RU2656607C1 - Устройство восстановления и симметрирования напряжения сети - Google Patents

Устройство восстановления и симметрирования напряжения сети Download PDF

Info

Publication number
RU2656607C1
RU2656607C1 RU2017125763A RU2017125763A RU2656607C1 RU 2656607 C1 RU2656607 C1 RU 2656607C1 RU 2017125763 A RU2017125763 A RU 2017125763A RU 2017125763 A RU2017125763 A RU 2017125763A RU 2656607 C1 RU2656607 C1 RU 2656607C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
phase
relay
contact
terminals
series
Prior art date
Application number
RU2017125763A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Петрович Кириллов
Игорь Олегович Ботев
Сергей Николаевич Слепов
Original Assignee
ФГКВОУ ВО Военная академия РВСН имени Петра Великого МО РФ
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 ФГКВОУ ВО Военная академия РВСН имени Петра Великого МО РФ filed Critical ФГКВОУ ВО Военная академия РВСН имени Петра Великого МО РФ
Priority to RU2017125763A priority Critical patent/RU2656607C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2656607C1 publication Critical patent/RU2656607C1/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
    • 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
    • H02M5/00Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases
    • H02M5/02Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases without intermediate conversion into dc
    • H02M5/04Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases without intermediate conversion into dc by static converters
    • H02M5/10Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases without intermediate conversion into dc by static converters using transformers
    • H02M5/14Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases without intermediate conversion into dc by static converters using transformers for conversion between circuits of different phase number
    • 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

