RU2628751C2 - Трехфазный управляемый шунтирующий реактор - Google Patents

Трехфазный управляемый шунтирующий реактор Download PDF

Info

Publication number
RU2628751C2
RU2628751C2 RU2015119816A RU2015119816A RU2628751C2 RU 2628751 C2 RU2628751 C2 RU 2628751C2 RU 2015119816 A RU2015119816 A RU 2015119816A RU 2015119816 A RU2015119816 A RU 2015119816A RU 2628751 C2 RU2628751 C2 RU 2628751C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shunt reactor
terminals
controlled shunt
capacitors
phase controlled
Prior art date
Application number
RU2015119816A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015119816A (ru
Inventor
Илья Николаевич Джус
Original Assignee
Илья Николаевич Джус
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 Илья Николаевич Джус filed Critical Илья Николаевич Джус
Priority to RU2015119816A priority Critical patent/RU2628751C2/ru
Publication of RU2015119816A publication Critical patent/RU2015119816A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2628751C2 publication Critical patent/RU2628751C2/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
    • H02J3/26Arrangements for eliminating or reducing asymmetry in polyphase networks
    • 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
    • Y02E40/50Arrangements for eliminating or reducing asymmetry in polyphase networks

Landscapes

  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)
  • Thermistors And Varistors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электроэнергетике. Технический результат - повышение надежности. Реактор содержит в каждой фазе (1, 4, 5) две обмотки (2, 3), которые одним выводом объединены с обмотками других фаз в две звезды, между нулевыми выводами которых и заземлением (11) включены заземляющие дроссели (12, 13), а также между этими нулевыми выводами включены два последовательно соединенных конденсатора (6, 7), возбудитель (10) полюсами через сглаживающие дроссели (8, 9) присоединен к нулевым выводам. Новым является то, что средняя точка конденсаторов (6, 7) соединена с заземлением (11). 6 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике и используется в энергетических системах.
Широко известная [1, 2] схема трехфазного управляемого шунтирующего реактора (далее УШР), содержит в каждой фазе две обмотки, которые первыми выводами попарно объединены с обмотками других фаз в две звезды, а вторыми выводами обмотки в каждой фазе объединены, и также содержит обмотку подмагничивания, к которой подключен возбудитель. Недостаток такого устройства состоит в большой сложности, обусловленной необходимостью наличия независимой обмотки подмагничивания.
Наиболее близким по технической сути и достигаемым результатам является [3] трехфазный управляемый шунтирующий реактор, содержащий в каждой фазе две обмотки, которые первыми выводами объединены между собой, а вторыми выводами соединены с обмотками других фаз в две звезды, между нулевыми выводами которых и заземлением включены заземляющие дроссели, а также между этими нулевыми выводами включены два последовательно соединенных конденсатора, возбудитель, полюсами через сглаживающие дроссели присоединенный к нулевым выводам. Недостаток такого УШР проявляется в относительно низкой надежности, которая проявляется в нештатных режимах.
Технический результат предложения состоит в повышении надежности и снижении потерь электроэнергии. Технический результат достигается за счет того, что средняя точка конденсаторов соединена с заземлением через электропроводящую цепь.
На фиг. 1 приведена схема УШР. Одна фаза 1 УШР содержит две обмотки 2 и 3. Аналогично две другие фазы 4, 5 составлены из двух обмоток. Обмотки соединены так, что образуют две звезды, между нулевыми точками которых включены два конденсатора 6 и 7. К этим же точкам через сглаживающие дроссели 8 и 9 подключен возбудитель 10. Имеется заземление 11, которое связано с нулевыми точками звезд через заземляющие дроссели 12 и 13. Заземление 11 также связано со средней точкой конденсаторов 6 и 7 через электропроводящую цепь 14. На фиг. 2, 3, 4, 5, 6 приведены варианты исполнения электропроводящей цепи 14 соответственно в виде проводника (фиг. 2), резистора (фиг. 3), варистора (фиг. 4), разрядника (фиг. 5), резисторно-конденсаторной цепи (фиг. 6). На фиг. 7 в цепь конденсаторов 6, 7 введены резисторы 15, 16. Номера фигур совпадают с номерами пунктов формулы.
УШР работает следующим образом. Он является плавно регулируемой трехфазной индуктивностью и подключается к высоковольтным лилиям электропередач и сетям. Изменяя постоянный ток подмагничивания, подаваемый возбудителем 10, изменяют индуктивность УШР, а следовательно, и реактивную мощность, потребляемую им из сети. В установившемся симметричном режиме в дросселях 12, 13 тока нет. В процессе работы УШР в сети могут возникать нештатные режимы, например однофазное короткое замыкание. В этом случае в заземляющих дросселях 12, 13 должен появиться ток. Однако ток скачком измениться не может, поэтому в схеме-прототипе в этом случае неизбежно возникают перенапряжения, опасные для изоляции оборудования (прежде всего возбудителя 10). Аналогично и в других нештатных ситуациях (например, удар молнии, волновые процессы из-за коммутаций со стороны линии) возникнут перенапряжения. В предложенной здесь схеме конденсаторы 6 и 7, благодаря связи с землей будут демпфировать (поглощать) такие перенапряжения. Действительно перенапряжения, приходящие со стороны линии, пройдя обмотки 2, 3 (по собственной емкости обмоток) параллельно через конденсаторы 6, 7 пройдут в заземление 11, через цепь 14, чем будет защищен возбудитель 10 от воздействия этого импульсного перенапряжения. Это приведет к повышению надежности и устойчивости оборудования.
Источники информации
1. Журнал «Новости электротехники», 2011, №3 (72), рис. 1а.
2. www.leg.co.ua > Подстанции…reactory.html., рис. 1б.
3. Журнал «Электро», 2013, №2, стр. 37, рис. 1.

