RU198869U1 - Реактор заземляющий дугогасящий с распределенными немагнитными зазорами РДМК, РДСК регулированием по вторичной обмотке - Google Patents

Реактор заземляющий дугогасящий с распределенными немагнитными зазорами РДМК, РДСК регулированием по вторичной обмотке Download PDF

Info

Publication number
RU198869U1
RU198869U1 RU2020104465U RU2020104465U RU198869U1 RU 198869 U1 RU198869 U1 RU 198869U1 RU 2020104465 U RU2020104465 U RU 2020104465U RU 2020104465 U RU2020104465 U RU 2020104465U RU 198869 U1 RU198869 U1 RU 198869U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
arc suppression
winding
windings
reactor
secondary winding
Prior art date
Application number
RU2020104465U
Other languages
English (en)
Inventor
Ильдар Равильевич Баязитов
Алексей Александрович Кузьмин
Вячеслав Германович Медведев
Евгений Михайлович Петров
Михаил Иванович Петров
Евгений Вячеславович Парамонов
Original Assignee
OOO "НИР Энерго"
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 OOO "НИР Энерго" filed Critical OOO "НИР Энерго"
Priority to RU2020104465U priority Critical patent/RU198869U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU198869U1 publication Critical patent/RU198869U1/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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)

Abstract

Область использования относится к электротехнике, а именно: к силовому оборудованию компенсации емкостных токов замыкания на землю в электрических сетях среднего напряжения.Сущность полезной модели: дугогасящие заземляющие реакторы (ДГР) сухие и масляные с зазорами в стержнях с обмотками с высокой линейностью вольтамперных характеристик.Технический результат полезной модели заключается в улучшении характеристик дугогасящего реактора для повышения эффективности эксплуатации систем компенсации емкостных токов: повышения точности настройки контура нулевой последовательности сети; снижения уровня высших гармонических составляющих в токе замыкания на землю, энергоэффективности оборудования, повышения его надежности.Указанный технический результат достигается тем, что для обеспечения линейности характеристик ДГР и точности настройки контура, снижения потерь во вторичной обмотке конструктивно изменены расположение и исполнение рабочей обмотки и вторичных нагрузочных обмоток (управления) реактора, введена дополнительная обмотка в магнитную систему ярем.

