RU2710956C1 - Устройство, имитирующее электронным способом бесконтактный синхронный генератор, и стенд проверки и настройки блоков регулирования, защиты и управления - Google Patents

Устройство, имитирующее электронным способом бесконтактный синхронный генератор, и стенд проверки и настройки блоков регулирования, защиты и управления Download PDF

Info

Publication number
RU2710956C1
RU2710956C1 RU2018138629A RU2018138629A RU2710956C1 RU 2710956 C1 RU2710956 C1 RU 2710956C1 RU 2018138629 A RU2018138629 A RU 2018138629A RU 2018138629 A RU2018138629 A RU 2018138629A RU 2710956 C1 RU2710956 C1 RU 2710956C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
generator
power supply
low
digital computer
transformers
Prior art date
Application number
RU2018138629A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Сергеевич Шарапов
Original Assignee
Сергей Сергеевич Шарапов
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 Сергей Сергеевич Шарапов filed Critical Сергей Сергеевич Шарапов
Priority to RU2018138629A priority Critical patent/RU2710956C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2710956C1 publication Critical patent/RU2710956C1/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
    • H02J3/12Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks for adjusting voltage in ac networks by changing a characteristic of the network load
    • H02J3/14Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks for adjusting voltage in ac networks by changing a characteristic of the network load by switching loads on to, or off from, network, e.g. progressively balanced loading
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P9/00Arrangements for controlling electric generators for the purpose of obtaining a desired output
    • H02P9/44Control of frequency and voltage in predetermined relation, e.g. constant ratio
    • 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
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B70/00Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
    • Y02B70/30Systems integrating technologies related to power network operation and communication or information technologies for improving the carbon footprint of the management of residential or tertiary loads, i.e. smart grids as climate change mitigation technology in the buildings sector, including also the last stages of power distribution and the control, monitoring or operating management systems at local level
    • Y02B70/3225Demand response systems, e.g. load shedding, peak shaving
    • 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
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S20/00Management or operation of end-user stationary applications or the last stages of power distribution; Controlling, monitoring or operating thereof
    • Y04S20/20End-user application control systems
    • Y04S20/222Demand response systems, e.g. load shedding, peak shaving

