RU2488204C1 - Датчик реактивной мощности резкопеременной нагрузки для управления статическим компенсатором реактивной мощности - Google Patents

Датчик реактивной мощности резкопеременной нагрузки для управления статическим компенсатором реактивной мощности Download PDF

Info

Publication number
RU2488204C1
RU2488204C1 RU2012100347/07A RU2012100347A RU2488204C1 RU 2488204 C1 RU2488204 C1 RU 2488204C1 RU 2012100347/07 A RU2012100347/07 A RU 2012100347/07A RU 2012100347 A RU2012100347 A RU 2012100347A RU 2488204 C1 RU2488204 C1 RU 2488204C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
multiplier
reactive power
output
current
phase
Prior art date
Application number
RU2012100347/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012100347A (ru
Inventor
Владимир Валентинович Тропин
Виктор Агавиевич Кузьменко
Дмитрий Сергеевич Мологин
Олеся Сергеевна Панова
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Совместное предприятие "АО Ансальдо-ВЭИ"
Владимир Валентинович Тропин
Виктор Агавиевич Кузьменко
Дмитрий Сергеевич Мологин
Олеся Сергеевна Панова
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 Закрытое акционерное общество "Совместное предприятие "АО Ансальдо-ВЭИ", Владимир Валентинович Тропин, Виктор Агавиевич Кузьменко, Дмитрий Сергеевич Мологин, Олеся Сергеевна Панова filed Critical Закрытое акционерное общество "Совместное предприятие "АО Ансальдо-ВЭИ"
Priority to RU2012100347/07A priority Critical patent/RU2488204C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2012100347A publication Critical patent/RU2012100347A/ru
Publication of RU2488204C1 publication Critical patent/RU2488204C1/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)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для регулирования реактивной мощности резкопеременных нагрузок (РПН). Техническим результатом является повышение эффективности работы датчика реактивной мощности за счет измерения не только реактивной составляющей тока нагрузки, но и измерения производной ее активной составляющей тока, являющейся по своей природе реактивной мощностью динамического режима нагрузки, что повышает в целом точность компенсации (подавления) с помощью СТК колебания напряжения в сети с РПН, вызывающих фликер. Технический результат достигается тем, что датчик реактивной мощности, содержащий умножитель сигналов тока данной фазы РПН сети и опорного синусоидального напряжения, каскадно включенные режекторные фильтры, подключенные к выходу умножителя, фильтр низкой частоты, подключенный к выходу последнего режекторного фильтра каскада, и фазовый корректор, соединенный с выходом фильтра низкой частоты, согласно изобретению дополнительно содержит дифференциатор, ко входу которого подключен сигнал тока, а выход подключен к токовому входу умножителя, при этом вектор опорного напряжения умножителя синфазен вектору напряжения данной фазы нагрузки. При этом дифференциатор выполнен в виде операционного усилителя (DA) с отрицательной обратной связью через резистор (R), на инвертирующий вход которого токовый сигнал поступает через конденсатор (С), а неинвертирующий вход которого подключен к общей шине («нулевой точке»). 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для регулирования реактивной мощности резкопеременных нагрузок (РПН) промышленных предприятий, например, дуговых сталеплавильных печей, с помощью статических тиристорных компенсаторов (СТК), в которых датчик реактивной мощности является основным динамическим звеном регулятора системы управления СТК.
Известны датчики реактивной мощности (ДРМ) резкопеременной нагрузки для управления компенсатором реактивной мощности, содержащие умножитель сигналов тока данной фазы РПН сети и опорного синусоидального напряжения, условный вектор которого, отображаемый на комплексной плоскости, ортогонален вектору напряжения данной фазы сети (нагрузки), к выходу которого (умножителя) подключена последовательная цепочка режекторных фильтров, каждый из которых подавляет помехи выходного сигнала умножителя на частотах, кратных частоте напряжения питающей сети с шириной частотной полосы подавления, определяемой шириной диапазона частот колебаний огибающей амплитуд тока нагрузки; фильтр низкой частоты с частотой среза, большей, чем максимальная частота подавления указанных режекторых фильтров, и включенный последовательно с цепочкой режекторных фильтров; фазовый корректор, вход которого подключен к выходу фильтра низкой частоты, а выход является выходом данного ДРМ [1, 2, 3].
Однако эти устройства обладают низкой динамической точностью из-за того, что не определяют важную динамическую составляющую реактивной мощности РПН, вызванную резкими изменениями ее активной мощности.
Действительно, рассмотрим напряжение u(t)L, которое выделяется на индуктивном сопротивлении сети под действием тока i(t) РПН.
В общем случае для RL-цепи с источником напряжения Esinwt и изменяющимся во времени активным сопротивлением (так параметрически моделируется РПН) ток задается функцией.
i(t) = a(t) sinwt - b(t) coswt
Figure 00000001
,
где a(t),b(t) - амплитуды активной (синфазной с источником) и реактивной (парафазной с источником) составляющих тока, зависящие от времени, причем знак минус перед b(t) указывает именно на индуктивный характер нагрузки, каковой, в частности, является дуговая сталеплавильная печь (ДСП). Такой ток на индуктивном сопротивлении сети создаст падение напряжения u(t)L. в виде -
