RU2066083C1 - Статический компенсатор реактивной мощности - Google Patents

Статический компенсатор реактивной мощности Download PDF

Info

Publication number
RU2066083C1
RU2066083C1 RU92005845A RU92005845A RU2066083C1 RU 2066083 C1 RU2066083 C1 RU 2066083C1 RU 92005845 A RU92005845 A RU 92005845A RU 92005845 A RU92005845 A RU 92005845A RU 2066083 C1 RU2066083 C1 RU 2066083C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
windings
reactive power
primary
star
neutral
Prior art date
Application number
RU92005845A
Other languages
English (en)
Other versions
RU92005845A (ru
Inventor
Александр Викторович Агунов
Михаил Викторович Агунов
Original Assignee
Александр Викторович Агунов
Михаил Викторович Агунов
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 Александр Викторович Агунов, Михаил Викторович Агунов filed Critical Александр Викторович Агунов
Priority to RU92005845A priority Critical patent/RU2066083C1/ru
Publication of RU92005845A publication Critical patent/RU92005845A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2066083C1 publication Critical patent/RU2066083C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/30Reactive power compensation

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к энергетике и предназначено для регулирования реактивной мощности в сетях энергосистем и может быть использовано для повышения коэффициента мощности электрических машин и статических преобразователей в промышленных установках. Статический компенсатор реактивной мощности содержит трехфазный трансформатор с двумя системами первичных обмоток и одной системой вторичных, соединенных в звезду обмоток и реактивные сопротивления. Концы одной из систем первичных обмоток соединены в звезду, нейтраль которой соединена с нейтралью вторичных обмоток и нейтралью сети. К началам первичных обмоток, соединенных в звезду, подключены концы второй системы первичных обмоток. Обмотки, начало и конец которых соединены вместе, находятся на соседних стержнях магнитопровода. При этом начала обмоток второй системы подсоединены к соответствующим фазам сети и через реактивные сопротивления к синфазным концам вторичных обмоток. Вторичные обмотки выполнены регулируемыми. 2 ил.

