RU2182396C2 - Компенсатор отклонений напряжения и реактивной мощности - Google Patents

Компенсатор отклонений напряжения и реактивной мощности Download PDF

Info

Publication number
RU2182396C2
RU2182396C2 RU99117967A RU99117967A RU2182396C2 RU 2182396 C2 RU2182396 C2 RU 2182396C2 RU 99117967 A RU99117967 A RU 99117967A RU 99117967 A RU99117967 A RU 99117967A RU 2182396 C2 RU2182396 C2 RU 2182396C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
voltage
substation
transformer
output
Prior art date
Application number
RU99117967A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99117967A (ru
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 RU99117967A priority Critical patent/RU2182396C2/ru
Publication of RU99117967A publication Critical patent/RU99117967A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2182396C2 publication Critical patent/RU2182396C2/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)
  • Ac-Ac Conversion (AREA)

Abstract

Изобретение относится к энергетической электронике и может быть использовано для стабилизации выходного напряжения и выходной реактивной мощности трансформаторной подстанции. Компенсатор отклонений напряжения и реактивной мощности выполнен со звеном повышенной частоты для улучшения массогабаритных показателей дополнительного трансформатора подстанции. Понижающий высокочастотный трансформатор имеет схему соединения обмоток Д/У или Д/Ун и включен между двумя преобразователями частоты. Один преобразователь повышает частоту и выполнен со звеном постоянного напряжения на основе рекуперативного выпрямителя и инвертора напряжения со 180o управлением, а другой понижает частоту до частоты сети и представляет собой нулевой циклоконвертор с естественной коммутацией. К выходным зажимам выпрямителя подключены фильтрокомпенсирующие цепи, и по необходимости к первичной или вторичной цепи главного трансформатора подстанции подключаются косинусные конденсаторы. Управление амплитудой добавочного напряжения производится рекуперативным выпрямителем от вновь введенного датчика реактивной составляющей мощности или тока (угла φ или tgφ тока) на входе или выходе подстанции, а управление фазой - от датчика отклонения напряжения нагрузки при одновременном воздействии на системы управления инвертором и конвертором. Технический результат заключается в повышении энергетической эффективности, что обеспечивается улучшением формы входного тока и выходного напряжения, а также расширением диапазона компенсации реактивной мощности при обеспечении стабильности выходного напряжения. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к энергетической электронике и предназначено для стабилизации выходного напряжения и входной реактивной мощности трансформаторной подстанции.
За прототип взят компенсатор отклонений напряжения и реактивной мощности (патент РФ 2071633, 10.01.97, 6 G 05 F 1/30), который содержит два преобразователя частоты и включенный между ними высокочастотный понижающий трансформатор. Первый преобразователь повышает частоту и выполнен со звеном постоянного напряжения на базе рекуперативного выпрямителя, фильтра и инвертора напряжения, а второй - понижает частоту до частоты сети и представляет собой нулевой циклоконвертор с естественной коммутацией.
Напряжение нагрузки в прототипе складывается из выходного напряжения главного трансформатора подстанции и добавочного напряжения, которое регулируется по амплитуде при помощи рекуперативного выпрямителя и по фазе при помощи инвертора напряжения и нулевого циклоконвертора. В процессе стабилизации напряжения нагрузки достигается компенсация входной реактивной мощности за счет опережающего формирования добавочного напряжения по отношению к напряжению сети.
К недостаткам прототипа следует отнести неполную компенсацию реактивной мощности подстанции и большие искажения как выходного напряжения, так и входного тока, характеризующих низкую его энергетическую эффективность.
Высшие гармонические составляющие в кривой напряжения обусловлены несогласованностью схемы включения обмоток понижающего высокочастотного трансформатора и алгоритмов управления инвертором напряжения и нулевым циклоконвертором, а в кривой тока - наличием во вторичной цепи подстанции рекуперативного выпрямителя.
