RU2626009C1 - Компенсированная система электроснабжения удаленных потребителей электрической энергии - Google Patents

Компенсированная система электроснабжения удаленных потребителей электрической энергии Download PDF

Info

Publication number
RU2626009C1
RU2626009C1 RU2016100987A RU2016100987A RU2626009C1 RU 2626009 C1 RU2626009 C1 RU 2626009C1 RU 2016100987 A RU2016100987 A RU 2016100987A RU 2016100987 A RU2016100987 A RU 2016100987A RU 2626009 C1 RU2626009 C1 RU 2626009C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
phase
triphase
electric energy
power supply
voltage
Prior art date
Application number
RU2016100987A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Иванович Хохлов
Мария Юрьевна Федорова
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" (ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)")
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" (ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)") filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" (ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)")
Priority to RU2016100987A priority Critical patent/RU2626009C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2626009C1 publication Critical patent/RU2626009C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/18Arrangements for adjusting, eliminating or compensating reactive power in networks
    • H02J3/1807Arrangements for adjusting, eliminating or compensating reactive power in networks using series compensators
    • H02J3/1814Arrangements for adjusting, eliminating or compensating reactive power in networks using series compensators wherein al least one reactive element is actively controlled by a bridge converter, e.g. unified power flow controllers [UPFC]
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/66Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output with possibility of reversal
    • H02M7/68Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output with possibility of reversal by static converters
    • 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

  • Inverter Devices (AREA)

