RU2647709C2 - Фильтрокомпенсирующее устройство - Google Patents

Фильтрокомпенсирующее устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2647709C2
RU2647709C2 RU2016104269A RU2016104269A RU2647709C2 RU 2647709 C2 RU2647709 C2 RU 2647709C2 RU 2016104269 A RU2016104269 A RU 2016104269A RU 2016104269 A RU2016104269 A RU 2016104269A RU 2647709 C2 RU2647709 C2 RU 2647709C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
switch
contact
resistor
switching
turned
Prior art date
Application number
RU2016104269A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016104269A (ru
Inventor
Александр Сергеевич Серебряков
Леонид Абрамович Герман
Дмитрий Евгеньевич Дулепов
Original Assignee
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (НГИЭУ)
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 бюджетное образовательное учреждение высшего образования Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (НГИЭУ) filed Critical Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (НГИЭУ)
Priority to RU2016104269A priority Critical patent/RU2647709C2/ru
Publication of RU2016104269A publication Critical patent/RU2016104269A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2647709C2 publication Critical patent/RU2647709C2/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
    • 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

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Driving Mechanisms And Operating Circuits Of Arc-Extinguishing High-Tension Switches (AREA)
  • Networks Using Active Elements (AREA)
  • Filters And Equalizers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системам электроснабжения электрических железных дорог переменного тока, в частности, к устройствам компенсации реактивной мощности тяговой нагрузки и фильтрации высших гармоник тока и напряжения в тяговой сети, то есть к фильтрокомпенсирующим устройствам (ФКУ). Технический результат - снижение перенапряжений при включении, исключение повторных пробоев в главном выключателе при отключении устройства, повышение эксплуатационной надежности ФКУ и его срока службы. Предложено ввести дополнительный выключатель, обеспечивающий четырехэтапный процесс коммутации при включениях и отключениях устройства и перевести фильтрокомпенсирующее устройство из нерегулируемого режима работы в регулируемый. 1 ил.