Description

Полезная модель относится к электротехнике и, в частности, электрооборудованию компенсации емкостных токов замыкания в электрических сетях среднего напряжения.
Защита электрических распределительных сетей 6-35 кВ посредством компенсации емкостных токов замыкания на землю осуществляется устройствами дугогашения на основе линейных управляемых катушек – дугогасящих реакторов (ДГР). Главными требованиями для оборудования данного класса являются управляемость, т.е. возможность регулирования индуктивного сопротивления и неизменность индуктивного сопротивления от приложенного напряжения для любого, ранее фиксированного его значения. Первый параметр – кратность регулирования индуктивного сопротивления (рабочего тока) должна быть не меньше 10 в связи с возможными значительными изменениями емкостного тока замыкания вследствие изменения конфигурации сети. Второй параметр определяется линейностью вольтамперной характеристики катушки, которая не должна иметь отклонение выше 1% при номинальном значении фазного напряжения сети [1]. Описание касается однофазных ДГР, подключаемых к нейтрали электрической сети или искусственно созданной ее нейтрали посредством специального трансформаторного устройства, обладающего малым сопротивлением токам нулевой последовательности.
Целью полезной модели является повышение эксплуатационных характеристик дугогасящего реактора – линейности вольтамперных характеристик при повышенной кратности регулирования рабочего тока для обеспечения точности компенсации тока замыкания на землю в распределительных сетях, снижения потерь в реакторе и повышение надежности.
Известны дугогасящие реакторы с плавным регулированием рабочего тока изменением немагнитного зазора, в которых, с целью повышения линейности вольтамперных характеристик, снижения потерь в активной части, в отличие от имеющих широкое распространение ДГР плунжерного типа РДМР, РЗДПОМ, применено разделение регулируемого воздушного зазора стержня, на котором располагаются рабочие обмотки реактора, на две части [2, 3]. Несомненным достоинством аппаратов приведенной конструкции являются пониженные потери в активной части, в том числе, и за счет меньшего суммарного зазора в сердечнике по сравнению с реакторами с одним регулируемым зазором.
В дугогасящих реакторах регулированием рабочего тока изменением магнитного состояния частей магнитопровода посредством их подмагничивания, взятые в качестве прототипа, с целью повышения линейности вольтамперных характеристик, включают немагнитные зазоры, распределенные по длине стержня, на которых располагаются обмотки реактора.
Частые отказы исполнительного механизма (заклинивания сердечника, отказ конечных выключателей), повышенные потери в области максимальных токов плунжерных ДГР и малая кратность регулирования рабочего тока, повышенные потери в активной части, в том числе в нормальном режиме работы электрической сети, обусловленные постоянным потреблением энергии катушкой подмагничивания реакторов типа, снижают эффективность эксплуатации систем компенсации и ограничивают в применении указанные реакторы в электросетевом комплексе.
Имеются в эксплуатации ДГР ступенчатого регулирования индуктивного тока, взятые в качестве второго прототипа, конструктивно выполненные в двухстержневом исполнении серий ЗРОМ, РЗДСОМ. Обмотки реакторов выполнены на стержнях, имеющих немагнитные зазоры. Основные недостатки реакторов данного типа – малая кратность регулирования рабочего тока и большая разница токов между смежными ступенями переключателя ответвлений рабочей обмотки, а также невозможность организации автоматического регулирования тока компенсации.
Принцип регулирования тока дугогасящего аппарата посредством подключения к его вторичной обмотке конденсаторной установки регулируемой мощности [4], рассматриваемого в качестве основного прототипа, имеет, кроме преимуществ, выраженных достаточно малым временем настройки контура нулевой последовательности, обусловленного быстротой коммутации электромеханических реле и особенностями алгоритма управления ими в нормальном режиме работы сети, и недостатки, свойственные только этому виду ДГР. Применительно к дугогасящим реакторам с конденсаторным регулированием РДСК и РДМК и их модификаций, эксплуатируемых в электрических сетях России, кроме недостатков как, значительные токи вторичных обмоток, достигающих единицы кА, потребность в дорогостоящих коммутационных аппаратах для управления конденсаторами, относятся: выраженная нелинейность вольтамперных характеристик в верхней части, зависящая от степени загрузки вторичной обмотки; слабая электромагнитная связь между первичной и вторичной обмотками; повышенное (до величины фазного) напряжение между указанными обмотками в режимах однофазных замыканий на землю.
Известно, что дугогасящие реакторы однофазного исполнения с распределенными зазорами на стержнях магнитопровода выпускаются двух видов – броневой, с центральным стержнем, и двухстержневой, с зазорами, на которых располагаются обмотки. Причем, первичная и вторичная обмотки имеют одинаковую мощность – этим определяется возможность реализации требуемой руководящими документами [1] величина кратности регулирования тока ДГР. В упомянутых реакторах вторичная обмотка располагается поверх первичной обмотки, а между указанными обмотками устанавливается изоляционный слой с каналами для обеспечения электрической изоляции между обмотками и отвода тепла от них. Отраженные в требованиях [1] по обеспечению точности настройки КНП электрической сети дугогасящими реакторами во всем диапазоне кратности регулирования в режимах однофазного замыкания на землю по установленному значению расстройки в нормальном режиме работы сети, возможно только при условии обеспечения линейности вольтамперных характеристик ДГР с отклонением не выше значения, указанного в [1, 5], при изменениях его тока от минимального до максимального значения.
Однако, при изменении тока ДГР в процессе настройки на резонансный режим компенсации, меняется соотношение между токами первичной и вторичной обмоток в диапазоне:
Figure 00000001
,
где I L0, I Lmax, I Cvar, токи ДГР для режима настройки, максимальный ток реактора, а также емкостный ток вторичной обмотки, соответствующий установленной настройке, kT – соотношение между напряжениями первичной и вторичной обмоток. Коэффициент трансформации kT не является фиксированной величиной и зависит от нагрузки во вторичной обмотке. Причем, чем хуже электромагнитная связь между обмотками, тем более выражено отклонение kT от идеальной. При такой компоновке обмоток реактора меняется распределение магнитного потока в сердечнике, в окне магнитопровода, в обмотках. Последнее приводит к повышенным потерям в стали, особенно во вкладышах и приводит к их перегреву.
