RU2393611C1 - Устройство динамического восстановления провалов напряжения - Google Patents

Устройство динамического восстановления провалов напряжения Download PDF

Info

Publication number
RU2393611C1
RU2393611C1 RU2009116972/09A RU2009116972A RU2393611C1 RU 2393611 C1 RU2393611 C1 RU 2393611C1 RU 2009116972/09 A RU2009116972/09 A RU 2009116972/09A RU 2009116972 A RU2009116972 A RU 2009116972A RU 2393611 C1 RU2393611 C1 RU 2393611C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
power
voltage
circuit
consumer
power supply
Prior art date
Application number
RU2009116972/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Николаевич Шпиганович (RU)
Александр Николаевич Шпиганович
Алла Александровна Шпиганович (RU)
Алла Александровна Шпиганович
Кирилл Дмитриевич Захаров (RU)
Кирилл Дмитриевич Захаров
Виолетта Иосифовна Зацепина (RU)
Виолетта Иосифовна Зацепина
Евгений Петрович Зацепин (RU)
Евгений Петрович Зацепин
Илья Геннадиевич Шилов (RU)
Илья Геннадиевич Шилов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Липецкий государственный технический университет (ЛГТУ)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Липецкий государственный технический университет (ЛГТУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Липецкий государственный технический университет (ЛГТУ)
Priority to RU2009116972/09A priority Critical patent/RU2393611C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2393611C1 publication Critical patent/RU2393611C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Rectifiers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат заключается в обеспечении защиты электроприемника от провалов напряжения при кратковременных перерывах электроснабжения, повышении безотказности в их работе и исключении возможности распространения сетевых аварий. Устройство предусматривает последовательное подключение к защищаемому приемнику за счет вольтодобавочного трансформатора (ВТ) при помощи двух выключателей (ВК), тиристорного преобразователя (ТП), в который включен поглощающий компенсатор, образующий энергетический демпфер для регулирования потоков мощности, и функционирование которого происходит на основе использования энергии, запасенной в зарядном устройстве (ЗУ) в контуре постоянного тока, и задачей которого служит формирование и подведение к электроприемнику (ЭП) дополнительного напряжения заданной амплитуды, частоты, угла фазового сдвига, и являющегося разностью между номинальным и фактическим напряжениями, которое компенсирует провалы кратковременного характера и позволяет поддерживать напряжение электроприемника на время ликвидации нарушения электроснабжения. Устройством подводится компенсированное напряжение, величина которого формируется по алгоритму широтно-импульсной модуляции и динамически регулируется по схемам тиристорного управления преобразователем, питаемым от зарядного устройства в контуре постоянного тока. 2 ил.