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

Использование: в области электротехники. Технический результат – повышение точности работы устройства. Устройство содержит клеммы сети A, B, C и 0, три реле контроля напряжения с замыкающими и размыкающими контактами, три компенсирующих конденсатора, три фазосдвигающих дросселя, устройство точного симметрирования и клеммы для подключения нагрузки. При этом клеммы сети подключены к источнику переменного тока, каждое реле включено на фазное напряжение между одноименной фазой и нулевым проводом, каждый конденсатор включен на линейное напряжение между предыдущей фазой и восстанавливаемой, дроссели фаз включены в рассечку соответствующих фаз между клеммами сети и клеммами для подключения нагрузки. К выходам указанных дросселей подключены фазы первичной трехфазной обмотки входной части устройства точного симметрирования, аналогичного по конструкции электрической машине переменного тока с заторможенным ротором, содержащим внутренний сердечник с пазами, в которых размещена первичная обмотка, и внешний, соосный внутреннему, сердечник, в пазах которого размещена вторичная трехфазная обмотка, фазы которой соединены с клеммами для подключения нагрузки. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в системах электроснабжения потребителей, предъявляющих повышенные требования к качеству электрической энергии.
Известно устройство восстановления и симметрирования, содержащее три фазных реле минимального напряжения с размыкающими и замыкающими контактами, компенсирующие конденсаторы, фазосдвигающие дроссели и клеммы для подключения нагрузки, при этом каждое из указанных реле включено между соответствующей фазой и нулевым проводом, соответственно, каждый из компенсирующих конденсаторов включен между собственной фазой и соседней фазой с помощью контактов указанных реле, а фазосдвигающие дроссели включены в рассечку линий между клеммами сети и соответствующими клеммами для подключения нагрузки [1]. Данное устройство нашло широкое применение в системах электроснабжения ответственных объектов, поскольку схема его обеспечивает непрерывное электроснабжение потребителей и является простой, восстановление напряжения происходит за доли секунды, однако точность амплитудной и фазовой симметрий зависит от точности производства компенсирующих конденсаторов и фазосдвигающих дросселей. Кроме того, имеются устройства восстановления и симметрирования с рационализированными схемами, однако точность симметрирования остается у них сравнительно низкой [2].
Техническим результатом изобретения является повышение точности работы устройства.
Поставленный технический результат достигается тем, что в устройстве восстановления и симметрирования напряжения сети, содержащем клеммы сети A, В, С и 0, первое, второе и третье реле контроля напряжения, каждое из которых снабжено замыкающими и размыкающими контактами, три компенсирующих конденсатора, три фазосдвигающих дросселя и клеммы для подключения нагрузки, при этом первое, второе и третье реле контроля напряжения включены на напряжение фаз А, В и С сети соответственно, указанные компенсирующие конденсаторы включены на линейные напряжения между соответствующими фазами сети через контакты названных реле, а фазосдвигающие дроссели включены в рассечку линий соответствующих фаз сети между клеммами сети и клеммами для подключения нагрузки, причем каждый дроссель шунтирован размыкающим контактом реле собственной фазы и двумя последовательно соединенными замыкающими контактами реле соседних фаз, первый компенсирующий конденсатор снабжен первой и второй цепями включения, при этом первая цепь образована первым замыкающим контактом реле фазы A, последовательно соединенным с вторым размыкающим контактом второго реле фазы B, а вторая цепь содержит третий замыкающий контакт второго реле, последовательно соединенный с четвертым размыкающим контактом первого реле; второй компенсирующий конденсатор снабжен третьей и четвертой цепями включения, при этом третья цепь образована первым замыкающим контактом второго реле, последовательно соединенным с вторым размыкающим контактом третьего реле, а четвертая цепь содержит третий замыкающий контакт третьего реле, последовательно соединенный с четвертым размыкающим контактом второго реле; третий компенсирующий конденсатор снабжен пятой и шестой цепями включения, при этом пятая цепь образована первым замыкающим контактом третьего реле, последовательно соединенным с вторым размыкающим контактом первого реле, а шестая цепь образована третьим замыкающим контактом первого реле, последовательно соединенным с четвертым размыкающим контактом третьего реле, и введено устройство точной симметрии, выполненное по типу электрической машины переменного тока с заторможенным ротором и содержащее входную часть, образованную внутренним сердечником, в пазах которого размещена трехфазная первичная обмотка, соединенная звездой с нулевым проводом, и выходную часть, образованную соосным внутреннему внешним сердечником, в пазах которого размещена трехфазная вторичная обмотка, соединенная звездой, причем соответствующие фазы первичной обмотки подключены к выходам фазосдвигающих дросселей, соответственно, а общая точка указанных фаз соединена с нулевым проводом сети, а соответствующие фазы вторичной обмотки подключены соответственно к клеммам для подключения нагрузки.
