RU2441777C1 - Устройство для компенсации неактивных составляющих мощности и отклонений напряжения тяговой подстанции - Google Patents

Устройство для компенсации неактивных составляющих мощности и отклонений напряжения тяговой подстанции Download PDF

Info

Publication number
RU2441777C1
RU2441777C1 RU2010135478/11A RU2010135478A RU2441777C1 RU 2441777 C1 RU2441777 C1 RU 2441777C1 RU 2010135478/11 A RU2010135478/11 A RU 2010135478/11A RU 2010135478 A RU2010135478 A RU 2010135478A RU 2441777 C1 RU2441777 C1 RU 2441777C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
traction
transformer
traction substation
output
Prior art date
Application number
RU2010135478/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Степанович Климаш (RU)
Владимир Степанович Климаш
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ГОУВПО "КнАГТУ")
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 "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ГОУВПО "КнАГТУ") filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ГОУВПО "КнАГТУ")
Priority to RU2010135478/11A priority Critical patent/RU2441777C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2441777C1 publication Critical patent/RU2441777C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области электрифицированного железнодорожного транспорта. Предлагаемое устройство предназначается для стабилизации напряжения тяговой сети постоянного тока с одновременной компенсацией реактивной мощности питающей сети переменного тока. Устройство содержит главный трансформатор, в первичную цепь которого включен вольтодобавочный трансформатор, а во вторичную - выпрямитель с фильтрокомпенсирующими цепями. Управление вольтодобавочным трансформатором производят изменением фазы выходного напряжения инвертора с естественной коммутацией, который синхронизирован с напряжением сети переменного тока и получает питание от тяговой сети постоянного тока. Технический результат заключается в упрощении устройства и повышении энергетических показателей. 2 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике, в частности, к системам энергоснабжения электрофицированного транспорта и может быть использовано на тяговых подстанциях для экономии электроэнергии и улучшения качества напряжения тяговой сети.
Известно устройство для компенсации отклонений напряжения тяговой сети, которое содержит две группы трехфазных магнитных ключей, подключенных с двух сторон к дополнительной первичной обмотке главного трансформатора тяговой подстанции (в кн. Сергиенков Б.Н. и др. Электрические машины: Трансформаторы: Учебное пособие для вузов / Под ред. И.П.Копылова. - М.: Высшая школа, 1989, с.242, рис.8.14), а вторичная обмотка через выпрямитель и токоограничивающий реактор подключена к тяговой сети (в кн. Энергетическая электроника: Справочное пособие: пер. с нем. / Под ред. В.А.Лабунцова. - М.: Энергоатомиздат, 1987, с.272, рис.5.2), при этом дополнительная первичная обмотка включена в рассечку звезды основной первичной обмотки главного трансформатора тяговой подстанции, а первая и вторая группы трехфазных магнитных ключей работают со взаимным перераспределением подмагничивающего действия для одновременного увеличения сопротивления одной группы и соответствующего уменьшения сопротивления другой группы.
Известное устройство обеспечивает стабилизацию напряжения в тяговой сети и за счет этого повышает скорости грузовых и пассажирских перевозок. Однако оно не компенсирует мощность искажения и реактивную мощность сети переменного тока, усложняет конструкцию главного трансформатора и приводит к существенному увеличению стоимости преобразовательного агрегата при небольшом эффекте от экономии электроэнергии. Эти недостатки не позволяют обеспечить нормативный срок окупаемости и, при всех достоинствах по эксплуатационной надежности, указывают на низкую экономическую эффективность.
Наиболее близким к заявляемому является устройство для компенсации реактивной мощности и отклонений напряжения тяговой подстанции, вторичная обмотка главного трансформатора которой через выпрямитель и токоограничивающий реактор подключена к тяговой сети, а его первичная обмотка через первичную обмотку вольтодобавочного трансформатора подсоединена к питающей сети (RU 2159459 C1, 7 G05F 1/24 от 20.11.00), в то время как вторичная обмотка вольтодобавочного трансформатора через преобразователь фазы со звеном постоянного тока (UA 28219 A, 6 H02M 5/16, от 16.10.00) подключена к нагрузке, а синхронизированная с сетью система управления инвертором напряжения подключена к выходу датчика отклонения напряжения нагрузки.
К недостаткам устройства-прототипа следует отнести то, что в нем отсутствует компенсация мощности искажения, созданной выпрямителем и не обеспечивается полная компенсация реактивной мощности питающей сети. Кроме этого, наличие в устройстве реверсивного выпрямителя с системой раздельного согласованного управления и инвертора напряжения с искусственной коммутацией указывает на относительную сложность устройства, которая применительно к системам энергоснабжения электрофицированного транспорта может оказаться решающей при оценке надежности транспортных систем, предназначенных для перевозки людей. Эти обстоятельства указывают на низкую энергетическую эффективность и сложность прототипа.
Задачей изобретения является повышение энергетических показателей и упрощение устройства.
В результате решения поставленной задачи улучшается форма токов в первичных и вторичных цепях тяговой подстанции и, как следствие, повышаются коэффициенты мощности и полезного действия системы энергоснабжения.