С целью достижения указанных недостатков предлагается вторичную обмотку установить между частями первичной обмотки. Это позволит повысить электромагнитную связь между обмотками и снизить величину напряжения короткого замыкания реактора. Лучший результат можно получить чередованием частей первичной обмотки, соединенных последовательно и параллельно соединенных частей вторичной обмотки. При этом регулируемая нагрузка (дополнительный источник) подключается к выводам вторичной обмотки. С целью улучшения характеристик реактора посредством выравнивания э.д.с. витков, вторичную обмотку, расположенную между частями (внутри) первичной обмотки, выполнить из проводника ленточной формы шириной, равной высоте намотки обмоток реактора. Расположение вторичной обмотки между частями рабочей обмотки уменьшает рабочее напряжение между этими обмотками в два раза, с величины фазного, до 0,5 его значения. Положительными факторами, кроме указанного выше обстоятельства, являются: применение межобмоточной изоляции на меньшее напряжение и меньшей толщины изолирующих и теплоотводящих каналов; снижение активных потерь во вторичной обмотке за счет снижения диаметра обмотки на величину
Figure 00000002
,
где
Figure 00000003
,
Figure 00000004
,
Figure 00000005
и
Figure 00000006
- величина тока, сопротивление вторичной обмотки, а также диаметр этой обмотки при его наружном и внутреннем расположении.
Повысить электромагнитную связь между обмотками и отказаться от разделения первичной и вторичной обмоток по расположению относительно стержня магнитопровода возможно применением в качестве обмоток многожильного изолированного кабеля (литцендрата). В этом случае часть витков упомянутого кабеля, соединяется последовательно согласованно и образует первичную обмотку, а другая часть, соединенная параллельно – вторичную обмотку. При этом кабель может иметь жилы разного сечения, например, одной большого сечения для вторичной обмотки и несколько жил меньшего для первичной обмотки.
Цель повышения надежности работы в эксплуатации и упрощения обслуживания достигается снижением рабочего тока вторичной обмотки за счет его разделения на несколько обмоток, снижением активного сопротивления вторичной обмотки и потерь в реакторе за счет уменьшения его диаметра намотки.
Таким образом, из вышеизложенного следует, что предложенный дугогасящий реактор для компенсации емкостных токов замыкания на землю при его реализации обеспечивает достижение технического результата, заключающегося в точности настройки контура нулевой последовательности, повышении эффективности эксплуатации в целом за счет уменьшения потерь, обусловленных снижением уровня высших гармонических составляющих и активных потерь в обмотке, повышении надежности в эксплуатации.
На фиг. 1 – 4 изображены активные части дугогасящих реакторов бронестержневой (фиг. 1, фиг. 3) и стержневой (фиг.2, фиг.4) конструкций, где магнитопровод 5, содержащий стержни с зазорами 4 и с обмотками: рабочая 2 с выводами “А”-“X”, разделенная на две части; вторичная 1 с выводами “a” и “x”; сигнальная Wc 3 с выводами “a1” и “x1” и обмотка подмагничивания Wп 6, установленные в окнах на верхнем и нижнем ярмах магнитопровода. Части обмоток подмагничивания, установленных на верхних и нижних ярмах соединены последовательно: начало одной части обмотки Н’ и конец другой K” выведены к клеммам Wп, а выводы Н” и К’ соединены между собой. Первичные обмотки реактора подключаются непосредственно к нейтрали электрической сети, а к вторичным подключаются нагрузочные элементы СН и RН. Обмотки подмагничивания подключаются к управляемому выпрямителю через ограничительный резистор Rп. Управляемый выпрямитель питается от сети переменного напряжения Uп. На фигурах вторичная обмотка, установленная между частями первичной обмотки, изолирована от частей первично изолирующими каналами. При таком расположении электромагнитная связь между обмотками значительно повышается. В реакторах стержневой конструкции рабочие – первичная и вторичная обмотки разделены на две одинаковые части. Части первичной “А1.1”–“X1.1” и “А1.2”–“X1.2”, а также вторичной “а1.1”–“х1.1” и “а1.2”–“х1.2” могут иметь как последовательное, так и параллельное соединение. Важно учесть, что при параллельном соединении частей первичной обмотки общая индуктивность в два раза меньше индуктивности части катушки, намотанной на одной из стержней, а при последовательном – индуктивности складываются и образуют катушку в два раза большим индуктивным сопротивлением.
Управления компенсацией емкостных токов в режимах однофазных замыканий на землю посредством регулируемых конденсаторных установок затруднено и часто невозможно из-за перегрузок коммутационных аппаратов по току и напряжению в моменты переключений и создаваемых ими помех. В тоже время, эффективность компенсации определяется и способностью системы компенсации емкостных токов создать условия для самопогасания электрической дуги. В связи с незначительностью изменения емкостных токов в режимах замыкания на землю нет необходимости в регулировании тока в широком диапазоне. В данном случае предложено регулировать индуктивный ток посредством частичного подмагничивания сердечника – изменения магнитного его состояния. Для этого в верхней и (или) нижней части магнитопровода (фиг. 3, фиг. 4) устанавливаются катушки подмагничивания, рассчитанные на регулирование тока реактора на (15-20)%. Катушки питаются от управляемого автоматикой ДГР источника постоянного напряжения.
Существенного улучшения линейности вольтамперных характеристик, при правильном подборе величины индукции в сердечнике, можно добиться использованием в качестве намоточного провода изолированного многожильного кабеля, которым, при соответствующем соединении жил (фиг. 5), реализуются гальванически развязанные катушки с высокой электромагнитной связью между ними. Первичная обмотка “A” – “X” образована путем последовательного соединения частей обмоток Н2-K2, Н4-К4, Н6-К6, Н8-К8, а вторичная - “a” – “x” параллельным соединением частей обмоток Н1-К1, Н3-К3, Н5-К5, Н7-К7.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Реакторы заземляющие дугогасящие 6-35 кВ. Общие технические требования. Стандарт организации ПАО «Россети» СТО 34.01-3.2-008-2017 / М.: ПАО «Россети». – 2017. – 22 с.
2. Пат. на изобретение № 2663202 РФ, МПК H01F 29/10, СПК H01F 29/10. Дугогасящий реактор с регулируемыми зазорами / М.И. Петров; патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью НИР «Энерго» (ООО НИР «Энерго»). – № 2016152425; заявл. 28.12.2016; опубл. 02.08.2018, Бюл. № 22. – 7 с.
3. Пат. на изобретение № 2663538 РФ, МПК H01F 29/14, СПК H01F 29/14. Дугогасящий реактор с регулируемыми распределенными зазорами РДМРР / М.И. Петров; Е.В. Маршутин, Е.В. Архипов, И.Н. Степанов, А.А. Кузьмин, патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью НИР «Энерго» (ООО НИР «Энерго»). – № 2016152430; заявл. 28.12.2016; опубл. 07.08.2018, Бюл. № 22. – 8 с.
4. Соловьёв, И.В. Дугогасящие реакторы с конденсаторным регулированием индуктивности / А.В. Булычев, И.В. Соловьёв, В.Н. Козлов, Н.О. Салмин // Релейная защита и автоматизация, 2015. – № 04 (21). – С. 56-59.
5. Брыкин В. Системы компенсации емкостного тока замыкания на землю. Соответствие требованиям нормативных документов /В. Брыкин, Н. Дроздов, Ю. Корчмарик // Новости Электро Техники. - № 4 (112). – 2018. – С. 38-41.