На чертеже представлена принципиальная электрическая схема устройства восстановления и симметрирования напряжения сети. Устройство содержит выводы фаз сети A, В, С и 0, первое реле контроля напряжения 1, второе реле контроля напряжения 2, третье реле контроля напряжения 3, при этом каждое из указанных реле снабжено замыкающими контактами: 1-1, 1-3, 1-5 и 1-7 и размыкающими контактами: 1-2, 1-4, 1-6 для реле 1; замыкающими контактами: 2-1, 2-3, 2-5 и 2-7 и размыкающими контактами: 2-2, 2-4, 2-6 для реле 2; замыкающими контактами: 3-1, 3-3, 3-5 и 3-7 и размыкающими контактами: 3-2, 3-4, 3-6 для реле 3; компенсирующие конденсаторы 4, 5 и 6, фазосдвигающие дроссели 7, 8 и 9, устройство точной симметрии 10, содержащее входную часть 11 с первичными обмотками фаз w1, w2 и w3 и выходную часть 12 с вторичными обмотками фаз w a , wв и wc и клеммы для подключения нагрузки: а, в, и с, при этом реле 1 включено между выводом фазы A сети и нулевым проводом 0, реле 2 включено между выводом фазы B сети и нулевым проводом 0, реле 3 включено между выводом фазы C сети и нулевым проводом 0, конденсатор 4 включен между выводами фазы A и фазы B с помощью первой цепи, содержащей замыкающий контакт 1-1 реле 1, последовательно соединенный с размыкающим контактом 2-2 реле 2, и с помощью второй цепи, содержащей замыкающий контакт 2-3 реле 2, последовательно соединенный с размыкающим контактом 1-4 реле 1; конденсатор 5 включен между выводами фазы B и фазы C с помощью третьей цепи, содержащей замыкающий контакт 2-1 реле 2, последовательно соединенный с размыкающим контактом 3-2 реле 3, и с помощью четвертой цепи, содержащей замыкающий контакт 3-3 реле 3, последовательно соединенный с размыкающим контактом 2-4 реле 2; конденсатор 6 включен между выводами фазы C и фазы A с помощью пятой цепи, содержащей замыкающий контакт 3-1 реле 3, последовательно соединенный с размыкающим контактом 1-2 реле 1, и с помощью шестой цепи, содержащей замыкающий контакт 1-3 реле 1, последовательно соединенный с размыкающим контактом 3-4 реле 3. Фазосдвигающие дроссели 7, 8 и 9 включены в рассечку фаз сети между клеммами фаз сети A, В и C и первичными обмотками фаз w1, w2 и w3 входной части 11 точного симметрирующего устройства 10. Дроссель 7 зашунтирован контактом 1-6 и цепью из последовательно включенных контактов 2-7 и 3-5; дроссель 8 зашунтирован последовательно включенными контактами 1-7 и 3-7 и контактом 2-6; дроссель 9 зашунтирован последовательно включенными контактами 1-5 и 2-5 и контактом 3-6. Фазы вторичных обмоток w a , wв и wc выходной части 12 точного симметрирующего устройства 10 соединены с клеммами для подключения нагрузки а, в, и с соответственно. Устройство точной симметрии 10 представляет собой трансформатор, выполненный по типу синхронного генератора с заторможенным ротором, в пазах статора внешнего сердечника которого расположены фазы вторичной обмотки, а в пазах ротора внутреннего сердечника размещены фазы первичной обмотки. Ширина воздушного зазора между статором и ротором определяется параметрами тугой посадки. Обеспечение высокой точности симметрирования амплитуд и фаз сигналов в синхронных генераторах достигается высокой точностью технологических и электромонтажных операций при производстве электрических машин [3].
Устройство работает следующим образом, причем возможно выполнение нескольких режимов:
1-ый режим при наличии напряжения во всех фазах сети: схема работает по алгоритму - фаза сети, конденсатор, замыкающий контакт реле данной фазы, размыкающий контакт фазы по часовому кругу, например: фаза А, конденсатор 4, контакт 1-1, контакт 2-2, фаза В. При наличии всех трех фаз схема отключается размыкающими контактами всех фаз, при этом дроссели 7, 8 и 9 шунтированы замыкающими контактами 1-5, 2-5 и 3-5, 1-7, 2-7 и 3-7, поэтому напряжение сети поступает на фазы w1, w2 и w3 первичной обмотки входной части 11 точного устройства симметрирования, в результате на клеммах для подключения нагрузки а, в, и с образуется симметричное по амплитуде и фазе напряжение;
2-ой режим при обрыве любой фазы: схема работает по алгоритму - оборванная фаза сети, конденсатор, замыкающий контакт соседней фазы по часовой стрелке, размыкающий контакт реле оборванной фазы, например, фаза A (оборвана), конденсатор 4, замыкающий контакт 2-3, размыкающий контакт 1-4, т.е. напряжение с фазы B поступает в фазу А. После этого осуществляется фазовое симметрирование за счет использования фазосдвигающих дросселей, в результате чего дроссель 7 шунтирован замыкающими контактами 2-7 и 3-5 реле соседних фаз, а дроссели 8 и 9 будут под током, поскольку замыкающие контакты 1-5 и 1-7 не замкнутся, а размыкающие контакты 2-6 и 3-6 будут разомкнуты. Восстановленное и симметрированное напряжение всех трех фаз поступает с выходов дросселей 8 и 9 и от клеммы сети A на входы фаз первичной обмотки входной части 11 устройства точного симметрирования;
3-ий режим - режим точной симметрии, при котором токи восстановленных фаз с выхода дросселей 7, 8 и 9 поступают в устройство точной симметрии 10, где проходят через обмотки w1, w2 и w3 входной части 11 устройства 10, создают круговое вращающееся магнитное поле (КВМП), магнитные силовые линии которого пересекают витки обмоток w a , wв и wc выходной части 12 и наводят в них ЭДС, используемые для питания потребителей через клеммы для подключения нагрузки а, в и с.
Таким образом, требуемый эффект достигается путем использования последовательного соединения устройства симметрирования, основанного на теории однофазных электрических цепей при последовательном соединении активного, емкостного и индуктивного сопротивлений с устройством симметрирования, основанного на эффекте КВМП, используемом во всех синхронных генераторах.
Источники информации:
1. Авторское свидетельство СССР Н02М 5/14, H02J 9/06 №1723627. Устройство для симметрирования неполнофазных режимов. / Д.Н. Кириллов, Н.П. Кириллов. 1977.
2. Патент на изобретение РФ H02J 9/06, Н02М 5/14 №2353043. Устройство для контроля состояния фаз промышленной сети. / В.В. Березов, В.А. Гапонович, Н.П. Кириллов, Н.Г. Шабалин. Опубл. 20.04.2009.
3. Иванов-Смоленский А.В. Электрические машины. М.: Энергия, 1990, стр. 490…582.