В прототипе отсутствуют батареи косинусных конденсаторов на входе и выходе подстанции, а также фильтрокомпенсирующие цепи гармоник тока рекуперативного выпрямителя, дополняющие компенсацию реактивной составляющей основной гармоники тока, а в трансформаторно-тиристорном устройстве не предусмотрен режим потребления реактивной мощности из-за регулирования фазы вектора вольтодобавки только в сторону опережения.
Эти обстоятельства ограничивают диапазон регулирования статического источника реактивной мощности и, следовательно, его возможности по энергосбережению.
Задачей изобретения является повышение энергетической эффективности устройства.
В результате решения поставленной задачи устраняется несинусоидальность токов в цепях устройства, кроме этого из кривой добавочного напряжения исключается высшая гармоника с трехкратной частотой звена повышенной частоты и, наконец, в 2 раза расширяется диапазон регулирования генерируемой реактивной мощности.
Решение поставленной задачи достигается тем, что первичная обмотка понижающего высокочастотного трансформатора соединена в треугольник, а инвертор напряжения выполнен со 180-градусным управлением, к входу рекуперативного выпрямителя подключены фильтрокомпенсирующие цепи и введен датчик реактивной составляющей мощности или тока первичной или вторичной цепи подстанции, выход которого подключен к управляющему входу системы управления рекуперативным выпрямителем, выполненной с ограничением минимального уровня выпрямленного напряжения, а системы управления инвертором напряжения и нулевым циклоконвертором выполнены с возможностью регулирования фазы на 360o (см. п. 1 формулы) и, кроме того, при необходимости вводится батарея косинусных конденсаторов, которая подключена к первичной или вторичной цепи трансформаторной подстанции (см. п.2 формулы).
Кроме этого, при снижении амплитуды вектора вольтодобавки понижающий высокочастотный трансформатор начинает недоиспользоваться. Для повышения КПД целесообразным является (см. п.3 формулы) одновременно со снижением амплитуды - снижать частоту выходного напряжения инвертора, что также относится к повышению энергетической эффективности компенсатора.
На фиг.1 приведена схема компенсатора до уровня известных функциональных элементов, а на фиг.2 - его векторные диаграммы режимов работы, поясняющие процесс компенсации отклонений напряжения нагрузки и реактивной мощности во вторичной цепи главного трансформатора подстанции. На фиг.3 показано то же устройство, но только обеспечивающее компенсацию реактивной мощности в первичной цепи главного трансформатора подстанции. На фиг.1 и 3 пунктирной линией объединены управляющий вход реверсивного выпрямителя и дополнительный управляющий вход инвертора напряжения. Эта связь показывает одновременное регулирование напряжения и частоты инвертора напряжения по одному и тому же сигналу управления.
Компенсатор содержит главный 1 (низкочастотный понижающий) и дополнительный 2 (высокочастотный понижающий) трансформаторы, рекуперативный выпрямитель 3 с системой управления 4, инвертор напряжения 5 с системой управления 6, фильтр 7, нулевой циклоконвертор 8 с системой управления 9, измерительно-синхронизирующий блок 10, датчик 11 реактивной составляющей мощности или тока в первичной (фиг.3) или вторичной (фиг.1) цепи подстанции, датчик 12 отклонения напряжения нагрузки, сеть 13, нагрузку 14, фильтрокомпенсирующие цепи 15, батарею косинусных конденсаторов 16, включенных также как и датчик 11 в первичную (фиг.3) или во вторичную (фиг.1) цепь подстанции.
На фиг.2: U2, I2 и UH, IH - напряжения и токи вторичной цепи и нагрузки подстанции; UНПЧ - регулируемое по амплитуде и фазе добавочное напряжение подстанции; If - входной ток рекуперативного выпрямителя; Iс - ток батареи косинусных конденсаторов и(или) фильтрокомпенсирующих цепей; φн - фаза тока нагрузки; ±ΔU1 - положительное и отрицательное отклонения напряжения в сети.
Вектор добавочного напряжения UНПЧ подстанции, формируемый из напряжения нагрузки UН рекуперативным выпрямителем 3, фильтром 7, инвертором напряжения 5, высокочастотным понижающим трансформатором 2 и нулевым циклоконвертором 8, определяется выражением
Figure 00000002

