треугольник», а третья обмотка соединена по схеме «звезда с нулем», реактор, у которого первая обмотка подключена между нулевой точкой первой обмотки нейтралеобразующего трансформатора и землей, многополюсный коммутатор и конденсаторную батарею, подключенную через многополюсный коммутатор ко второй обмотке реактора, и блок резонансной настройки контура сети, вход которого соединен со второй обмоткой трансформатора напряжения, а выход соединен с управляющим входом многополюсного коммутатора, дополнительно введены выпрямительно-инверторный преобразователь, силовой вход которого соединен со второй обмоткой нейтралеобразующего трансформатора, а выход соединен с третьей обмоткой реактора, и блок формирования синхронизированного с сетью напряжения, вход которого соединен с третьей обмоткой трансформатора напряжения, а выход соединен с управляющим входом выпрямительно-инверторного преобразователя.Кроме этого, решению поставленной задачи способствует то, что нейтралеобразующий трансформатор и реактор собраны на четырехстержневом магнитопроводе, причем на каждом из первых трех стержней магнитопровода размещены две обмотки нейтралеобразующего трансформатора, а на четвертом стержне размещены три обмотки реактора.

Description

Полезная модель относится к области электротехники и может быть использована в распределительных сетях класса напряжения 6-35 кВ.
Известно устройство для компенсации тока однофазного замыкания на землю в электрических сетях с изолированной нейтралью, содержащее реактор, у которого обмотка подключена между нейтралью сети и землей, трехфазный трансформатор, у которого первая обмотка соединена по схеме «звезда с нулем» и подключена к сети, а вторая обмотка соединена по схеме «зигзаг», блок выбора напряжения (фазы), вход которого соединен со второй обмоткой трехфазного трансформатора, и согласующий трансформатор напряжения, у которого первая обмотка соединена с выходом блока выбора напряжения, а вторая обмотка подключена параллельно обмотке реактора [1]. Компенсацию емкостной составляющей тока на частоте сети обеспечивает силовой реактор. А остаточная составляющая (остаточный ток замыкания на землю) компенсируется с помощью трехфазного трансформатора и подбора соотношения витков согласующего трансформатора напряжения.
Недостатком устройства является ограниченные возможности регулирования величины компенсируемого тока.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является выбранное в качестве прототипа устройство [2], использующее для компенсации активной составляющей тока замыкания согласующий трансформатор напряжения, у которого первая обмотка выполнена с отпайками и соединена с выходом блока выбора фазы через блок регулирования напряжения, а вторая подключена последовательно с обмоткой реактора. Для компенсации реактивной составляющей тока может быть использован плавнорегулируемый плунжерный реактор, либо его модификация с использованием конденсаторной батареи, подключенной через многополюсный коммутатор ко второй обмотке [3]. Прототип содержит трансформатор напряжения для контроля состояния электрической сети и средства автоматического управления компенсацией составляющими тока замыкания.
Это устройство имеет следующие недостатки. Во-первых, устройство предусматривает несимметричный режим энергоемкого трехфазного трансформатора, что обуславливает очень низкую его эффективность, и регулирование тока посредством переключения отпаек согласующего трансформатора, что обуславливает определенные ограничения в отношении точности компенсации и ширине рабочего диапазона. Во-вторых, схема устройства достаточно сложна и требует использования большое количество согласующих энергоемких компонентов, что существенно усложняет практическую реализацию устройства и огранивает область его применения.
Следует отметить, что во многих распределительных электрических сетях классов напряжения от 6 до 35 кВ нейтральной точки в физическом виде нет. В результате применительно к этим сетям в составе устройства должен быть предусмотрен нейтралеобразующий трансформатор [4], у которого вторичная обмотка соединяется по схеме «треугольник», а подключенная к сети первичная обмотка соединяется по схеме «звезда с нулем». Очевидно, в этих случаях компоновка и монтаж всего оборудования на местах эксплуатации является сложной задачей.
Целью полезной модели является расширение функциональных возможностей и упрощение устройства.
Указанная цель достигается тем, что в устройство для автоматической компенсации тока однофазного замыкания на землю в электрических сетях с изолированной нейтралью, содержащее нейтралеобразующий трансформатор, у которого первая обмотка соединена по схеме «звезда с нулем» и подключена к сети, а вторая обмотка соединена по схеме «треугольник», трансформатор напряжения, у которого первая обмотка соединена по схеме «звезда с нулем» и подключена к сети, вторая обмотка соединена по схеме «разомкнутый треугольник», а третья обмотка соединена по схеме «звезда с нулем», реактор, у которого первая обмотка подключена между нулевой точкой первой обмотки нейтралеобразующего трансформатора и землей, многополюсный коммутатор и конденсаторную батарею, подключенную через многополюсный коммутатор ко второй обмотке реактора, и блок резонансной настройки контура сети, вход которого соединен со второй обмоткой трансформатора напряжения, а выход соединен с управляющим входом многополюсного коммутатора, дополнительно введены выпрямительно-инверторный преобразователь, силовой вход которого соединен со второй обмоткой нейтралеобразующего трансформатора, а выход соединен с третьей обмоткой реактора, и блок формирования синхронизированного с сетью напряжения, вход которого соединен с третьей обмоткой трансформатора напряжения, а выход соединен с управляющим входом выпрямительно-инверторного преобразователя.
Кроме этого, решению поставленной задачи способствует то, что нейтралеобразующий трансформатор и реактор собраны на четырехстержневом магнитопроводе, причем на каждом из первых трех стержней магнитопровода размещены две обмотки нейтралеобразующего трансформатора, а на четвертом стержне размещены три обмотки реактора.
