RU2096888C1 - Способ регулирования реактивной мощности и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ регулирования реактивной мощности и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2096888C1
RU2096888C1 RU9696106632A RU96106632A RU2096888C1 RU 2096888 C1 RU2096888 C1 RU 2096888C1 RU 9696106632 A RU9696106632 A RU 9696106632A RU 96106632 A RU96106632 A RU 96106632A RU 2096888 C1 RU2096888 C1 RU 2096888C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
reactive power
storage capacitor
output
input
Prior art date
Application number
RU9696106632A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96106632A (ru
Inventor
И.И. Кантер
Н.П. Митяшин
Ю.М. Голембиовский
Ю.Б. Томашевский
Г.Э. Суманеев
А.Ф. Резчиков
Original Assignee
Саратовский государственный технический университет
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 Саратовский государственный технический университет filed Critical Саратовский государственный технический университет
Priority to RU9696106632A priority Critical patent/RU2096888C1/ru
Priority to IL12057597A priority patent/IL120575A/xx
Application granted granted Critical
Publication of RU2096888C1 publication Critical patent/RU2096888C1/ru
Publication of RU96106632A publication Critical patent/RU96106632A/ru

Links

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

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

Abstract

Изобретение относится к преобразовательной технике и может применяться для работы в распределительных сетях промышленных предприятий для компенсации реактивной мощности нагрузок. Сущность изобретения: повышение быстродействия и расширение диапазона регулирования в источниках реактивной мощности обеспечиваются путем изменения величины напряжения на накопительном конденсаторе в управляемом преобразователе напряжения. Это достигается вычислением значения напряжения на конденсаторе, обеспечивающего необходимую величину реактивной мощности, и стабилизацией его за счет подзаряда и разряда накопительного конденсатора по независимым цепям. Реализация способа в источнике реактивной мощности путем введения управляемого выпрямителя и инвертора, ведомого сетью, соединенных с сетью через силовые трансформаторы, позволяет при увеличении напряжения уменьшать долю высших гармоник в кривой генерируемого тока. 2 с.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к преобразовательной технике и может применяться для работы в распределительных сетях промышленных предприятий для компенсации реактивной мощности нагрузок.
Известен способ регулирования реактивной мощности в тиристорном компенсаторе реактивной мощности (ТКРМ) [1] заключающийся в организации широтно-импульсной модуляции напряжения для дробления процесса заряда-разряда накопительного конденсатора.
Известен ТКРМ, содержащий трехфазные мосты тиристоров с отсекающими диодами и коммутирующими конденсаторами и обратных диодов, накопительный конденсатор, соединенные между собой по шинам постоянного напряжения, по фазным выводам мосты соединены через коммутирующие реакторы [1] При этом за счет широтно-импульсной модуляции напряжения и увеличения частоты коммутации вентилей тиристорного моста происходит дробление процесса заряда-разряда накопительного конденсатора.
Однако известные способ и устройство позволяют получить приемлемое значение коэффициента несинусоидальности Kнс лишь в узком диапазоне регулирования реактивной мощности. При увеличении диапазона регулирования кривая тока имеет резко несинусоидальный характер, а коэффициент несинусоидальности составляет в лучшем случае 30-40%
Наиболее близким по технической сущности к изобретению является способ регулирования реактивной мощности [2] основанный на изменении напряжения заряда накопительного конденсатора путем изменения длительности импульсов зарядного тока за счет изменения момента включения коммутирующего тиристора в регуляторе постоянного напряжения (РПН), включенном между накопительным конденсатором и выходом трехфазного выпрямителя.
Наиболее близким к заявляемому устройству по технической сущности является источник реактивной мощности (ИРМ) [2] содержащий управляемый преобразователь напряжения с входными реакторами и накопительный конденсатор в цепи постоянного тока преобразователя.
Недостаток известных способа и устройства заключается в том, что в них обеспечивается оперативный заряд накопительного конденсатора, а для регулирования реактивной мощности в широком диапазоне необходимо еще и обеспечить его оперативный разряд. Один подзаряд накопительного конденсатора не обеспечивает высокого быстродействия регулирования реактивной мощности ИРМ, определяя его узкий диапазон. При этом может быть обеспечено непрерывное изменение реактивной мощности только опережающего характера.
Задачей изобретения является повышение быстродействия и расширение диапазона регулирования реактивной мощности.
Поставленная задача достигается тем, что в способе регулирования реактивной мощности путем изменения величины напряжения на накопительном конденсаторе, включенном на выход управляемого преобразователя напряжения, вычисляют значение напряжения на нем, обеспечивающее необходимую величину реактивной мощности, и стабилизируют его напряжение на вычисляемом уровне, осуществляя подзаряд и разряд накопительного конденсатора по независимым цепям.