Description

Устройство относится к электротехнике, а именно к электроснабжению электроприемников, не допускающих в аварийном режиме кратковременных и внезапных провалов напряжения (ПН), и направлено на динамическое восстановление напряжения электроприемника трехфазной электрической сети в целях стабилизации его электроснабжения на период устранения нарушений.
Системы электроснабжения непрерывных технологических процессов предусматривают соблюдение требований бесперебойности питания ответственных электроприемников (ЭП) первой категории [1] - приемники, перерыв питания которых влечет значительный материальный ущерб и расстройство сложного технологического процесса. В нормальных режимах работы такие ЭП должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых и взаимно резервирующих источников питания. Перерывы их электроснабжения могут быть допущены только в течение автоматического восстановления питания - на период устранения нарушений. Тем не менее провал сетевого напряжения - часто событие случайное и устранить его в системе полностью невозможно. Длительность нарушения электроснабжения может составлять до 100-180 с, а глубина провала - вплоть до 100% и полного перерыва в электропитании, что не соответствует требованиям согласно [1] по надежности электроснабжения.
Известно устройство защиты потребителей от кратковременных нарушений электроснабжения, принцип действия которого заключается в том, что для защиты потребителя, получающего электроэнергию по двум независимым источникам питания, параллельно в цепь подключают реактивные элементы, которые при нарушении электроснабжения повышают постоянную времени переходного процесса и снижают крутизну фронтов падения напряжения за счет подведения в сеть энергии, накопленной в магнитном поле реактора и в электрическом поле конденсатора [2]. Недостаток данного устройства состоит в том, что при реализации не учитывается динамика процесса возникновения провала напряжения, требует предварительной настройки системы в режимы резонанса для уменьшения крутизны фронта снижения напряжения и увеличения времени переходного процесса, и сохранения работоспособности сети. Это отрицательно сказывается на быстродействии устройства и способности компенсировать глубокие и длительные провалы напряжения. Предлагаемое устройство предусматривает динамическое восстановление провала с любой глубиной и с фиксацией уровня напряжения на зажимах электроприемника, что определяется величиной энергии, запасенной в зарядном устройстве ЗУ.
Задачей заявляемого изобретения является обеспечение непрерывности и бесперебойности электроснабжения ответственных электроприемников при кратковременных перерывах питания за счет подведения компенсированного напряжения, величину которого динамически регулирует преобразователь по схемам тиристорного управления, что позволит значительно сократить время восстановления электроснабжения и минимизировать провалы напряжения.
Заявляемое устройство предполагает при питании электроприемников от понизительной подстанции с двумя независимыми источниками питания, секционированных через резервирующий выключатель (РВ) и защищаемых с коммутирующими выключателями (ВК), с целью динамического устранения провалов напряжения и обеспечением непрерывного и безотказного электроснабжения, последовательное подключение в цепь питания электроприемника вольтодобавочного трансформатора (ВТ) (фиг.1), вторичная обмотка которого соединена с тиристорным преобразователем (ТП), коммутируемого на основе использования энергии зарядного устройства (ЗУ) контура постоянного тока, между которыми включен поглощающий компенсатор (КП) для поглощения реактивной мощности при восстановлении провала напряжения. Устройство отличается тем, что его включение по предлагаемой схеме на фиг.1 обеспечивает компенсацию провалов напряжения на зажимах электроприемников с эффективностью действия 99% при фиксации напряжения на уровне 98% на основе динамического подведения напряжения с параметрическим заданием требуемой формы, амплитуды, частоты и угла фазового сдвига, что заложено в алгоритмах широтно-импульсной модуляции для синусоидального сигнала.
В режиме ожидания провала напряжения вторичная обмотка вольтодобавочного трансформатора замыкается накоротко через тиристорный преобразователь. При этом подводимое напряжение и магнитный поток практически равны нулю - коммутации вентилей не происходит, и преобразователь не включается. Устройство не вводит дополнительного напряжения, независимо от значения нагрузки оно производит контроль его номинального уровня на зажимах защищаемого электроприемника. При провале напряжения питания срабатывают средства защитной автоматики сети на подключение устройства динамического восстановления напряжения. В моменты резкого уменьшения уровня напряжения устройством формируется величина компенсированного напряжения, полученная от разности номинального и фактического значений напряжения в течение времени нарушения электроснабжения. Динамическое управление режимами контроля и формирования осуществляется аппаратной частью устройства, заложенной в алгоритм широтно-импульсной модуляции. Тиристорным преобразователем осуществляется динамическое управление в режиме согласования и подведения компенсированного напряжения с целью сглаживания провала и стабилизации номинального уровня на зажимах электроприемника до момента полного устранения нарушения электроснабжения с последующим переводом устройства и схемы в режим ожидания провалов.
На фиг.1 представлена схема подключения устройства в цепь питания электроприемника. Схема содержит коммутирующие выключатели ВК1, ВК2, установленные для подключения устройства в контуре электрической сети на стороне защищаемого электроприемника (элементы 1 и 2), и резервирующий выключатель РВ для коммутационного вывода устройства в режим ожидания провала напряжения или для исключения подпитки короткого замыкания от устройства в режиме динамического восстановления напряжения (элемент 3), вольтодобавочный трансформатор ВТ (элемент 4); универсальный полупроводниковый мост, в качестве которого используется тиристорный преобразователь ТП (элемент 5); поглощающий компенсатор КП (элемент 6); зарядное устройство ЗУ - накопитель (элемент 7) и электроприемник ЭП (элемент 8).
Схема включения устройства работает следующим образом. В режимах ожидания провала напряжения по цепи защищаемого электроприемника ЭП (элемент 8) протекает рабочий нагрузочный ток, и напряжение на зажимах у ЭП соответствует номинальному уровню. До тех пор, пока изменение уровня напряжения не превысит уменьшения на 10%, что и определяет нормативный признак появления провала напряжения, коммутирующие выключатели ВК1 и ВК2 (элементы 1 и 2) находятся в отключенном положении, в то время как резервирующий выключатель РВ (элемент 3) оперативно действует в режиме нормальной эксплуатации для защиты электроприемника. При этом обмотка вторичного напряжения вольтодобавочного трансформатора ВТ (элемента 4) замкнута накоротко через тиристорный преобразователь ТП (элемент 5), что блокирует схему запуска устройства по режиму восстановления напряжения.
При провале питающего напряжения в результате короткого замыкания выполняется защитная автоматическая коммутация выключателей ВК1, ВК2 (элементы 1, 2) с согласованным отключением резервирующего выключателя РВ (элемент 3) в целях избегания подпитки токов короткого замыкания сети, и оперативного ввода устройств динамического восстановления напряжения, после чего аппаратная функционально-измерительная часть преобразователя ТП (элемент 5) фиксирует резкое уменьшение номинала уровня напряжения, задает параметрический признак глубины провала в качестве разницы между фактическим действующим напряжением, реализует полный цикл алгоритма широтно-импульсной модуляции синусоидального сигнала с формированием компенсационного напряжения требуемой амплитуды, частоты и угла сдвига. Время реакции, определяющее продолжительность оперативного действия по аппаратной части ТП, составляет не более 0,001 с. Для стабилизации уровня напряжения производятся расчеты параметров компенсатора КП (элемент 6).
Зарядное устройство ЗУ (элемент 7) в цепи постоянного тока задается в параллельном включении к поглощающему компенсатору КП (элемент 6) для питания преобразователя ТП (элемент 5), обеспечения бесперебойной работы цепи энергетического демпфера, образуемого при КП в целях регулирования потоков мощности и поддержки требуемого компенсационного напряжения. Результатом совместного и согласованного функционирования элементов заявляемого устройства является подведение в цепь питания электроприемника в динамическом режиме при провале напряжения более 10% дополнительной составляющей ДВН, сформированной тиристорным преобразователем, через вольтодобавочный трансформатор, что позволяет поддерживать напряжение в течение периода устранения кратковременного нарушения электроснабжения
UДВН=Uнаг+ZсетиIном-Uсети,
где Uнаг - требуемое напряжение на стороне нагрузки; Zсети - полное сопротивление сети приемника; Iнаг - сила нагрузочного тока участка распределительной сети; Uсети - сетевое напряжение в моменты аварийного провала напряжения.
При восстановлении нормального режима питания электроприемника ЭП (элемент 8) по результату ликвидации короткого замыкания выполняется автоматический переход работы устройства ДВН в режим ожидания провала напряжения с замыканием вторичной обмотки вольтодобавочного трансформатора ВТ (элемент 4) накоротко через преобразователь ТП (элемент 5) и при обратной коммутации всех выключателей ВК1, ВК2 и РВ (элементы 1, 2 и 3).
Предлагаемое устройство динамического восстановления провалов напряжения было апробировано в производственных условиях на подстанции 6(10)/0,4 кВ ОАО «МРСК-Центра» - «Липецкэнерго». Результаты апробации подтвердили эффективность использования заявляемого устройства защиты и актуальность его внедрения в борьбе с провалами питающего напряжения. В ходе экспериментальных расчетов выявлены эксплуатационно-технические характеристики устройства (успешность действия установки составила 99%).
Применение заявляемого устройства имеет целью обеспечивать защиту ответственных электроприемников от провалов напряжения за счет введения в сеть дополнительного напряжения, реализуемого в динамических режимах сглаживания провала и фиксации формы напряжения на уровне 98% (фиг.2).
Литература
1. Правила устройства электроустановок [Текст]: утв. м-вом энергетики Российской Федерации 08.07.02: введ. в действие с 01.01.03. - М.: НЦ ЭНАС, 2008. - 552 с. - ISBN 978-5-93196-751-6.
2. Пат. №2290731 Российская Федерация, МПК7 H02J 9/06. Устройство защиты потребителей от кратковременных нарушений электроснабжения [Текст]. / Шпиганович А.Н.; заявитель и патентообладатель Липецкий государственный технический университет. - №2005115387/09; заявл. 20.05.2005. - 5 с.

