RU2688882C1 - Управляемый шунтирующий реактор-автотрансформатор - Google Patents

Управляемый шунтирующий реактор-автотрансформатор Download PDF

Info

Publication number
RU2688882C1
RU2688882C1 RU2018130886A RU2018130886A RU2688882C1 RU 2688882 C1 RU2688882 C1 RU 2688882C1 RU 2018130886 A RU2018130886 A RU 2018130886A RU 2018130886 A RU2018130886 A RU 2018130886A RU 2688882 C1 RU2688882 C1 RU 2688882C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
winding
power
voltage
reactive power
autotransformer
Prior art date
Application number
RU2018130886A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Анатольевич Каленик
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Вятский государственный университет" (ВятГУ)
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 бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Вятский государственный университет" (ВятГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Вятский государственный университет" (ВятГУ)
Priority to RU2018130886A priority Critical patent/RU2688882C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2688882C1 publication Critical patent/RU2688882C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05FSYSTEMS FOR REGULATING ELECTRIC OR MAGNETIC VARIABLES
    • G05F1/00Automatic systems in which deviations of an electric quantity from one or more predetermined values are detected at the output of the system and fed back to a device within the system to restore the detected quantity to its predetermined value or values, i.e. retroactive systems
    • G05F1/10Regulating voltage or current
    • G05F1/12Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is ac
    • G05F1/24Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is ac using bucking or boosting transformers as final control devices
    • G05F1/253Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is ac using bucking or boosting transformers as final control devices the transformers including plural windings in series between source and load
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05FSYSTEMS FOR REGULATING ELECTRIC OR MAGNETIC VARIABLES
    • G05F1/00Automatic systems in which deviations of an electric quantity from one or more predetermined values are detected at the output of the system and fed back to a device within the system to restore the detected quantity to its predetermined value or values, i.e. retroactive systems
    • G05F1/10Regulating voltage or current
    • G05F1/12Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is ac
    • G05F1/32Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is ac using magnetic devices having a controllable degree of saturation as final control devices
    • G05F1/33Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is ac using magnetic devices having a controllable degree of saturation as final control devices with plural windings through which current to be controlled is conducted
    • G05F1/335Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is ac using magnetic devices having a controllable degree of saturation as final control devices with plural windings through which current to be controlled is conducted on different cores
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05FSYSTEMS FOR REGULATING ELECTRIC OR MAGNETIC VARIABLES
    • G05F1/00Automatic systems in which deviations of an electric quantity from one or more predetermined values are detected at the output of the system and fed back to a device within the system to restore the detected quantity to its predetermined value or values, i.e. retroactive systems
    • G05F1/10Regulating voltage or current
    • G05F1/12Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is ac
    • G05F1/32Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is ac using magnetic devices having a controllable degree of saturation as final control devices
    • G05F1/34Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is ac using magnetic devices having a controllable degree of saturation as final control devices combined with discharge tubes or semiconductor devices
    • G05F1/38Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is ac using magnetic devices having a controllable degree of saturation as final control devices combined with discharge tubes or semiconductor devices semiconductor devices only
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F29/00Variable transformers or inductances not covered by group H01F21/00
    • H01F29/14Variable transformers or inductances not covered by group H01F21/00 with variable magnetic bias
    • 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

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для компенсации избыточной реактивной мощности преимущественно дальних линий электропередачи и изменения на них напряжения. Технический результат заключается в совмещении в шунтирующем реакторе-автотрансформаторе функций регулирования реактивной мощности и регулирования напряжения в широком диапазоне на линии электропередачи. Устройство содержит магнитопровод с ярмами и основным стержнем, вокруг которого расположены обмотка управления, последовательная часть сетевой обмотки, включенной по автотрансформаторной схеме, компенсационная обмотка и общая часть сетевой обмотки. К компенсационной обмотке подключен блок дополнительного изменения реактивной мощности устройства. Регулирование напряжения производится путем изменения сцепления основного магнитного потока с последовательной частью сетевой обмотки, выполняемого регулированием тока обмотки управления. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике, в частности к управляемым шунтирующим реакторам-автотрансформаторам (УШРАТ), и может быть использовано для регулирования реактивной мощности высоковольтной линии электропередачи и изменения в ней в широких пределах общего уровня напряжения.
