RU2362261C1 - Фазопреобразующее устройство - Google Patents
Фазопреобразующее устройство Download PDFInfo
- Publication number
- RU2362261C1 RU2362261C1 RU2008109699/09A RU2008109699A RU2362261C1 RU 2362261 C1 RU2362261 C1 RU 2362261C1 RU 2008109699/09 A RU2008109699/09 A RU 2008109699/09A RU 2008109699 A RU2008109699 A RU 2008109699A RU 2362261 C1 RU2362261 C1 RU 2362261C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- phase
- converting
- transformers
- converting device
- switches
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Ac-Ac Conversion (AREA)
Abstract
Изобретение относится к электроэнергетике, в частности к устройствам для передачи энергии переменным током, а именно к высоковольтным электропередачам. Технический результат заключается в повышении надежности работы четырехфазной передачи в аварийных режимах. В фазопреобразующее устройство, содержащее два основных фазопреобразующих трансформатора, выполненных по схеме Скотта и работающих в противофазе, к нейтралям фазопреобразующих трансформаторов подсоединяется с помощью выключателей дополнительный фазопреобразующий трансформатор, выполненный также по схеме Скотта. Кроме того, фазопреобразующее устройство может содержать устройства регулирования напряжения под нагрузкой, установленные с нейтральной стороны основных фазопреобразующих трансформаторов. 1 з.п. ф-лы, 4 ил., 1 табл.
Description
Изобретение относится к электроэнергетике, в частности к устройствам для передачи энергии переменным током, а именно к высоковольтным электропередачам.
Известно фазопреобразующее устройство для преобразования 3-фазного переменного тока в 4-фазный и обратно (авт. свид-во 1700682 А1, Самородов Г.И.), состоящее из двух фазопреобразующих трансформаторов. Отдельный фазопреобразующий трансформатор представляет совокупность трех одностержневых трансформаторов, каждый из которых имеет на первичной стороне, кроме рабочих, еще и аварийные обмотки, служащие для перехода на трехфазный режим работы при возникновении наиболее вероятных однофазных повреждений на линии.
К недостаткам данного устройства относится сложность его схемы.
Известно также фазопреобразующее устройство для преобразования 3-фазного переменного тока в 4-фазный и обратно (Красильникова Т.Г. Схема замещения трансформатора для преобразования трехфазной системы переменного тока в четырехфазную. / Труды 3-й международной научно-технической конференции «Энергетика, экология, энергосбережение, транспорт», ч.2, 2007 г. - прототип), состоящее из двух фазопреобразующих трансформаторов, каждый из которых выполнен по схеме Скотта, т.е. состоит из двух одностержневых трансформаторов, что существенно упрощает схему преобразования в целом.
Недостаток данного устройства состоит в том, что оно не может преобразовывать трехфазную симметричную систему токов и напряжений со стороны системы в трехфазную симметричную систему со стороны линии. Такая необходимость возникает в случае наиболее вероятных однофазных отказов четырехфазной электропередачи.
Задачей предлагаемого изобретения является обеспечение преобразования как по схеме 3 фазы - 4 фазы, так и по схеме 3 фазы - 3 фазы, что позволяет повысить надежность работы четырехфазной электропередачи в аварийных режимах при возникновении наиболее вероятных однофазных повреждений.
Поставленная задача достигается тем, что в фазопреобразующее устройство, содержащее два основных фазопреобразующих трансформатора, выполненных по схеме Скотта и работающих в противофазе, к нейтралям фазопреобразующих трансформаторов подсоединяется с помощью выключателей дополнительный фазопреобразующий трансформатор, выполненный также по схеме Скотта.
Также задача достигается тем, что фазопреобразующее устройство может содержать устройства регулирования напряжения под нагрузкой, установленные с нейтральной стороны основных фазопреобразующих трансформаторов.