Abstract

Использование: в области электротехники для питания удаленных потребителей электрической энергии, например буровых установок в нефтегазодобывающем комплексе. Технический результат – повышение эффективности и надежности электроснабжения по ЛЭП переменного тока с большими величинами активного и индуктивного сопротивлений потребителей электрической энергии, расположенных на большом расстоянии от источника трехфазного переменного напряжения промышленной частоты с одновременным повышением энергетических показателей и качества электрической энергии в системе электроснабжения. Согласно изобретению в системе электроснабжения, содержащей питающую сеть, трехфазную ЛЭП, р-фазный компенсированный выпрямитель и удаленный потребитель, на входе ЛЭП включен электронный регулятор потока мощности, содержащий поперечный трансформатор, трехфазный мостовой выпрямитель, параллельно включенный конденсатор, трехфазный автономный инвертор напряжения с синусоидальной ШИМ, трехфазный продольный трансформатор с вторичной трехфазной обмоткой, включенной пофазно последовательно с трехфазной ЛЭП. Для снижения уровня высших гармоник напряжения на входе p-фазного компенсированного выпрямителя включен пассивный фильтр либо p-1 гармоники, либо p-1 и p+1 гармоник. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к системам электроснабжения на основе силовой преобразовательной техники и может быть использовано для питания удаленных потребителей переменного тока, например, в качестве систем электроснабжения буровых установок (БУ) нефтегазодобывающего комплекса.
Известна некомпенсированная система электроснабжения буровых установок нефтегазодобывающего комплекса (Абрамов Б.И., Коган А.И., Бреслав Б.М. и др. Частотно-регулируемый электропривод буровых установок БУ-4200/250 // Электротехника. - №1, 2009, с. 8-13, рис. 2). В этой системе использован частотно-регулируемый электропривод главных механизмов буровых установок. Система содержит питающую сеть в виде источника трехфазного переменного напряжения (понижающую подстанцию) и воздушной линии электропередачи (ЛЭП) протяженностью не более трех километров, двенадцатифазный диодный некомпенсированный выпрямитель, распределительное устройство постоянного тока, от которого посредством автономных инверторов напряжения осуществляется питание двигателей буровых насосов, роторного ствола, буровой лебедки, цементировочных насосов и др. В указанной системе электроснабжения используются простые асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором. Однако такая система имеет ряд существенных недостатков, а именно значительное потребление из питающей сети реактивной мощности и резко снижающиеся показатели качества электрической энергии, как в питающей сети, так и у потребителя при возрастании длины ЛЭП. Это не позволяет осуществлять электроснабжение удаленных от источника питания потребителей электрической энергии.
Известна компенсированная система электроснабжения потребителей электрической энергии (RU 2400917, МПК Н02М 7/68, опубл. 27.09.2010, Бюл. №27 "Компенсированная система электроснабжения разночастотных потребителей электрической энергии", Ю.И. Хохлов, М.Ю. Федорова, С.А. Чупин). Эта система построена на основе двенадцатифазного диодного компенсированного выпрямителя с включенным в его состав компенсирующим устройством, осуществляющим опережающую искусственную коммутацию вентилей с помощью конденсаторов, перезаряжаемых токами пятой и седьмой гармоник. Потребители электрической энергии в данной системе выполнены в виде автономных инверторов и трехфазных электрических двигателей переменного тока.
Данная система, выбранная в качестве ближайшего аналога, имеет малую установленную мощность оборудования и высокую эффективность использования компенсирующего устройства за счет работы его на частотах 250 и 350 Гц, обеспечивает компенсацию потребляемой из питающей сети выпрямителем реактивной мощности и обладает повышенной жесткостью внешней характеристики выпрямителя. Последнее повышает стабильность выпрямленного напряжения на входных выводах автономных инверторов, а, следовательно, и на их выходных выводах, т.е. на потребителях электрической энергии при широком диапазоне изменения тока нагрузки. В результате увеличивается возможное расстояние от источника трехфазного переменного напряжения (понижающей подстанции) до потребителей при допустимом уровне снижения напряжения. При питании буровых установок по воздушным ЛЭП это расстояние может составлять 4-5 км. Однако при имеющихся на практике еще больших длинах воздушных ЛЭП (в нефтегазодобывающем комплексе длины ЛЭП могут составлять 10 и более километров) степень компенсации реактивной мощности в системе оказывается недостаточной из-за малой степени компенсации реактивного сопротивления линии. При большой длине ЛЭП значительно возрастает падение напряжения как на индуктивном, так и на активном ее сопротивлениях. Отсутствие возможности регулирования напряжения и недостаточная степень компенсированности в линии приводит к тому, что в номинальном режиме работы нагрузки до недопустимых пределов снижается уровень напряжения в конце ЛЭП и, соответственно, на потребителях электрической энергии. В результате на буровых установках затрудняется процесс бурения. Простое повышение напряжения источника трехфазного переменного напряжения не может решить данную проблему. Это связано с тем, что в этом случае в режимах холостого хода БУ на основных и всех расположенных в районе БУ потребителях возникают перенапряжения, приводящие к аварийной ситуации на буровых установках.
Изобретение решает задачу создания возможности эффективного и надежного электроснабжения по ЛЭП переменного тока с большими величинами активного и индуктивного сопротивлений потребителей электрической энергии в виде автономных инверторов и трехфазных электрических двигателей переменного тока, расположенных на большом расстоянии от источника трехфазного переменного напряжения промышленной частоты (удаленных потребителей) с одновременным повышением энергетических показателей и качества электрической энергии в системе электроснабжения.
Для решения этой задачи в системе электроснабжения, содержащей питающую сеть в виде источника трехфазного переменного напряжения промышленной частоты и трехфазную ЛЭП с подключенным в конце линии p-фазным компенсированным выпрямителем с включенным в его состав компенсирующим устройством, осуществляющим опережающую искусственную коммутацию вентилей с помощью конденсаторов, перезаряжаемых токами пятой и седьмой гармоник, причем с включенными на выходе p-фазного выпрямителя потребителями электрической энергии в виде автономных инверторов и трехфазных электрических двигателей переменного тока, согласно изобретению на входе трехфазной линии электропередачи включен дополнительно введенный электронный регулятор потока мощности, содержащий подключенный первичной трехфазной обмоткой параллельно к источнику трехфазного переменного напряжения первый трансформатор, вторичная трехфазная обмотка которого подключена к входу трехфазного мостового выпрямителя, выходные зажимы которого посредством параллельно включенного конденсатора подключены к входу трехфазного автономного инвертора напряжения с управляемой синусоидальной широтно-импульсной модуляцией выходного напряжения, подаваемого на первичную трехфазную обмотку второго трехфазного трансформатора, вторичная трехфазная обмотка которого включена пофазно последовательно с трехфазной линией электропередачи. Кроме того, дополнительно с целью снижения уровня высших гармоник напряжения в предлагаемой системе на входе p-фазного компенсированного выпрямителя может быть включен параллельный пассивный фильтр либо p-1 гармоники, либо p-1 и p+1 гармоник.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1а и 2а представлены принципиальные однолинейные схемы вариантов компенсированной системы электроснабжения удаленных потребителей электрической энергии, соответственно при отсутствии и наличии параллельного пассивного фильтра высших гармоник. На фиг. 1б и 2б приведены векторные диаграммы, поясняющие процесс управления системами электроснабжения.
Компенсированная система электроснабжения удаленных потребителей электрической энергии содержит источник трехфазного переменного напряжения 1 (понижающая подстанция), трехфазную линию электропередачи 2, p-фазный компенсированный выпрямитель 3, потребители электрической энергии 4 в виде автономных инверторов напряжения 5 и трехфазных электрических двигателей переменного тока 6, электронный регулятор потока мощности 7 в виде параллельно включенного первого трехфазного трансформатора 8, трехфазного мостового выпрямителя 9, конденсатора 10, трехфазного автономного инвертора напряжения с управляемой синусоидальной широтно-импульсной модуляцией выходного напряжения 11 и последовательно включенного второго трехфазного трансформатора 12, параллельный пассивный фильтр высших гармоник 13.
Работа предлагаемой компенсированной системы электроснабжения удаленных потребителей электрической энергии осуществляется следующим образом. После подключения системы к источнику напряжения 1 переменное трехфазное напряжение через вторичные фазные обмотки трансформатора 12 и ЛЭП 2 подается на компенсированный выпрямитель 3, а также на первичную обмотку трансформатора 8. Компенсированный выпрямитель 3, работающий в режиме искусственной коммутации вентилей осуществляет компенсацию потребляемой им реактивной мощности и посредством автономных инверторов напряжения 5 обеспечивает питание электрических двигателей 6 потребителей электрической энергии 4. Напряжение вторичной обмотки трансформатора 8 через выпрямитель 9, конденсатор 10 и автономный инвертор напряжения 11 с синусоидальной широтно-импульсной модуляцией выходного напряжения подается на первичную обмотку трансформатора 12. В результате на вторичных фазных обмотках трансформатора 12 формируются управляемые инвертором по амплитуде и фазе фазные напряжения (вектора Uy на диаграммах на фиг. 1б и фиг. 2б). Эти напряжения добавляются к фазным напряжениям источника переменного трехфазного напряжения 1 (вектор US на диаграммах на фиг. 1б и фиг. 2б). Результирующие напряжения (вектора UR на диаграммах на фиг. 1б и фиг. 2б) подаются на компенсированный выпрямитель 3. Для повышения напряжения на потребителях 4, когда оно снижается до недопустимых пределов, фазу управляемых напряжений инвертора (ψy на фиг. 1б и фиг. 2б) изменяют на практике в диапазоне от 0 до 90 эл. град. Для ограничения напряжения на потребителях в режиме холостого хода БУ указанную фазу приближают к 180 эл. град. Таким образом, работой регулятора 7 обеспечивается необходимое надежное управление напряжением на потребителях 4. Одновременно, как следует из векторных диаграмм на фиг. 1б и 2б, при положительных углах ψy регулятор обеспечивает компенсацию реактивной мощности в линии электропередачи (см. углы сдвига фаз тока в ЛЭП по отношению к напряжению источника трехфазного переменного напряжения ϕ' и ϕ'' на фиг. 1б и фиг. 2б). Параллельный пассивный фильтр высших гармоник 13 снижает уровень высших гармоник, генерируемых компенсированным выпрямителем 3.
Технико-экономический эффект от применения предлагаемой компенсированной системы электроснабжения удаленных потребителей электрической энергии определяется значительным увеличением допустимого расстояния от понижающей подстанции до потребителей электрической энергии, таких как буровые установки нефтегазодобывающего комплекса. При этом отпадает необходимость строительства дополнительных понижающих подстанций, поскольку каждая питающая подстанция может обслужить большее число буровых установок, что приводит к значительному снижению капитальных затрат. Кроме того, за счет полной компенсации реактивной мощности в системе электроснабжения и нормализации качественных показателей электрической энергии обеспечивается существенный как энергосберегающий, так и технологический эффект.

