RU2056692C1 - Transformer-thyristor reactive-power corrector - Google Patents

Transformer-thyristor reactive-power corrector Download PDF

Info

Publication number
RU2056692C1
RU2056692C1 RU93048663A RU93048663A RU2056692C1 RU 2056692 C1 RU2056692 C1 RU 2056692C1 RU 93048663 A RU93048663 A RU 93048663A RU 93048663 A RU93048663 A RU 93048663A RU 2056692 C1 RU2056692 C1 RU 2056692C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rectifier
inverter
network
voltage
power
Prior art date
Application number
RU93048663A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU93048663A (en
Inventor
В.С. Климаш
Original Assignee
Климаш Владимир Степанович
Комсомольский-на-Амуре 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 Климаш Владимир Степанович, Комсомольский-на-Амуре политехнический институт filed Critical Климаш Владимир Степанович
Priority to RU93048663A priority Critical patent/RU2056692C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2056692C1 publication Critical patent/RU2056692C1/en
Publication of RU93048663A publication Critical patent/RU93048663A/en

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
    • Y02E40/30Reactive power compensation

Landscapes

  • Control Of Electrical Variables (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

FIELD: a.c. voltage regulation and reactive-power correction in devices using stepless control of load voltage amplitude and phase. SUBSTANCE: corrector has transformer, inverter, reversing rectifier, sensors of reactive component of supply mains current or power and load voltage, switch. Setting signal and signal picked off load voltage sensor are applied to subtractor inputs. Differential signal is sent to inverter control system. Amplitude of combined load voltage vector is regulated by varying control angle of inverter thyristors. Signal coming from supply mains current or power reactive component sensor goes to pulse-phase control system of reversing rectifier and controls reactive power consumed from mains by varying control angle of rectifier thyristors. EFFECT: provision for correcting reactive power with desired load voltage stability irrespective of external characteristic of supply mains and magnitude and type of load. 3 dwg

Description

Изобретение относится к электротехнике, в частности к устройствам компенсации реактивной мощности, и может быть использовано при создании энергоблоков промышленных и сельскохозяйственных объектов с высокой эффективностью использования и потребления электроэнергии и стабильным напряжением. The invention relates to electrical engineering, in particular to reactive power compensation devices, and can be used to create power units of industrial and agricultural facilities with high efficiency of use and consumption of electricity and stable voltage.

Известно трансформаторно-тиристорное регулирующее устройство [1] которое содержит первый трехфазный трансформатор, включающий первичную, одну управляющую и две вторичные обмотки, второй трехфазный трансформатор, включающий первичную, управляющую и вторичную обмотки, и тиристорный коммутатор. Первичные обмотки трансформаторов соединены последовательно и подключены к нагрузке, а две вторичные обмотки первого трансформатора соединены между собой, подключены к сети и вторичной обмотке второго трансформатора, при этом управляющие обмотки обоих трансформаторов замыкаются посредством тиристорного коммутатора. Known transformer-thyristor regulating device [1] which contains a first three-phase transformer including a primary, one control and two secondary windings, a second three-phase transformer including a primary, control and secondary windings, and a thyristor switch. The primary windings of the transformers are connected in series and connected to the load, and the two secondary windings of the first transformer are interconnected, connected to the network and the secondary winding of the second transformer, while the control windings of both transformers are closed by means of a thyristor switch.

Устройство обеспечивает взаимосвязанное регулирование амплитуды и фазы выходного напряжения. При этом целенаправленно можно воздействовать только на один из этих параметров, в то время как характер изменения другого определяется схемой включения обмоток. The device provides interconnected regulation of the amplitude and phase of the output voltage. In this case, only one of these parameters can be purposefully acted upon, while the nature of the change in the other is determined by the winding switching circuit.

К основным недостаткам устройства следует отнести большие вес и габариты, установленную мощность и стоимость трансформаторов. Устройство требует специальных, сложных по конструкции трансформаторов, что усложняет его производство. The main disadvantages of the device include the large weight and dimensions, installed power and cost of transformers. The device requires special, complex transformers in design, which complicates its production.