Известен управляемый реактор-трансформатор (УРТ), имеющий трехфазные первичную и вторичную обмотки, причем последняя совмещена с обмоткой подмагничивания постоянным током (Авторское свидетельство СССР №1541681. Трехфазный управляемый реактор, класс H01F 29/14, опубл.: 07.02.1990).
УРТ предназначен для использования на понижающих подстанциях распределительных сетей в качестве трансформатора и одновременно регулируемой индуктивности компенсатора реактивной мощности. При полной нагрузке подстанции УРТ работает как трансформатор, если нагрузка мала - в реакторном режиме. При промежуточной нагрузке УРТ выполняет функцию и управляемого реактора и силового трансформатора с соответствующей степенью загрузки активной и реактивной мощностями.
Аналогичные функции выполняет трехфазный управляемый реактор, имеющий дополнительную и вторичную обмотки, первая из которых используется для подмагничивания стержней магнитопровода постоянным током, а вторая предназначается для питания нагрузки (Авторское свидетельство СССР №1658224. Трехфазный управляемый реактор, класс H01F 29/14, опубл.: 23.06.1991).
Известен также трехфазный управляемый реактор-автотрансформатор (УРАТ), используемый для улучшения режимов работы дальних электропередач и подключаемый непосредственно к высоковольтной линии (Авторское свидетельство СССР №1781711. Трехфазный насыщающийся реактор, класс H01F 29/14, опубл.: 15.12.1992). Изменение реактивной мощности, потребляемой УРАТ, осуществляется путем изменения тока обмотки управления. Величина тока регулируется встречно-параллельно включенными в ее цепь тиристорами. Изменение угла открытия тиристоров приводит к снижению (увеличению) указанного тока, но при этом генерируются высшие гармоники в токе основной обмотки УРАТ. Для устранения нечетных гармоник УРАТ снабжен фазосдвигающими и компенсационными обмотками, что усложняет его конструкцию. Основная обмотка УРАТ, выполненная по автотрансформаторной схеме, состоит из двух частей, между которыми включается дополнительный автотрансформатор (ДАТ) небольшой мощности, который имеет отдельный от УРАТ магнитопровод. Этот магнитопровод подмагничивается постоянным током. Если подмагничивание отсутствует, то напряжение на обмотке ДАТ, включенной последовательно в основную обмотку, возрастает, а при определенном уровне подмагничивания - снижается. Таким образом может регулироваться напряжение на среднем выводе основной обмотки УРАТ, подключенном к линии электропередачи (ЛЭП). Однако изменение напряжения лежит в пределах 8÷14%, что недостаточно для осуществления глубокого регулирования напряжения на линии.
Все управляемые шунтирующие реакторы (УШР) с подмагничиванием сердечника постоянным током, в том числе и вышеприведенные реакторы-трансформаторы (авторские свидетельства СССР №1541681, №1658224, №1781711) имеют серьезные недостатки:
- повышенное содержание гармоник в токе основной обмотки, вызываемое работой тиристоров при неполных углах открытия;
- большая электрическая инерционность, связанная с наличием постоянной составляющей в магнитном потоке;
- сложная схема управления, включающая дополнительные, фазосдвигающие и компенсационные обмотки;
- недостаточный диапазон регулирования напряжения, что исключает их использование для оптимизации режимов дальних ЛЭП.
Указанные недостатки реакторов в значительной степени устранены в УШР трансформаторного типа (Патент РФ №2221297. Управляемый шунтирующий реактор, класс H01F 38/02, опубл.: 10.01.2004 в Бюл. №1). Этот УШР ТТ содержит замкнутый магнитопровод, коаксиально расположенные сетевую обмотку (СО), обмотку управления (ОУ) и компенсационную обмотку (КО), которая предназначена для компенсации высших гармонических в токе сетевой обмотки.
Напряжение короткого замыкания УШР ТТ составляет примерно 100%, что обеспечено увеличением межобмоточного расстояния и числа витков обмоток по сравнению с трансформатором той же мощности. Изменение тока ОУ, осуществляемое тиристорными блоками, приводит к вытеснению магнитного потока из основного стержня и, как следствие, увеличению сопротивления этому потоку, что вызывает увеличение реактивного тока, потребляемого УШР ТТ из высоковольтной передачи.
