RU2013843C1 - Устройство для аварийного электроснабжения ответственного потребителя - Google Patents

Устройство для аварийного электроснабжения ответственного потребителя Download PDF

Info

Publication number
RU2013843C1
RU2013843C1 SU915005074A SU5005074A RU2013843C1 RU 2013843 C1 RU2013843 C1 RU 2013843C1 SU 915005074 A SU915005074 A SU 915005074A SU 5005074 A SU5005074 A SU 5005074A RU 2013843 C1 RU2013843 C1 RU 2013843C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
capacitors
phase
generator
input
Prior art date
Application number
SU915005074A
Other languages
English (en)
Inventor
С.М. Кожан
И.А. Лабунец
Ю.Г. Шакарян
А.С. Миняйло
Original Assignee
Львовский политехнический институт
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 Львовский политехнический институт filed Critical Львовский политехнический институт
Priority to SU915005074A priority Critical patent/RU2013843C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2013843C1 publication Critical patent/RU2013843C1/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
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B70/00Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
    • Y02B70/30Systems integrating technologies related to power network operation and communication or information technologies for improving the carbon footprint of the management of residential or tertiary loads, i.e. smart grids as climate change mitigation technology in the buildings sector, including also the last stages of power distribution and the control, monitoring or operating management systems at local level
    • 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
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S20/00Management or operation of end-user stationary applications or the last stages of power distribution; Controlling, monitoring or operating thereof
    • Y04S20/20End-user application control systems

Landscapes

  • Control Of Eletrric Generators (AREA)

Abstract

Сущность изобретения: решение задачи регулирования напряжения в процессе выбега осуществляется подключением дополнительных батарей конденсаторов с помощью тиристорных ключей, для чего в устройство введены нуль-органы, трансформатор напряжения, фазосдвигающие блоки, одновибраторы и логические элементы И. Каждая фаза батареи дополнительных конденсаторов разделена на секции, а каждая секция конденсаторов снабжена логическим элементом И и тиристорным ключом. Это обеспечивает отсутствие коммутационных перенапряжений при подключении секций дополнительных конденсаторов. Использование предлагаемого устройства обеспечивает улучшение качества рекуперируемой электроэнергии; улучшаются режимы работы конденсаторов и тиристорных ключей, что в конечном итоге позволяет повысить надежность работы оборудования АЭС, а значиь и увеличить безопасность работы станции в аварийных режимах. 1 ил.

