RU208118U1 - Устройство защиты электрической сети от воздействия гормонических составляющих тока - Google Patents

Устройство защиты электрической сети от воздействия гормонических составляющих тока Download PDF

Info

Publication number
RU208118U1
RU208118U1 RU2021123775U RU2021123775U RU208118U1 RU 208118 U1 RU208118 U1 RU 208118U1 RU 2021123775 U RU2021123775 U RU 2021123775U RU 2021123775 U RU2021123775 U RU 2021123775U RU 208118 U1 RU208118 U1 RU 208118U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
current
effects
protecting
electrical network
electrical
Prior art date
Application number
RU2021123775U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Владимирович Вендин
Владимир Юрьевич Страхов
Станислав Витальевич Килин
Сергей Владимирович Соловьёв
Алексей Олегович Яковлев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина"
Priority to RU2021123775U priority Critical patent/RU208118U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU208118U1 publication Critical patent/RU208118U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/01Arrangements for reducing harmonics or ripples
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/26Arrangements for eliminating or reducing asymmetry in polyphase networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к электротехнике и может быть использована для создания технических средств, повышения качества и снижения потерь электрической энергии и напряжения при транспортировке в трехфазных четырехпроводных электрических сетях за счет снижения несинусоидальности и несимметрии. Технический результат заключается в компенсации наибольшей из гармоник тока, которые протекают в проводнике. Это достигается тем, что в полезной модели выделяется ток частотой в 150 Гц, который вводится в цепь. Таким образом, уменьшается материалоемкость электромагнитного компенсатора, повышается надежность работы устройства и точность коммутации при компенсации третьей гармонических составляющих тока, что улучшает качество электрической энергии, снижает потери активной мощности и потери напряжения во всех элементах сети. 1 ил.