Добавочное напряжение, суммируясь при помощи главного трансформатора 1 с напряжением его вторичной обмотки U2, обуславливает напряжение нагрузки UH= U2+UНПЧ, которое с учетом выражения (1) и уравнения U1=kТГU2 имеет вид
Figure 00000003

или с учетом отклонений напряжения сети ±ΔU1 и падения напряжения на трансформаторах
Figure 00000004
вызывающих отклонения напряжения на нагрузке
Figure 00000005
окончательно получим
Figure 00000006

где kТГ и kТП - коэффициенты трансформации главного (высокочастотного понижающего) 1 и дополнительного (высокочастотного понижающего) 2 трансформаторов; αв и αи - углы импульсно-фазового управления рекуперативным выпрямителем 3 и инвертором напряжения 5.
Из выражения (2) и векторных диаграмм (фиг.2) видно, что модуль и аргумент вектора напряжения нагрузки Uh можно регулировать изменением углов управления рекуперативным выпрямителем αв и инвертором напряжения αи. В компенсаторе изменение угла αв осуществляется в функции отклонения реактивной составляющей мощности или тока первичной или вторичной цепи подстанции от нулевого уровня, а изменение αи - в функции отклонения напряжения нагрузки от заданного, например номинального, уровня. При общем активно-индуктивном характере всех потребителей вторичной цепи подстанции, включая фильтрокомпенсирующие цепи и потреблении (генерации) компенсатором реактивной мощности сигнал с выхода датчика 11 реактивной составляющей мощности или тока первичной или вторичной цепи подстанции поступает на управляющий вход системы 4 управления рекуперативным выпрямителем 3 и, уменьшая (увеличивая) угол управления рекуперативным выпрямителем αв, осуществляет увеличение (уменьшение) действующего значения выходного напряжения UНПЧ нулевого циклоконвертора 8 и соответственно увеличивается (уменьшается) фаза вектора напряжения нагрузки Uh, опережающего вектор напряжения вторичной обмотки U2 главного трансформатора 1. При этом датчик 12 отклонения напряжения нагрузки 14 подает сигнал на управляющие входы систем управления 6 и 9. Эти системы, одновременно изменяя фазу выходного напряжения инвертора напряжения 5 и нулевого циклоконвертора 8 на угол αи, осуществляют регулирование действующего значения напряжения нагрузки UH.
В результате такого амплитудно-фазового воздействия на выходное напряжение нулевого циклоконвертора 8 вектор этого напряжения UНПЧ так формирует свой модуль и аргумент, что вектор напряжения нагрузки Uh является радиусом заданной кружности.
При общем активно-емкостном характере всех потребителей вторичной цепи подстанции, что может иметь место при малоиндуктивных и активных нагрузках, компенсатор работает аналогично, но при этом формирование выходного напряжения нулевого циклоконвертора 8 осуществляется в области отставания относительно напряжения на вторичной обмотке главного трансформатора 1. В этой области тиристоры инвертора напряжения 3 работают с естественной коммутацией.
В процессе стабилизации выходного напряжения подстанции при пониженном (повышенном) значении напряжения сети 13, рекуперативный выпрямитель 3 работает в выпрямительном (инверторном) режиме, обеспечивая устройству работу в режиме вольтодобавки (вольтовычета) с потреблением дополнительной энергии из вторичной цепи главного трансформатора 1 (рекуперацией избыточной энергии в сеть).
Нулевой циклоконвертор 8 с естественной коммутацией обладает свободным обменом энергии благодаря изменению длительности работы катодных и анодных фазных тиристорных групп в выпрямительном и инверторном режимах при помощи синхронизированной с сетью системы управления 9. В процессе регулирования фазы добавочного напряжения происходит автоматическое перераспределение длительностей выпрямительного и инверторного режимов по знаку тока нагрузки 14.
Использование компенсатора позволяет осуществлять прямую полную компенсацию реактивной мощности в первичной или во вторичной цепи подстанции с обеспечением стабильности действующего значения выходного напряжения независимо от жесткости внешней характеристики сети, а также от величины и характера нагрузки.

Claims (2)