Description

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для аварийного электроснабжения особо ответственных потребителей большой мощности, в частности собственных нужд (СН) атомной электростанции (АЭС).
Известно устройство для аварийного электроснабжения, в состав которого входит блок выбега генератора, а выбегающий генератор используется в качестве генератора электрической энергии [1] .
Напряжение на выводах генератора регулируется по заданному закону изменением тока возбуждения. Недостаток данного технического решения состоит в том, что при совместном выбеге с механизмами СН асинхронизированного генератора (АСГ) при его работе в асинхронном режиме или синхронного генератора (СГ) при переходе в асинхронный режим напряжение на выводах генератора, обусловленное вращающимся магнитным полем, нерегулируемо и затухает с некоторой постоянной времени, зависящей от параметров генератора. Это ухудшает качественные характеристики рекуперируемой электроэнергии настолько, что совместный выбег может продолжаться не более нескольких периодов промышленной частоты.
Наиболее близким по технической сущности к изобретению (прототип) является устройство для аварийного электроснабжения механизмов СН АЭС, содержащее подключенные к фазам генератора основную и дополнительные батареи конденсаторов, датчик модуля напряжения, блоки задания напряжения и сравнения, систему управления, тиристорные ключи в цепи дополнительных батарей конденсаторов, включенные последовательно с конденсаторами [2] .
Данное устройство обеспечивает совместный выбег и питание потребителей СН при наличии на АЭС АСГ, работающего в асинхронном режиме, а также при переходе в асинхронный режим СГ.
Однако в момент подключения дополнительных батарей конденсаторов возникают коммутационные перенапряжения, что ухудшает качество рекуперируемой электроэнергии в процессе выбега и режимы работы конденсаторов, а также тиристорных ключей.
Целью изобретения является улучшение качества рекуперируемой электрической энергии в процессе совместного выбега с механизмами собственных нужд АСГ при его работе в асинхронном режиме или СГ при переходе в асинхронный режим, а также улучшение режимов работы конденсаторов за счет устранения коммутационных перенапряжений на конденсаторах и зажимах ответственного потребителя.
Это достигается тем, что в известное устройство, содержащее подключенные к фазам генератора основную и дополнительные батареи конденсаторов, датчик модуля напряжения, блоки задания напряжения и сравнения, систему управления, тиристорные ключи в цепи дополнительных батарей конденсаторов, включенные последовательно с конденсаторами, согласно изобретению введены нуль-органы, трансформатор напряжения, фазосдвигающие блоки, одновибраторы и логические элементы И, причем каждая фаза батареи дополнительных конденсаторов разделена на секции, а каждая секция конденсаторов снабжена логическим элементом И и тиристорным ключом, управляющие входы которого подключены к выходам логического элемента И, один вход которого соединен с аналогичными входами элементов И в секциях других фаз конденсаторов и подключен к соответствующему выходу системы управления с числом выходов, равным количеству секций, вход системы управления соединен с выходом блока сравнения, первый вход которого подключен к блоку задания напряжения, второй вход блока сравнения подключен через датчик модуля напряжения к выводам вторичной обмотки трансформатора напряжения, выводы первичной обмотки которого подключены к фазам генератора, а другие входы элементов И внутри каждой фазы дополнительных конденсаторов - к выходу одновибратора, вход которого подключен к выходу соответствующего нуль-органа, подключенного через фазосдвигающий блок также к вторичной обмотке трансформатора напряжения, при этом количество нуль-органов, одновибраторов и фазосдвигающих блоков выбрано равным количеству фаз генератора.
На чертеже приведена схема предлагаемого устройства.
Устройство содержит выключатель 1, с помощью которого на зажимы генератора 2 подключается основная батарея 3 конденсаторов и дополнительные батареи 4-6 конденсаторов, включаемых в работу с помощью тиристорных ключей 7, нелинейные элементы 8, систему управления 9, трансформатор 10 напряжения, датчик 11 модуля напряжения, блок 12 сравнения, блок 13 задания напряжения, фазосдвигающие блоки 14, нуль-органы 15, одновибраторы 16.
Нагрузкой 17 являются ответственные потребители электрической энергии, бесперебойное питание которых должно быть обеспечено в течение заданного интервала времени, определяемого временем запуска дизель-генераторов или временем перехода реактора на естественную циркуляцию теплоносителя. При этом уровень напряжения на зажимах потребителя должен находиться в пределах, определяемых техническими условиями на их эксплуатацию. Нагрузка 17 подключена к генератору через трансформатор 18 СН, а шины 19 энергосистемы - через трансформатор 20 и выключатель 21.
Количество секций тиристорных ключей 7, логических элементов И 8 и выходов системы управления 9 определяется по количеству секций дополнительных конденсаторов 4-6. На чертеже первая секция дополнительных конденсаторов обозначена 1А, 1В, 1С, вторая секция - 2А, 2В, 2С и третья секция - 3А, 3В, 3С. В общем случае количество секций дополнительных конденсаторов зависит от конкретных условий.
Устройство работает следующим образом.
В нормальном режиме функционирования систем электропитания ответственные потребители 17 подключены к фазам генератора и получают от него питание.
При полном обесточивании АЭС по любой причине и работе АСГ в асинхронном режиме необходимо в течение некоторого времени обеспечить бесперебойное питание ответственных потребителей СН. Для этой цели используют энергию вращающихся масс АСГ. Мощность потребителей СН выбирают из условия обеспечения энергией в течение определенного интервала времени. Для этого включают выключатель 1 и при подключении основной батареи конденсаторов 3 на зажимы АСГ происходит его конденсаторное возбуждение. Для установления номинального значения напряжения подбирают величину емкости батареи конденсаторов 3.
По мере совместного выбега АСГ с механизмами СН напряжение уменьшается из-за снижения величины электродвижущей силы и изменения эквивалентной индуктивности АСГ. Решение задачи регулирования напряжения в процессе выбега осуществляется подключением дополнительных батарей конденсаторов 4-6 с помощью тиристорных ключей 7. Выходной сигнал датчика 11 модуля напряжения, пропорциональный величине напряжения на выводах АСГ, подается на вход блока сравнения, где он сравнивается с выходным сигналом блока 13 задания напряжения.
Выходной сигнал блока 12 сравнения подается на вход системы управления 9, которая формирует дискретные сигналы на выходе. Количество вступающих в работу выходов зависит от величины напряжения на выводах АСГ и от заложенного в блок 13 закона изменения напряжения в процессе выбега. Эти сигналы подаются на входы логических элементов И 8. Выходные сигналы логических элементов возникают с опозданием на 30 эл. град. относительно момента прохождения линейных напряжений генератора через нулевое значение. Это обеспечивается с помощью фазосдвигающих блоков 14, нуль-органов 15 и одновибраторов 16, выходные импульсы которых подаются на вторые входы логических элементов 8.
Выходные сигналы логических элементов И 8 включают такое количество секций тиристорных ключей 7, которое равно количеству выходных сигналов системы управления 9. В работу вступает такое же количество секций дополнительных конденсаторов 4-6 в момент прохождения фазных напряжений генератора через нуль, т. е. соответствующие секции конденсаторов подключаются к генератору фазовыми группами тиристорных ключей 7 с интервалом, равным 120 эл. град. для трехфазной системы.
Этим обеспечивается регулирование напряжения в процессе выбега и включение конденсаторов без перенапряжений на них и соответственно без ухудшения качества напряжения генератора в момент включения конденсаторов. Трансформатор 10 напряжения предназначен для разделения цепей высшего напряжения генератора и низшего напряжения системы регулирования. Нуль-органы подключены на линейное напряжение, а секции дополнительных конденсаторов соединены в звезду, т. е. подключаются на фазное напряжение. Чтобы обеспечить подачу сигнала с одновибратора на логический элемент И в момент прохождения фазным напряжением через нуль, необходимо сдвинуть подаваемое линейное напряжение на нуль-орган на 30 эл. град. Для этого введены фазосдвигающие блоки 14.
При наличии на АЭС СГ, перешедшего в асинхронный режим, принцип работы устройства аналогичен, как и при наличии АСГ.
Таким образом, введение в устройство нуль-органов, одновибраторов, логических элементов, трансформатора напряжения, фазосдвигающих блоков и тиристорных ключей в секциях дополнительной батареи конденсаторов, а также предложенное подключение элементов устройства позволяет улучшить качество рекуперируемой электроэнергии при переходных процессах, а также форму напряжения на зажимах ответственного потребителя за счет полного устранения коммутационных перенапряжений на конденсаторах и нагрузке. Кроме этого, улучшаются режимы работы конденсаторов и тиристорных ключей.
Использование предлагаемого устройства для аварийного электроснабжения ответственных потребителей СН позволяет повысить надежность работы оборудования АЭС, а значит и увеличить безопасность работы станции в аварийных режимах.

