RU2158953C1 - Трансформаторно-тиристорный компенсатор отклонений напряжения и реактивной мощности - Google Patents

Трансформаторно-тиристорный компенсатор отклонений напряжения и реактивной мощности Download PDF

Info

Publication number
RU2158953C1
RU2158953C1 RU99113149A RU99113149A RU2158953C1 RU 2158953 C1 RU2158953 C1 RU 2158953C1 RU 99113149 A RU99113149 A RU 99113149A RU 99113149 A RU99113149 A RU 99113149A RU 2158953 C1 RU2158953 C1 RU 2158953C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
phase
voltage
reactive power
load
sensor
Prior art date
Application number
RU99113149A
Other languages
English (en)
Inventor
В.С. Климаш
И.Г. Симоненко
Original Assignee
Комсомольский-на-Амуре 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 Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет filed Critical Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет
Priority to RU99113149A priority Critical patent/RU2158953C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2158953C1 publication Critical patent/RU2158953C1/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

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

Abstract

Предложен компенсатор отклонений напряжения и реактивной мощности с четырехквадратным управлением, который отличает повышенное быстродействие, улучшенная форма выходного напряжения и простота реализации замкнутой системы авторегулирования как в пусковых, так и стационарных режимах, что является техническим результатом. Компенсатор построен по принципу независимого широтно-импульсного регулирования поперечной составляющей вольтодобавки в функции реактивной мощности сети и продольной составляющей вольтодобавки в функции отклонения напряжения нагрузки. Компенсатор выполнен на двух вольтодобавочных трансформаторах, двух трехфазных инверторах напряжения с общим для них трехфазным рекуперативным выпрямителем. В его состав также входят датчики реактивной мощности сети и отклонения напряжения нагрузки, батарея косинусных конденсаторов, фильтр, трехфазный автомат, пусковой переключатель и таймер. 3 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике, в частности к устройствам компенсации реактивной мощности, и может быть использовано при создании электротехнических систем и комплексов с повышенным коэффициентом мощности и стабильным напряжением.
За прототип выбран трансформаторно-тиристорный компенсатор (патент РФ N 1793514, H 02 J 3/18, 15.11.93), который содержит датчик реактивной мощности сети, датчик отклонения напряжения нагрузки, два трехфазных вольтодобавочных трансформатора, два трехфазных инвертора напряжения с общим входом и трехфазный рекуперативный выпрямитель, включающий в себя вентильный блок с системой импульсно-фазового управления, входной трехфазный автомат и выходной LC-фильтр.
Известный компенсатор отклонений напряжения и реактивной мощности построен по принципу фазового регулирования двух составляющих добавочного напряжения, формируемых трехфазными инверторами напряжения. Фаза выходного напряжения первого трехфазного инвертора регулируется в функции реактивной мощности сети, а фаза второго трехфазного инвертора напряжения - в функции отклонения напряжения нагрузки.
Для четырехквадрантного формирования добавочного напряжения в прототипе применен трехфазный рекуперативный выпрямитель, который обеспечивает двухсторонний обмен энергией без регулирования выпрямленного напряжения. В первом и втором квадрантах энергия в звене постоянного напряжения направлена от трехфазного рекуперативного выпрямителя к трехфазным инверторам напряжения, а в третьем и четвертом квадрантах в обратном направлении за счет смены полярности выпрямленного тока. Это обстоятельство обуславливает необходимость обеспечения выпрямительного и инверторного режимов работы трехфазному рекуперативному выпрямителю за счет применения в нем вентильного блока со специальным управлением.