1. Компенсатор отклонений напряжения и реактивной мощности, включенный на низкой стороне главного трансформатора подстанции и содержащий два преобразователя частоты и включенный между ними высокочастотный понижающий трансформатор, первый преобразователь частоты повышает частоту по отношению к частоте сети и выполнен со звеном постоянного напряжения на базе рекуперативного выпрямителя, фильтра и инвертора напряжения, а второй преобразователь частоты понижает частоту до частоты сети и представляет собой нулевой циклоконвертор с естественной коммутацией, вход первого преобразователя частоты подключен к нагрузке, к которой также через вторичную обмотку главного трансформатора подключен выход нулевого циклоконвертора, вход нулевого циклоконвертора подключен к соединенной в звезду с изолированной или заземленной нейтралью вторичной обмотке высокочастотного понижающего трансформатора, первичная обмотка которого подключена к выходу инвертора напряжения, системы управления инвертором напряжения и нулевым циклоконвертором синхронизированы с сетью и выполнены с возможностью одновременного регулирования фазы по отношению к напряжению сети, для чего их синхронизирующие входы объединены и через измерительно-синхронизирующий блок подключены к вторичной обмотке главного трансформатора, а их управляющие входы также объединены и подключены к выходу датчика отклонения напряжения нагрузки, отличающийся тем, что первичная обмотка высокочастотного понижающего трансформатора соединена в треугольник, а инвертор напряжения выполнен со 180o управлением, к входу рекуперативного выпрямителя подключены фильтрокомпенсирующие цепи и введен датчик реактивной составляющей мощности или тока первичной или вторичной цепи подстанции, выход которого подключен к управляющему входу системы управления рекуперативным выпрямителем, выполненной с ограничением минимального уровня выпрямленного напряжения, а системы управления инвертором напряжения и нулевым циклоконвертором выполнены с возможностью регулирования фазы на 360o, и вводится батарея косинусных конденсаторов, которая так же, как и датчик реактивной составляющей или тока соответственно подключена к первичной или вторичной цепи трансформаторной подстанции.
2. Компенсатор по п. 1, отличающийся тем, что при снижении выходного напряжения рекуперативного выпрямителя дискретно кратно частоте сети снижают выходную частоту инвертора напряжения.
RU99117967A 1999-08-10 1999-08-10 Компенсатор отклонений напряжения и реактивной мощности RU2182396C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99117967A RU2182396C2 (ru) 1999-08-10 1999-08-10 Компенсатор отклонений напряжения и реактивной мощности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99117967A RU2182396C2 (ru) 1999-08-10 1999-08-10 Компенсатор отклонений напряжения и реактивной мощности

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU99117967A RU99117967A (ru) 2001-07-27
RU2182396C2 true RU2182396C2 (ru) 2002-05-10

Family

ID=20224053

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99117967A RU2182396C2 (ru) 1999-08-10 1999-08-10 Компенсатор отклонений напряжения и реактивной мощности

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2182396C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2446537C1 (ru) * 2010-12-29 2012-03-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" Устройство регулирования напряжения и передаваемой мощности электрической сети
RU2531389C1 (ru) * 2013-11-27 2014-10-20 Закрытое акционерное общество "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Устройство регулирования напряжения сети

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2446537C1 (ru) * 2010-12-29 2012-03-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" Устройство регулирования напряжения и передаваемой мощности электрической сети
RU2531389C1 (ru) * 2013-11-27 2014-10-20 Закрытое акционерное общество "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Устройство регулирования напряжения сети

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Shao et al. Circulating current and ZVS-on of a dual active bridge DC-DC converter: A review
Belkamel et al. Interleaved totem-pole ZVS converter operating in CCM for single-stage bidirectional AC–DC conversion with high-frequency isolation
Moschopoulos et al. Single-phase single-stage power-factor-corrected converter topologies
US9893633B1 (en) Modular multilevel DC-DC converter and associated method of use
US6654261B2 (en) Inverter DC link volts “tooth” modulation scheme
Park et al. High-performance transformerless online UPS
US6950322B2 (en) Regulated AC to DC converter for aerospace applications
Sha et al. A single-stage dual-active-bridge AC–DC converter employing mode transition based on real-time calculation
Shi et al. A single-phase grid-connected PV converter with minimal DC-link capacitor and low-frequency ripple-free maximum power point tracking
WO2012005607A2 (en) Inductive power transfer system
Qian et al. High-efficiency bidirectional AC-DC converter for energy storage systems
Kim et al. Practical control implementation of a three-to single-phase online UPS
EP2975753B1 (en) A three-level converter
CN115000978A (zh) 一种h桥级联型statcom直流侧电压二倍频波动抑制方法
Zhang et al. Fractional-order-based low-order harmonic current suppression method considering asymmetrical capacitor parameters
Pinheiro et al. Series-parallel resonant UPS with capacitive output DC bus filter for powering HFC networks
Singh et al. Battery Energy Storage System for PV Output Power Leveling.
Li et al. A Boost-Full-Bridge-Type Single-Active-Bridge Isolated AC-DC Converter
RU2182396C2 (ru) Компенсатор отклонений напряжения и реактивной мощности
CN111404401A (zh) 三相ac-dc交直流转换器、实现三相ac-dc交直流转换器的方法
EP4224688A1 (en) A system for filtering fluctuant power generated in a single-phase line for feeding an inductive element
Takaoka et al. Isolated DC to single-phase AC converter with active power decoupling capability for battery storage system
US11689092B1 (en) Grid connected three phase PV power conversion system utilizing adaptive LLC resonant inverter, high frequency isolation transformer, modular unfolding inverter, and controller
Sharma et al. Solar photovoltaic supply system integrated with solid state transformer
US20230071003A1 (en) Power factor correction circuits controlled using adjustable deadtime