u(t)L = L(di/dt) = L(da/dt)sinwt + wLacoswt-L(db/dt)coswt + wLbsinwt
Figure 00000002
Колебания напряжения в сети, вызывающие фликер - u(t)F, будут создаваться составляющими напряжения u(t)L, синфазными с источником питающего напряжения Esinwt (ортогональными, косинусными, составляющими напряжения u(t)L, которые незначительно изменяют амплитуду колебаний огибающей u(t)L, можно пренебречь). Поэтому если в вышеуказанных формулах использовать только составляющие при «синусах», то можно записать -
u(t)F = {L(da/dt) + wLb}sinwt .
Figure 00000003
Таким образом видно, что величина амплитуды напряжения в фигурных скобках, создающая, в основном, фликер, зависит не только от амплитуды реактивной b(t) составляющей тока (что используют в стационарных ДРМ), но и от производной амплитуды огибающей активной составляющей тока da/dt.
Для большей наглядности и понимания существа процесса колебаний напряжения сети (вызывающих фликер) вынесем в последней формуле за скобки индуктивное сопротивление сети wL и, поделив на него u(t)F, получим формулу для огибающей амплитуды тока i(t)F, формирующей изменения (колебания) величины напряжения сети, что и создает фликер:
i(t) F = b + (da/dwt) .                         (1)
Figure 00000004
Отсюда следует, что для подавления колебаний напряжения сети необходимо в каждую фазу сети вносить ток, компенсирующий указанную величину i(t)F.
А, следовательно, и ДРМ должен выделять из тока фазы резкопеременной нагрузки именно такие две составляющие b и da/dwt.
Все известные ДРМ (в том числе аналоги [1, 2, 3]) строятся на основе способа синхронного детектирования, т.е. перемножают ток i(t) и соответствующее опорное напряжение u(t), сглаживают выходной сигнал умножителя p(t), избавляясь от методической помехи частотой 100 Гц и других гармонических помех с частотами, кратными частоте 50 Гц, корректируют фазу результирующего сигнала в сторону опережения, чтобы уменьшить запаздывание, вносимое сглаживающими фильтрами, как устройствами интегрирующего типа или низкочастотной фильтрации, и подают сглаженный, скорректированный сигнал текущей мгновенной реактивной мощности q(t) на вход регулятора, который производит дальнейшую его обработку. Покажем сказанное математически.
Пусть ток фазы РПН
i(t) = a(t)sinwt-b(t)coswt
Figure 00000005
,
Для выделения реактивной составляющей b(t) умножаем его на опорное напряжение, синфазное с этой составляющей, т.е. на u(t)=- U coswt. На выходе умножителя получаем сигнал мгновенной мощности -
p(t) = -0 .5Ua(t)(sin2wt) + 0 ,5Ub(t)(cos2wt) + 0 ,5Ub(t)
Figure 00000006
.
Гармонические помехи с частотой, равной удвоенной частоте сети (так называемая методическая помеха), устраняются сглаживающим фильтром, как и все другие гармонически помехи с частотами, кратными промышленной частоте 50 Гц (они, как известно, присутствуют в токе РПН).
В результате, после умножения на 2 получается текущее мгновенное значение реактивной мощности:
q(t) = Ub(t) .                    (2)
Figure 00000007
Поскольку амплитуда опорного напряжения - величина постоянная, то данный сигнал по форме повторяет реактивную составляющую тока b(t), что является необходимым условием для работы регулятора системы управления СТК. Но как показано выше, по формуле (1), для компенсации колебаний напряжения сети этого условия недостаточно, следует еще вводить в сигнал управления регулятором составляющую тока, пропорциональную производной активной составляющей тока, т.е. (da/dwt) (текущее время безразмерно как для аналоговой реализации дифференциатора, так и для цифровой реализации).
Авторами предложено следующее: для того, чтобы на выходе ДРМ получить сигнал вида формулы (1), необходимо ток i(t) на входе умножителя ДРМ продифференцировать, т.е. пропустить через дифференциатор, который в простейшем случае может быть выполнен в виде операционного усилителя DA с отрицательной обратной связью через резистор R, на инвертирующий вход которого входной сигнал поступает через конденсатор С, а неинвертирующий вход которого подключен к общей шине («нулевой точке») (фиг.2). В этом случае сигнал на входе умножителя будет иметь вид производной функции тока i(t), причем производная берется по безразмерному относительному времени wt:
w(di(t)/dtw) = (da/dtw)wsinwt + awcoswt-(db/dtw)wcoswt + bw sinwt
Figure 00000008
.
Обращаем внимание, что как постоянный коэффициент «w» сокращается.
Если этот сигнал перемножить с опорным напряжением вида u(t)=U sinwt, то получим на выходе умножителя сигнал мгновенной мощности:
p ( t ) 1 = 0,5 U ( d a / d t w ) 0,5 U ( d a / d w ) ( cos 2 w t ) + 0,5 U a ( sin 2 w t ) 0,5 U ( d b / d t w ) ( sin 2 w t ) + + 0,5 U b 0,5 U b ( cos 2 w t ) .
Figure 00000009
Гармонические помехи с частотой, равной удвоенной частоте сети (так называемая методическая помеха), устраняются сглаживающим фильтром, как и все другие гармонически помехи с частотами, кратными промышленной частоте 50 Гц (они, как известно, присутствуют в токе РПН).
В результате, после умножения на 2 получается текущее мгновенное значение реактивной мощности