Claims (7)

1. Трехфазный управляемый шунтирующий реактор, содержащий в каждой фазе две обмотки, которые первыми выводами объединены между собой, а вторыми выводами соединены с обмотками других фаз в две звезды, между нулевыми выводами которых и заземлением включены заземляющие дроссели, а также между этими нулевыми выводами включены два последовательно соединенных конденсатора, возбудитель, полюсами через сглаживающие дроссели присоединенный к нулевым выводам, отличающийся тем, что средняя точка конденсаторов соединена с заземлением через токопроводящий элемент.
2. Трехфазный управляемый шунтирующий реактор по п. 1, отличающийся тем, что в качестве токопроводящего элемента использован проводник.
3. Трехфазный управляемый шунтирующий реактор по п. 1, отличающийся тем, что в качестве токопроводящего элемента использован резистор.
4. Трехфазный управляемый шунтирующий реактор по п. 1, отличающийся тем, что в качестве токопроводящего элемента использован варистор.
5. Трехфазный управляемый шунтирующий реактор по п. 1, отличающийся тем, что в качестве токопроводящего элемента использован разрядник.
6. Трехфазный управляемый шунтирующий реактор по п. 1, отличающийся тем, что в качестве токопроводящего элемента использована последовательная RC-цепь.
7. Трехфазный управляемый шунтирующий реактор по п. 2, отличающийся тем, что последовательно с конденсаторами включены резисторы.
RU2015119816A 2015-05-27 2015-05-27 Трехфазный управляемый шунтирующий реактор RU2628751C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015119816A RU2628751C2 (ru) 2015-05-27 2015-05-27 Трехфазный управляемый шунтирующий реактор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015119816A RU2628751C2 (ru) 2015-05-27 2015-05-27 Трехфазный управляемый шунтирующий реактор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015119816A RU2015119816A (ru) 2016-12-20
RU2628751C2 true RU2628751C2 (ru) 2017-08-22

Family

ID=57759060

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015119816A RU2628751C2 (ru) 2015-05-27 2015-05-27 Трехфазный управляемый шунтирующий реактор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2628751C2 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1111120A (en) * 1967-03-28 1968-04-24 Stephen Brod Improvements in or relating to alternating current voltage regulating devices
RU2453965C2 (ru) * 2010-09-23 2012-06-20 Валерий Дмитриевич Василенко Трехфазное симметрирующее устройство
RU2521864C2 (ru) * 2012-07-03 2014-07-10 Валерий Дмитриевич Василенко Трехфазное симметрирующее устройство

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1111120A (en) * 1967-03-28 1968-04-24 Stephen Brod Improvements in or relating to alternating current voltage regulating devices
RU2453965C2 (ru) * 2010-09-23 2012-06-20 Валерий Дмитриевич Василенко Трехфазное симметрирующее устройство
RU2521864C2 (ru) * 2012-07-03 2014-07-10 Валерий Дмитриевич Василенко Трехфазное симметрирующее устройство

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015119816A (ru) 2016-12-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Bucher et al. Comparison of fault currents in multiterminal HVDC grids with different grounding schemes
HU226003B1 (en) Polarized electric charge storage ("pecs") apparatus for operation in an ac network and method for using pecs devices in an ac network
CN105391289B (zh) 对于功率转换器的增强操作和保护的系统和方法
CN105375454A (zh) 一种短路故障限流器
Mukherjee et al. Cable overvoltage for MMC based VSC HVDC system: Interaction with converters
CN203261028U (zh) 一种基于有源逆变器的消弧线圈装置
ES2759913T3 (es) Dispositivo de control de flujo/limitación de corriente
JP6609063B2 (ja) 電力変換装置、電力変換システム、および電力変換システムの使用方法
CN204858542U (zh) 一种有源状态型中性点接地装置
RU2628751C2 (ru) Трехфазный управляемый шунтирующий реактор
RU2546643C1 (ru) Установка для плавки гололеда на воздушных линиях электропередачи
RU2706637C1 (ru) Устройство для защиты вакуумнокоммутируемого оборудования от перенапряжений
RU2643350C1 (ru) Распределительное устройство в сети переменного тока
CN109494701A (zh) 一种变电站用过电压防护电路及其应用
ES2853976T3 (es) Disposición de convertidor con unidad de cortocircuito y procedimiento para desconectar una línea de tensión alterna
RU2558690C2 (ru) Устройство отбора мощности от линии электропередачи
KR20090078187A (ko) 접지선에 직류 전류의 차단 회로를 갖는 변압기
RU2592256C1 (ru) Шунтирующий управляемый реактор
RU2686657C1 (ru) Управляемый шунтирующий реактор (варианты)
RU2781912C1 (ru) Линейный управляемый шунтирующий реактор (варианты)
RU2592255C1 (ru) Управляемый шунтирующий реактор
RU2699019C1 (ru) Трехфазная шунтирующая реакторная группа
JP7387062B1 (ja) 電力変換システム
KR101034989B1 (ko) 전원품질개선장치
RU44008U1 (ru) Устройство для защиты электрооборудования от перенапряжений