Управляемые шунтирующие реакторы всех типов предназначаются в основном для поддержания напряжения в контролируемых узлах высоковольтных сетей на заданном уровне. Вместе с тем известно, что для оптимизации режима дальней ЛЭП по потерям активной мощности необходимо согласованное с ее нагрузкой глубокое регулирование на ней общего уровня напряжения и компенсация избыточной реактивной мощности (Веников В.А., Сиуда И.П. Расчеты режимов дальних электропередач переменного тока. «Высшая школа», 1966). Для оптимизации необходимо с увеличением передаваемой по ЛЭП активной мощности по определенным законам увеличивать общий уровень напряжения на ней и потребление из нее реактивной мощности. В какой-то мере такой режим может обеспечиваться описанными выше УРТ и УРАТ. Однако в силу технического несовершенства и недостаточного диапазона регулирования напряжения использование их для оптимального управления режимами протяженных ЛЭП весьма проблематично.
Наиболее близким, по технической сущности к предлагаемому устройству, является УРАТ, приведенный в авторском свидетельстве СССР №1781711, предназначаемый для регулирования реактивной мощности и напряжения на одном из выводов основной (сетевой) обмотки, к которому может быть подключена ЛЭП.
Для согласованного регулирования в требуемом диапазоне реактивной мощности и напряжения в управляемом шунтирующем реакторе-автотрансформаторе (УШРАТ), содержащем магнитопровод с основным стержнем и ярмами, сетевую обмотку, включенную по автотрансформаторной схеме и состоящую из последовательной обмотки и общей обмотки, обмотку управления, управляющие током сетевой обмотки, блоки, к обмотке управления, расположенной между основным стержнем и последовательной обмоткой, подключен блок Б1 совместного оптимального по потерям активной мощности одновременного регулирования общего уровня напряжения на линии и реактивной мощности по ее концам.
Регулируемый указанным блоком ток в обмотке управления вызывает вымещение магнитного потока из основного стержня, при этом изменяется величина э.д.с., индуцируемая в последовательной обмотке, что ведет к изменению напряжения в узле соединения последовательной и общей обмотки, к которому подключается электропередача. Одновременно происходит изменение сопротивления основному магнитному потоку устройства и, как следствие, потребляемой из электропередачи реактивной мощности.
Компенсационная обмотка соединяется с блоком Б2 дополнительного регулирования реактивной мощности, к которому подключается конденсаторная батарея. Изменение напряжения этого блока вызывает увеличение (снижение) емкостного тока компенсационной обмотки и последующее снижение (увеличение) индуктивного тока сетевой обмотки.
Общее управление работой УШРАТ осуществляется блоком Б3 задания режима электропередачи по величине ее общего уровня напряжения и реактивной мощности в конечных узлах в функции законов оптимального управления передаваемой мощностью.
Технический результат заключается в совмещении в УШРАТ функций регулирования реактивной мощности и регулирования в широком диапазоне напряжения на ЛЭП.
Технический результат достигается тем, что в управляемом шунтирующем реакторе-автотрансформаторе, содержащем магнитопровод с основным стержнем, ярмами, двумя боковыми ярмами, размещенными на основном стержне, сетевую обмотку, включенную по автотрансформаторной схеме и состоящую из последовательной обмотки и общей обмотки с выводом узла соединения между ними, обмотку управления, компенсационную обмотку, управляющие током сетевой обмотки блоки, устройство ограничения высших гармоник в токе сетевой обмотки, к обмотке управления, расположенной между основным стержнем и последовательной обмоткой, подключен блок совместного оптимального по потерям активной мощности регулирования общего уровня напряжения на линии электропередачи и реактивной мощности по ее концам. К компенсационной обмотке, размещенной между последовательной обмоткой и основной обмоткой, подключен блок дополнительного регулирования реактивной мощности сетевой обмотки, который подключен к конденсаторной батарее. Управляющие током сетевой обмотки блоки подключены к задатчику режима работы устройства по оптимальному совместному и отдельному регулированию общего уровня напряжения на линии и реактивной мощности по ее концам. Вывод узла соединения между последовательной и общей обмотками подключается к электропередаче.
Конструкция УШРАТ состоит из замкнутого магнитопровода, имеющего стержень 1, торцевые ярма 2, боковые ярма 3, верхний и нижний кольцевые шунты 4, обмотки управления 6, последовательной обмотки 7, компенсационной обмотки 8, общей обмотки 9. Стержень 1 охватывается соответствующими обмотками, которые сверху и снизу прикрываются кольцевыми шунтами, которые улавливают магнитный поток рассеяния и направляют его к ярмам магнитопровода (фиг. 1).