Перенаправление регулирования фазы инвертора напряжения в сторону отставания относительно синхронизирующего напряжения позволяет создать опережающий (емкостный) ток и условия для естественной коммутации тиристоров инвертора напряжения, а его питание непосредственно от контактной (тяговой) сети позволяет исключить реверсивный выпрямитель с системой раздельного управления и повысить надежность энергосберегающей системы питания электрофицированного транспорта.
Решение поставленной задачи достигается тем, что входы как индуктивно-емкостного фильтра, так и датчика отклонения напряжения подключены к тяговой сети, при этом к входу выпрямителя подключены фильтрокомпенсирующие цепи, инвертор напряжения выполнен с естественной коммутацией, а его система управления выполнена по 180-градусному алгоритму с возможностью регулирования фазы выходного напряжения инвертора в сторону отставания относительно синхронизирующего напряжения.
На фиг.1 представлена схема устройства, а на фиг.2 - векторная диаграмма, поясняющая его принцип действия.
Устройство для компенсации неактивной составляющей мощности и отклонений напряжения тяговой подстанции (фиг.1) содержит питающую сеть 1, тяговую сеть 2, главный и вольтодобавочный трансформаторы 3 и 4, выпрямитель 5, токоограничивающий реактор 6, индуктивно-емкостный фильтр 7, инвертор напряжения 8 с системой управления 9, датчик отклонения напряжения 10, фильтро-компенсирующие цепи 11.
На фиг.2 введены следующие обозначения:
Figure 00000001
Figure 00000002
- напряжение питающей сети и добавочное напряжение;
Figure 00000003
Figure 00000004
и
Figure 00000005
Figure 00000006
- напряжения и токи первичной и вторичной обмоток главного трансформатора;
Figure 00000007
Figure 00000008
- токи выпрямителя и фильтро-компенсирующих цепей.
Элементы устройства соединены следующим образом. Первичная обмотка вольтодобавочного трансформатора 4 включена пофазно-последовательно в цепь первичной или вторичной обмотки главного трансформатора 3, которые предназначены соответственно для подключения к питающей сети 1 и входу выпрямителя 5, к которому также подключены фильтрокомпенсирующие цепи 11, а вторичная обмотка вольтодобавочного трансформатора 4 подключена к выходу инвертора напряжения 8, вход которого через индуктивно-емкостный фильтр 7, а также выход выпрямителя 5 через токоограничивающий реактор 6 подключены к тяговой сети 2, к которой подключен также вход датчика отклонения напряжения 10. Система управления 9 инвертором напряжения 8 синхронизирована с напряжением первичной или вторичной цепи тяговой подстанции и ее управляющий вход подключен к выходу датчика отклонения напряжения 10.
Устройство (фиг.1) согласно предлагаемому изобретению работает следующим образом.
Для повышения коэффициента мощности питающей сети 1 и коэффициентов полезного действия главного и вольтодобавочного трансформаторов 3 и 4 в устройстве используются фильтрокомпенсирующие цепи 11, которые предотвращают генерацию выпрямителем 5 пятой и седьмой гармоник тока в первичные и вторичные цепи трансформаторного оборудования подстанции и на основной частоте создают емкостную составляющую тока во вторичной цепи главного трансформатора 3, которая обуславливает емкостный характер тока питающей сети 1.
Для компенсации опережающей фазы входного тока подстанции, а также для стабилизации напряжения тяговой сети 2 в первичную цепь главного трансформатора 3 вводится добавочное напряжение, которое при помощи инвертора напряжения 8 регулируется по фазе в сторону отставания относительно напряжения питающей сети 1.
Из векторной диаграммы (фиг.2) видно, что при отстающем формировании и регулировании добавочного напряжения выходной ток инвертора напряжения 8 опережает его выходное напряжение, создавая условия для коммутации тиристоров за счет естественных свойств схемы. Это свойство предлагаемого технического решения позволяет выполнить инвертор напряжения 8 на однооперационных тиристорах с естественной коммутацией и предопределяет высокую надежность устройства и простоту его реализации.
Стабилизируемое напряжение тяговой сети
Figure 00000009
где
Figure 00000010
и
Figure 00000011
- напряжение питающей сети и его отклонение;
Figure 00000012
- ток первичной цепи тяговой подстанции; kГТ, kВT - коэффициенты трансформации главного и вольтодобавочного трансформаторов с суммарным сопротивлением короткого замыкания ZK=Z+Z; α - угол управления инвертором напряжения.
В пренебрежении током намагничивания главного трансформатора, ток первичной цепи подстанции
Figure 00000012
связан с током тяговой сети Id0 выражением:
Figure 00000013
где θ - опережающая фаза приведенного тока вторичной цепи
Figure 00000014
.
На основании выражений (1) и (2) получим:
Figure 00000015
Из выражения (3) и векторной диаграммы (фиг.2) видно, что при изменении напряжения
Figure 00000010
питающей сети 1 и тока тяговой нагрузки Id0 стабилизацию среднего значения выпрямленного напряжения Ud0 тяговой сети 2 производят регулированием фазы α добавочного напряжения
Figure 00000016
в области 90 град. относительно напряжения питающей сети 1 при помощи инвертора напряжения 8. При таком регулировании и соответствующем коэффициенте трансформации kВТ вольтодобавочного трансформатора 4 векторы токов и напряжений соответствующих фаз питающей сети 1 совпадают по фазе и это условие полной компенсации реактивной мощности тяговой подстанции практически сохраняется вследствие того, что θ≈const при изменении α в диапазоне от 60 до 105 град. (фиг.2) в процессе стабилизации напряжения тяговой сети 2.
Областью применения предлагаемого устройства являются тяговые подстанции магистрального, городского и промышленного электрофицированного транспорта.