Известно также трансформаторно-тиристорное устройство для регулирования реактивной мощностью [2] содержащее два трехфазных трансформатора и два тиристорных коммутатора с системами управления. Первичные обмотки обоих трансформаторов соединены последовательное и включены между сетью и нагрузкой, а вторичные обмотки объединены через первый тиристорный коммутатор, в то время как второй тиристорный коммутатор осуществляет переключение секций только вторичной обмотки первого трехфазного трансформатора. Данное устройство предназначено для регулирования фазы напряжения нагрузки относительно напряжения сети. A transistor-thyristor device for controlling reactive power [2] is also known, which contains two three-phase transformers and two thyristor switches with control systems. The primary windings of both transformers are connected in series and connected between the network and the load, and the secondary windings are combined through the first thyristor switch, while the second thyristor switch switches only sections of the secondary winding of the first three-phase transformer. This device is designed to control the phase of the load voltage relative to the mains voltage.

Однако и это устройство обладает недостатками, среди которых большой вес и габариты, установленная мощность и стоимость трансформаторов, а также необходимость проектирования и изготовления специальных трансформаторов. However, this device also has drawbacks, including a large weight and dimensions, installed power and cost of transformers, as well as the need to design and manufacture special transformers.

Известный трансформаторно-тиристорный компенсатор реактивной мощности, взятый за прототип [3] содержит два трехфазных трансформатора, два инвертора с системами управления и выпрямитель. Первичные обмотки обоих трансформаторов включены последовательно в цепь нагрузки, а вторичные соединены в звезду и подключены соответственно к первому и второму инверторам, входы которых объединены и через выпрямитель подключены к сети или к нагрузке. Синхронизирующие входы систем управления первым и вторым инверторами подключены к сети, а их управляющие входы соответственно к выходу датчика реактивной мощности сети и к выходу вычитателя. Входы вычитателя соответственно подключены к блоку задающего сигнала и выходу датчика напряжения. The known transistor-thyristor reactive power compensator, taken as a prototype [3] contains two three-phase transformers, two inverters with control systems and a rectifier. The primary windings of both transformers are connected in series to the load circuit, and the secondary are connected to a star and connected respectively to the first and second inverters, the inputs of which are combined and connected through the rectifier to the network or to the load. The synchronizing inputs of the control systems of the first and second inverters are connected to the network, and their control inputs, respectively, to the output of the reactive power sensor of the network and to the output of the subtractor. The inputs of the subtractor are respectively connected to the block of the driving signal and the output of the voltage sensor.

Устройство обеспечивает полную компенсацию входной реактивной мощности и стабилизацию действующего значения выходного напряжения независимо от внешней характеристики сети, а также от величины и характера нагрузки. The device provides full compensation of the input reactive power and stabilization of the effective value of the output voltage, regardless of the external characteristics of the network, as well as the magnitude and nature of the load.

Однако и оно имеет недостатки, к которым прежде всего следует отнести необходимость применения специальных трансформаторов, требующих опытно-конструкторской проработки, а также большой вес, габариты и установленная мощность трансформаторов, что удорожает как разработку, так и производство таких устройств. Указанные недостатки вызваны двумя обстоятельствами. Во-первых, эти трансформаторы при быстром регулировании реактивной мощности и действующего значения выходного напряжения склонны к одностороннему подмагничиванию вследствие большого размаха фазы выходного напряжения первого и второго инверторов и для исключения насыщения при требуемом быстродействии требуют применения магнитопроводов с расчетной индукцией заниженной примерно на 20-25% т.е. следующего габарита из стандартного ряда. Во-вторых, в устройстве применены два трансформатора. However, it also has drawbacks, which primarily include the need to use special transformers that require experimental design, as well as the large weight, dimensions and installed power of the transformers, which makes both the development and manufacture of such devices more expensive. These shortcomings are caused by two circumstances. Firstly, these transformers, when quickly controlling the reactive power and the actual value of the output voltage, are prone to one-sided magnetization due to the large amplitude of the phase of the output voltage of the first and second inverters and, to avoid saturation at the required speed, they require the use of magnetic cores with a calculated induction underestimated by about 20-25% those. the next size from the standard range. Secondly, two transformers are used in the device.