Description

Изобретение относится к энергетике и предназначено для регулирования реактивной мощности в сетях энергосистем и может быть использовано для повышения коэффициента мощности электрических машин и статических преобразователей в промышленных установках, снижения колебаний и регулирования напряжения в системах электроснабжения дуговых печей.
Известен статический компенсатор реактивной мощности, содержащий трехфазный трансформатор и реактивные сопротивления в виде реакторов (Статические компенсаторы для регулирования реактивной мощности/Под ред. Р. М. Матура. М. Энергоатомиздат, 1987, с. 22 26).
Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности является статический компенсатор реактивной мощности, содержащий трехфазный трансформатор и реакторы (Джюджи Л. Пелли Б. Силовые полупроводниковые преобразователи частоты. М. Энергоатомиздат, 1983, с. 369 378).
Недостатком данного устройства является большой уровень потерь электроэнергии в сети. Это обусловлено тем, что при регулировании реактивной мощности для изменения напряжения на реакторах используются вентильные преобразователи частоты, которыми в сеть генерируются высшие гармоники.
Гармонические составляющие тока и напряжения в линиях электропередачи вызывают дополнительные потери в шунтовых конденсаторах и вращающихся машинах, сопротивления которых на частотах высших гармоник существенно ниже, чем на частоте основной гармоники. Если даже не достигаются пределы безопасной работы оборудования, то потери, связанные с гармониками, могут приводить к его перегревам. Кроме того, гармонические токи в силовых цепях наводят возмущающие гармонические напряжения в системах телекоммуникаций, релейной защиты и телемеханики через связи взаимной индукции между цепями: одна между металлическими контурами, другая между контурами заземления.
Задача изобретения снижение уровня высокочастотных составляющих напряжения и тока статического компенсатора реактивной мощности, что позволяет значительно снизить потери электроэнергии в потребителе.
Существенными признаками, характеризующими предлагаемое решение, являются наличие трехфазного трансформатора с двумя системами первичных обмоток и одной системой вторичных, соединенных в звезду, обмоток и реактивных сопротивлений.
В отличие от прототипа концы одной из систем первичных обмоток соединены в звезду, нейтраль которой соединена с нейтралью вторичных обмоток и нейтралью сети. К началам первичных обмоток, соединенных в звезду, подключены концы второй системы первичных обмоток, обмотки, начало и конец которых соединены вместе, находятся на соседних стержнях магнитопровода. При этом начала обмоток второй системы подсоединены к соответствующим фазам сети и через реактивные сопротивления к синфазным концам вторичных обмоток. Вторичные обмотки выполнены регулируемыми.
Изобретение повышает качество электроэнергии и, кроме того, позволяет улучшить массогабаритные характеристики статического компенсатора, вследствие чего снижается его удельная стоимость.
На фиг. 1 приведена схема статического компенсатора реактивной мощности; на фиг. 2 векторные диаграммы напряжений и токов, поясняющие принцип работы статического компенсатора.
Статический компенсатор реактивной мощности (фиг. 1) содержит трехфазный трансформатор с двумя системами первичных 1.1, 1,2, 1.3 и 2.1, 2.2, 2.3 обмоток и одной системой вторичных, с регулируемым числом витков 3.1, 3.2, 3.3 обмоток и реактивные сопротивления 4, 5, 6. Обмотки 3.1, 3.2, 3.3 соединены своими началами в звезду. Концы обмоток 1.1, 1.2, 1.3 соединены в звезду, нейтраль которой соединена с нейтралью обмоток 3.1, 3.2, 3.3 и нейтралью сети. К началам обмоток 1.1, 1.2, 1.3 подключены соответственно концы обмоток 2.3, 2.1, 2.2. Начала обмоток 2.1, 2.2, 2.3 подключены к фазам С, А, В сети.
Обмотки трехфазного трансформатора разбиты на три группы:
1.1, 2.1, 3.1 первая;
1.2, 2.2, 3.2 вторая;
1.3, 2.3, 3.3 третья.
Каждая из трех групп обмоток имеет самостоятельный общий для обмоток данной группы магнитопровод, что при указанном соединении обмоток всех групп, обеспечивает синтез каждой фазы системы выходных напряжений путем геометрического суммирования векторов напряжений, соответствующих фаз первичных обмоток. При этом на вторичных обмотках получается система напряжений, сдвинутая относительно питающих на 120o. Между системами первичных, и вторичных напряжений, находящихся в фазе, включены реактивные сопротивления 4 6. Реактивные сопротивления могут быть выполнены в виде реакторов или конденсаторов.
Статический компенсатор реактивной мощности работает следующим образом.
Напряжение питающей сети подается на клеммы А, В, С и нейтраль N первичных обмоток трансформатора, а также на соответствующие концы реактивных сопротивлений, одна система первичных обмоток трансформатора соединена в звезду, к вершинам которой подключены соответствующие фазы первичных обмоток другой системы. Системы первичных обмоток выполнены с одинаковым числом витков. При этом каждая фаза системы выходных напряжений, получаемых в системе вторичных обмоток, соединенных в звезду, синтезируется геометрическим суммированием напряжений соответствующих фаз первичных обмоток. Это обеспечивает сдвиг фаз выходного напряжения относительно питающего на 120o. Вершины звезды системы вторичных обмоток подключаются к реактивным сопротивлениям таким образом, что последние оказываются подключенными между двумя напряжениями, питающим и выходным, находящимися в фазе. Управление величиной реактивной мощности осуществляется за счет изменения амплитуды выходного напряжения, посредством регулирования количества витков во вторичных обмотках.
Возможные режимы работы статического компенсатора для случая, когда реактивное сопротивление носит индуктивный характер, иллюстрируются векторными диаграммами, показанными на фиг. 2. Здесь возможны следующие три режима: а)
Figure 00000002
, где
Figure 00000003
и
Figure 00000004
значения напряжений на первичной и вторичной соответственно обмотках трансформатора, в этом режиме реактивная мощность равна нулю; б)
Figure 00000005
, при этом реактивная мощность имеет отрицательную величину, т. е. компенсатор ведет себя как емкостной элемент, потребляя из сети емкостную составляющую тока или емкостную реактивную мощность, и поскольку напряжение питающей сети
Figure 00000006
больше по амплитуде, чем напряжение вторичных обмоток
Figure 00000007
, то под действием разницы напряжений
Figure 00000008
через реактивные сопротивления потечет уравнительный ток
Figure 00000009
, отстающий по фазе от
Figure 00000010
, так как реактивное сопротивление носит индуктивный характер, на угол π/2/2 или опережающий напряжение питающей сети на этот же угол; в)
Figure 00000011
, в этом случае значение реактивной мощности положительное и это означает, что статический компенсатор ведет себя как индуктивный элемент; последнее объясняется тем, что здесь вектор уравнительного тока
Figure 00000012
, по отношению к напряжению питающей сети, имеет реактивную индуктивную составляющую.
Статический компенсатор работает аналогичным образом и в случае, когда реактивное сопротивление носит емкостной характер. Отличие будет заключаться в том, что здесь уравнительный ток
Figure 00000013
будет опережать напряжение
Figure 00000014
на угол π/2/2.