Поставленная задача достигается также тем, что источник реактивной мощности, содержащий управляемый преобразователь напряжения с входными реакторами и накопительный конденсатор в цепи постоянного тока преобразователя, согласно изобретению снабжен датчиками реактивной мощности и напряжения, вычислительным устройством для определения напряжения, исходя из обеспечения необходимой величины реактивной мощности, узлом сравнения, двумя силовыми трансформаторами, управляемым выпрямителем и ведомым инвертором с системой импульсно-фазового управления, соответствующие выводы постоянного напряжения выпрямителя и инвертора подключены параллельно накопительному конденсатору и датчику напряжения, выход датчика реактивной мощности образует вход вычислительного устройства, выход которого соединен с соответствующим входом узла сравнения, другой вход соединен с выходом датчика напряжения, а выход с входом системы импульсно-фазового управления, два управляющих выхода которой подключены к управляемому выпрямителю и инвертору, ведомому сетью, соединенных с сетью через силовые трансформаторы.
Именно использование управляемого выпрямителя и инвертора, ведомого сетью, осуществляющих соответственно оперативный заряд и разряд накопительного конденсатора с вычислением значения напряжения на нем, обеспечивает согласно способу стабилизацию напряжения на вычисляемом уровне, соответствующего необходимой величине реактивной мощности, и тем самым достижение цели изобретений. Это позволяет сделать вывод о том, что заявляемые изобретения связаны между собой единым изобретательским замыслом.
На чертеже показаны функциональная схема ИРМ, реализующая данный способ регулирования реактивной мощности, и устройство для его осуществления.
В качестве регулируемого параметра принята величина напряжения накопительного конденсатора 3. Управляемый преобразователь напряжения 1 с входными реакторами 2 путем воздействия на угол управления тиристоров обеспечивает заданную величину коэффициента несинусоидальности кривой тока. В качестве него может использоваться автономный инвертор напряжения (АИН) с обратным диодным мостом. Регулирование реактивной мощности осуществляется следующим образом.
С выхода датчика реактивной мощности 4 сигнал, пропорциональный величине потребляемой или генерируемой реактивной мощности, поступает в вычислительное устройство 6, где осуществляется вычисление необходимого значения
Figure 00000002
величины напряжения накопительного конденсатора 3. Вычисленное значение
Figure 00000003
сравнивается с сигналом на выходе датчика напряжения 5
Figure 00000004
, пропорционального текущему значению напряжения на конденсаторе 3 UC. Сигнал рассогласования
Figure 00000005
, формируемый узлом сравнения 7 поступает в систему импульсно-фазового управления (СИФУ) 12, которая формирует необходимые сигналы управления выпрямителем 10 и ведомым инвертором 11, соединенных с сетью через силовые трансформаторы 8 и 9 соответственно, тем самым обеспечивая оперативный заряд и разряд накопительного конденсатора 3.
Использование независимых регулируемых контуров заряда и разряда накопительного конденсатора за счет введения соответственно управляемого выпрямителя и инвертора, ведомого сетью, повышает быстродействие и обеспечивает широкий диапазон регулирования реактивной мощности.
Увеличение быстродействия связано с тем, что максимальная задержка при регулировании напряжения на конденсаторе 3 не превышает 1/6 части периода напряжения сети как при его увеличении, так и уменьшении за счет использования соответственно выпрямителя 10 и ведомого инвертора 11.
ИРМ содержит управляемый преобразователь напряжения 1 с входными реакторами 2 и накопительный конденсатор 3, включенный на выход управляемого преобразователя напряжения 1, датчики реактивной мощности 4 и напряжения 5, вычислительное устройство 6 для определения напряжения, исходя из обеспечения необходимой величины реактивной мощности, узел сравнения 7, два трансформатора 8, 9, управляемый выпрямитель 10 и ведомый инвертор 11 с СИФУ 12. При этом соответствующие выводы постоянного напряжения выпрямителя 10 и инвертора 11 подключены параллельно накопительному конденсатору 3 и датчику напряжения 5, выход датчика реактивной мощности 4 образует вход вычислительного устройства 6, выход которого соединен с соответствующим входом узла сравнения 7, другой вход соединен с выходом датчика напряжения 5, а выход с входом СИФУ 12, два управляющих выхода которой подключены к управляемому выпрямителю 10 и инвертору 11, ведомому сетью, соединенных с сетью через силовые трансформаторы 8 и 9 соответственно.
Устройство работает следующим образом.
Сигнал, пропорциональный величине потребляемой (генерируемой) реактивной мощности, с выхода датчика реактивной мощности 4 поступает в вычислительное устройство 6. В качестве последнего может использоваться микропроцессор с необходимой периферией или однокристальная ЭВМ. Значение
Figure 00000006
, вычисляемое исходя из обеспечения необходимой величины реактивной мощности, сравнивается узлом сравнения 7 с сигналом
Figure 00000007
, пропорциональным текущему значению напряжения на конденсаторе 3. После этого СИФУ 12 на основе сигнала рассогласования
Figure 00000008
формирует необходимые сигналы управления соответственно управляемым выпрямителем 10 и ведомым инвертором 11.
Расширение диапазона регулирования, достигаемое за счет регулирования напряжения на накопительном конденсаторе, позволяет с увеличением напряжения уменьшить долю высших гармоник в кривой генерируемого тока.
Кривую напряжения на выходе инверторного моста 1 компенсатора можно представить
Figure 00000009