Цель изобретения улучшение массогабаритных показателей и снижение установленной мощности трансформаторного оборудования и, как следствие, уменьшение стоимости устройства при сохранении быстродействия и функциональных возможностей. The purpose of the invention is the improvement of overall dimensions and a reduction in the installed capacity of transformer equipment and, as a result, a reduction in the cost of the device while maintaining speed and functionality.

Цель достигается тем, что другие выводы первичной обмотки трансформатора подключены к сети и в качестве выпрямителя применен реверсивный выпрямитель, в состав которого входят вентильный блок, выходной индуктивно-емкостный фильтр и синхронизированная с напряжением на выходных зажимах выпрямителя система импульсно-фазового управления, причем управляющий вход системы импульсно-фазового управления подключен к выходу датчика реактивной мощности (реактивного тока) сети. The goal is achieved in that the other terminals of the primary winding of the transformer are connected to the network and a reversible rectifier is used as a rectifier, which includes a valve block, an output inductance-capacitive filter and a pulse-phase control system synchronized with the voltage at the output terminals of the rectifier, the control input being pulse-phase control system is connected to the output of the reactive power sensor (reactive current) of the network.

Преимуществом устройства является то, что, сохраняя быстродействие, оно требует меньших затрат на трансформаторное оборудование как при проектировании, так и при производстве. В нем может быть применен широко распространенный сухой преобразовательный трансформатор защищенного или незащищенного исполнения с коэффициентом трансформации, равным 1/ 1/

Figure 00000001
, при котором устройство обеспечивает полную компенсацию среднестатистического значения коэффициента мощности пром- и агропромпредприятий. В предлагаемом устройстве высвобождается один инвертор и возможно применение стандартного рекуперативного тиристорного преобразователя со звеном постоянного тока, что также относится к снижению затрат на такие изделия. За счет изменения в устройстве способа амплитудно-фазового формирования напряжения вольтодобавки устраняется подмагничивание трансформатора и уменьшается его установленная мощность и, как следствие, улучшаются массогабаритные показатели устройства в целом.The advantage of the device is that, while maintaining speed, it requires lower costs for transformer equipment both in design and in production. It can be used widespread dry conversion transformer protected or unprotected execution with a transformation ratio equal to 1/1 /
Figure 00000001
, in which the device provides full compensation of the average value of the power factor of industrial and agricultural enterprises. In the proposed device, one inverter is released and it is possible to use a standard regenerative thyristor converter with a DC link, which also relates to reducing costs for such products. Due to a change in the method of the method of amplitude-phase formation of voltage boost voltage, the magnetization of the transformer is eliminated and its installed power is reduced and, as a result, the overall dimensions of the device are improved.

На фиг. 1 приведена принципиальная схема силовой части трансформаторно- тиристорного компенсатора реактивной мощности; на фиг. 2 и 3 векторные диаграммы режимов работы компенсатора. In FIG. 1 is a schematic diagram of the power section of a transistor-thyristor reactive power compensator; in FIG. 2 and 3 vector diagrams of the compensator operating modes.

Компенсатор содержит трансформатор 1, инвертор 2 с синхронизированной с сетью системой 3 управления, реверсивный выпрямитель 4, в состав которого входят вентильный блок 5, выходной индуктивно-емкостный фильтр 6 и синхронизированная с напряжением на входных зажимах выпрямителя система 7 импульсно-фазового управления. Кроме того, компенсатор содержит датчик 8 реактивной мощности или тока сети, датчик 9 напряжения нагрузки, вычитатель 10 и нагрузку 11. The compensator includes a transformer 1, an inverter 2 with a control system 3 synchronized with the network, a reversible rectifier 4, which includes a valve block 5, an output inductance-capacitive filter 6 and a pulse-phase control system 7 synchronized with the voltage at the input terminals of the rectifier. In addition, the compensator comprises a sensor 8 for reactive power or network current, a load voltage sensor 9, a subtractor 10, and a load 11.