К недостатком известного устройства прежде всего следует отнести большой процент высших гармонических составляющих в кривой выходного напряжения из-за отсутствия в общем потоке генерируемой реактивной мощности нерегулируемой части и расширенного в связи с этим диапазона регулирования действующего значения результирующего добавочного напряжения, а также низкое быстродействие, вызванное тем, что при интенсивном регулировании фазы выходного напряжения как первого, так и второго трехфазных инверторов наблюдается одностороннее подмагничивание вольтодобавочных трансформаторов. Кроме того, сложность управления стационарными режимами с ориентацией результирующего вектора добавочного напряжения во всех четырех квадрантах, в связи с отсутствием независимого регулирования продольной и поперечной составляющими этого вектора. И, наконец, сложность формирования динамики пуска с ограничением или полным отсутствием постоянных подмагничивающих составляющих в магнитных потоках первого и второго вольтодобавочных трансформаторах.
Задача изобретения - улучшить качество выходного напряжения, повысить быстродействие и упростить управление пусковыми и стационарными режимами.
Для решения поставленной задачи применен принцип независимого широтно-импульсного регулирования продольной и поперечной составляющих добавочного напряжения и суммирования его с напряжением сети.
В результате этого коэффициент гармоник улучшен примерно в 2 раза, а быстродействие в 3 раза. В устройстве не требуется специального блока амплитудно-фазовой ориентации вектора добавочного напряжения во всех четырех квадрантах. Переход от одного квадранта к другому происходит при смене знаков сигналов обратных связей, что существенно упрощает построение системы автоматического регулирования. Высокое качество и простота пусковых режимов обеспечивается обнулением на время пуска поперечной составляющей вектора вольтодобавки.
Решение поставленной задачи достигается тем, что управляющий вход системы управления вторым трехфазным инвертором напряжения подключен к общей точке переключателя, который шунтирует его на время пуска и затем подключает к выходу датчика отклонения напряжения нагрузки, а управляющий вход переключателя через таймер подключен к информационному выходу трехфазного автомата, при этом коэффициенты трансформации первого и второго трехфазных вольтодобавочных трансформаторов неодинаковы и пропорциональны соответственно отклонению реактивной мощности сети и отклонению напряжения нагрузки, к входным зажимам устройства подключена батарея косинусных конденсаторов и вход блока синхронизации, ортогональный и синфазный выходы которого соответственно подключены к синхронизирующим входам систем управления первым и вторым трехфазными инверторами напряжения, которые выполнены по 180o-ному алгоритму с широтно-импульсным регулированием и реверсом фазы поперечной и продольной составляющих добавочного напряжения в зависимости от знака сигналов, поступающих соответственно с датчика реактивной мощности сети и датчика отклонения напряжения нагрузки.
Сущность предлагаемого изобретения поясняется следующим описанием и чертежами, где на фиг. 1 приведена функциональная схема трансформаторно-тиристорного компенсатора отклонений напряжения и реактивной мощности с четырехквадрантным управлением; на фиг. 2 - схема блока синхронизации и векторная диаграмма, поясняющая его подключение; на фиг. 3а,б - векторные диаграммы режимов работы устройства.
Устройство (фиг. 1) содержит входные и выходные зажимы 1 и 2, первый и второй трехфазные вольтодобавочные трансформаторы 3 и 4, батарею косинусных конденсаторов 5, первый трехфазный инвертор напряжения 6 с системой управления 7, выполненной по 180o-ному алгоритму с широтно-импульсным регулированием поперечной составляющей добавочного напряжения, второй трехфазный инвертор напряжения 8 с системой управления 9, выполненной по 180-градусному алгоритму с широтно-импульсным регулированием продольной составляющей добавочного напряжения, блока синхронизации 10, трехфазный рекуперативный выпрямитель 11 с управляемым вентильным блоком 12, входным трехфазным автоматом 13 и выходным индуктивно-емкостным фильтром 14, датчик реактивной мощности сети 15, датчик отклонения напряжения нагрузки 16, переключатель 17 и таймер 18.