Claims (1)

  1. Устройство динамического восстановления провалов напряжения при использовании двух независимых источников питания, секционированных через резервирующий выключатель (РВ) и защищаемых с коммутирующими выключателями (ВК); вольтодобавочного трансформатора (ВТ), включенного последовательно в цепь электроприемника (ЭП); тиристорного преобразователя (ТП); поглощающего компенсатора (КП) и зарядного устройства (ЗУ) в цепи постоянного тока, отличающееся тем, что, с целью обеспечения защиты электроприемника от провалов напряжения при кратковременных перерывах электроснабжения устройством, подводится компенсированное напряжение, величина которого формируется по алгоритму широтно-импульсной модуляции и динамически регулируется по схемам тиристорного управления преобразователем, питаемым от зарядного устройства в контуре постоянного тока, в который включен поглощающий компенсатор, образующий энергетический демпфер для регулирования потоков мощности, служащего для стабилизации компенсационного напряжения требуемой формы, амплитуды, частоты и угла фазового сдвига, и представляющего разность между номинальным и фактическим напряжениями, для подведения в режиме провала к зажимам электроприемника через вольтодобавочный трансформатор на время ликвидации кратковременного нарушения электроснабжения.
RU2009116972/09A 2009-05-04 2009-05-04 Устройство динамического восстановления провалов напряжения RU2393611C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009116972/09A RU2393611C1 (ru) 2009-05-04 2009-05-04 Устройство динамического восстановления провалов напряжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009116972/09A RU2393611C1 (ru) 2009-05-04 2009-05-04 Устройство динамического восстановления провалов напряжения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2393611C1 true RU2393611C1 (ru) 2010-06-27