Claims (1)

  1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВАРИЙНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ, содержащее подключенные к фазам генератора основную и дополнительные батареи конденсаторов, датчик модуля напряжения, блоки задания напряжения и сравнения, систему управления, тиристорные ключи в цепи дополнительных батарей конденсаторов, включенные последовательно с конденсаторами, отличающееся тем, что оно снабжено нуль-органами, фазосдвигающими блоками и одновибраторами, количество которых выбрано равным количеству фаз генератора, логическими элементами и трансформатором напряжения, причем каждая фаза батареи дополнительных конденсаторов разделена на секции, а каждая секция конденсаторов снабжена логическим элементом И и тиристорным ключом, управляющие входы которого подключены к выходам логического элемента И, один вход которого соединен с аналогичными входами элементов И в секциях других фаз конденсаторов и подключен к соответствующему выходу системы управления с числом выходов, равным количеству секций, вход системы управления соединен с выходом блока сравнения, первый вход которого подключен к блоку задания напряжения, второй вход блока сравнения через датчик модуля напряжения подключен к выводам вторичной обмотки трансформатора напряжения, выводы первичной обмотки которого подключены к фазам генератора, а другие входы элементов И внутри каждой фазы дополнительных конденсаторов подключены к выходу одновибратора, вход которого подключен к выходу соответствующего нуль-органа, подключенного через фазосдвигающий блок также к вторичной обмотке трансформатора напряжения.
SU915005074A 1991-07-09 1991-07-09 Устройство для аварийного электроснабжения ответственного потребителя RU2013843C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU915005074A RU2013843C1 (ru) 1991-07-09 1991-07-09 Устройство для аварийного электроснабжения ответственного потребителя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU915005074A RU2013843C1 (ru) 1991-07-09 1991-07-09 Устройство для аварийного электроснабжения ответственного потребителя