На фиг. 2 и 3

Figure 00000002
,
Figure 00000003
и
Figure 00000004
соответственно напряжения сети, нагрузки и инвертора;
Figure 00000005
,
Figure 00000006
и
Figure 00000007
соответственно токи потребления сети, нагрузки и выпрямителя; Φ1 и Φ2 углы между током и напряжением соответственно сети и нагрузки; αв и αи углы управления тиристорами соответственно выпрямителя и инвертора; Кт коэффициент трансформации.In FIG. 2 and 3
Figure 00000002
,
Figure 00000003
and
Figure 00000004
respectively, the mains voltage, load and inverter;
Figure 00000005
,
Figure 00000006
and
Figure 00000007
respectively, the currents of the network, load and rectifier; Φ 1 and Φ 2 are the angles between current and voltage, respectively, of the network and load; α in and α and the control angles of the thyristors, respectively, of the rectifier and inverter; K t transformation ratio.

Трансформаторно-тиристорный компенсатор реактивной мощности работает следующим образом. Transformer-thyristor reactive power compensator operates as follows.

Выходное напряжение компенсатора

Figure 00000008
формируется из напряжения сети
Figure 00000009
и напряжения инвертора 2
Figure 00000010
регулируемого по величине и фазе соответственно углами αв и αи Напряжение на выходе инвертора 2
Figure 00000011
= Kв•Kи•U1•F(αв)
Figure 00000012
(1) где F( αв) передаточная функция реверсивного выпрямителя 4;
Кв и Кп коэффициенты передачи напряжения соответственно выпрямителя 4 и инвертора 2.Compensator output voltage
Figure 00000008
formed from mains voltage
Figure 00000009
and voltage inverter 2
Figure 00000010
adjustable in magnitude and phase, respectively, the angles α in and α and the voltage at the output of the inverter 2
Figure 00000011
= K in • K and • U 1 • F (α in )
Figure 00000012
(1) where F (α in ) the transfer function of the reversing rectifier 4;
K in and K p the transmission coefficients of the voltage, respectively, of the rectifier 4 and inverter 2.

При помощи трансформатора 1 выходное напряжение инвертора 2

Figure 00000013
уменьшается в коэффициент трансформации Кт раз и прибавляется к напряжению сети
Figure 00000014
В результате этого выражение для напряжения нагрузки 11
Figure 00000015
имеет вид
Figure 00000016
=
Figure 00000017
+Kт•Kп•U1•F(αв)e
Figure 00000018
-
Figure 00000019
(2) где
Figure 00000020
сопротивление короткого замыкания трансформатора;
Kп=Kв·Kи коэффициент передачи напряжения тиристорного преобразователя со звеном постоянного тока.Using transformer 1, the output voltage of inverter 2
Figure 00000013
decreases in the transformation coefficient K t times and is added to the mains voltage
Figure 00000014
As a result, the expression for load voltage 11
Figure 00000015
has the form
Figure 00000016
=
Figure 00000017
+ K t • K p • U 1 • F (α c ) e
Figure 00000018
-
Figure 00000019
(2) where
Figure 00000020
short circuit resistance of the transformer;
K p = K in · K and the voltage transfer coefficient of the thyristor converter with a DC link.