В качестве вентильного блока 12 в трехфазном рекуперативном выпрямителе 11 может быть применен двухкомплектный тиристорный выпрямитель с естественной коммутацией и раздельным согласованным управлением, при котором в выпрямительном режиме работает прямой тиристорный мост с заданным и не регулируемым углом управления α, а в инверторном - обратный тиристорный мост с углом управления π-α. Переключение мостов производится при смене знака выпрямленного тока с выдержкой времени, необходимой для восстановления запирающих свойств тиристоров.
Вентильный блок 12 трехфазного рекуперативного выпрямителя 11 также может быть выполнен по трехфазной мостовой схеме на полностью управляемых ключах с двухсторонней проводимостью тока. В таком исполнении он может дополнить решение задачи компенсации реактивной мощности сети за счет опережающего регулирования углами коммутации тиристоров и не требует контроля знака выпрямленного тока при двухстороннем обмене энергией.
Элементы устройства соединены следующим образом. Входные зажимы 1 подключены к сети, а выходные зажимы 2 - к нагрузке. Первичные обмотки первого и второго трехфазных вольтодобавочных трансформаторов 3 и 4 соединены пофазно последовательно и включены между входными и выходными зажимами 1 и 2. Вторичные обмотки первого и второго трехфазных вольтодобавочных трансформаторов 3 и 4 подключены соответственно к выходам первого и второго трехфазных инверторов напряжения 6 и 8, выходы которых объединены и через трехфазный рекуперативный выпрямитель 11 подключены к входным 1 или выходным 2 зажимам устройства. Управляющий вход системы управления 7 первым трехфазным инвертором напряжения 6 подключен к выходу датчика реактивной мощности сети 15, управляющий вход системы управления 9 вторым трехфазным инвертором напряжения 8 через переключатель 17 подключен к выходу датчика отклонения напряжения нагрузки 16, а синхронизирующие входы систем управления 7 и 9 соответственно подключены к ортогональному и синфазному выходам блока синхронизации 10, вход которого и батарея косинусных конденсаторов подключены к входным зажимам 1. Управляющий вход переключателя 17 через таймер 18 подключен к информационному входу трехфазного входного автомата 13, входящего в состав трехфазного рекуперативного выпрямителя 11.
Блок синхронизации 10 (фиг. 2) содержит трехфазный трансформатор 19, активные фильтры 20 и 21, элементы фазового сдвига на 120 электрических градусов 22 и 23, сумматоры 24 и 25.
На ортогональном выходе блока синхронизации 10 формируется трехфазная синусоидальная система напряжений a1, b1, c1, сдвинутая относительно трехфазной сети на 90 электрических градусов, а на синфазном выходе - трехфазная система напряжений a2, b2, c2, совпадающих по фазе с напряжением сети.
На диаграммах (фиг. 3а,б) введены следующие обозначения:
Figure 00000002
напряжения сети и нагрузки;
Figure 00000003
токи сети и нагрузки;
Figure 00000004
фазы токов сети и нагрузки;
Figure 00000005
токи рекуперативного выпрямителя и батареи конденсаторов;
Figure 00000006
добавочное напряжение и его поперечная и продольная составляющие.
Трансформаторно-тиристорный компенсатор отклонений напряжения и реактивной мощности (фиг. 1) работает следующим образом.
Выходное напряжение устройства
Figure 00000007
складывается из напряжения сети
Figure 00000008
и добавочного напряжения
Figure 00000009
которое регулируется по величине и фазе за счет независимого регулирования амплитудных значений первых гармоник его поперечной
Figure 00000010
и продольной
Figure 00000011
составляющих. Оно определяется по выражению
Figure 00000012
(1)
Составляющие добавочного напряжения
Figure 00000013
(2)
Figure 00000014

