RU2666927C1 - Регулируемая реакторная установка - Google Patents
Регулируемая реакторная установка Download PDFInfo
- Publication number
- RU2666927C1 RU2666927C1 RU2017112003A RU2017112003A RU2666927C1 RU 2666927 C1 RU2666927 C1 RU 2666927C1 RU 2017112003 A RU2017112003 A RU 2017112003A RU 2017112003 A RU2017112003 A RU 2017112003A RU 2666927 C1 RU2666927 C1 RU 2666927C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- reactor
- transformer
- rectifier
- winding
- reactor unit
- Prior art date
Links
- 238000004804 winding Methods 0.000 claims description 18
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 5
- 230000005415 magnetization Effects 0.000 claims description 4
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 101100294112 Caenorhabditis elegans nhr-47 gene Proteins 0.000 description 3
- 101100222704 Neurospora crassa (strain ATCC 24698 / 74-OR23-1A / CBS 708.71 / DSM 1257 / FGSC 987) csr-1 gene Proteins 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 1
- 230000001771 impaired effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01F—MAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
- H01F29/00—Variable transformers or inductances not covered by group H01F21/00
- H01F29/14—Variable transformers or inductances not covered by group H01F21/00 with variable magnetic bias
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Rectifiers (AREA)
Abstract
Изобретение относится к электротехнике и используется в электроэнергетических системах. Установка состоит из управляемого шунтирующего реактора по схеме две звезды, между средними точками которых включен выпрямитель. Новым является то, что трансформатор питания выпрямителя подключен к той же сети и выполнен в виде реактора-трансформатора. 2 ил.
Description
Изобретение относится к электротехнике и используется в электросистемах.
Широко известная /1/ регулируемая реакторная установка, содержащая реактор с подмагничиванием, выполненный по схеме обмоток две звезды, средние точки которых присоединены к тиристорному выпрямителю, фазы которого соединены с вторичной обмоткой трансформатора, первичная обмотка которого питается от относительно маломощной компенсационной обмотки реактора. Эта обмотка не улучшает гармонический состав тока сети, а в некоторых случаях даже ухудшает. Таким образом, единственным назначением такой обмотки является питание выпрямителя подмагничивания. Но при этом такая обмотка ведет к усложнению схемы, ибо требует выключателя для размыкания ее треугольника в аварийных, неполнофазных режимах.
Наиболее близким по сути является регулируемая реакторная установка /2/, содержащая реактор с подмагничиванием, выполненный по схеме обмоток две звезды, средние точки которых присоединены к тиристорному выпрямителю, фазы которого соединены с вторичной обмоткой трансформатора, первичная обмотка которого питается от независимой сети 10 кВ. Питание от независимой сети среднего уровня напряжения усложняет схему электроустановки. Кроме того ухудшается надежность, так как выпрямитель питается совсем от другой сети чем основные обмотки.
Технический результат, достигаемый в предложенном изобретении, состоит в упрощении.
Технический результат достигается за счет того, трансформатор выполнен с повышенным реактансом рассеяния, а его первичная обмотка подключена параллельно выводам звезд реактора.
На фиг. 1 и 2 приведена схема установки. Она содержит: 1, 2 - обмотки управляемого шунтирующего реактора (УШР), 3 - сетевой выключатель, 4 - сеть, 5 - трехфазный управляемый выпрямитель, 6 - реактор-трансформатор питания выпрямителя. Установка работает следующим образом. Она предназначена для стабилизации напряжения высоковольтной (110-500 кВ) сети 4 (или линии) путем регулируемого потребления избыточной реактивной мощности. Регулирование этой величины обеспечивается изменением угла регулирования выпрямителя 5, чем изменяется ток подмагничивания УШР 1, 2. Выпрямитель на чертеже использован мостовой, но могут быть и другие схемы. При увеличении тока подмагничивания потребление из сети реактивной мощности обмотками 1, 2 УШР 4 возрастает. Одновременно с этим возрастает и потребление реактивной мощности реактор-трансформатором 6, за счет относительно высокого значения его индуктивности рассеяния обмоток (эта величина может достигать 90%), а также из-за того, что угол регулирования тиристорного выпрямителя близок к 90 электроградусам. Для этого выборают относительно большим вторичное напряжение реактор-трансформатора 6 (10-25 кВ), при номинальном выпрямленном напряжении выпрямителя 5 равном 300-500 В. Последнее обстоятельство говорит о том, что выпрямление практически не влияет на режим регулирования тока в ректор-трансформаторе 6. Кривые токов УШР 1, 2 и реактор-трансформатор 6 имеют разную форму, что указывает на то, что высшие гармоники этих токов не увеличиваются (не суммируются). Таким образом, происходит согласованное двухканальное регулирования обоими составляющими потребляемой реактивной мощности. Эти преимущества достигаются благодаря особенностям, указанным в отличительной части формулы предложения. Выпрямитель 5 удачно сочетает две функции-выпрямления, регулирования тока подмагничивания УШР 1, 2 и регулирования тока в реактор-трансформаторе 6. На фиг. 2 показаны фрагменты схемы с использованием 12 пульсного выпрямления.