где u (1) k (t) мгновенное значение напряжения первой гармоники;
u (s) k (t) мгновенное значение напряжения s-й гармоники.
Переходя к комплексам, имеем.
Пусть относительное изменение UK по сравнению с напряжением сети составляет d. Тогда ток первой гармоники, генерируемой в сеть, равен
Figure 00000010

где
Figure 00000011
напряжение сети;
Z1 сопротивление реакторов на входе преобразователя 1.
Ток s-й гармоники равен
Figure 00000012

Окончательно имеет
Figure 00000013

Относительное содержание высших гармоник уменьшается в d раз. Режим d≥1 обеспечивается повышающими трансформаторами 8 и 9 соответственно.
Таким образом, ИРМ с новым способом регулирования повышает быстродействие и обеспечивает широкий диапазон регулирования реактивной мощности.

Claims (2)

1. Способ регулирования реактивной мощности путем изменения величины напряжения на накопительном конденсаторе, включенном на выход управляемого преобразователя напряжения, отличающийся тем, что вычисляют значение напряжения на нем, обеспечивающее необходимую величину реактивной мощности и стабилизируют напряжение накопительного конденсатора на вычисляемом уровне, осуществляя подзаряд или разряд накопительного конденсатора по независимым цепям.
2. Источник реактивной мощности, содержащий управляемый преобразователь напряжения с входными реакторами и накопительный конденсатор в цепи постоянного тока преобразователя, отличающийся тем, что он снабжен датчиками реактивной мощности и напряжения, вычислительным устройством для определения напряжения, исходя из обеспечения необходимой величины реактивной мощности, узлом сравнения, двумя силовыми трансформаторами, управляемым выпрямителем и ведомым инвертором с системой импульсно-фазового управления, соответствующие выводы постоянного напряжения выпрямителя и инвертора подключены параллельно накопительному конденсатору и датчику напряжения, выход датчика реактивной мощности образует вход вычислительного устройства, выход которого соединен с соответствующим входом узла сравнения, другой вход соединен с выходом датчика напряжения, а выход с входом системы импульсно-фазового управления, два управляющих выхода которой подключены к управляющему выпрямителю и инвертору, ведомому сетью, соединенных с сетью через силовые трансформаторы.
RU9696106632A 1996-04-08 1996-04-08 Способ регулирования реактивной мощности и устройство для его осуществления RU2096888C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9696106632A RU2096888C1 (ru) 1996-04-08 1996-04-08 Способ регулирования реактивной мощности и устройство для его осуществления
IL12057597A IL120575A (en) 1996-04-08 1997-04-01 Method of regulation of reactive power and a device therefor