На фиг. 2 показана принципиальная однолинейная схема УШРАТ, на которой сетевая обмотка, состоящая из согласованно включенных последовательной обмотки 7 и общей обмотки 9, включена на фазное напряжение, а компенсационная обмотка 8, соединенная в треугольник в трехфазном исполнении для подавления 3-ей гармонической, имеет фильтры внешних гармонических, состоящих из последовательно соединенных конденсатора 10 и дросселя 11, настроенных в резонанс на частоте подавляемой высшей гармоники. Обмотка управления 6 подключается к управляющему блоку Б1, выход которого формируется на основе встречно включенных тиристоров и служит для изменения режима работы сетевой обмотки.
К компенсационной обмотке 8 подключается блок Б2 дополнительного регулирования реактивной мощности, состоящий из регулятора напряжения на полностью управляемых силовых электронных двунаправленных ключах, способных блокировать прямое и обратное напряжение, позволяющих обеспечить синусоидальность выходного напряжения регулятора методом импульсной модуляции при изменении выходного напряжения от нуля до максимального входного.
Система управления СУ, управляя ключами S1 и S2, производит ШИМ входного напряжения. При этом обеспечивается требуемое регулирование действующего значения выходного напряжения при сохранении его синусоидальности. Для устранения перенапряжений, обусловленных коммутацией ключа, включаются входные LC-фильтры. К выходу блока Б2 подключается батарея конденсаторов 5, емкость которой определяется диапазоном дополнительного регулирования реактивной мощности устройства.
УШРАТ предназначается для компенсации избыточной емкостной мощности, которая генерируется ЛЭП, и глубокого изменения на ней напряжения, осуществляемых по законам оптимального по потерям мощности управления. При введении в структуру УШРАТ блока дополнительного регулирования Б2 с источником емкостной мощности расширяются возможности устройства по автоматическому изменению только реактивной мощности или только напряжению на ЛЭП.
Изменение потребления из ЛЭП реактивной мощности осуществляется путем изменения сопротивления основному магнитному потоку, замыкающемуся в пределах магнитопровода. При увеличении сопротивления возрастает намагничивающая сила (ток) сетевой обмотки УШРАТ. Увеличение тока обмотки управления 6 вызывает вымещение магнитного потока из стержня 1 в зазор между обмотками. При этом последовательная обмотка 7 теряет сцепление с основным магнитным потоком и в ней не индуцируется э.д.с., направленная встречно приложенному напряжению. Тогда потенциал начала обмотки 7 сообщается его концу и напряжение, приложенное к сетевой обмотке УШРАТ, переходит к выводу узла соединения последовательной и общей обмоток 12, то есть передается линии. УШРАТ в этом режиме не действует как понижающий автотрансформатор (для отправного конца линии), а потребляет из линии максимальную реактивную мощность.
Для осуществления оптимального по потере активной мощности режима дальней линии электропередачи необходимо изменять напряжение в ее конечных узлах в соответствии с выражением
Figure 00000001
где Um - напряжение в начале (конце) линии, Р - активная мощность в начале (конце) линии, gm - параметр, определяемый обобщенными постоянными линии.
При этом реактивная мощность УШРАТ по концам линии должна изменяться по выражению
Figure 00000002
где Qm - мощность реактора в начале (конце) линии, Um - оптимальное значение напряжения в начале (конце) линии, определяемое по (1), bm - параметр, зависящий от обобщенных постоянных линии.
Параметры gm и bm определяются по формулам
Figure 00000003
где
Figure 00000004
- обобщенные постоянные линии [Веников В.А., Сиуда И.П. Расчеты режимов дальних электропередач переменного тока. «Высшая школа», 1966].
Оптимальное по потерям значение напряжения на линии (выражение (1)) устанавливается управляющим блоком Б1 путем вымещения магнитного потока из стержня 1, то есть из зоны расположения последовательной обмотки 7. Обмотка 6 замыкается управляемыми тиристорами блока Б1 для создания условий необходимого вымещения магнитного потока из стержня 1. Напряжение короткого замыкания УШРАТ по обмотке управления 6 должно составлять значительную величину (порядка 100%). Последнее достигается соответствующим расположением сетевой и управляющей обмоток. Большая часть сетевой обмотки располагается на магнитопроводе с большим зазором по отношению к обмотке управления 6 (см. фиг. 1). Последовательная обмотка 7, которая является составной частью сетевой обмотки, имеет меньший зазор с обмоткой 6. Однако, при учете соотношений числа витков обмоток 7 и 9 W7=(0,25÷0,3)×W9 величина напряжения короткого замыкания будет определяться числом витков обмотки 9, тем более что действие обмотки 7 исключается при повышении реактивного тока УШРАТ.