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2013843C1 true RU2013843C1 (ru) 1994-05-30

Family

ID=21586695

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU915005074A RU2013843C1 (ru) 1991-07-09 1991-07-09 Устройство для аварийного электроснабжения ответственного потребителя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2013843C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2457598C1 (ru) * 2011-06-07 2012-07-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет" Устройство бесперебойного электроснабжения
RU2467450C2 (ru) * 2010-04-23 2012-11-20 Виктор Алексеевич Барский Способ снабжения индивидуальных потребителей и способ снабжения электропривода электроэнергией с использованием электрической сети переменного тока
RU205782U1 (ru) * 2021-06-01 2021-08-11 Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования "Технический университет УГМК" Устройство бесперебойного электропитания

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2467450C2 (ru) * 2010-04-23 2012-11-20 Виктор Алексеевич Барский Способ снабжения индивидуальных потребителей и способ снабжения электропривода электроэнергией с использованием электрической сети переменного тока
RU2457598C1 (ru) * 2011-06-07 2012-07-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет" Устройство бесперебойного электроснабжения
RU205782U1 (ru) * 2021-06-01 2021-08-11 Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования "Технический университет УГМК" Устройство бесперебойного электропитания

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Gyugyi Power electronics in electric utilities: Static VAR compensators
US6879062B2 (en) Electrical substation
Schauder et al. Development of a/spl plusmn/100 MVAr static condenser for voltage control of transmission systems
US5309346A (en) Transmission line fault current dynamic inverter control
US3593078A (en) Starting and operating control for an ac motor powered by a dc power supply
EP0303171B2 (en) A variable speed generator-motor apparatus
US3775662A (en) Constant frequency power inverter having silicon controlled rectifier multibridge inputs for output wave shaping with variable phase control for overload conditions
EP0075319A1 (en) Control apparatus for d.c. power transmission system
EP0239278B1 (en) Capacitor apparatus for reactive power compensation
CA2074176A1 (en) Method and device for switching inverters in parallel
US3671846A (en) Regulated polyphase inverter system
Ekstrom et al. HVDC tapping station: power tapping from a DC transmission line to a local AC network
RU2013843C1 (ru) Устройство для аварийного электроснабжения ответственного потребителя
US4953071A (en) Auxiliary excitation circuit for phased transformers
US5684389A (en) Switch-off method for a three-phase reactive power compensator with two thyristor switches
RU2117981C1 (ru) Устройство для стабилизации напряжения трансформаторной подстанции
US2419464A (en) Electronic power conversion apparatus
US3790877A (en) Power delivery system for a tank load characterized by series-connected inverter bridges and a high voltage source
SU1376198A1 (ru) Способ управлени параллельным автономным инвертором тока
Häusler et al. Unit Connection of Generator and HVDC Converter, Link Between Power Generation and Power Transmission
SU1130987A2 (ru) Коммутатор переменного тока
SU1069061A1 (ru) Устройство дл защиты и сигнализации гармонического комплекта многофазных фильтров высших гармоник преобразовательной подстанции
Dovganyuk et al. Means of generating a field control system of an asynchronized turbogenerator
SU1198649A1 (ru) Устройство для автоматического включения резерва в электрической сети с ответвлениями.
SU809445A1 (ru) Вентильный компенсатор реактивнойМОщНОСТи