где KТ1, KТ2 - коэффициенты трансформации первого и второго трехфазных вольтодобавочных трансформаторов 3 и 4; δ1, δ2 - коэффициенты передачи напряжения первым и вторым инверторами 6 и 8, определяемые отношением длительности импульса к периоду коммутации, и обратно пропорциональны скважностям; α1 - фаза напряжения первого трехфазного инвертора 6, которая в зависимости от знака реактивной мощности сети принимает два значения -90o и +90o; α2 - фаза напряжения второго трехфазного инвертора 8, которая в зависимости от знака отклонения напряжения нагрузки принимает два значения - 0o и 180o.
Из выражений (1) и (2) получим
Figure 00000015

или с учетом отклонений напряжения в сети
Figure 00000016
и падения напряжения на трансформаторах
Figure 00000017

Figure 00000018
(3)
Здесь
Figure 00000019
zK1, zK2 - сопротивления короткого замыкания вольтодобавочных трансформаторов; I1 - ток, потребляемый из сети, который совпадает по фазе с напряжением сети и определяется суммой токов нагрузки, трехфазного рекуперативного выпрямителя и батареи косинусных конденсаторов.
Figure 00000020
(4)
Угол между током нагрузки и напряжением сети регулируется фазой выходного напряжения в зависимости от фазы тока нагрузки, а также от угла управления и способа коммутации тиристоров трехфазного рекуперативного выпрямителя 11.
Из выражения (3) и из векторных диаграмм a,b (фиг. 2) видно, что амплитуду и фазу вектора напряжения
Figure 00000021
можно регулировать изменением коэффициентов передачи δ1 и δ2 первого и второго трехфазных инверторов напряжения.
В устройстве изменение δ1 осуществляется в функции отклонения от нуля реактивной мощности сети, а изменение δ2/- в функции отклонения напряжения нагрузки от заданного уровня U3 . Реверс поперечной и продольных составляющих вектора добавочного напряжения производится изменением соответственно фазы α1 и фазы α2 на 180o.
При переходе от режима потребления к режиму генерации реактивной мощности меняются величина и знак сигнала обратной связи на выходе датчика 15 реактивной мощности сети. По знаку этого сигнала система управления 7 первым трехфазным инвертором напряжения 6 переключает алгоритм управления тиристорами и меняет знак поперечной составляющей вольтодобавки
Figure 00000022
на противоположный, а по величине этого сигнала производится регулирование амплитуды вектора
Figure 00000023
для компенсации фазы входного тока (фиг. 3). С выхода датчика отклонения напряжения нагрузки 16 снимается сигнал, пропорциональный отклонению напряжения нагрузки. По знаку этого сигнала, система управления 9 вторым трехфазным инвертором напряжения 8 изменяет знак продольной составляющей
Figure 00000024
а в зависимости от величины этого сигнала регулирует амплитуду этой составляющей.
В результате такого продольно-поперечного регулирования напряжения вольтодобавки производится стабилизация выходного напряжения и компенсация реактивной мощности сети независимо от величины и характера нагрузки, а также от колебаний и отклонений напряжения в сети.
Пуск вольтодобавочных трансформаторов без постоянной составляющей в кривой намагничивающего тока и магнитного потока может быть произведен двумя способами: 1 - подключением вторичной обмотки вольтодобавочного трансформатора к напряжению, имеющему фазу 90o по отношению к сети; 2 - шунтированием вторичной обмотки вольтодобавочного трансформатора. В предлагаемом устройстве реализованы оба способа.
Предлагаемое устройство как более совершенное, построенное по принципу прямой компенсации может заменить в системах электроснабжения известные компенсаторы реактивной мощности и стабилизаторы трехфазного напряжения.

Claims (1)

  1. Трансформаторно-тиристорный компенсатор отклонений напряжения и реактивной мощности, содержащий датчик реактивной мощности сети и датчик отклонения напряжения нагрузки, первый и второй трехфазные инверторы напряжения с индивидуальными для них системами управления, первый и второй трехфазные вольтодобавочные трансформаторы, первичные обмотки которых соединены последовательно и включены в цепь нагрузки, а их вторичные обмотки соответственно подключены к выходам первого и второго трехфазных инверторов напряжения, при этом входы первого и второго трехфазного инверторов напряжения объединены и через трехфазный рекуперативный выпрямитель подключены к нагрузке, в состав трехфазного рекуперативного выпрямителя входит вентильный блок с системой управления, трехфазный автомат и выходной индуктивно-емкостный фильтр, а управляющий вход системы управления первым трехфазным инвертором напряжения подключен к выходу датчика реактивной мощности сети, отличающийся тем, что управляющий вход системы управления вторым трехфазным инвертором напряжения подключен к общей точке переключателя, который шунтирует его на время пуска и затем подключает к выходу датчика отклонения напряжения нагрузки, а управляющий вход переключателя через таймер подключен к информационному выходу трехфазного автомата, при этом коэффициенты трансформации первого и второго трехфазных вольтодобавочных трансформаторов не одинаковы и пропорциональны соответственно отклонению реактивной мощности сети и отклонению напряжения нагрузки, к точкам соединения датчика реактивной мощности сети и первичной обмотки первого трехфазного вольтодобавочного трансформатора подключена батарея конденсаторов и вход блока синхронизации, ортогональный и синфазный выходы которого соответственно подключены к синхронизирующим входам систем управления первым и вторым трехфазными инверторами напряжения, которые выполнены по 180-градусному алгоритму с широтно-импульсным регулированием и реверсом фазы поперечной и продольной составляющих добавочного напряжения в зависимости от знака сигналов, поступающих соответственно с датчика реактивной мощности сети и датчика отклонения напряжения нагрузки.
RU99113149A 1999-06-16 1999-06-16 Трансформаторно-тиристорный компенсатор отклонений напряжения и реактивной мощности RU2158953C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99113149A RU2158953C1 (ru) 1999-06-16 1999-06-16 Трансформаторно-тиристорный компенсатор отклонений напряжения и реактивной мощности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99113149A RU2158953C1 (ru) 1999-06-16 1999-06-16 Трансформаторно-тиристорный компенсатор отклонений напряжения и реактивной мощности