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9696106632A RU2096888C1 (ru) 1996-04-08 1996-04-08 Способ регулирования реактивной мощности и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2096888C1 true RU2096888C1 (ru) 1997-11-20
RU96106632A RU96106632A (ru) 1997-11-27

Family

ID=20178972

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU9696106632A RU2096888C1 (ru) 1996-04-08 1996-04-08 Способ регулирования реактивной мощности и устройство для его осуществления

Country Status (2)

Country Link
IL (1) IL120575A (ru)
RU (1) RU2096888C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2465704C2 (ru) * 2008-04-18 2012-10-27 Абб Рисерч Лтд Устройство и способ управления для передачи электроэнергии
RU2749606C1 (ru) * 2020-08-31 2021-06-16 Владимир Степанович Климаш Способ трехступенчатого регулирования реактивной мощности конденсаторной установкой

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. SU, авторское свидетельство, 1610540, кл. H 02J 13/18, 1990. 2. SU, авторское свидетельство, 1647762, кл. H 02J 3/18, 1991. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2465704C2 (ru) * 2008-04-18 2012-10-27 Абб Рисерч Лтд Устройство и способ управления для передачи электроэнергии
RU2749606C1 (ru) * 2020-08-31 2021-06-16 Владимир Степанович Климаш Способ трехступенчатого регулирования реактивной мощности конденсаторной установкой

Also Published As

Publication number Publication date
IL120575A (en) 2000-06-29
IL120575A0 (en) 1997-08-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5146398A (en) Power factor correction device provided with a frequency and amplitude modulated boost converter
Park et al. A novel high-performance voltage regulator for single-phase AC sources
US9964978B2 (en) Control systems for microgrid power inverter and methods thereof
JP2004180467A (ja) 系統連系形電源システム
KR920011040A (ko) 단상 ac 전력 변환 장치
US5801517A (en) Method and control circuit for a switching regulator
EP0610058B1 (en) Device for suppressing voltage fluctuation and higher harmonics
CN112636392B (zh) 适应于低压房屋的单级多端混合微电网结构及其控制方法
RU2096888C1 (ru) Способ регулирования реактивной мощности и устройство для его осуществления
Le Roux et al. Integrated active rectifier and power quality compensator with reduced current measurement
Kulkarni et al. Bidirectional converter for vehicle to grid (V2G) reactive power operation
US5347441A (en) Thyristor converter system with higher harmonics suppression
JP3343711B2 (ja) 静止型無効電力補償装置
JPH06332554A (ja) 太陽光発電システムの制御方法
ElMoursi et al. Voltage stabilization and reactive compensation using a novel FACTS STATCOM scheme
JPH0336209Y2 (ru)
JP3369981B2 (ja) 正弦波入出力単相倍電圧交直変換回路の定サンプリング型pwm装置
CN103997208A (zh) 一种用于逆变器中直流bus电压控制的电路及方法
CN203984241U (zh) 一种用于逆变器中直流bus电压控制的电路
RU2793827C2 (ru) Регулировка торможения двигателя в зависимости от среднего выпрямленного напряжения
CN114123275B (zh) 一种应用于微电网中串联分布式储能系统的分散式预充电方法
Park et al. Development of a high performance single-phase voltage regulator composed of 3 arms bridge
Toufik et al. Control DC link of single-phase dynamic voltage restorer
CA2025505C (en) Thyrister converter system with higher harmonics suppression
Bacha et al. General nonlinear control law for DC-DC symmetric switching converters