Claims (1)

  1. Статический компенсатор реактивной мощности, содержащий трансформатор с двумя системами первичных обмоток и одной системой вторичных соединенных в звезду обмоток и реактивные сопротивления, отличающийся тем, что концы одной из систем первичных обмоток соединены в звезду, нейтраль которой соединена с нейтралью вторичных обмоток и нейтралью сети, а к началам первичных обмоток, соединенных в звезду, подключены концы второй системы первичных обмоток, причем обмотки, начало и конец которых соединены вместе, находятся на соседних стержнях магнитопровода, при этом начала обмоток второй системы подсоединены к соответствующим фазам сети и через реактивные сопротивления к синфазным концам вторичных регулируемых обмоток.
RU92005845A 1992-11-12 1992-11-12 Статический компенсатор реактивной мощности RU2066083C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92005845A RU2066083C1 (ru) 1992-11-12 1992-11-12 Статический компенсатор реактивной мощности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92005845A RU2066083C1 (ru) 1992-11-12 1992-11-12 Статический компенсатор реактивной мощности

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU92005845A RU92005845A (ru) 1995-03-10
RU2066083C1 true RU2066083C1 (ru) 1996-08-27

Family

ID=20131938

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU92005845A RU2066083C1 (ru) 1992-11-12 1992-11-12 Статический компенсатор реактивной мощности

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2066083C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU179418U1 (ru) * 2017-09-08 2018-05-15 Павел Михайлович Елисеев Устройство поперечной компенсации реактивной мощности
RU2701371C1 (ru) * 2019-03-26 2019-09-26 Илья Николаевич Джус Устройство управления реактором

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Статические компенсаторы для регулирования реактивной мощности./ Под ред. Р.М.Матура. - М.: Энергоатомиздат, 1987, с. 22 - 26. 2. Джюджи Л., Белли Б. Силовые полупроводниковые преобразователи частоты.- М.: Энергоатомиздат, 1983, с. 369 - 378. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU179418U1 (ru) * 2017-09-08 2018-05-15 Павел Михайлович Елисеев Устройство поперечной компенсации реактивной мощности
RU2701371C1 (ru) * 2019-03-26 2019-09-26 Илья Николаевич Джус Устройство управления реактором

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Gyugyi Reactive power generation and control by thyristor circuits
US5469044A (en) Transmission line power flow controller with unequal advancement and retardation of transmission angle
US4513240A (en) Method and apparatus for selective cancellation of subsynchronous resonance
US8923026B2 (en) Power conversion circuits
RU2111632C1 (ru) Регулируемый источник питания
US3711760A (en) Rectifier-transformer system
GB801122A (en) Improvements in or relating to electric power translating semiconductor apparatus
US4513243A (en) Core form transformer for selective cancellation of subsynchronous resonance
US5187654A (en) Rotary phase converter
WO2018192845A1 (en) Longitudinal voltage regulation at the line terminals of a phase shifting transformer
RU2066083C1 (ru) Статический компенсатор реактивной мощности
US2917699A (en) Alternators and/or associated filter networks
US5424626A (en) Tuned A.C. power systems compensator having variable reflective impedance for linear and non-linear reactive load compensation
RU2035107C1 (ru) Система электроснабжения
RU2700569C1 (ru) Управляемый реактор с независимым подмагничиванием
Drozdowski et al. Controlled passive filtering of currents and voltages supplying induction motor drives
US4025834A (en) Negative sequence compensation for polyphase equipment
SU1061180A1 (ru) Электроиндукционное устройство
RU92005845A (ru) Статический компенсатор реактивной мощности
SU922970A1 (ru) Двадцатичетырехфазный преобразовательный агрегат 1
WO2019004897A1 (en) VARIABLE SHUNT REACTOR
SU907732A1 (ru) Преобразователь переменного напр жени в посто нное
SU1427427A1 (ru) Регулируемый трансформатор
RU1815681C (ru) Трансформатор дл питани выпр мител
SU955361A1 (ru) Устройство дл симметрировани режима трехфазной сети