Claims (6)

1. Реактор заземляющий дугогасящий с распределенными немагнитными зазорами в стержнях магнитопровода с регулированием рабочего тока посредством вторичных обмоток, с обмотками, расположенными на стержнях с зазорами, отличающийся тем, что вторичная обмотка установлена между частями первичной обмотки, а регулируемая нагрузка подключается к выводам вторичной обмотки.
2. Реактор заземляющий дугогасящий по п. 1, отличающийся тем, что вторичная обмотка, расположенная между частями первичной обмотки, выполнена из проводника ленточной формы шириной, равной ширине высоте обмоток реактора.
3. Реактор заземляющий дугогасящий по п. 1, отличающийся тем, что первичная обмотка расположена между частями вторичной обмотки или части первичной обмотки, соединенные последовательно, чередуются параллельно соединенными частями вторичной обмотки.
4. Реактор заземляющий дугогасящий по п. 1, отличающийся тем, что имеет несколько вторичных обмоток.
5. Реактор заземляющий дугогасящий по п. 1, отличающийся тем, что первичная и вторичная обмотки выполнены многожильным кабелем (литцендратом), часть жил которой, соединенные последовательно согласованно, образует первичную обмотку, а другая часть жил, соединенные параллельно согласованно – вторичную обмотку.
6. Реактор заземляющий дугогасящий по п. 1, отличающийся тем, что в окнах в верхней и (или) нижней ярем установлены дополнительные обмотки, включенные последовательно встречно друг с другом.
RU2020104465U 2020-01-31 2020-01-31 Реактор заземляющий дугогасящий с распределенными немагнитными зазорами РДМК, РДСК регулированием по вторичной обмотке RU198869U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020104465U RU198869U1 (ru) 2020-01-31 2020-01-31 Реактор заземляющий дугогасящий с распределенными немагнитными зазорами РДМК, РДСК регулированием по вторичной обмотке