На фиг.1 приведена схема предлагаемого устройства для преобразования трехфазной системы переменного тока в четырехфазную. На фиг.2 представлена векторная диаграмма напряжений на здоровых фазах линии, например, при отключении аварийной фазы . На фиг.3 приведена векторная диаграмма напряжений на здоровых фазах линии при введении в работу дополнительного фазопреобразующего трансформатора. На фиг.4 представлена векторная диаграмма напряжений на здоровых фазах линии после действия устройств регулирования напряжения под нагрузкой.
Устройство (фиг.1) содержит два основных фазопреобразующих трансформатора 1, выполненных по схеме Скотта для получения четырехфазной системы переменного тока, дополнительный фазопреобразующий трансформатор Скотта 2, подсоединяемый выключателями 3, 4, 5, 6 к нейтралям основных трансформаторов 1, линейные выключатели 7 для подключения к четырехфазной линии, заземляющие выключатели 8, 9, 10, 11 и 12, 13. Со стороны нейтралей основных фазопреобразующих трансформаторов 1 предусматриваются устройства регулирования напряжения под нагрузкой 14 и 15. Нормальным режимом работы считается режим преобразования трехфазной системы в четырехфазную. В этом режиме все выключатели 4, 5, 6, 7 и 8, 9, 10, 11 отключены, а выключатели 12 и 13 включены, обеспечивая заземление нейтралей основных фазопреобразующих трансформаторов 1.
Фазопреобразующее устройство работает следующим образом. В случае возникновения повреждения на одной из фаз линии, например на фазе , происходит ее отключение соответствующим линейным выключателем 7, и на здоровых фазах линии имеет место трехфазная несимметричная система напряжений α, β, (фиг.2). При этом напряжение обратной последовательности составляет 27%, а напряжение нулевой последовательности 37% по отношению к напряжению прямой последовательности, что допустимо лишь кратковременно в течение нескольких секунд.
Далее вводится в работу дополнительный фазопреобразующий трансформатор 2. Преобразованное фазное напряжение у дополнительного фазопреобразующего трансформатора 2 в два раза меньше, чем у основных фазопреобразующих трансформаторов 1. В зависимости от аварийной фазы коммутируются соответствующие выключатели 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 и 12, 13. Так, в случае аварийной фазы в первую очередь отключается заземляющий выключатель 12, а затем включаются выключатели 4 и 9. В результате в нейтраль вводится соответствующая дополнительная эдс, и векторная диаграмма напряжений на здоровых фазах линии приобретает вид, показанный на фиг.3. При этом резко снижается уровень несимметрии, составляя для обратной последовательности примерно 7% и отсутствуя практически для нулевой последовательности (0,3%). Такой уровень несимметрии допустим в течение нескольких минут, что позволяет за это время устранить его полностью за счет устройств регулирования напряжения под нагрузкой 14 (фиг.4).
Требуемые переключения для перехода на трехфазный режим работы при повреждении одной из фаз линии следуют из таблицы.
Для устранения уровня несимметрии при выходе из строя фаз α или в работу вводятся устройства регулирования напряжения под нагрузкой 14. Для устранения уровня несимметрии при выходе из строя фаз β или в работу вводятся устройства регулирования напряжения под нагрузкой 15.
Таким образом, из фиг.2-4 видно, что предлагаемое фазопреобразующее устройство обеспечивает переход на трехфазную симметричную систему токов и напряжений при возникновении наиболее вероятных однофазных повреждений на линии при помощи дополнительного фазопреобразующего трансформатора Скотта 2 и устройств регулирования напряжения под нагрузкой 14 и 15, что повышает надежность работы четырехфазной электропередачи в аварийном режиме.
Claims (2)
1. Фазопреобразующее устройство, содержащее два основных фазопреобразующих трансформатора, выполненных по схеме Скотта и включенных в противофазе, отличающееся тем, что в него введен дополнительный фазопреобразующий трансформатор, выполненный также по схеме Скотта и подсоединенный с помощью выключателей к нейтралям основных фазопреобразующих трансформаторов.
