RU2701371C1 - Устройство управления реактором - Google Patents

Устройство управления реактором Download PDF

Info

Publication number
RU2701371C1
RU2701371C1 RU2019108675A RU2019108675A RU2701371C1 RU 2701371 C1 RU2701371 C1 RU 2701371C1 RU 2019108675 A RU2019108675 A RU 2019108675A RU 2019108675 A RU2019108675 A RU 2019108675A RU 2701371 C1 RU2701371 C1 RU 2701371C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
current
regulator
reactor
sensor
network parameter
Prior art date
Application number
RU2019108675A
Other languages
English (en)
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 RU2019108675A priority Critical patent/RU2701371C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2701371C1 publication Critical patent/RU2701371C1/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

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике и используется в электроэнергетических системах. Технический результат состоит в стабилизации работы реактора за счет регулировки тока внутри реактора. Для этого реактор 5 является регулируемой индуктивностью и служит для стабилизации параметра сети 1. Регулирование происходит изменением тока возбудителя 7. Внутренний контур регулирования тока осуществляется с помощью датчика 4 тока и регулятора 11. Он обеспечивает поддержание тока на заданном от ограничителя 10 уровне. Внешний контур образован датчиком 2 и регулятором 9. Он поддерживает параметр сети на уровне, заданном блоком 8 уставки. Суть управления состоит в том, что при превышении (или равенстве) температуры свыше номинальной ток реактора не должен превышать номинального. Но в холодное и ночное время года охлаждение реактора улучшается и снижается сигнал датчика 6. Регулятор температуры 12 разрешает ограничителю 10 поднять планку для прохождения сигнала регулятора 9. 1 ил.

Description

Предложение относится к электротехнике и используется в электроэнергетических системах. Широко известное устройствоб /1/ управления управляемым шунтирующим реактором (далее - УШР) содержит одноконтурную систему управления, состоящиую из датчика параметра сети и блока уставки, подключенных к регулятору параметра сети, который выходом подключается к возбудителю. Недостаток такого одноконтурного управления состоит в относительно низком быстродействии и отсутствии ограничения тока УШР.
Наиболее близким по сути и достигаемым результатам является устройство /2/ управления реактором, содержащее контур регулирования параметра сети, составленный из блока уставки, датчика параметра присоединенные к входу регулятора парамета, контур регулирования тока, состоящий из датчика тока, подключенного к регулятору тока, выход которого соединен с возбудителем,. Недостаток подобного устройства состоит в недоиспользовании силового оборудования ночное время и зимний период. Действительно максимальный рабочий ток УШР определяется в условиях летнего жаркого времени.
Технический результат, достигаемый в предложенном изобретении, состоит в повышении нагрузочной способности и повышении коэффициента использования УШР в ночные часы и зимнее время
Технический результат достигается за счет того, что между выходом регулятора параметра и входом регулятора тока включен управляемый ограничитель сигнала управляющий вход которого соединен с регулятором температуры, входы которого соединены с блоком задания и датчиком температуры реактора.
На чертеже приведена аналоговая схема устройства. Она содержит: 1 - сеть, 2 - датчик регулируемого параметра сети (величина напряжения, реактивной мощности, реактивного тока и т.п.), 3 - сетевой выключатель, 4 - датчик тока УШР, 5 - УШР, 6 - датчик температуры УШР, 7 - возбудитель, 8 - блок уставки параметра сети, 9 - регулятор (основного) параметра сети, 10 - управляемый ограничитель, сигнала, 11 - регулятор тока, 12 - регулятор температуры, 13 - блок задания температуры.
Устройство работает следующим образом. УШР 5 является регулируемой индуктивностью и служит для стабилизации параметра сети 1. Регулирование индуктивности происходит изменением тока подмагничивания, подаваемого возбудителем 7. Внутренний (подчиненный) контур регулирования-тока осуществляется с помощью датчика 4 тока и регулятора 11. Он обеспечивает поддержание тока на заданном от ограничителя 10 уровне. Внешний контур-образован датчиком 2 и регулятором 9. Он поддерживает параметр сети на уровне заданном блоком 8 уставки. Суть нового управления состоит в том, что при равенстве температуры номинальной ток УШР не должен превышать номинального. Что бы увеличения тока при колебания параметры сети не произошло регулятор 12 устанавливает соответствующее ограничение ограничителю 10. Но в холодное и ночное время года охлаждение УШР улучшается, о чем свидетельствует снижение сигнала на выходе датчика 6 и следовательно ток УШР может быть увеличен. Регулятор температуры 12 разрешает ограничителю 10 поднять планку для прохождения сигнала регулятора 9, т.е. дает возможность увеличить ток УШР. Допустимая температура УШР составляет порядка 90 градусов, суточные перепады температуры внешней среды 10-15 градусов, а межсезонные-80 градусов (-40:+40). Это показывает какой большой резерв (7-30%)повышения допустимой мощности УШР позволяет использовать данное устройство.
Источники информации: 1. Управляемые подмагничиванием электрические реакторы. Сб. статей под ред. Брянцева A.M., М; «Знак»,2010, стр. 134.
2. Там же стр. 94, рис. 1.