Источники информации:
1. Журнал «Электро», 2013, №5, стр. 40, рис. 1.
2. Патент РФ на изобретение №2447529.
Claims (1)
- Регулируемая реакторная установка, содержащая реактор с подмагничиванием, выполненный по схеме обмоток две звезды, средние точки которых присоединены к тиристорному выпрямителю, фазы которого соединены с вторичной обмоткой трансформатора, отличающаяся тем, что трансформатор выполнен с повышенным свыше 90% реактансом рассеяния, а его первичная обмотка подключена параллельно выводам звезд реактора.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017112003A RU2666927C1 (ru) | 2017-04-10 | 2017-04-10 | Регулируемая реакторная установка |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017112003A RU2666927C1 (ru) | 2017-04-10 | 2017-04-10 | Регулируемая реакторная установка |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2666927C1 true RU2666927C1 (ru) | 2018-09-18 |
Family
ID=63580395
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017112003A RU2666927C1 (ru) | 2017-04-10 | 2017-04-10 | Регулируемая реакторная установка |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2666927C1 (ru) |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0443342A1 (fr) * | 1990-02-23 | 1991-08-28 | Bonnet, André | Procédé de contrôle du transfert d'énergie dans un convertisseur statique; convertisseur statique d'énergie pour sa mise en oeuvre et alimentation électrique utilisant un tel convertisseur |
RU2324250C1 (ru) * | 2006-12-20 | 2008-05-10 | Александр Михайлович Брянцев | Электрический реактор с подмагничиванием |
RU2451353C1 (ru) * | 2010-10-21 | 2012-05-20 | Александр Михайлович Брянцев | Трехфазный управляемый подмагничиванием реактор |
-
2017
- 2017-04-10 RU RU2017112003A patent/RU2666927C1/ru active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0443342A1 (fr) * | 1990-02-23 | 1991-08-28 | Bonnet, André | Procédé de contrôle du transfert d'énergie dans un convertisseur statique; convertisseur statique d'énergie pour sa mise en oeuvre et alimentation électrique utilisant un tel convertisseur |
RU2324250C1 (ru) * | 2006-12-20 | 2008-05-10 | Александр Михайлович Брянцев | Электрический реактор с подмагничиванием |
RU2451353C1 (ru) * | 2010-10-21 | 2012-05-20 | Александр Михайлович Брянцев | Трехфазный управляемый подмагничиванием реактор |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US10186874B2 (en) | Predicting high-voltage direct current transmission in a wind turbine system | |
RU2621068C1 (ru) | Комбинированное устройство компенсации реактивной мощности и плавки гололеда на основе управляемого шунтирующего реактора-трансформатора | |
KR20150130162A (ko) | 고전압 직류 송전 시스템 및 그의 제어 방법 | |
MX2010007688A (es) | Inversor de alto voltaje. | |
RU2321133C1 (ru) | Симметрирующий трехфазно-однофазный трансформатор напряжения | |
RU2666927C1 (ru) | Регулируемая реакторная установка | |
RU2673799C1 (ru) | Устройство для автоматической компенсации тока однофазного замыкания на землю | |
UA109619C2 (uk) | Пристрій регулювання реактивної потужності електричної мережі (варіанти) | |
RU2717080C1 (ru) | Многомостовой выпрямитель | |
RU2645752C1 (ru) | Шунтирующий реактор с компенсационно-управляющей обмоткой | |
RU2656380C1 (ru) | Управляемый реактор (варианты) | |
RU168544U1 (ru) | Устройство комбинированного регулирования напряжения сети | |
RU2282913C2 (ru) | Способ управления мощностью реактора с подмагничиванием | |
RU2557065C1 (ru) | Компенсированная система электроснабжения удаленных потребителей электрической энергии | |
RU2559805C1 (ru) | Устройство отбора мощности из магистральной линии электропередачи | |
RU2690662C1 (ru) | Управляемый шунтирующий реактор (варианты) | |
RU2665679C1 (ru) | Шунтирующий реактор с управляющей-питающей обмоткой | |
KR102356661B1 (ko) | 송전 시스템 | |
RU2709454C1 (ru) | Выпрямитель | |
Singh et al. | Three-level 12-pulse STATCOM with constant DC link voltage | |
RU2686067C1 (ru) | Высоковольтный выпрямитель | |
RU2662149C1 (ru) | Шунтирующий реактор с пофазным управлением | |
KR101245206B1 (ko) | 스위칭 소자의 선형영역을 이용한 전자 조상기 및 그 전자 조상기를 구비하는 영구자석 동기발전장치 | |
RU2126167C1 (ru) | Устройство для пофазной стабилизации напряжения трансформаторной подстанции со звеном повышенной частоты | |
SU910866A2 (ru) | Установка дл питани гальванических ванн асимметричным током |