q(t) = U{b(t) + (da/dtw)}                     (3)
Figure 00000010
Поскольку амплитуда опорного напряжения - величина постоянная, то данный сигнал по форме повторяет не только реактивную составляющую тока b(t) (как у аналогов), что является необходимым условием для работы регулятора системы управления СТК, но и составляющую производной активного тока, что согласно формуле (1) является достаточным условием для работы регулятора системы управления СТК.
Из сравнения формул (2) и (3) преимущество предложенного решения становится очевидным: к стационарной составляющей реактивной мощности b(t), что широко известно, мы добавляем динамическую составляющую реактивной мощности, которая представляет собой функцию, являющуюся производной от активной мощности.
Техническим результатом заявляемого изобретения является повышение эффективности работы датчика реактивной мощности за счет измерения не только реактивной составляющей тока нагрузки, но и измерения производной ее активной составляющей тока, являющейся по своей природе реактивной мощностью динамического режима нагрузки, что повышает в целом точность компенсации (подавления) с помощью СТК колебания напряжения в сети с РПН, вызывающих фликер.
Технический результат достигается тем, что датчик реактивной мощности резкопеременной нагрузки, содержащий умножитель сигналов тока данной фазы РПН сети и опорного синусоидального напряжения, каскадно включенные режекторные фильтры, число которых определяется допустимой погрешностью от действия дискретных гармоник выходного сигнала умножителя, а их частоты кратны частоте напряжения сети, подключенные к выходу умножителя, фильтр низкой частоты, подключенный к выходу последнего режекторного фильтра каскада, и фазовый корректор, соединенный с выходом фильтра низкой частоты, согласно изобретению дополнительно содержит дифференциатор, ко входу которого подключен сигнал тока, а выход подключен к токовому входу умножителя, при этом вектор опорного напряжения умножителя синфазен вектору напряжения данной фазы нагрузки.
При этом дифференциатор выполнен в виде операционного усилителя DA с отрицательной обратной связью через резистор R, на инвертирующий вход которого токовый сигнал поступает через конденсатор С, а неинвертирующий вход которого подключен к общей шине («нулевой точке»)
Заявляемое изобретение поясняется следующими фигурами.
Фиг.1 - функциональная схема заявляемого устройства.
Фиг.2 - принципиальная электрическая схема дифференциатора.
Заявляемый датчик реактивной мощности (фиг.1) содержит умножитель 1, умножающий сигнал тока данной фазы нагрузки сети и опорного напряжения, вектор которого синфазен вектору данной фазы нагрузки; набор режекторных фильтров 2, каскадно подключенных к выходу умножителя 1; фильтр 3 низкой частоты, вход которого соединен с выходом последнего каскада режекторных фильтров; фазовый корректор 4, соединенный с выходом фильтра 3 низкой частоты.
К входу умножителя 1 подключен дифференциатор 5. Дифференциатор 5 может быть реализован по схеме (фиг.2) и выполнен в виде операционного усилителя DA с отрицательной обратной связью через резистор R, на инвертирующий вход которого входной сигнал поступает через конденсатор С, а неинвертирующий вход которого подключен к общей шине («нулевой точке») (фиг.2).
Дифференциатор, как и датчик в целом, может быть выполнен в цифровой форме с помощью программных средств, которые являются объектом самостоятельной защиты.
Фазовый корректор 4 может быть выполнен аналогично [3], в виде набора последовательно соединенных сглаживающе-форсирующих звеньев, каждое из которых состоит из операционного усилителя, неинвертирующий вход которого через последовательную RC-цель соединен с общей точкой, а через параллельную RC-цель с выходной клеммой операционного усилителя, являющейся выходом сглаживающе-форсирующего звена, входом которого является неинвертирующий вход операционного усилителя.
Фазовый корректор может быть также выполнен аналогично [1, 2] состоящим из сумматора и фильтра высокой частоты, причем сумматор суммирует входной сигнал фазового корректора с выходным сигналом фильтра высокой частоты, вход которого также соединен со входом фазового корректора, а выход сумматора является выходом фазового корректора.
Приведенные примеры выполнения фазового корректора не являются исчерпывающими, они даны для лучшего понимания заявляемого технического решения.
Работа заявляемого датчика реактивной мощности резкопеременной нагрузки аналогична работе датчика реактивной мощности РПН по патенту-прототипу №2081494 и подробно описана в указном патенте [3].
Таким образом, введение дифференциатора на входе умножителя дает новую функцию повышения динамической точности компенсации (подавления) не только реактивной мощности нагрузки, но дополнительно тех колебаний напряжения сети, вызывающих фликер, которые формируются активной составляющей тока нагрузки, изменяющейся с высокой скоростью
Источники информации.
1. Заявка Франции № 2562674, кл. J05F 1/70. Опубликовано: 1985.
2. Заявка ЕПВ № 0161451, кл. H02J 3/18. Опубликовано: 1985.
3. Патент РФ №2081494 Датчик реактивной мощности резкопеременной нагрузки для управления компенсатором реактивной мощности. Опубликовано: 10.06.1997, прекратил действие - наиболее близкий аналог.