Abstract

Изобретение относится к области электротехники, а именно к цифровым системам управления и регулирования с аналоговыми выходами, и предназначено для проверки и настройки блоков регулирования, защиты и управления систем электропитания переменного тока. Технический результат изобретения заключается в замене бесконтактного синхронного генератора и тяжелого электропривода, необходимого для работы данного генератора, легким и переносным статическим электронным устройством (имитатором генератора). Предложенное устройство содержит входной выключатель, блок предохранителей, выпрямитель, блок питания собственных нужд, двуполярный блок питания, три усилителя низкой частоты, сглаживающий фильтр, трехфазный инвертор, три понижающих трансформатора, три повышающих трансформатора, три фильтра низкой частоты 400 Гц, три фильтра низкой частоты 800 Гц, имитатор обмотки возбуждения возбудителя и цифровую вычислительную систему. Также предложен стенд проверки и настройки блоков регулирования, защиты и управления, содержащий устройство, имитирующее электронным способом бесконтактный синхронный генератор (входной выключатель, блок предохранителей, выпрямитель, блок питания собственных нужд, двуполярный блок питания, три усилителя низкой частоты, сглаживающий фильтр, трехфазный инвертор, три понижающих трансформатора, три повышающих трансформатора, три фильтра низкой частоты 400 Гц, три фильтра низкой частоты 800 Гц, имитатор обмотки возбуждения возбудителя, цифровая вычислительная система), и пульт управления. 2 н.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретения относятся к цифровой системе управления и регулирования с аналоговыми выходами и могут быть использованы для проверки и настройки блоков регулирования, защиты и управления систем электропитания переменного тока.
Данная группа изобретений относится к объектам, один из которых предназначен для использования другого.
Настройка и проверка блоков регулирования, защиты и управления является энергозатратным и трудоемким процессом. Во-первых, это связано с тем, что данный блок работает только совместно с бесконтактным синхронным генератором. Для обеспечения работы генератора необходим энергоемкий редукторный стенд, который обеспечивает вращение генератора в его номинальном диапазоне частот. Во-вторых, испытания блока регулирования, защиты и управления включают проверку его работоспособности в различных режимах работы генератора: под нагрузкой (в этом случае на нагрузке рассеивается много энергии), на холостом ходу, при отказах, приводящих к снижению и повышению фазного напряжения и частоты. В-третьих, проверка блока включает проведение испытаний в различных условиях эксплуатации (при высокой и низкой температурах, повышенной влажности и вибрации, в условиях внешнего электромагнитного воздействия и др.). Испытания блоков в таких режимах проводятся в сертифицированных лабораториях, в которых находятся специальные камеры, создающие данные внешние условия, и аппаратура измерения, регистрирующая изменение параметров проверяемого блока. Как правило, в таких лабораториях отсутствует редукторный стенд с установленным на нем генератором, необходимым для работы данного блока, что значительно усложняет процесс проверки блоков, так как для этого необходимо либо перевозить редукторный стенд (его мобильный вариант) в данную лабораторию, либо, что более вероятно, перевозить саму камеру к редукторному стенду и приглашать сертифицированных специалистов для проведения данного вида испытаний.
В настоящее время известно устройство для проверки и регулировки блоков регулирования напряжения, описанное в патенте Калужского приборостроительного завода «Тайфун» [1]. Особенностью указанного устройства является то, что для его работы необходим бесконтактный синхронный генератор, обеспечивающий питанием все цепи проверяемого блока, а также массивный и шумный редукторный стенд, включающий редуктор и электропривод, со своей системой управления и охлаждения, необходимый для обеспечения вращения ротора генератора в рабочем диапазоне.
Первое изобретение направлено на создание устройства, которое заменяло бы работу бесконтактного синхронного генератора математической моделью, основанной на зависимости между током обмотки возбуждения возбудителя и выходным напряжением генератора в условиях вариации нагрузки генератора и частоты вращения его ротора.
Для решения данной задачи и достижения технического результата предложено устройство, которое электронным способом имитирует работу бесконтактного синхронного генератора. На фиг. 1 изображены составные части (блоки) данного устройства с их названием:
1. Входной выключатель;
2. Блок предохранителей;
3. Выпрямитель;
4. Сглаживающий фильтр;
5. Трехфазный инвертор, формирующий напряжение переменного тока частоты 800 Гц с амплитудой выпрямленного сетевого напряжения;