При малой загрузке линии УШРАТ работает как автотрансформатор с коэффициентом трансформации
Figure 00000005
где
Figure 00000006
- э.д.с., индуцируемые основным магнитным потоком соответственно в последовательной 7 и общей 9 обмотках. При вытеснении магнитного потока из стержня 1 происходит снижение э.д.с.
Figure 00000007
и увеличение коэффициента
Figure 00000008
и соответственно напряжения на выводе узла соединения обмоток 7 и 9.
Следует заметить, что повышение коэффициента
Figure 00000009
при увеличении тока обмотки управления 6 приводит к снижению эквивалентного числа витков сетевой обмотки W7+W9 из-за снижения сцепления обмотки W7 с основным магнитным потоком. При короткозамкнутой обмотке 6 можно принять условие W7=0 и напряжение фазы полностью прилагается к общей обмотке W9. Увеличение коэффициента
Figure 00000010
должно сопровождаться дополнительным увеличением реактивного тока, потребляемого УШРАТ из ЛЭП, исходя из соотношения
Figure 00000011
где
Figure 00000012
- напряжение фазы;
Figure 00000013
- реактивная проводимость УШРАТ.
Анализ зависимостей оптимальных по потерям значений напряжения Um и реактивной мощности Qm по концам электропередачи 750 кВ длиной 1500 км показал, что в пределах регулирования передаваемой мощности до 0,4÷0,6 ее натуральной величины диапазоны необходимых изменений напряжения Ud и реактивной мощности Qd (отнесенные к номинальным величинам) совпадают по величине Ud/Qd≅1 [Веников В.А., Сиуда И.П. Расчеты режимов дальних электропередач переменного тока. «Высшая школа», 1966].
Конструкция УШРАТ позволяет одновременно реализовать оптимальные значения напряжения и реактивной мощности в требуемом диапазоне и приведенном выше соотношении. Однако точная установка значений Um и Qm посредством одного действия - вымещения основного магнитного потока из стержня магнитопровода - не всегда возможна из-за поправок параметров Um и Qm (изменение обобщенных постоянных, схемы ЛЭП). Конструкция УШРАТ рассчитывается на определенное соотношение одновременных изменений напряжения и реактивной мощности по мере вымещения указанного магнитного потока. Это соотношение остается неизменным во всех режимах работы устройства. Поэтому блок совместного регулирования напряжения и реактивной мощности приоритетно устанавливает напряжение на линии Um, а затем, если реактивная мощность не отвечает значению Qm, блок дополнительного регулирования реактивной мощности Б2 вырабатывает управляющее воздействие на изменение реактивной мощности устройства
Q2=Qα-Qm,
где Qα - текущее значение реактивной мощности устройства.
При этом предусматривается возможность снижения или увеличения емкостной мощности посредством изменения напряжения на батарее конденсаторов.
Изменение магнитного потока в стержне 1 вызывает изменение напряжения и реактивной мощности устройства. Для изменения только напряжения на ЛЭП необходимо компенсировать в процессе регулирования изменение реактивной мощности устройства путем воздействия на блок Б2, изменяющим напряжение на батарее конденсаторов для стабилизации реактивной мощности сетевой обмотки.
При постоянном напряжении на линии (действие блока Б1 исключено) реактивная мощность устройства может регулироваться воздействием на увеличение (снижение) напряжения на емкостной батарее, осуществляемое блоком Б2.
Выдача реактивной (емкостной) мощности устройством возможна при достаточной мощности конденсаторной батареи блока Б2, так как такой режим требует полной компенсации индуктивной мощности устройства в исходном режиме. При малых значениях Um и Qm текущего режима УШРАТ способен выполнять функции компенсатора реактивной мощности.