Claims (2)

1. Датчик реактивной мощности резкопеременной нагрузки, содержащий умножитель сигналов тока данной фазы РПН сети и опорного синусоидального напряжения, каскадно включенные режекторные фильтры, число которых определяется допустимой погрешностью от действия дискретных гармоник выходного сигнала умножителя, а их частоты кратны частоте напряжения сети, подключенные к выходу умножителя, фильтр низкой частоты, подключенный к выходу последнего режекторного фильтра каскада, и фазовый корректор, соединенный с выходом фильтра низкой частоты, отличающийся тем, что дополнительно содержит дифференциатор, к входу которого подключен сигнал тока, а выход подключен к токовому входу умножителя, при этом вектор опорного напряжения умножителя синфазен вектору напряжения данной фазы нагрузки.
2. Датчик реактивной мощности резкопеременной нагрузки по п.1, отличающийся тем, что дифференциатор выполнен в виде операционного усилителя DA с отрицательной обратной связью через резистор R, на инвертирующий вход которого токовый сигнал поступает через конденсатор С, а неинвертирующий вход которого подключен к общей шине («нулевой точке»).
RU2012100347/07A 2012-01-10 2012-01-10 Датчик реактивной мощности резкопеременной нагрузки для управления статическим компенсатором реактивной мощности RU2488204C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012100347/07A RU2488204C1 (ru) 2012-01-10 2012-01-10 Датчик реактивной мощности резкопеременной нагрузки для управления статическим компенсатором реактивной мощности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012100347/07A RU2488204C1 (ru) 2012-01-10 2012-01-10 Датчик реактивной мощности резкопеременной нагрузки для управления статическим компенсатором реактивной мощности