Имея в ввиду, что для мостовых схем выпрямителя и инвертора с одинаковым числом фаз Kп ≈ 1, получают

Figure 00000021
=U
Figure 00000022
1+Kт•F(αв)e
Figure 00000023
-
Figure 00000024

Из выражения (2) и векторных диаграмм (фиг. 2 и 3) видно, что модуль и аргумент вектора напряжения нагрузки
Figure 00000025
можно регулировать изменением углов управления выпрямителем αв и инвертором αи В компенсаторе изменение угла αв осуществляется в функции отклонения реактивной мощности сети от нулевого уровня, а изменение угла αи в функции отклонения напряжения нагрузки от заданного уровня, например, равного минимальному напряжению сети. При активно-индуктивной нагрузке и потреблении (генерации) компенсатором реактивной мощности сигнал с выхода датчика 8 реактивной мощности (тока) сети поступает на управляющий вход системы 7 импульсно-фазового управления реверсивным выпрямителем 4 и, уменьшая (увеличивая) угол управления реверсивного выпрямителя αв осуществляет увеличение (уменьшение) действующего значения выходного напряжения инвертора
Figure 00000026
и соответственно увеличивая (уменьшая) фазу вектора выходного напряжения
Figure 00000027
, опережающего вектор напряжения сети
Figure 00000028
. При этом датчик 9 напряжения, осуществляя контроль за изменением напряжения нагрузки 11, подает сигнал обратной связи на первый вход вычитателя 10, характеризующего уменьшаемое, на второй вход которого, характеризующего вычитаемое, подается сигнал, пропорциональный заданному значению напряжения нагрузки, например соответствующему номинальному напряжению сети. Разность этих сигналов с выхода вычитателя 10 подается на управляющий вход системы 3 управления инвертором 2, которая, изменяя угол управления тиристорами инвертора 2 αи осуществляет регулирование фазы выходного напряжения инвертора 2
Figure 00000029
и действующего значения выходного напряжения
Figure 00000030
. В результате такого амплитудно-фазового воздействия на выходное напряжение инвертора 2 вектор этого напряжения
Figure 00000031
так формирует свой модуль и аргумент, и что вектор напряжения нагрузки 11
Figure 00000032
. является радиусом заданной окружности.Bearing in mind that for bridge circuits of the rectifier and inverter with the same number of phases K p ≈ 1, get
Figure 00000021
= U
Figure 00000022
1 + K t • F (α in ) e
Figure 00000023
-
Figure 00000024

From the expression (2) and vector diagrams (Fig. 2 and 3) it can be seen that the module and the argument of the load voltage vector
Figure 00000025
can be controlled by changing the control angles of the rectifier α in and the inverter α and In the compensator, the change in the angle α in is performed as a function of the deviation of the reactive power of the network from the zero level, and the change in the angle α and in the function of the deviation of the load voltage from a given level, for example, equal to the minimum network voltage. When the active-inductive load and consumption (generation) by the reactive power compensator, the signal from the output of the reactive power (current) sensor 8 of the network is supplied to the control input of the pulse-phase control system 7 of the reverse rectifier 4 and, decreasing (increasing) the angle of control of the reverse rectifier α in increase (decrease) in the actual value of the inverter output voltage
Figure 00000026
and accordingly increasing (decreasing) the phase of the output voltage vector
Figure 00000027
leading the voltage vector
Figure 00000028
. In this case, the voltage sensor 9, monitoring the change in the load voltage 11, feeds a feedback signal to the first input of the subtractor 10, characterizing the decrease, the second input of which characterizing the subtracted signal, is proportional to the set value of the load voltage, for example, corresponding to the rated voltage of the network. The difference of these signals from the output of the subtractor 10 is fed to the control input of the control system 3 of the inverter 2, which, by changing the angle of control of the thyristors of the inverter 2 α and regulates the phase of the output voltage of the inverter 2
Figure 00000029
and the actual value of the output voltage
Figure 00000030
. As a result of this amplitude-phase effect on the output voltage of the inverter 2, the vector of this voltage
Figure 00000031
thus forms its module and argument, and that the load voltage vector 11
Figure 00000032
. is the radius of the given circle.

При активно-емкостной нагрузке компенсатор работает аналогично, но при этом формирование выходного напряжения инвертора 2 осуществляется в области отставания этого напряжения от напряжения сети. With an active capacitive load, the compensator works similarly, but at the same time, the output voltage of the inverter 2 is formed in the region of the lag of this voltage from the mains voltage.