Claims (1)

  1. Устройство восстановления и симметрирования напряжения сети, содержащее клеммы сети А, В, С и 0, первое, второе и третье реле контроля напряжения, каждое из которых снабжено замыкающими и размыкающими контактами, три компенсирующих конденсатора, три фазосдвигающих дросселя и клеммы для подключения нагрузки, при этом первое, второе и третье реле контроля напряжения включены на напряжение фаз А, В и С сети соответственно, указанные компенсирующие конденсаторы включены на линейные напряжения между соответствующими фазами сети через контакты названных реле, а фазосдвигающие дроссели включены в рассечку линий соответствующих фаз сети между клеммами сети и клеммами для подключения нагрузки, причем каждый дроссель шунтирован размыкающим контактом реле собственной фазы и двумя последовательно соединенными замыкающими контактами реле соседних фаз, отличающееся тем, что первый компенсирующий конденсатор снабжен первой и второй цепями включения, при этом первая цепь образована первым замыкающим контактом реле фазы А, последовательно соединенным с вторым размыкающим контактом второго реле фазы В, а вторая цепь содержит третий замыкающий контакт второго реле, последовательно соединенный с четвертым размыкающим контактом первого реле; второй компенсирующий конденсатор снабжен третьей и четвертой цепями включения, при этом третья цепь образована первым замыкающим контактом второго реле, последовательно соединенным с вторым размыкающим контактом третьего реле, а четвертая цепь содержит третий замыкающий контакт третьего реле, последовательно соединенный с четвертым размыкающим контактом второго реле; третий компенсирующий конденсатор снабжен пятой и шестой цепями включения, при этом пятая цепь образована первым замыкающим контактом третьего реле, последовательно соединенным с вторым размыкающим контактом первого реле, а шестая цепь образована третьим замыкающим контактом первого реле, последовательно соединенным с четвертым размыкающим контактом третьего реле, и введено устройство точной симметрии, выполненное по типу электрической машины переменного тока с заторможенным ротором и содержащее входную часть, образованную внутренним сердечником, в пазах которого размещена трехфазная первичная обмотка, соединенная звездой с нулевым проводом, и выходную часть, образованную соосным внутреннему внешним сердечником, в пазах которого размещена трехфазная вторичная обмотка, соединенная звездой, причем соответствующие фазы первичной обмотки подключены к выходам фазосдвигающих дросселей, соответственно, а общая точка указанных фаз соединена с нулевым проводом сети, а соответствующие фазы вторичной обмотки подключены соответственно к клеммам для подключения нагрузки.
RU2017125763A 2017-07-18 2017-07-18 Устройство восстановления и симметрирования напряжения сети RU2656607C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017125763A RU2656607C1 (ru) 2017-07-18 2017-07-18 Устройство восстановления и симметрирования напряжения сети

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017125763A RU2656607C1 (ru) 2017-07-18 2017-07-18 Устройство восстановления и симметрирования напряжения сети

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2656607C1 true RU2656607C1 (ru) 2018-06-06

Family

ID=62560459

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017125763A RU2656607C1 (ru) 2017-07-18 2017-07-18 Устройство восстановления и симметрирования напряжения сети

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2656607C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU188396U1 (ru) * 2019-03-05 2019-04-11 Акционерное общество "Корпорация "Стратегические пункты управления" АО "Корпорация "СПУ - ЦКБ ТМ" Устройство симметрирования напряжения в высоковольтных сетях