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2158953C1 true RU2158953C1 (ru) 2000-11-10

Family

ID=20221501

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99113149A RU2158953C1 (ru) 1999-06-16 1999-06-16 Трансформаторно-тиристорный компенсатор отклонений напряжения и реактивной мощности

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2158953C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2542749C2 (ru) * 2013-05-24 2015-02-27 Закрытое акционерное общество "Связь инжиниринг" Корректор коэффициента мощности
RU168424U1 (ru) * 2016-08-18 2017-02-02 Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" Малогабаритное устройство продольной компенсации
RU201614U1 (ru) * 2020-02-06 2020-12-23 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ПАО "НК "Роснефть") Устройство компенсации провалов напряжения
RU202818U1 (ru) * 2020-10-07 2021-03-09 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ПАО "НК "Роснефть") Устройство компенсации провалов напряжения
RU2776213C1 (ru) * 2021-12-07 2022-07-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Комсомольский-на-Амуре государственный университет" (ФГБОУ ВО "КнАГУ") Способ регулирования синусоидального напряжения в высоковольтной электрической сети

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2542749C2 (ru) * 2013-05-24 2015-02-27 Закрытое акционерное общество "Связь инжиниринг" Корректор коэффициента мощности
RU168424U1 (ru) * 2016-08-18 2017-02-02 Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" Малогабаритное устройство продольной компенсации
RU201614U1 (ru) * 2020-02-06 2020-12-23 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ПАО "НК "Роснефть") Устройство компенсации провалов напряжения
RU202818U1 (ru) * 2020-10-07 2021-03-09 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ПАО "НК "Роснефть") Устройство компенсации провалов напряжения
RU2776213C1 (ru) * 2021-12-07 2022-07-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Комсомольский-на-Амуре государственный университет" (ФГБОУ ВО "КнАГУ") Способ регулирования синусоидального напряжения в высоковольтной электрической сети

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Gyugyi Reactive power generation and control by thyristor circuits
US6236580B1 (en) Modular multi-level adjustable supply with series connected active inputs
CN104508966B (zh) 功率变换器
CA3021794C (en) An electrical power supply system and process
US10797616B2 (en) Power electronic converters that take part in the grid regulation without affecting the DC-port operation
WO1996021262A1 (en) Transmission line power flow controller with unequal advancement and retardation of transmission angle
CN104380586A (zh) 功率转换装置
MXPA00007910A (es) Convertidores de energia de modo multiple que incorporan circuitos equilibradores y metodos de funcionamiento de los mismos.
EP0575589B1 (en) Controlled power supply
US5814975A (en) Inverter controlled series compensator
Dixon Three-phase controlled rectifiers
Pal et al. A comparative analysis of different magnetics supported three-phase four-wire unified power quality conditioners–a simulation study
Uzunovic EMTP, transient stability and power flow models and controls of VSC based FACTS controllers
RU2158953C1 (ru) Трансформаторно-тиристорный компенсатор отклонений напряжения и реактивной мощности
JP3651796B2 (ja) 電力変換装置
CN104081644B (zh) 功率转换装置
Mok et al. A load commutated inverter-fed induction motor drive system using a novel DC-side commutation circuit
EP0440988B1 (en) Three-phase voltage stiff convertor
Hatziadoniu et al. A 12-pulse static synchronous compensator for the distribution system employing the 3-level GTO-inverter
Li et al. Mitigation of voltage sag for DVR to comply with voltage security protocol via elliptical trajectory compensation
JP2003289672A (ja) 電力変換装置
RU2701150C1 (ru) УПРАВЛЯЕМЫЙ РЕАКТОР-КОМПЕНСАТОР (варианты)
RU2316875C1 (ru) Устройство для компенсации отклонений напряжения и реактивной мощности трансформаторной подстанции
RU2056692C1 (ru) Трансформаторно-тиристорный компенсатор реактивной мощности
Jaiswal et al. Comparative Analysis of Different Multipulse Configuration of VSC with Energy Storage Capacitor