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012100347A RU2012100347A (ru) 2013-07-20
RU2488204C1 true RU2488204C1 (ru) 2013-07-20

Family

ID=48791288

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012100347/07A RU2488204C1 (ru) 2012-01-10 2012-01-10 Датчик реактивной мощности резкопеременной нагрузки для управления статическим компенсатором реактивной мощности

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2488204C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2673335C2 (ru) * 2017-02-20 2018-11-26 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" Устройство аналогового датчика реактивной составляющей переменного тока

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1064221A2 (ru) * 1982-02-08 1983-12-30 Владимирский политехнический институт Устройство дл измерени электрических параметров в цеп х переменного тока
RU2081494C1 (ru) * 1994-12-05 1997-06-10 Всероссийский электротехнический институт им.В.И.Ленина Датчик реактивной мощности резкопеременной нагрузки для управления компенсатором реактивной мощности
RU117740U1 (ru) * 2012-01-10 2012-06-27 Закрытое акционерное общество "Совместное предприятие "АО Ансальдо-ВЭИ" Датчик реактивной мощности резкопеременной нагрузки для управления статическим компенсатором реактивной мощности

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1064221A2 (ru) * 1982-02-08 1983-12-30 Владимирский политехнический институт Устройство дл измерени электрических параметров в цеп х переменного тока
RU2081494C1 (ru) * 1994-12-05 1997-06-10 Всероссийский электротехнический институт им.В.И.Ленина Датчик реактивной мощности резкопеременной нагрузки для управления компенсатором реактивной мощности
RU117740U1 (ru) * 2012-01-10 2012-06-27 Закрытое акционерное общество "Совместное предприятие "АО Ансальдо-ВЭИ" Датчик реактивной мощности резкопеременной нагрузки для управления статическим компенсатором реактивной мощности

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2673335C2 (ru) * 2017-02-20 2018-11-26 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" Устройство аналогового датчика реактивной составляющей переменного тока

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012100347A (ru) 2013-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20150311862A1 (en) Apparatus for monitoring leakage current of transformer-less photovoltaic inverter
RU2506692C1 (ru) Управляемый генератор
CN105048995B (zh) 巴特沃斯数字滤波器及利用其实现频率自适应的滤波方法
Jacob et al. A review of active power filters in power system applications
CN107863774B (zh) 谐波指令电流的获取方法、装置、系统及可读存储介质
RU117740U1 (ru) Датчик реактивной мощности резкопеременной нагрузки для управления статическим компенсатором реактивной мощности
RU2488204C1 (ru) Датчик реактивной мощности резкопеременной нагрузки для управления статическим компенсатором реактивной мощности
Misra et al. Second order generalized integrator based synchronization technique for polluted grid conditions
GB1571689A (en) Circuit arrangement and method for compensating and rendering symmetrical rapidly varying wattless currents
CN112103970B (zh) 一种并网变流器间谐波振荡抑制方法及装置
CN107643442A (zh) 一种新型的高精度过零检测方法
Owen et al. 384 TMAC/s FIR filtering on an Artix-7 FPGA using Prism signal processing
EP4371204A1 (en) Method and apparatus for eliminating voltage distortion in electricity distribution network
JP5629613B2 (ja) 自励式無効電力補償装置の制御装置
RU2475914C1 (ru) Способ повышения качества электрической энергии
CN106655719A (zh) 一种环路补偿器
Bruns et al. Efficient calibration and modelling of charge amplifiers for dynamic measurements
RU2081494C1 (ru) Датчик реактивной мощности резкопеременной нагрузки для управления компенсатором реактивной мощности
Misra et al. Performance analysis of second order adaptive filter using Matlab Simulink
Bedi et al. A Comparative Analysis of Digital and Passive Filters for IFOC based Induction Motor Drive (EV) fed through ZSI
KR0139780B1 (ko) 능동 전력필터의 보상전류 검출회로 및 그 검출방법
CN114784810B (zh) 一种自适应频率估计的锁相环以及锁相方法
US3611040A (en) Apparatus for deriving a signal proportional to a change-function of phase angle
CN114509970B (zh) 一种通用的多周期多谐振控制器设计方法及控制器
Bosch et al. Comparison of Fundamental Active and Reactive Power Determination Methods in Single-Phase Systems

Legal Events

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

Effective date: 20160111