Управляющие током сетевой обмотки блоки Б1 и Б2 подключены к задатчику режима работы устройства 13, выполняющему функции ведения оптимального по потерям активной мощности режима электропередачи по выражениям (1) и (2), с учетом изменения потребления устройством реактивной мощности по (3). На принципиальной электрической схеме УШРАТ (фиг. 2) показаны соединения задатчика режима с блоками Б1 и Б2 и каналом информации о режиме ЛЭП.
При изменении условий работы электропередачи (изменение схемы, параметров элементов и т.п.) устройство может регулировать только напряжение или только реактивную мощность. Возможна его работа в режиме синхронного компенсатора при малом собственном потреблении реактивной мощности.
На фиг. 3 показана схема включения электропередачи сверхвысокого напряжения 14 между узлами соединения последовательной и общей обмоток 12 УШРАТ передающей и приемной энергосистем. Шины этих энергосистем 15 соединены с началами последовательных обмоток 7 УШРАТ посредством коммутационных аппаратов 16. В отправном конце линии УШРАТ работает на понижение напряжения, а в приемном конце - на повышение напряжения, до уровня напряжения шин приемного узла.
Предлагаемое устройство - УШРАТ позволяет осуществить оптимальное управление сверхдальними ЛЭП сверхвысокого напряжения, которое базируется на одновременном глубоком регулировании общего уровня напряжения и потребления избыточной реактивной мощности, генерируемой линией. При этом изменение коэффициента трансформации УШРАТ производится бесконтактным способом путем изменения сцепления основного магнитного потока с последовательной обмоткой 7. В особых режимах электропередачи устройство может осуществлять глубокое регулирование общего уровня напряжения, либо регулирование только реактивной мощности.
Использование УШРАТ в сверхдальних ЛЭП позволяет реализовать:
- передачу энергии без промежуточных устройств компенсации реактивной мощности;
- успешное внедрение ЛЭП повышенной натуральной мощности;
- значительное снижение потерь активной мощности;
- более гибкое управление нормальными и послеаварийными режимами электропередачи.

Claims (3)

1. Управляемый шунтирующий реактор-автотрансформатор, содержащий магнитопровод с основным стержнем, ярмами, двумя боковыми ярмами, размещенные на основном стержне, сетевую обмотку, включенную по автотрансформаторной схеме и состоящую из последовательной обмотки и общей обмотки с выводом узла соединения между ними, обмотку управления, компенсационную обмотку, управляющие током сетевой обмотки блоки, устройства ограничения высших гармоник в токе сетевой обмотки, отличающийся тем, что к обмотке управления, расположенной между основным стержнем и последовательной обмоткой, подключен блок совместного оптимального по потерям активной мощности регулирования общего уровня напряжения на линии электропередачи и реактивной мощности по ее концам, а к компенсационной обмотке, размещенной между последовательной обмоткой и основной обмоткой, подключен блок дополнительного регулирования реактивной мощности сетевой обмотки, который подключен к конденсаторной батарее.
2. Управляемый шунтирующий реактор-автотрансформатор по п. 1, отличающийся тем, что управляющие током сетевой обмотки блоки подключены к задатчику режима работы устройства по оптимальному совместному и отдельному регулированию общего уровня напряжения на линии электропередачи и реактивной мощности по ее концам.
3. Управляемый шунтирующий реактор-автотрансформатор по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что вывод узла соединения между последовательной и общей обмотками подключен к электропередаче.