Description

Изобретение относится к системам электроснабжения электрических железных дорог переменного тока, в частности к устройствам компенсации реактивной мощности тяговой нагрузки и фильтрации высших гармоник тока и напряжения в тяговой сети, то есть к фильтрокомпенсирующим устройствам (ФКУ).
Известны ФКУ, подключаемые между контактным проводом или шиной 27,5 кВ и рельсом, содержащие последовательно включенные конденсатор и реактор, образующие LC контур, настраиваемый на фильтрацию третьей гармонической составляющей [1, 2]. Принцип работы и пояснения к схеме ФКУ в тяговой сети даны в [1, 2]. Для ограничения бросков тока и перенапряжений на конденсаторе при включении ФКУ, последовательно в LC контур на время коммутации включают пусковой резистор с активным сопротивлением R. Если после включения ФКУ сопротивление балластного резистора уменьшать не сразу до нуля, а постепенно, то эффект снижения перенапряжений на конденсаторе возрастает. В качестве наиболее близкого технического решения принимаем устройство поперечной емкостной компенсации, описанное в [3].
Устройство содержит последовательно соединенные между шиной 27,5 кВ и рельсом первый выключатель, конденсатор, реактор, первый резистор, зашунтированный вторым выключателем, параллельно которому включена цепь из последовательно соединенных второго резистора и третьего выключателя.
В этом устройстве процесс включения происходит в три этапа. При включении сначала последовательно с конденсатором и реактором включается один первый резистор, а затем он шунтируется вторым резистором и общее балластное сопротивление уменьшается. В дальнейшем оба резистора шунтируются третьим выключателем и балластное сопротивление становится равным нулю.
В этом случае проблема снижения бросков тока и напряжения при включении ФКУ решена. Однако недостаток схемы по прототипу, выявленный на основании экспериментальных исследований, - возможные повторные зажигания дуги в главном выключателе установки при отключении емкостного тока.
При этом возникают большие перенапряжения на конденсаторе, вызывающие его ускоренное старение, а в ряде случаев и пробои изоляции, выводящие установку из строя. Причина в том, что обычные выключатели способны, как правило, отключать емкостные токи до 50 А, а номинальные токи фКУ составляют 100-150 А. Поэтому необходимо при отключении ФКУ вводить пусковые резисторы с целью преобразования емкостного тока в активно-емкостной, что облегчает отключение ФКУ.
Цель изобретения - исключение повторных пробоев в главном выключателе при отключении устройства, повышение эксплуатационной надежности ФКУ и его срока службы.
Указанная цель достигается за счет того, что в устройство поперечной емкостной компенсации, содержащее три выключателя, конденсаторную батарею, реактор и два резистора, в котором первый контакт первого выключателя соединен с шиной 27,5 кВ, а второй контакт этого выключателя соединен с первым контактом конденсаторной батареи, второй контакт которой соединен с первым контактом реактора, первые контакты двух резисторов соединены вместе, второй контакт первого резистора, напрямую, а второй контакт второго резистора через второй выключатель соединены с рельсом, а первый контакт третьего выключателя соединен со вторым выводом реактора, дополнительно введен четвертый выключатель, первый вывод которого соединен со вторым выводом реактора, а второй вывод - с первыми выводами резисторов, второй вывод третьего выключателя соединен со вторым выводом второго резистора.
На рис. 1 показана схема изобретения, на которой приняты следующие обозначения:
1 - шина 27,5 кВ;
2 - первый выключатель;
3 - конденсаторная батарея;
4 - реактор;
5 - первый резистор;
6 - второй резистор;
7 - второй выключатель;
8 - третий выключатель;
9 - четвертый выключатель;
10 - рельс.
Схема работает следующим образом.
Перед включением первого - главного выключателя 2, вводящего устройство в работу, замыкается выключатель 8, а выключатели 7 и 9 остаются разомкнутыми. Включается выключатель 2 и устройство подключается к питающему напряжению через два последовательно включенных резистора 5 и 6 (первый этап). Через несколько периодов питающего напряжения, когда закончится переходный процесс, включается четвертый выключатель 9, второй балластный резистор 6 шунтируется и общее сопротивление в цепи уменьшается, поскольку в цепи остается только первый резистор 5 (второй этап). Затем третий выключатель 8 выключается и включается второй выключатель 7. Первый и второй резисторы 5 и 6 оказываются включенными параллельно, и полное сопротивление в цепи вновь уменьшается (третий этап). После окончания переходного процесса с двумя параллельно включенными резисторами включается выключатель 8, выключатели 7 и 9 остаются включенными (четвертый этап). Сопротивление в цепи LC становится равным нулю и ФКУ работает в штатном режиме.
Перед отключением установки выключают выключатель 8 при включенных выключателях 7 и 9 и в цепь ФКУ вводятся два параллельно включенных резистора 5 и 6 (первый этап). После окончания переходного процесса отключается выключатель 7 и в цепи остается один резистор 5 (второй этап). Общее сопротивление цепи возрастает. После этого включается выключатель 8 и выключается выключатель 9 (третий этап). При этом в цепь ФКУ вводятся последовательно включенные резисторы 5 и 6. В цепи оказывается довольно значительное активное сопротивление. После этого отключается главный выключатель 2 (четвертый этап). За счет большого активного сопротивление характер нагрузки переходит от емкостного к активно-емкостному, что облегчает процесс отключения. При этом повторные пробои в выключателе 2 не возникают.
Таким образом, процесс коммутации становится четырехступенчатым или четырехэтапным. Причем, в трех этапах отключения в цепи LC присутствует активное сопротивление, что облегчает процесс гашения дуги в главном выключателе. Резистор 5 используется в трех этапах, а резистор 6 - в двух этапах.
Поскольку в реактивных элементах ФКУ при работе накапливается значительное количество энергии, и при отключении устройства эти элементы начинают обмениваться запасенной энергией и рассеивать ее, вызывая значительные перенапряжения на всех элементах, то трехступенчатое введение активного сопротивления при включении и выключении позволяет значительно уменьшить возникающие перенапряжения и устранить повторные зажигания дуги в главном выключателе.
Экономический эффект от внедрения предлагаемого изобретения выражается в увеличении надежности работы устройства, что позволяет его включать и отключать по мере надобности при переменной тяговой нагрузке и переводить устройство из нерегулируемого режима в дискретно регулируемый. Последнее актуально для исключения генерирования реактивной мощности при малых тяговых нагрузках и для повышения напряжения в контактной сети при больших тяговых нагрузках.
Источники информации
1. Герман Л.А., Серебряков А.С. Регулируемые установки емкостной компенсации в системах тягового электроснабжения железных дорог: монография. М.: МИИТ, 2012. - 211 с.
2. Бородулин Б.М., Герман Л.А., Николаев Г.А. Конденсаторные установки электрифицированных железных дорог. - М.: Транспорт, 1983. - 183 с.
3. Патент №102842 от 21.07.2010 на полезную модель «Устройство поперечной емкостной компенсации» Герман Л.А., Серебряков А.С, Дулепов Д.Е., Семенов Д.А. Опубл. 10.03.2011. Б.И. №7.