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020104465U RU198869U1 (ru) 2020-01-31 2020-01-31 Реактор заземляющий дугогасящий с распределенными немагнитными зазорами РДМК, РДСК регулированием по вторичной обмотке

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU198869U1 true RU198869U1 (ru) 2020-07-30

Family

ID=71950226

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020104465U RU198869U1 (ru) 2020-01-31 2020-01-31 Реактор заземляющий дугогасящий с распределенными немагнитными зазорами РДМК, РДСК регулированием по вторичной обмотке

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU198869U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2423642Y (zh) * 2000-03-16 2001-03-14 广东省电力工业局试验研究所 一种新型调节电抗器
RU2286636C1 (ru) * 2005-07-29 2006-10-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет Устройство для селективной защиты от замыканий на землю в обмотке статора генераторов, работающих в укрупненном блоке
RU2454769C1 (ru) * 2011-05-19 2012-06-27 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭНЕРГОКОНСАЛТ" Устройство заземления нейтрали трехфазной электрической сети
RU2508584C1 (ru) * 2012-09-06 2014-02-27 Андрей Геннадьевич Долгополов Способ автоматической настройки дугогасящего реактора

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2423642Y (zh) * 2000-03-16 2001-03-14 广东省电力工业局试验研究所 一种新型调节电抗器
RU2286636C1 (ru) * 2005-07-29 2006-10-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет Устройство для селективной защиты от замыканий на землю в обмотке статора генераторов, работающих в укрупненном блоке
RU2454769C1 (ru) * 2011-05-19 2012-06-27 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭНЕРГОКОНСАЛТ" Устройство заземления нейтрали трехфазной электрической сети
RU2508584C1 (ru) * 2012-09-06 2014-02-27 Андрей Геннадьевич Долгополов Способ автоматической настройки дугогасящего реактора

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Du et al. High-voltage high-frequency transformer design for a 7.2 kV to 120V/240V 20kVA solid state transformer
US8169756B2 (en) Fault current limiting
Park et al. 5m-off-long-distance inductive power transfer system using optimum shaped dipole coils
CN206931469U (zh) 一种开关电源控制系统的多路输出变压器
US11087913B2 (en) Transformer system
RU2691450C1 (ru) Сглаживающе-токоограничивающий реактор фильтр-устройства железнодорожной тяговой подстанции
EP1841035A2 (en) Fault current limiting
RU198869U1 (ru) Реактор заземляющий дугогасящий с распределенными немагнитными зазорами РДМК, РДСК регулированием по вторичной обмотке
RU2585007C1 (ru) Устройство регулирования реактивной мощности электрической сети (варианты)
RU2734394C1 (ru) Реактор заземляющий дугогасящий с немагнитными зазорами РДМК, РДСК с конденсаторным регулированием
CN111697552A (zh) 一种基于电压调节器的消弧线圈自动调谐方法及装置
RU183180U1 (ru) Устройство для автоматической компенсации тока однофазного замыкания на землю в электрических сетях с изолированной нейтралью
Sonagra et al. Controlled switching of non-coupled & coupled reactor for re-ignition free de-energization operation
WO2009096816A1 (ru) Управляемый реактор трансформаторного типа
KR20150045364A (ko) 변압기
Yang et al. Orthogonal flux controllable reactor for transmission lines
US10297383B2 (en) Device and method for reducing a magnetic unidirectional flux component in the core of a three-phase transformer
RU84163U1 (ru) Управляемый токоограничивающий реактор (варианты)
US20220102068A1 (en) Arc suppression coil and method for grounding
CN112655059B (zh) 用于电力变压器的漏抗板
CN113162452B (zh) 一种电流移相并联电路
Dong et al. Compact Type of Magnetical Control Transformer
KR101893766B1 (ko) 가변 리액터
RU213924U1 (ru) Трансформатор со сниженным значением намагничивающего тока при работе под нагрузкой
RU165572U1 (ru) Дугогасящий реактор