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1723627A1 (ru) * 1989-06-14 1992-03-30 Пермское Высшее Военное Командно-Инженерное Краснознаменное Училище Ракетных Войск Им.Маршала Советского Союза В.И.Чуйкова Устройство дл симметрировани неполнофазных режимов
RU2006135C1 (ru) * 1991-07-04 1994-01-15 Кириллов Николай Петрович Устройство для симметрирования неполнофазных режимов
US5672957A (en) * 1993-06-03 1997-09-30 Siemens Aktiengesellschaft Method and device for reducing voltage imbalances in a three-phase network by means of a static compensator
RU2353043C1 (ru) * 2008-03-11 2009-04-20 Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Общевойсковая Академия Вооруженных Сил Российской Федерации" (Оа Вс Рф) Устройство для контроля состояния фаз промышленной сети
RU2551351C1 (ru) * 2014-01-16 2015-05-20 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого" Министерства обороны Российской Федерации Устройство восстановления и симметрирования напряжений при обрыве двух фаз сети

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1723627A1 (ru) * 1989-06-14 1992-03-30 Пермское Высшее Военное Командно-Инженерное Краснознаменное Училище Ракетных Войск Им.Маршала Советского Союза В.И.Чуйкова Устройство дл симметрировани неполнофазных режимов
RU2006135C1 (ru) * 1991-07-04 1994-01-15 Кириллов Николай Петрович Устройство для симметрирования неполнофазных режимов
US5672957A (en) * 1993-06-03 1997-09-30 Siemens Aktiengesellschaft Method and device for reducing voltage imbalances in a three-phase network by means of a static compensator
RU2353043C1 (ru) * 2008-03-11 2009-04-20 Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Общевойсковая Академия Вооруженных Сил Российской Федерации" (Оа Вс Рф) Устройство для контроля состояния фаз промышленной сети
RU2551351C1 (ru) * 2014-01-16 2015-05-20 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого" Министерства обороны Российской Федерации Устройство восстановления и симметрирования напряжений при обрыве двух фаз сети

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU188396U1 (ru) * 2019-03-05 2019-04-11 Акционерное общество "Корпорация "Стратегические пункты управления" АО "Корпорация "СПУ - ЦКБ ТМ" Устройство симметрирования напряжения в высоковольтных сетях

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kasztenny et al. Fundamentals of short-circuit protection for transformers
US8564238B2 (en) Device with a polyphase electrical machine, and related electrical machine
EP3392996B1 (en) Longitudinal voltage regulation at the line terminals of a phase shifting transformer
RU2656607C1 (ru) Устройство восстановления и симметрирования напряжения сети
WO2018087603A4 (en) Method of continuous power supply
US20130323136A1 (en) Power supply arrangement with an inverter for producing a single-phase alternating current
RU2552377C2 (ru) Устройство симметрирования напряжений трехфазной сети
EP2579280A1 (en) Transformer for blocking zero sequence components
Korobeynikov et al. Symmetrical components filters for power system protection based on converters with rotating magnetic field
Laka et al. IP-ZSBT magnetic configuration for parallelization–serialization of three-phase high power converters
RU2633961C1 (ru) Устройство симметрирования напряжения сети при обрыве двух любых фаз
RU181495U1 (ru) Преобразователь однофазного напряжения в симметричное трехфазное
RU2612395C1 (ru) Устройство симметрирования напряжения в трёхпроводной сети
Stewart et al. Transformer winding selection associated with reconfiguration of existing double circuit line to six-phase operation
US2121594A (en) Network distribution system
US731887A (en) Method of controlling alternating-current motors.
US1816729A (en) Device responsive to unbalance in polyphase circuit voltages and currents
RU206433U1 (ru) Трехфазный генератор
US1601410A (en) Phase and frequency converter
RU93593U1 (ru) Устройство защиты управляемого шунтирующего реактора от витковых замыканий обмотки
RU2453021C1 (ru) Устройство регулирования отклонений напряжения и реактивной мощности электрической сети
RU188396U1 (ru) Устройство симметрирования напряжения в высоковольтных сетях
RU2703287C1 (ru) Токоограничивающее устройство с разделенным фидерным групповым реактором по числу потребителей
Basu et al. Zigzag transformer-some new applications with a note to energy efficiency
RU2688042C1 (ru) Преобразователь частоты для испытания трансформаторов

Legal Events

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

Effective date: 20190719