Claims (1)

  1. Фильтрокомпенсирующее устройство, содержащее три выключателя, конденсаторную батарею, реактор и два балластных резистора, в котором первый контакт первого выключателя соединен с шиной 27,5 кВ, а второй контакт этого выключателя соединен с первым контактом конденсаторной батареи, второй контакт которой соединен с первым контактом реактора, первые контакты двух резисторов соединены вместе, второй контакт первого резистора, напрямую, а второй контакт второго резистора через второй выключатель соединены с рельсом, первый контакт третьего выключателя соединен со вторым выводом реактора, отличающееся тем, что в устройство дополнительно введен четвертый выключатель, первый вывод которого соединен со вторым выводом реактора, а второй вывод - с первыми выводами резисторов, второй вывод третьего выключателя соединен со вторым выводом второго резистора.
RU2016104269A 2016-02-09 2016-02-09 Фильтрокомпенсирующее устройство RU2647709C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016104269A RU2647709C2 (ru) 2016-02-09 2016-02-09 Фильтрокомпенсирующее устройство

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016104269A RU2647709C2 (ru) 2016-02-09 2016-02-09 Фильтрокомпенсирующее устройство

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016104269A RU2016104269A (ru) 2017-08-14
RU2647709C2 true RU2647709C2 (ru) 2018-03-19

Family

ID=59633114

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016104269A RU2647709C2 (ru) 2016-02-09 2016-02-09 Фильтрокомпенсирующее устройство

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2647709C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020148326A1 (de) * 2019-01-18 2020-07-23 Maschinenfabrik Reinhausen Gmbh Filtervorrichtung für ein energienetz, filternetzwerk und verfahren zum betrieb einer filtervorrichtung

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3223888A (en) * 1959-12-14 1965-12-14 Licentia Gmbh Arc-preventing switching system
RU2291793C2 (ru) * 2004-12-29 2007-01-20 Сергей Сергеевич Лиманский Система электропитания транспортного средства с электротягой, обеспечивающая надежное экстренное торможение и возможность аварийного самостоятельного автономного движения после торможения
RU102842U1 (ru) * 2010-07-21 2011-03-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный инженерно-экономический институт (НГИЭИ) Устройство поперечной емкостной компенсации

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3223888A (en) * 1959-12-14 1965-12-14 Licentia Gmbh Arc-preventing switching system
RU2291793C2 (ru) * 2004-12-29 2007-01-20 Сергей Сергеевич Лиманский Система электропитания транспортного средства с электротягой, обеспечивающая надежное экстренное торможение и возможность аварийного самостоятельного автономного движения после торможения
RU102842U1 (ru) * 2010-07-21 2011-03-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный инженерно-экономический институт (НГИЭИ) Устройство поперечной емкостной компенсации

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020148326A1 (de) * 2019-01-18 2020-07-23 Maschinenfabrik Reinhausen Gmbh Filtervorrichtung für ein energienetz, filternetzwerk und verfahren zum betrieb einer filtervorrichtung

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016104269A (ru) 2017-08-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2475912C2 (ru) Устройство переключаемой однофазной поперечной емкостной компенсации в тяговой сети переменного тока
CN103633623A (zh) 高压直流变压器及其控制方法
CN108322056B (zh) 一种模块化高压直流变换装置及其控制方法
KR20180025253A (ko) 부하시 전기 소자를 전기 회로에 통합하는 장치 및 방법
CN104702114A (zh) 一种开关电容接入的高频链双向直流变压器及其控制方法
US20160156175A1 (en) Current-limiting reactor apparatus
CN112491255B (zh) 均压电路、飞跨电容三电平变换器及设备
CN103746553A (zh) 高压dc-dc变换器及控制方法
RU2499341C1 (ru) Устройство фильтрации и компенсации системы тягового электроснабжения переменного тока
RU2647709C2 (ru) Фильтрокомпенсирующее устройство
US20230056704A1 (en) Power Conversion System
CN103647263A (zh) 基于半控型电力电子器件的直流断路器
US20220360094A1 (en) Power supply system
CN105356434A (zh) 一种新型桥式固态故障电流限制器及其使用方法
CN205377074U (zh) 一种动态无功补偿谐波柜
CN205178490U (zh) 一种新型桥式固态故障电流限制器
RU2367077C1 (ru) Устройство поперечной емкостной компенсации
RU2706637C1 (ru) Устройство для защиты вакуумнокоммутируемого оборудования от перенапряжений
RU102842U1 (ru) Устройство поперечной емкостной компенсации
CN101986500A (zh) 10kv电容器柔性调节装置
RU111347U1 (ru) Устройство многоступенчатой поперечной емкостной компенсации в тяговой сети переменного тока
RU181885U1 (ru) Установка подсушки изоляции обмоток и компенсации реактивной мощности трехфазного асинхронного электродвигателя
RU89037U1 (ru) Система электроснабжения электрифицированных железных дорог переменного тока
KR200420240Y1 (ko) 자동역률 제어장치를 갖는 발전소의 모선
CN105262435A (zh) 光伏电站预组装分站房

Legal Events

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

Effective date: 20190210