Claims (1)

  1. Устройство для компенсации неактивной составляющей мощности и отклонений напряжения тяговой подстанции, содержащее вольтодобавочный трансформатор, первичная обмотка которого включена в цепь первичной или в цепь вторичной обмотки главного трансформатора тяговой подстанции, а вторичная обмотка соединена в звезду и подключена к выходу инвертора напряжения, вход которого подключен к выходу индуктивно-емкостного фильтра, причем входные зажимы тяговой подстанции подключены к питающей сети, а выходные зажимы - как к потребителям собственных нужд, так и через выпрямитель и токоограничивающий реактор - к тяговой сети, синхронизирующий вход системы управления инвертором напряжения подключен к первичной или вторичной цепи тяговой подстанции, а управляющий ее вход - к выходу датчика отклонения напряжения, отличающееся тем, что входы как индуктивно-емкостного фильтра, так и датчика отклонения напряжения подключены к тяговой сети, при этом к входу выпрямителя подключены фильтрокомпенсирующие цепи, инвертор напряжения выполнен с естественной коммутацией, а его система управления выполнена по 180-градусному алгоритму с возможностью регулирования фазы выходного напряжения инвертора в сторону отставания относительно синхронизирующего напряжения.
RU2010135478/11A 2010-08-24 2010-08-24 Устройство для компенсации неактивных составляющих мощности и отклонений напряжения тяговой подстанции RU2441777C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010135478/11A RU2441777C1 (ru) 2010-08-24 2010-08-24 Устройство для компенсации неактивных составляющих мощности и отклонений напряжения тяговой подстанции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010135478/11A RU2441777C1 (ru) 2010-08-24 2010-08-24 Устройство для компенсации неактивных составляющих мощности и отклонений напряжения тяговой подстанции

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2441777C1 true RU2441777C1 (ru) 2012-02-10

Family

ID=45853607

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010135478/11A RU2441777C1 (ru) 2010-08-24 2010-08-24 Устройство для компенсации неактивных составляющих мощности и отклонений напряжения тяговой подстанции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2441777C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Huber et al. Solid-state transformers: On the origins and evolution of key concepts
US8009443B2 (en) DC/DC converter and AC/DC converter
KR102534729B1 (ko) 전기 충전 시스템 및 방법
JP6181132B2 (ja) 電力変換装置
DK2020726T3 (en) A method for supplying beredskabshjælpeladninger, hjælpeomformere rail vessel for this method
RU2498490C1 (ru) Многозонный выпрямительно-инверторный преобразователь и способ управления преобразователем
US10014791B2 (en) Distribution transformer
Singh et al. T-connected autotransformer-based 24-pulse AC-DC converter for variable frequency induction motor drives
RU2321133C1 (ru) Симметрирующий трехфазно-однофазный трансформатор напряжения
US10096999B2 (en) Gas tube-switched flexible alternating current transmission system
Foti et al. An open-end winding hybrid transformer
Yapa et al. Extended soft switching operation of the triple active bridge convereter
EP2945246B1 (en) Voltage adjusting apparatus
RU2441777C1 (ru) Устройство для компенсации неактивных составляющих мощности и отклонений напряжения тяговой подстанции
RU2648690C2 (ru) Компенсатор реактивной мощности
CN210133037U (zh) 列车牵引供电装置及系统
Win et al. A half-bridge inverter based active power quality compensator using a constant dc capacitor voltage control for electrified railways
CN105717388A (zh) 一种变压器测试平台
Tanaka et al. A half-bridge inverter based active power quality compensator for electrified railways
RU2475917C1 (ru) Система автоматической компенсации реактивной мощности и отклонения напряжения с широтно-импульсной модуляцией на высокой стороне трансформаторной подстанции
Madawala et al. An inductive power tapping (IPT) system for HVDC lines
US20220190628A1 (en) Isolated multi-port recharge system
RU2677224C1 (ru) Трехфазный реактивный автотрансформатор
RU2173015C1 (ru) Вольтодобавочное устройство с тиристорным амплитудно-фазовым регулированием для компенсации реактивной мощности трансформаторной подстанции
Xianmin et al. Novel harmonic free single phase variable inductor based on active power filter strategy

Legal Events

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

Effective date: 20120825