Description

Полезная модель относится к электротехнике и может быть использована для повышения качества и снижения потерь электрической энергии за счет снижения несинусоидальности кривой тока и несимметрии в трехфазных четырехпроводных электрических сетях с глухозаземленной нейтралью.
Известно устройство [1], содержащее трехстержневой трансформатор, обмотки которого включены по схеме «звезда с нулем - треугольник». При продольном включении такого трансформатора в электрическую сеть токи третьей гармоники замыкаются в обмотках, соединенных по схеме «треугольник», и не проходят в линейные токи на сторону трансформатора с соединением обмоток по схеме «звезда».
Недостатком устройства являются большая материалоемкость и неполная компенсация третьей гармоники при несимметричной нагрузке в фазах сети, что снижает эффективность подавления тока третьей гармоники, искажающей синусоидальность напряжения сети.
Известно устройство защиты сети от воздействия токов третьей гармоники, по которому реализовано устройство, принятое за прототип [2], состоящее из трансреактора, трехфазного выпрямителя и конденсатора.
К недостаткам данного устройства относятся его низкая надежность при перенапряжениях, возникающих в первичной электрической сети, а также недостаточная точность коммутации.
Задачей заявляемой полезной модели является повышение надежности работы устройства, снижение потери напряжения в измерительной цепи, повышение точности коммутации при компенсации гармонических составляющих тока.
Указанный технический результат достигается тем, что в устройство защиты электрической сети от воздействия гармонических составляющих тока, вводится конденсатор, подключаемый после выпрямителя и в нейтральный проводник подключается выпрямитель, контакт ввода подключается к диоду, а выходной контакт подключается в общую точку через нейтральный проводник сети однополярно по отношению к трем трансреакторам, при этом первый измерительный трансформатор выполнен трансреактором, а конденсаторы - трехфазными.
Схема устройства защиты электрической сети от воздействия гармонических составляющих тока приведена на фигуре 1.
Полезная модель защиты электрической сети от воздействия гармонических составляющих тока состоит из конденсаторов 1, 2, 3, 4, диодов 5, 6, 7, 8, трансреакторов 9, 10, 11, 12 включенных в фазные проводники L1-L3. В нейтральный N проводник образующий замкнутый контур, через вторичные обмотки фаз которых через конденсатор 4 подключен диод 8 (фиг. 1).
Фактически предложенная структура представляет собой LC-фильтр. LC-фильтры обладают тем преимуществом, что на переменном токе конденсаторы и катушки индуктивности работают взаимообратно, т.е. при увеличении частоты сигнала индуктивное сопротивление возрастает, а емкостное падает. Таким образом, в LC-фильтре нижних частот реактивное сопротивление параллельного элемента при увеличении частоты сигнала уменьшается и этот элемент шунтирует высокочастотные сигналы. На низких частотах реактивное сопротивление параллельного элемента достаточно высокое. Последовательный элемент обеспечивает прохождение низкочастотных сигналов, а для сигналов высоких частот его реактивное сопротивление велико.
Устройство защиты электрической сети от воздействия гармонических составляющих тока функционирует следующим образом.
Однофазные нелинейные нагрузки и токи намагничивания понижающих силовых трансформаторов вызывают протекание в фазах и нейтрали четырехпроводной сети несинусоидальных токов, среди которых преобладает третья гармоника. Под действием напряжений протекающих в фазах и вследствие установки в них конденсаторов 1, 2, 3, а так же установке диода 8 в нейтральный провод, следует, что конденсаторы будут включаться попеременно по 1/3 периода промышленной частоты через диоды.
Гармоники тока, создаваемые нелинейными нагрузками, могут представлять собой серьезные проблемы для систем электропитания. Высшие гармоники тока, накладываемые на основную гармонику, приводят к искажению формы тока. В свою очередь искажения тока влияют на форму напряжения в системе электропитания, вызывая недопустимые воздействия на нагрузки системы. Увеличение общего действующего значения тока при наличие высших гармонических в системе приводит к перегреву всего оборудования распределенной сети электропитания.
При протекании тока через трансреакторы 9, 10, 11 возникающие в цепи высшие гармоники будут срезаны за счет подключения фильтра на входе диодов 5, 6, 7 при 100% нагрузке, такое подключение так же позволяет снизить коэффициент искажения тока до допустимой величины в 8-10%. Некомпенсированный фильтр содержит цепь, состоящую из последовательно включенных трансреакторов 9, 10, 11 по сути являющихся катушками индуктивности и емкостями конденсаторов 1, 2, 3, настроенных на определенную гармонику. Конденсатор 4 и диод 8 в цепи не позволяют протекать постоянной составляющей тока в нулевом контуре электрической цепи.
Для компенсации, возникающей при выпрямлении постоянной составляющей, введены конденсаторы 1, 2, 3. Значение емкости конденсатора подбирается из условия компенсации индуктивного сопротивления вторичной электрической цепи на частоте 150 Гц
Figure 00000001
(где L - суммарная индуктивность вторичных обмоток трансреакторов). В результате протекающий через трансреакторы 9, 10, 11, ток частотой 150 Гц не будет содержать постоянной составляющей, а вторичные обмотки трансреакторов не будут дополнительно прогреваться.
Таким образом, уменьшается материалоемкость электромагнитного компенсатора, повышается надежность работы устройства и точность коммутации при компенсации гармонических составляющих тока, что улучшает качество электрической энергии, снижает потери активной мощности и потери напряжения во всех элементах сети.
Источники информации
1. Иванов-Смоленский А.В. Электрические машины. В 2-х т. Том 1: Учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство МЭИ, 2004. - 652 с., ил.
2. RU 2353040 C1, H02J 3/01 (2006.01), H02J 3/26 (2006.1), 20.04.2009.