Family

ID=42683827

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009116972/09A RU2393611C1 (ru) 2009-05-04 2009-05-04 Устройство динамического восстановления провалов напряжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2393611C1 (ru)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU168544U1 (ru) * 2016-03-03 2017-02-08 Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования Липецкий государственный технический университет (ЛГТУ) Устройство комбинированного регулирования напряжения сети
RU2656372C1 (ru) * 2017-08-11 2018-06-05 Дмитрий Валерьевич Хачатуров Динамический компенсатор напряжений
WO2019013732A1 (ru) * 2017-07-12 2019-01-17 Дмитрий Валерьевич ХАЧАТУРОВ Динамический компенсатор напряжения
RU2689776C1 (ru) * 2017-12-08 2019-05-29 Дмитрий Валерьевич Хачатуров Способ динамической компенсации искажения напряжения
RU202818U1 (ru) * 2020-10-07 2021-03-09 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ПАО "НК "Роснефть") Устройство компенсации провалов напряжения
RU2745155C1 (ru) * 2020-09-23 2021-03-22 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Мультиконтактная коммутационная система, имеющая независимое управление двумя силовыми контактными группами с резервированием силовых цепей
RU2791049C1 (ru) * 2022-07-14 2023-03-01 Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (ПАО "Мосэнерго") Устройство для компенсации провалов и прерываний напряжения параллельного включения
CN118381372A (zh) * 2024-06-21 2024-07-23 山东华天科技集团股份有限公司 动态电压恢复器的储能单元相控整流充电装置及方法

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU168544U1 (ru) * 2016-03-03 2017-02-08 Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования Липецкий государственный технический университет (ЛГТУ) Устройство комбинированного регулирования напряжения сети
WO2019013732A1 (ru) * 2017-07-12 2019-01-17 Дмитрий Валерьевич ХАЧАТУРОВ Динамический компенсатор напряжения
RU2656372C1 (ru) * 2017-08-11 2018-06-05 Дмитрий Валерьевич Хачатуров Динамический компенсатор напряжений
RU2689776C1 (ru) * 2017-12-08 2019-05-29 Дмитрий Валерьевич Хачатуров Способ динамической компенсации искажения напряжения
RU2745155C1 (ru) * 2020-09-23 2021-03-22 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Мультиконтактная коммутационная система, имеющая независимое управление двумя силовыми контактными группами с резервированием силовых цепей
RU202818U1 (ru) * 2020-10-07 2021-03-09 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ПАО "НК "Роснефть") Устройство компенсации провалов напряжения
RU2791049C1 (ru) * 2022-07-14 2023-03-01 Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (ПАО "Мосэнерго") Устройство для компенсации провалов и прерываний напряжения параллельного включения
CN118381372A (zh) * 2024-06-21 2024-07-23 山东华天科技集团股份有限公司 动态电压恢复器的储能单元相控整流充电装置及方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10637284B2 (en) Power supply system and method
RU2393611C1 (ru) Устройство динамического восстановления провалов напряжения
JP5308511B2 (ja) 風力発電設備の出力制御方法及び出力制御装置
KR102234290B1 (ko) 에너지 저장 시스템 및 그의 구동방법
JP5600146B2 (ja) 分散電源システム及び運転方法
KR100868372B1 (ko) 무정전 전원장치 및 정전 보상 시스템
JP2011147329A (ja) 電力保存装置とその動作方法及び電力保存システム
KR20150103840A (ko) 에너지 저장 시스템 및 이의 제어 방법
US9716408B2 (en) Redundant residential power sources
EP3010110B1 (en) Grid-tied photovoltaic power generation system
KR101417669B1 (ko) 양방향 컨버터 제어 시스템
RU2436217C2 (ru) Устройство и способ для подачи энергии к критичной нагрузке
WO2013003189A2 (en) Uninterruptible power supply
JP6448225B2 (ja) 電力アシストユニットおよび電力アシストシステム
Carminati et al. Ground fault analysis of low voltage DC micro-grids with active front-end converter
CN204886684U (zh) 一种具有高低电压穿越能力的储能型变频器
KR20170074631A (ko) 스마트 그리드 환경에서 에너지 분전 시스템
Selvi et al. A Power Quality Improvement for Microgrid Inverter Operated In Grid Connected and Grid Disconnected Modes
Preetha et al. DC link voltage regulation in active filter using drainage power from distribution transformer
Salem et al. Islanding and resynchronization process of a grid-connected microgrid with series transformerless H-bridge inverter installed at PCC
RU2421863C1 (ru) Автономная система электроснабжения передвижных объектов
RU2355092C1 (ru) Способ бесперебойного электроснабжения
KR20170121647A (ko) 에너지 저장 시스템
Qin et al. Large Chemical Companies’ Measures ForAnti-voltage Sag
Miguel et al. AC Power Transmission Even when One Phase is Lost

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110505