2. Фазопреобразующее устройство по п.1, отличающееся тем, что оно снабжено устройствами регулирования напряжения под нагрузкой, установленными с нейтральной стороны основных фазопреобразующих трансформаторов.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008109699/09A RU2362261C1 (ru) | 2008-03-11 | 2008-03-11 | Фазопреобразующее устройство |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008109699/09A RU2362261C1 (ru) | 2008-03-11 | 2008-03-11 | Фазопреобразующее устройство |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2362261C1 true RU2362261C1 (ru) | 2009-07-20 |
Family
ID=41047333
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2008109699/09A RU2362261C1 (ru) | 2008-03-11 | 2008-03-11 | Фазопреобразующее устройство |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2362261C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2487456C1 (ru) * | 2012-03-28 | 2013-07-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВПО МГТУ "СТАНКИН") | Четырехфазный преобразователь числа фаз |
RU2487455C1 (ru) * | 2012-03-14 | 2013-07-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВПО МГТУ "СТАНКИН") | Девятифазный преобразователь числа фаз |
RU2664004C1 (ru) * | 2017-02-21 | 2018-08-14 | Федеральное государственное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Информатика и управление" Российской академии наук (ФИЦ ИУ РАН) | Преобразователь унарного сигнала в парафазный сигнал с нулевым спейсером |
-
2008
- 2008-03-11 RU RU2008109699/09A patent/RU2362261C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2487455C1 (ru) * | 2012-03-14 | 2013-07-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВПО МГТУ "СТАНКИН") | Девятифазный преобразователь числа фаз |
RU2487456C1 (ru) * | 2012-03-28 | 2013-07-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВПО МГТУ "СТАНКИН") | Четырехфазный преобразователь числа фаз |
RU2664004C1 (ru) * | 2017-02-21 | 2018-08-14 | Федеральное государственное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Информатика и управление" Российской академии наук (ФИЦ ИУ РАН) | Преобразователь унарного сигнала в парафазный сигнал с нулевым спейсером |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2384932C1 (ru) | Система электропередачи и способ управления ею | |
KR101021776B1 (ko) | 태양광 발전기 | |
US9748848B2 (en) | Modular multilevel DC/DC converter for HVDC applications | |
US10734944B2 (en) | Inverter having grid disconnection point and insulation resistance measurement and method for measuring an insulation resistance | |
US20130264876A1 (en) | Inverter assembly and solar power plant comprising the same | |
JP2016537954A (ja) | 直流中間回路の中間点と交流グリッドの中性導体の端子間のスイッチを含むインバータとインバータを動作させる方法 | |
RU2321133C1 (ru) | Симметрирующий трехфазно-однофазный трансформатор напряжения | |
RU2011100177A (ru) | Установка для передачи электрической энергии | |
KR20210062670A (ko) | 차량측 저장 전기 에너지 소스용 충전 회로 | |
EP2621076A1 (en) | Multicell AC/DC power converter with isolated DC/DC converter stages | |
KR102586729B1 (ko) | 차량측 전기 에너지 저장소용 충전 회로 | |
JP6662551B2 (ja) | 電力変換装置 | |
RU2362261C1 (ru) | Фазопреобразующее устройство | |
CN110299860B (zh) | 用于中压逆变器的初始充电系统和用于控制该系统的方法 | |
US10256622B2 (en) | Direct-current interruption device | |
Rahman et al. | Possibility of power tapping from composite AC–DC power transmission lines | |
EP2945246A1 (en) | Voltage adjusting apparatus | |
US9837926B2 (en) | Rectifier for converting three-phase AC voltage to 12-pulse DC voltage | |
CN110771032A (zh) | 发电系统 | |
US11201558B2 (en) | Operating circuit for coupling a synchronous machine with a voltage network and method for operating it | |
US11342859B2 (en) | Apparatus and method for supplying power to a high-capacity load | |
RU2717080C1 (ru) | Многомостовой выпрямитель | |
JP5169590B2 (ja) | 無停電電源装置およびその製造方法 | |
KR20230088793A (ko) | 직류 단자와 교류 단자를 갖는 충전 회로 및 충전 회로를 갖는 차량 전기 시스템 | |
RU170077U1 (ru) | Обратимый преобразователь |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20140312 |