Claims (1)

  1. Устройство защиты электрической сети от воздействия токов гармонических составляющих тока, содержащее трансреакторы, включенные в фазные проводники L1-L3, диоды и конденсаторы, при этом в нейтральный N проводник, образующий замкнутый контур через вторичные обмотки фаз, через конденсатор подключен выпрямитель, отличающееся тем, что вводится конденсатор, подключаемый после диода, и в нейтральный проводник подключается выпрямитель, контакт ввода подключается к диоду, а выходной контакт подключается в общую точку через нейтральный проводник сети однополярно по отношению к трем трансреакторам, при этом первый измерительный трансформатор выполнен трансреактором, а конденсаторы - трехфазными.
RU2021123775U 2021-08-06 2021-08-06 Устройство защиты электрической сети от воздействия гормонических составляющих тока RU208118U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021123775U RU208118U1 (ru) 2021-08-06 2021-08-06 Устройство защиты электрической сети от воздействия гормонических составляющих тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021123775U RU208118U1 (ru) 2021-08-06 2021-08-06 Устройство защиты электрической сети от воздействия гормонических составляющих тока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU208118U1 true RU208118U1 (ru) 2021-12-03

Family

ID=79174787

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021123775U RU208118U1 (ru) 2021-08-06 2021-08-06 Устройство защиты электрической сети от воздействия гормонических составляющих тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU208118U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5977660A (en) * 1996-08-09 1999-11-02 Mesta Electronics, Inc. Active harmonic filter and power factor corrector
US6108222A (en) * 1999-01-04 2000-08-22 Skynet Electronics Co., Ltd. Power factor correction circuit
RU2353040C1 (ru) * 2008-05-22 2009-04-20 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия" (ФГОУ ВПО АЧГАА) Устройство защиты сети от воздействия токов третьей гармоники
RU186773U1 (ru) * 2018-10-16 2019-02-01 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ) Устройство для компенсации тока третьей гармоники в нейтральном проводе электрической сети

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5977660A (en) * 1996-08-09 1999-11-02 Mesta Electronics, Inc. Active harmonic filter and power factor corrector
US6108222A (en) * 1999-01-04 2000-08-22 Skynet Electronics Co., Ltd. Power factor correction circuit
RU2353040C1 (ru) * 2008-05-22 2009-04-20 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия" (ФГОУ ВПО АЧГАА) Устройство защиты сети от воздействия токов третьей гармоники
RU186773U1 (ru) * 2018-10-16 2019-02-01 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ) Устройство для компенсации тока третьей гармоники в нейтральном проводе электрической сети

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2011203533B2 (en) Inverter filter including differential mode and common mode, and system including the same
RU2384876C2 (ru) Многоуровневый активный фильтр
GB2065996A (en) Rectifying device with a smooth autput voltage
JP2017532943A (ja) 内在的力率補正の方法および装置
CN201584899U (zh) 一种电力电子变压器的拓扑结构
Pejovic et al. Optimal current programming in three-phase high-power-factor rectifier based on two boost converters
US5148359A (en) Network for obtaining high power and low total harmonic distortion
US20140204614A1 (en) Rectified high frequency power supply with low total harmonic distortion (thd)
Wada et al. Mitigation method of 3rd-harmonic voltage for a three-phase four-wire distribution system based on a series active filter for the neutral conductor
Prakash et al. High-efficiency improved 12kW switched mode telecom rectifier
RU208118U1 (ru) Устройство защиты электрической сети от воздействия гормонических составляющих тока
Tanaka et al. A method of compensating harmonic currents generated by consumer electronic equipment using the correlation function
RU2353040C1 (ru) Устройство защиты сети от воздействия токов третьей гармоники
Silva Component-minimized voltage sag compensators
Gonçalves et al. Three-phase unidirectional transformerless hybrid rectifier with boost converter
CN103560679B (zh) 脉宽调制型大功率交流稳压装置
Alexa Combined filtering system consisting of passive filter with capacitors in parallel with diodes and low-power inverter
Hamill et al. The bootstrap variable inductance and its applications in AC power systems
RU2543075C2 (ru) Способ снижения влияния высших гармоник на электрооборудование
KR100882856B1 (ko) 노이즈필터가 구비된 전원안정화회로
Singh et al. Third harmonic current injection for power quality improvement in rectifier loads
Hao et al. Delta-Polygon autotransformer based 24-Pulse rectifier for switching mode power supply
Kivi et al. Z-impedance enhanced trans-Z-source inverters with switched
RU186774U1 (ru) Устройство для компенсации тока третьей гармоники в нейтральном проводе электрической сети
Kalpana et al. Current injection based front-end power quality improved converter for telecom load