В процессе стабилизации выходного напряжения при пониженном (повышенном) значении напряжения сети относительно заданного, например номинального значения, реверсивный выпрямитель 4 работает в выпрямительном (инверторном) режиме, обеспечивая трансформатору 1 и всему устройству работу в режиме вольтодобавки (вольтовычета) с потреблением дополнительной энергии из сети (с рекуперацией энергии в сеть). In the process of stabilizing the output voltage at a lower (increased) value of the mains voltage relative to a predetermined, for example, rated value, reversible rectifier 4 operates in the rectifier (inverter) mode, providing the transformer 1 and the entire device with operation in the voltage boost mode (voltage isolation) with the consumption of additional energy from the network (with energy recovery in the network).

На время процесса перехода реверсивного выпрямителя 4 из выпрямительного режима в инверторный режим и наоборот энергия, поступающая в звено постоянного тока, накапливается в фильтре 6 и далее в режиме вольтодобавки разряжается через инвертор 2 и трансформатор 1 на нагрузку 11, в режиме вольтовычета через реверсивный выпрямитель 4 возвращается в сеть. During the process of transition of the reversible rectifier 4 from the rectifier mode to the inverter mode and vice versa, the energy supplied to the DC link is accumulated in the filter 6 and then discharged through the inverter 2 and transformer 1 to the load 11 in the voltage mode, in the voltage mode through the reversed rectifier 4 returns to the network.

Использование компенсатора позволяет осуществлять полную компенсацию реактивной мощности в различных системах переменного тока с обеспечением заданной стабильности действующего значения выходного напряжения независимо от жесткости внешней характеристики сети, а также от величины и характера нагрузки. Using a compensator allows full compensation of reactive power in various alternating current systems to ensure a given stability of the effective value of the output voltage, regardless of the rigidity of the external characteristics of the network, as well as the magnitude and nature of the load.

Claims (1)

ТРАНСФОРМАТОРНО-ТИРИСТОРНЫЙ КОМПЕНСАТОР РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ, содержащий выпрямитель с входными зажимами, подключенными к сети или нагрузке, инвертор с синхронизированной с сетью системой управления, трансформатор с первичной обмоткой, подключенной одними выводами к нагрузке и вторичной обмоткой соединенной в звезду и подключенной к выходу инвертора, вычитатель, датчик реактивной составляющей тока или мощности сети, в состав которого входят два однофазных трансформатора тока с первичными обмотками, включенными в разрыв двух фаз сети, датчик напряжения нагрузки, выход которого подключен к первому входу вычитания, характеризующему уменьшаемое, а его второй вход, характеризующий вычитаемое, подключен к задающему сигналу, выход, характеризующий разность, - к управляющему входу системы управления инвертором, отличающийся тем, что другие выводы первичной обмотки трансформатора подключены к сети, в качестве выпрямителя применен реверсивный выпрямитель, в состав которого входит вентильный блок с синхронизированной с напряжением на входных зажимах выпрямителя системой импульсно-фазового управления и введен индуктивно-емкостный фильтр, включенный между выходом выпрямителя и входом инвертора, причем управляющий вход системы импульсно-фазового управления реверсивным выпрямителем подключен к выходу датчика реактивной составляющей тока или мощности сети. A REACTIVE POWER TRANSFORMER-THYRISTOR COMPENSATOR containing a rectifier with input terminals connected to a network or a load, an inverter with a control system synchronized with the network, a transformer with a primary winding connected by one output to the load and a secondary winding connected to the star and connected to the output inverter a sensor for the reactive component of the current or power of the network, which includes two single-phase current transformers with primary windings included in the gap of the two phases of the network, load voltage sensor, the output of which is connected to the first subtraction input characterizing the deductible, and its second input characterizing the deductible, connected to the driving signal, the output characterizing the difference is to the control input of the inverter control system, characterized in that the other terminals of the transformer primary winding connected to the network, a reversible rectifier is used as a rectifier, which includes a valve block with a system synchronized with the voltage at the input terminals of the rectifier pulse-phase control and an inductive-capacitive filter is introduced, connected between the output of the rectifier and the input of the inverter, and the control input of the pulse-phase control system of the reverse rectifier is connected to the output of the sensor of the reactive component of the current or power of the network.
RU93048663A 1993-10-21 1993-10-21 Transformer-thyristor reactive-power corrector RU2056692C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93048663A RU2056692C1 (en) 1993-10-21 1993-10-21 Transformer-thyristor reactive-power corrector