Claims (3)

1. Компенсированная система электроснабжения удаленных потребителей электрической энергии, содержащая питающую сеть в виде источника трехфазного переменного напряжения промышленной частоты и трехфазной линии электропередачи с подключенным в конце линии p-фазным компенсированным выпрямителем с включенным в его состав компенсирующим устройством, осуществляющим опережающую искусственную коммутацию вентилей с помощью конденсаторов, перезаряжаемых токами пятой и седьмой гармоник, на выходе p-фазного выпрямителя включены потребители электрической энергии в виде автономных инверторов и трехфазных электрических двигателей переменного тока, отличающаяся тем, что на входе трехфазной линии электропередачи включен дополнительно введенный электронный регулятор потока мощности, содержащий подключенный первичной трехфазной обмоткой параллельно к источнику трехфазного переменного напряжения первый трансформатор, вторичная трехфазная обмотка которого подключена к входу трехфазного мостового выпрямителя, выходные зажимы которого посредством параллельно включенного конденсатора подключены к входу трехфазного автономного инвертора напряжения с управляемой синусоидальной широтно-импульсной модуляцией выходного напряжения, подаваемого на первичную трехфазную обмотку второго трехфазного трансформатора, вторичная трехфазная обмотка которого включена пофазно последовательно с трехфазной линией электропередачи.
2. Система по п. 1, отличающаяся тем, что на входе p-фазного компенсированного выпрямителя включен параллельный пассивный фильтр p-1 гармоники.
3. Система по п. 1, отличающаяся тем, что на входе p-фазного компенсированного выпрямителя включен параллельный пассивный фильтр p-1 и p+1 гармоник.
RU2016100987A 2016-01-13 2016-01-13 Компенсированная система электроснабжения удаленных потребителей электрической энергии RU2626009C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016100987A RU2626009C1 (ru) 2016-01-13 2016-01-13 Компенсированная система электроснабжения удаленных потребителей электрической энергии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016100987A RU2626009C1 (ru) 2016-01-13 2016-01-13 Компенсированная система электроснабжения удаленных потребителей электрической энергии