Сравнительный анализ заявленного технического решения с известными аналогами и прототипом, показал, что полезная модель содержит новые элементы и новые связи, которые позволяют существенно упростить схему и расширить функциональные возможности устройства. Использование выпрямительно-инверторного преобразователя, способного быстро и точно регулировать амплитуду и фазу электрических величин, дает возможность отказаться от отдельных электромагнитных компонентов и существенно упростить схемотехническое решение. Новые связи с реактором и нейтралеобразующим трансформатором дают возможность наиболее рационально использовать энергоемкие компоненты и сократить их число до минимума, что является очень важным фактором для практического применения. Наиболее совершенным техническим решением является вариант устройства с использованием электромагнитного компонента, в котором конструктивно совмещены нейтралеобразующий трансформатор и реактор.
По мнению авторов, заявленная полезная модель представляет собой новое и оригинальное техническое решение, которое существенно отличается от ранее известных, и соответствует критериям «изобретательского уровня» и «новизны».
На фиг. 1 приведена схема устройства; на фиг. 2 представлена схема электромагнитного компонента, в котором конструктивно совмещены нейтралеобразующий трансформатор и реактор.
Схема на фиг. 1 содержит нейтралеобразующий трансформатор 1, у которого первая обмотка соединена по схеме «звезда с нулем» и подключена к сети, а вторая обмотка соединена по схеме «треугольник»; реактор 2, у которого первая обмотка подключена между нулевой точкой первичной обмотки нейтралеобразующего трансформатора 1 и землей, вторая обмотка подключена через многополюсный коммутатор 3 к конденсаторной батареи 4, а третья обмотка реактора 2 подключена к выходу выпрямительно-инверторного преобразователя 5, силовой вход которого подключен ко второй обмотке нейтралеобразующего трансформатора 1; трансформатор напряжения 6, у которого первая обмотка соединена по схеме «звезда с нулем» и подключена к сети, вторая обмотка трансформатора 6 соединена по схеме «разомкнутый треугольник» и подключена ко входу блока 7 резонансной настройки контура сети, выходной сигнал которого поступает на управляющий вход многополюсного коммутатора 3, а третья обмотка трансформатора 6 соединена по схеме «звезда с нулем» и подключена ко входу блока 8 формирования синхронизированного с сетью напряжения, выходной сигнал которого поступает на управляющий вход выпрямительно-инверторного преобразователя 5.
Схема электромагнитного компонента, в котором конструктивно совмещены нейтралеобразующий трансформатор 1 и реактор 2 (фиг. 2) содержит 4-х стержневой магнитопровод 9, у которого на первых трех стержнях 10, 11 и 12 размещены первые и вторые обмотки соответствующих фаз нейтралеобразующего трансформатора, а на четвертом стержне 13 размещены три обмотки реактора.
В режиме нормальной работы сети реактор 2 находится вблизи точки равновесия, соответствующей состоянию резонансной настройки, при которой индуктивная проводимость реактора практически совпадает с емкостной проводимостью контура нулевой последовательности сети. Это состояние поддерживается блоком 7 резонансной настройки контура сети, который контролирует текущее напряжение сети, снимаемое с обмотки «разомкнутый треугольник» трансформатора напряжения 6, и определяет характер текущей проводимости контура нулевой последовательности сети. Если в результате коммутации ответвлений сети происходит изменение проводимости контура сети, то блок 7 формирует управляющее воздействие, которое поступает на управляющий вход многополюсного коммутатора 3 и производит соответствующее изменение проводимости реактора 2, восстанавливая резонансное состояние контура сети.
Выпрямительно-инверторный преобразователь напряжения 5 в условиях нормальной работы сети находится в блокированном состоянии, при котором выходной ток и выходная проводимость преобразователя имеют нулевые значения. Это состояние устанавливается блоком 8, фиксирующем на управляющем входе выпрямительно-инверторного преобразователя 5 блокирующий нулевой потенциал.
При возникновении однофазного замыкания на землю блок 7 блокирует управление коммутатором 3, а блок 8 инициирует синхронизированный с сетью сигнал управления выпрямительно-инверторным преобразователем, который инжектирует в нейтраль сети ток, необходимый для поддержания падения напряжения в месте повреждения фазной на нулевом уровне. В результате, в условиях аварийного состояния в нейтрали сети устанавливается результирующий ток, определяемый суммированием тока реактора 2, обеспечивающего компенсацию емкостной составляющей тока замыкания, и тока выпрямительно-инверторного преобразователя 5, обеспечивающего компенсацию оставшейся части полного тока замыкания. В идеальном случае, когда имеет место точная резонансная настройка реактора 2, остаточный ток определяется активным током замыкания, в случае же неточной резонансной настройки, остаточный ток несколько возрастает за счет нескомпенсированной части реактивной составляющей тока замыкания.
После ликвидации замыкания на землю блок 8 блокирует управление выпрямительно-инверторным преобразователем 5, а блок 7 активизирует управление резонансной настройкой реактора 2.
Таким образом, заявленное устройство обеспечивает полную компенсацию тока замыкания на землю, что выгодно отличает его от известных аналогов и прототипа. В нем более рационально используется силовое оборудование, которое к тому же имеет существенно меньшую установленную мощность, чем используемое в прототипе.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1. А.с. 559325. Устройство для компенсации активной составляющей тока однофазного замыкания на землю / О.А. Петров, А.М. Ершов. - Опубл. 25.05.77, БИ №19. Заявка №32181262/07 от 23.09.75.
2. А.с. 907684. Устройство для автоматической компенсации тока однофазного замыкания на землю / О.А. Петров, A.M. Ершов. - Опубл. 23.02.82, БИ №7. Заявка 2903222/24-07 от 01.04.80 (прототип).
3. Каталог ООО «НПП Бреслер»; сайт: www.bresler.ru.
4. Черников А.А. Компенсация емкостных токов в сетях с незаземленной нейтралью. - М.: Энергия, 1974, 98 с.