Claims (1)

  1. Устройство управления реактором, содержащее контур регулирования параметра сети, составленный из блока уставки, датчика параметра, присоединенных к входу регулятора параметра, контур регулирования тока, состоящий из датчика тока, подключенного к регулятору тока, выход которого соединен с возбудителем, отличающееся тем, что между выходом регулятора параметра и входом регулятора тока включен управляемый ограничитель сигнала, управляющий вход которого соединен с регулятором температуры, входы которого соединены с блоком задания и датчиком температуры реактора.
RU2019108675A 2019-03-26 2019-03-26 Устройство управления реактором RU2701371C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019108675A RU2701371C1 (ru) 2019-03-26 2019-03-26 Устройство управления реактором

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019108675A RU2701371C1 (ru) 2019-03-26 2019-03-26 Устройство управления реактором

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2701371C1 true RU2701371C1 (ru) 2019-09-26

Family

ID=68063390

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019108675A RU2701371C1 (ru) 2019-03-26 2019-03-26 Устройство управления реактором

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2701371C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3335809A (en) * 1964-09-25 1967-08-15 Poclain Sa Propulsion system for earth working vehicle
RU2066083C1 (ru) * 1992-11-12 1996-08-27 Александр Викторович Агунов Статический компенсатор реактивной мощности
RU2337851C2 (ru) * 2006-10-02 2008-11-10 Исин Мевлютович Гаджимурадов Способ управления машиной и устройство для его осуществления
WO2008141963A2 (en) * 2007-05-18 2008-11-27 Abb Technology Ag Static var compensator apparatus
RU179418U1 (ru) * 2017-09-08 2018-05-15 Павел Михайлович Елисеев Устройство поперечной компенсации реактивной мощности

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3335809A (en) * 1964-09-25 1967-08-15 Poclain Sa Propulsion system for earth working vehicle
RU2066083C1 (ru) * 1992-11-12 1996-08-27 Александр Викторович Агунов Статический компенсатор реактивной мощности
RU2337851C2 (ru) * 2006-10-02 2008-11-10 Исин Мевлютович Гаджимурадов Способ управления машиной и устройство для его осуществления
WO2008141963A2 (en) * 2007-05-18 2008-11-27 Abb Technology Ag Static var compensator apparatus
RU179418U1 (ru) * 2017-09-08 2018-05-15 Павел Михайлович Елисеев Устройство поперечной компенсации реактивной мощности

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Acharya et al. Coordinated frequency control strategy for an islanded microgrid with demand side management capability
Meng et al. Tertiary and secondary control levels for efficiency optimization and system damping in droop controlled DC–DC converters
Liu et al. Power-based droop control in DC microgrids enabling seamless disconnection from upstream grids
US9964978B2 (en) Control systems for microgrid power inverter and methods thereof
SE455659B (sv) Reaktiveffektgenerator
Ko et al. A coordinated droop control method using a virtual voltage axis for power management and voltage restoration of DC microgrids
JP2007306744A (ja) 配電系統電圧調節システム
US11817708B2 (en) Power conversion system and management apparatus for the same, and distributed power supply apparatus
US20200169083A1 (en) Dc voltage regulation by independent power converters
Pourmousavi et al. Providing ancillary services through demand response with minimum load manipulation
EP3167530A1 (en) Genset power control in power systems
Sosnina et al. Voltage control with thyristor-regulated booster transformer
Suman et al. Load frequency control of three unit interconnected multimachine power system with PI and fuzzy controllers
Tu et al. Sliding mode control of energy storage systems for reshaping the accelerating power of synchronous generators
Aware et al. SMES for protection of distributed critical loads
RU2701371C1 (ru) Устройство управления реактором
He et al. Incremental passivity based control for DC-DC boost converter with circuit parameter perturbations using nonlinear disturbance observer
Salazar et al. Modelling of Diesel Generator Sets That Assist Off-Grid Renewable Energy Micro-grids
Ozdemir et al. Supervisory control for coordinating volt/var control devices on a distribution system
Shivam et al. Intelligent distributed control techniques for effective current sharing and voltage regulation in DC distributed systems
Wong et al. Semi-distributed optimal secondary control based on decoupled linearized power flow for large-area droop-controlled microgrids
Dvorský Voltage and frequency control for islanded microgrids containing photovoltaic power plants
RU2745329C1 (ru) Трехфазный статический компенсатор мощности
RU2699017C1 (ru) УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДВУМЯ ПОДМАГНИЧИВАЕМЫМИ РЕАКТОРАМИ (варианты)
RU2726949C1 (ru) Устройство автоматического регулирования и стабилизации напряжения асинхронного генератора