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2626009C1 true RU2626009C1 (ru) 2017-07-21

Family

ID=59495882

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016100987A RU2626009C1 (ru) 2016-01-13 2016-01-13 Компенсированная система электроснабжения удаленных потребителей электрической энергии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2626009C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2688143C1 (ru) * 2018-06-19 2019-05-20 Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "Интерм" Энергоэффективный и надёжный электротехнический комплекс

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1124414A1 (ru) * 1983-06-24 1984-11-15 Челябинский Политехнический Институт Им.Ленинского Комсомола Компенсированный преобразователь переменного напр жени в посто нное
RU2128394C1 (ru) * 1997-09-24 1999-03-27 Хохлов Юрий Иванович Трехблочная 2m-фазная компенсированная преобразовательная система электроснабжения ю.и.хохлова
US7200018B2 (en) * 2003-12-05 2007-04-03 Vacon Oyj Charging of a filter capacitor in the intermediate circuit of a frequency converter
RU2400917C1 (ru) * 2009-04-06 2010-09-27 Юрий Иванович Хохлов Компенсированная система электроснабжения разночастотных потребителей электрической энергии

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1124414A1 (ru) * 1983-06-24 1984-11-15 Челябинский Политехнический Институт Им.Ленинского Комсомола Компенсированный преобразователь переменного напр жени в посто нное
RU2128394C1 (ru) * 1997-09-24 1999-03-27 Хохлов Юрий Иванович Трехблочная 2m-фазная компенсированная преобразовательная система электроснабжения ю.и.хохлова
US7200018B2 (en) * 2003-12-05 2007-04-03 Vacon Oyj Charging of a filter capacitor in the intermediate circuit of a frequency converter
RU2400917C1 (ru) * 2009-04-06 2010-09-27 Юрий Иванович Хохлов Компенсированная система электроснабжения разночастотных потребителей электрической энергии

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
RU 2400917 C1, 27/09/2010. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2688143C1 (ru) * 2018-06-19 2019-05-20 Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "Интерм" Энергоэффективный и надёжный электротехнический комплекс

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2807716B1 (en) Circuit for transferring power between a direct current line and an alternating-current line
US9692311B2 (en) High-voltage direct current converter including a 12-pulse diode recitifier connected in series with a voltage-source converter
AU2010353929B2 (en) Converting device of electrical energy
CA2844399C (en) Direct electrical heating arrangement comprising a power electronic converter
US20060114642A1 (en) Systems and methods for integrated VAR compensation and hydrogen production
US9374030B2 (en) Generator excitation apparatus and power conversion system
US9270192B2 (en) Variable speed drive provided with a supercapacitor module
Singh et al. Power-quality improvements in vector-controlled induction motor drive employing pulse multiplication in AC-DC converters
US8305781B2 (en) Inverter with high frequency isolation transformer
RU157682U1 (ru) Высоковольтный преобразователь частоты большой мощности с активными выпрямителями
RU2626009C1 (ru) Компенсированная система электроснабжения удаленных потребителей электрической энергии
RU2668416C1 (ru) Трехуровневый преобразователь частоты
RU2688143C1 (ru) Энергоэффективный и надёжный электротехнический комплекс
US20070279947A1 (en) High-Voltage Direct-Current Transmission Device
RU2400917C1 (ru) Компенсированная система электроснабжения разночастотных потребителей электрической энергии
Singh et al. Power quality improvement in load commutated inverter-fed synchronous motor drives
RU2516861C1 (ru) Компенсированная система электроснабжения удаленных потребителей электрической энергии
Isobe et al. Improved performance of induction motor using magnetic energy recovery switch
RU2557065C1 (ru) Компенсированная система электроснабжения удаленных потребителей электрической энергии
JPWO2012120703A1 (ja) 電力送電装置
RU2652286C1 (ru) Электроэнергетическая система морской буровой платформы
RU170430U1 (ru) Устройство нормализации параметров электроэнергии генератора, установленного на валу газоперекачивающего турбоагрегата
RU2819809C1 (ru) Преобразователь частоты с устройством коммутации постоянного тока
RU2239271C1 (ru) Трехфазный компенсатор реактивной мощности
RU2402143C1 (ru) Способ управления многофазным выпрямительным агрегатом

Legal Events

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

Effective date: 20180114

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20181210

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200114