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93048663A RU2056692C1 (en) 1993-10-21 1993-10-21 Transformer-thyristor reactive-power corrector

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2056692C1 true RU2056692C1 (en) 1996-03-20
RU93048663A RU93048663A (en) 1996-10-10

Family

ID=20148444

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93048663A RU2056692C1 (en) 1993-10-21 1993-10-21 Transformer-thyristor reactive-power corrector

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2056692C1 (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2475917C1 (en) * 2011-12-22 2013-02-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" System for automatic compensation of reactive power and voltage deviation with pulse width modulation on transformer substation hv side
RU2648690C2 (en) * 2016-08-04 2018-03-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" (ДВГУПС) Reactive power compensator
RU2740012C1 (en) * 2017-12-20 2020-12-30 ЭнАр ЭЛЕКТРИК КО., ЛТД Longitudinal compensator and control method

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Патент ФРГ N 2531578, кл. H 02J 3/18, 1974. 2. Заявка Японии N 62-184512, кл. H 02J 3/12, 1987. 3. Авторское свидетельство СССР N 1793514, кл. H 02J 3/18, 1993. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2475917C1 (en) * 2011-12-22 2013-02-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" System for automatic compensation of reactive power and voltage deviation with pulse width modulation on transformer substation hv side
RU2648690C2 (en) * 2016-08-04 2018-03-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" (ДВГУПС) Reactive power compensator
RU2740012C1 (en) * 2017-12-20 2020-12-30 ЭнАр ЭЛЕКТРИК КО., ЛТД Longitudinal compensator and control method

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Espelage et al. High-frequency link power conversion
WO2010116806A1 (en) Power conversion device
AU2022256151A1 (en) An electrical power supply system and process
EP1565975A1 (en) A device and a method for control of power flow in a transmission line
EP0575589B1 (en) Controlled power supply
WO2020248651A1 (en) Off-line phase split device and inverter system
JP5367252B2 (en) AC voltage control method
CN103606926A (en) High-capacity unified power quality conditioner based on chain structure and control method thereof
US5194757A (en) Uninterruptible power supply
RU2056692C1 (en) Transformer-thyristor reactive-power corrector
JPH07163153A (en) Control method for single-phase three-wire inverter
RU2648690C2 (en) Reactive power compensator
JPS6399770A (en) Method for controlling circulating current type cycloconverter
RU2158953C1 (en) Transformer-thyristor voltage and reactive-power corrector
RU2254658C1 (en) Transistorized tree-phase reactive-current supply
RU2181915C1 (en) Saturable reactor power control device
RU2017316C1 (en) Asynchronous electric drive
RU2117981C1 (en) Device for stabilization of transforming station voltage
RU2052887C1 (en) Three-phase voltage stabilizer with single-phase high-frequency link
SU764063A1 (en) Directly coupled three-phase-to-single-phase frequency changer
RU2094839C1 (en) Transformer-thyristor compensator of jumps in voltage and reactive power
Pakkiraiah et al. Dynamic Performance and Analysis of an Asynchronous Motor Drive with the Interface of Z-Source Isolated Bi-directional DC-DC Converter
JPS62269213A (en) Reactive power compensating device
CN118100614A (en) Excitation inrush current suppression method for hybrid transformer and hybrid transformer
RU2070732C1 (en) Device stabilizing three-phase voltage