RU2018130886A 2018-08-27 2018-08-27 Управляемый шунтирующий реактор-автотрансформатор RU2688882C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018130886A RU2688882C1 (ru) 2018-08-27 2018-08-27 Управляемый шунтирующий реактор-автотрансформатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018130886A RU2688882C1 (ru) 2018-08-27 2018-08-27 Управляемый шунтирующий реактор-автотрансформатор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2688882C1 true RU2688882C1 (ru) 2019-05-23

Family

ID=66637125

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018130886A RU2688882C1 (ru) 2018-08-27 2018-08-27 Управляемый шунтирующий реактор-автотрансформатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2688882C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2797569C1 (ru) * 2022-11-24 2023-06-07 Евгений Александрович Клочихин Автотрансформатор

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS52532B2 (ru) * 1971-10-26 1977-01-08
US4220911A (en) * 1978-09-08 1980-09-02 Westinghouse Electric Corp. Thyristor tap changer for electrical inductive apparatus
GB2063572A (en) * 1979-11-06 1981-06-03 Westinghouse Electric Corp Tap changer for electrical inductive apparatus
SU1781711A1 (ru) * 1989-11-13 1992-12-15 Kishinevsk Polt Inst Tpexфaзhый hacыщaющийcя peaktop
WO1997020328A1 (fr) * 1995-11-29 1997-06-05 Georgy Nikolaevich Alexandrov Reacteur de derivation commande
RU2221297C1 (ru) * 2002-10-31 2004-01-10 Александров Георгий Николаевич Управляемый шунтирующий реактор
RU2352010C2 (ru) * 2007-05-30 2009-04-10 Каленик Владимир Анатольевич Управляемый шунтирующий реактор-автотрансформатор
WO2011152753A1 (ru) * 2010-06-02 2011-12-08 Bryantsev Alexander Mikhailovich Электрический реактор с подмагничиванием
EP2747098A1 (en) * 2012-12-19 2014-06-25 ABB Research Ltd. Transformer arrangement for mitigating transient voltage oscillations

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS52532B2 (ru) * 1971-10-26 1977-01-08
US4220911A (en) * 1978-09-08 1980-09-02 Westinghouse Electric Corp. Thyristor tap changer for electrical inductive apparatus
GB2063572A (en) * 1979-11-06 1981-06-03 Westinghouse Electric Corp Tap changer for electrical inductive apparatus
SU1781711A1 (ru) * 1989-11-13 1992-12-15 Kishinevsk Polt Inst Tpexфaзhый hacыщaющийcя peaktop
WO1997020328A1 (fr) * 1995-11-29 1997-06-05 Georgy Nikolaevich Alexandrov Reacteur de derivation commande
RU2221297C1 (ru) * 2002-10-31 2004-01-10 Александров Георгий Николаевич Управляемый шунтирующий реактор
RU2352010C2 (ru) * 2007-05-30 2009-04-10 Каленик Владимир Анатольевич Управляемый шунтирующий реактор-автотрансформатор
WO2011152753A1 (ru) * 2010-06-02 2011-12-08 Bryantsev Alexander Mikhailovich Электрический реактор с подмагничиванием
EP2747098A1 (en) * 2012-12-19 2014-06-25 ABB Research Ltd. Transformer arrangement for mitigating transient voltage oscillations

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2797569C1 (ru) * 2022-11-24 2023-06-07 Евгений Александрович Клочихин Автотрансформатор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2297062C2 (ru) Управляемый шунтирующий реактор-автотрансформатор
US5610501A (en) Dynamic power and voltage regulator for an ac transmission line
RU2384876C2 (ru) Многоуровневый активный фильтр
CA2974188C (en) An apparatus and a method for wireless transmission of power between dc voltage sources
RU2111632C1 (ru) Регулируемый источник питания
CN103701380B (zh) 铁心磁通调控和强化导磁自适应ct取电装置的控制方法
GB2580748A (en) Controlling voltage in AC power lines
CN102315779A (zh) 基于ac/ac斩波器的串联型电能质量补偿器
RU2467893C1 (ru) Устройство для компенсации реактивной мощности электроподвижного состава
RU2688882C1 (ru) Управляемый шунтирующий реактор-автотрансформатор
RU2720065C1 (ru) Способ регулирования напряжения на подстанции при одностороннем питании сети переменного тока с нерегулируемой установкой компенсации реактивной мощности
RU2360316C2 (ru) Управляемый шунтирующий реактор-трансформатор
CN107086573B (zh) 一种即插即用集成模块化有源串联补偿器
Sosnina et al. Solid-state voltage regulator for a 6–10 kV distribution network
RU2352010C2 (ru) Управляемый шунтирующий реактор-автотрансформатор
CN115173422B (zh) 一种联络型供电变压器及其调控方法
RU2364916C1 (ru) Регулятор-стабилизатор переменного тока
US20220231509A1 (en) Vehicle-grid-home power interface
RU2545511C2 (ru) Управляемый шунтирующий реактор-автотрансформатор
WO2020057608A1 (zh) 电流互感器及串联型静止同步补偿器
JP2020141555A (ja) Acネットワークにおける無効分損失を補償するための自動デバイス及び方法
Rankis et al. Investigation of dirrect AC-AC BUCK converter with series injection transformer
RU2308779C2 (ru) Управляемый реактор-автотрансформатор
CN101650575B (zh) 回馈与增压式矿热炉节电装置
CN203722233U (zh) 调磁补偿式低压调压器