Claims (2)

1. Устройство для автоматической компенсации тока однофазного замыкания на землю в электрических сетях с изолированной нейтралью, содержащее нейтралеобразующий трансформатор, у которого первая обмотка соединена по схеме «звезда с нулем» и подключена к сети, а вторая обмотка соединена по схеме «треугольник», трансформатор напряжения, у которого первая обмотка соединена по схеме «звезда с нулем» и подключена к сети, вторая обмотка соединена по схеме «разомкнутый треугольник», а третья обмотка соединена по схеме «звезда с нулем», реактор, у которого первая обмотка подключена между нулевой точкой первой обмотки нейтралеобразующего трансформатора и землей, многополюсный коммутатор и конденсаторную батарею, подключенную через многополюсный коммутатор ко второй обмотке реактора, и блок резонансной настройки контура сети, вход которого соединен со второй обмоткой трансформатора напряжения, а выход соединен с управляющим входом многополюсного коммутатора, отличающееся тем, что дополнительно введены выпрямительно-инверторный преобразователь, силовой вход которого соединен со второй обмоткой нейтралеобразующего трансформатора, а выход соединен с третьей обмоткой реактора, и блок формирования синхронизированного с сетью напряжения, вход которого соединен с третьей обмоткой трансформатора напряжения, а выход соединен с управляющим входом выпрямительно-инверторного преобразователя.
2. Устройство для автоматической компенсации тока однофазного замыкания по п. 1, отличающееся тем, что нейтралеобразующий трансформатор и реактор собраны на четырехстержневом магнитопроводе, причем на каждом из первых трех стержней магнитопровода размещены две обмотки нейтралеобразующего трансформатора, а на четвертом стержне размещены три обмотки реактора.
RU2018103798U 2018-01-31 2018-01-31 Устройство для автоматической компенсации тока однофазного замыкания на землю в электрических сетях с изолированной нейтралью RU183180U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018103798U RU183180U1 (ru) 2018-01-31 2018-01-31 Устройство для автоматической компенсации тока однофазного замыкания на землю в электрических сетях с изолированной нейтралью

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018103798U RU183180U1 (ru) 2018-01-31 2018-01-31 Устройство для автоматической компенсации тока однофазного замыкания на землю в электрических сетях с изолированной нейтралью

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU183180U1 true RU183180U1 (ru) 2018-09-13

Family

ID=63580735

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018103798U RU183180U1 (ru) 2018-01-31 2018-01-31 Устройство для автоматической компенсации тока однофазного замыкания на землю в электрических сетях с изолированной нейтралью

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU183180U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110350504A (zh) * 2019-07-03 2019-10-18 中山职业技术学院 一种应用在中性点谐振接地电网的有源多级补偿装置
CN111458602A (zh) * 2020-05-27 2020-07-28 南京信息工程大学 基于共生多元泛函计算的单相接地故障检测方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1390701A1 (ru) * 1985-05-17 1988-04-23 Донецкий политехнический институт Устройство дл компенсации тока замыкани на землю
SU1778858A1 (ru) * 1991-04-19 1992-11-30 Ch G Tekhn Uni Устройство для автоматической компенсации емкостного тока сети 2
RU139189U1 (ru) * 2013-10-02 2014-04-10 Общество с ограниченной ответственностью "НПП Бреслер" (ООО "НПП Бреслер") Устройство для компенсации емкостных токов при однофазных замыканиях на землю в электрических сетях с изолированной нейтралью
WO2014090816A1 (en) * 2012-12-10 2014-06-19 Alstom Technology Ltd Ground fault direction determination for medium or high voltage distribution networks

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1390701A1 (ru) * 1985-05-17 1988-04-23 Донецкий политехнический институт Устройство дл компенсации тока замыкани на землю
SU1778858A1 (ru) * 1991-04-19 1992-11-30 Ch G Tekhn Uni Устройство для автоматической компенсации емкостного тока сети 2
WO2014090816A1 (en) * 2012-12-10 2014-06-19 Alstom Technology Ltd Ground fault direction determination for medium or high voltage distribution networks
RU139189U1 (ru) * 2013-10-02 2014-04-10 Общество с ограниченной ответственностью "НПП Бреслер" (ООО "НПП Бреслер") Устройство для компенсации емкостных токов при однофазных замыканиях на землю в электрических сетях с изолированной нейтралью

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110350504A (zh) * 2019-07-03 2019-10-18 中山职业技术学院 一种应用在中性点谐振接地电网的有源多级补偿装置
CN111458602A (zh) * 2020-05-27 2020-07-28 南京信息工程大学 基于共生多元泛函计算的单相接地故障检测方法
CN111458602B (zh) * 2020-05-27 2022-05-10 南京信息工程大学 基于共生多元泛函计算的单相接地故障检测方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU711771B2 (en) Method and device for continuous adjustment and regulation of a transformer turns ratio, and transformer provided with such a device
RU2675620C1 (ru) Способ управления мощностью статического компенсатора реактивной мощности, работающего в сети синусоидального переменного напряжения
RU183180U1 (ru) Устройство для автоматической компенсации тока однофазного замыкания на землю в электрических сетях с изолированной нейтралью
WO1993014557A1 (en) Controlled power supply
RU2585007C1 (ru) Устройство регулирования реактивной мощности электрической сети (варианты)
US9941698B2 (en) Fast response active reactive power (KVAR) compensator
RU2673799C1 (ru) Устройство для автоматической компенсации тока однофазного замыкания на землю
RU2613679C2 (ru) Устройство для регулирования напряжения и способ его регулирования
US2647253A (en) Electrical signaling system
RU2643350C1 (ru) Распределительное устройство в сети переменного тока
Islam et al. Multiple-input multiple-output medium frequency-link based medium voltage inverter for direct grid connection of photovoltaic arrays
RU148769U1 (ru) УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ЕМКОСТНЫХ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ В СЕТЯХ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ 6 - 10 кВ
RU2697259C1 (ru) Устройство для пофазной компенсации реактивной мощности
CA2910674C (en) Apparatus for reducing a magnetic unidirectional flux component in the core of a transformer
RU2645752C1 (ru) Шунтирующий реактор с компенсационно-управляющей обмоткой
RU2660926C1 (ru) Однофазный регулятор переменного напряжения
RU156454U1 (ru) Устройство наложения контрольного тока
SU1591132A1 (ru) Уctpoйctbo для abtomatичeckoй hactpoйkи дугoгacящeгo peaktopa
RU149483U1 (ru) Устройство компенсации емкостного тока замыкания на землю
RU2701150C1 (ru) УПРАВЛЯЕМЫЙ РЕАКТОР-КОМПЕНСАТОР (варианты)
RU2518149C2 (ru) Управляемый реактор с трехстержневым магнитопроводом
RU98629U1 (ru) Устройство управляемой коммутации
RU2680371C1 (ru) Переключаемый шунтирующий реактор (варианты)
Szcześniak Compensation for changes in AC voltage at the building terminals using a hybrid transformer
Bianco et al. ADVANCED CIRCUIT BREAKER FOR CAPACITIVE LOAD OPERATIONS