6. 3 понижающих трансформатора, предназначенных для снижения уровня переменного напряжения частоты 800 Гц до номинального значения фазного напряжения подвозбудителя 28 В;
7. 3 фильтра низкой частоты 800 Гц (фильтры НЧ 800 Гц), предназначенных для выделения синусоидального напряжения 28 В 800 Гц в трех фазах;
8. Двуполярный блок питания, обеспечивающий питанием усилители НЧ;
9. 3 усилителя низкой частоты, усиливающих низковольтное напряжение переменного тока частоты 400 Гц до амплитуды выходного напряжения двуполярного блока питания;
10. 3 повышающих трансформатора, предназначенных для повышения уровня переменного напряжения частоты 400 Гц до номинального значения фазного напряжения генератора 115 В;
11. 3 фильтра низкой частоты (фильтры НЧ 400 Гц), предназначенных для выделения синусоидального напряжения 115 В 400 Гц в трех фазах;
12. Блок питания собственных нужд, обеспечивающий питанием функциональные узлы цифровой вычислительной системы;
13. Цифровая вычислительная система (ЦВС);
14. Имитатор обмотки возбуждения возбудителя (имитатор ОВВ), представляющий собой эквивалентную данной обмотке активно-индуктивную нагрузку.
Электропитание 1 ф 220 В 50 Гц из розетки через входной выключатель 1 и блок предохранителей 2 подается на двуполярный блок питания 8, блок питания собственных нужд 12 и выпрямитель 3. Блок питания собственных нужд 12 обеспечивает питанием функциональные узлы ЦВС 13, на вход которой также поступает сигнал от имитатора ОВВ 14. Выпрямленное сетевое напряжение после выпрямителя 3 и сглаживающего фильтра 4 поступает на вход трехфазного инвертора, который по командам с ЦВС 13 формирует высокочастотное трехфазное напряжение по форме, близкое к синусоидальному. После прохождения каждой фазы через три понижающих трансформатора 6 и три фильтра НЧ 800 Гц 7 формируется синусоидальное трехфазное напряжение 48/28 В 800 Гц, соответствующее номинальному напряжению подвозбудителя бесконтактного синхронного генератора. Низковольтные сигналы переменного тока 400 Гц по каждой фазе от ЦВС 13 поступают на свой вход усилителя НЧ 9, где они усиливаются и после прохождения через трансформаторы 10 и фильтры низкой частоты 400 Гц 11 преобразуются в синусоидальное трехфазное напряжение частоты 400 Гц амплитуды, соответствующей значению тока в цепи имитатора ОВВ.
Имитатор ОВВ позволяет проверить работу силовых ключей блока регулирования, защиты и управления на активно-индуктивную нагрузку, соответствующей реальной ОВВ генератора, и реализует инерционность работы возбудителя генератора при изменении управляющих сигналов с блока.
ЦВС 13 предназначена для:
1) формирования трехфазного напряжения переменного тока частоты 400 Гц, амплитуда которого пропорциональна поступающему в него сигналу тока ОВВ в соответствии с моделью генератора и которая зависит от подключаемой к генератору нагрузки, - имитация основного генератора;
2) формирования трехфазного напряжения переменного тока 48/28 В 800 Гц - имитация подвозбудителя.
Реализация математической зависимости выходного напряжения генератора uген от тока ОВВ iовв возможно двумя способами:
1. Приведение этой зависимости к линейному виду с расчетными коэффициентами усиления в зависимости от подключаемой нагрузки. При простоте технической реализации данного способа его недостатками являются то, что не учитываются постоянные времени демпферной, якорной обмоток и обмотки возбуждения генератора, а также насыщение магнитной цепи генератора.
2. Путем моделирования электромагнитной системы генератора на основе системы дифференциальных уравнений Горева-Парка и учитывающей насыщение генератора. При этом устраняются недостатки, указанные в первом пункте, но алгоритм вычисления значительно усложняется и требует хорошей вычислительной мощности от ЦВС. Ниже подробно описывается этот вариант.
Структурная схема ЦВС 13 представлена на фиг. 2. Данная ЦВС содержит: измеритель тока обмотки ОВВ 1, сигнал которого поступает от имитатора ОВВ; измеритель напряжения фаз генератора 2 и измеритель напряжения фаз подвозбудителя 3, являющиеся сигналами обратной связи по соответствующим фазным напряжениям генератора 115 В 400 Гц и подвозбудителя 28 В 800 Гц; микроконтроллер 4, который выдает цифровой сигнал на трехканальный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) 5 для формирования трехфазного синусоидального напряжения частоты 400 Гц и широтно-импульсный сигнал на драйвер 6, формирующий трехфазное переменное напряжение частоты 800 Гц силовыми ключами трехфазного инвертора; система индикации и отображения параметров 7, в который поступает информация об измеренных параметрах генератора и режиме его работы.
Микроконтроллер 4 выполняет следующие функции:
1. Осуществляет зависимость между током обмотки возбуждения возбудителя iовв и напряжением возбуждения uƒ генератора. Возбудитель отличается от основного генератора тем, что в нем отсутствует демпферная обмотка, нагрузочные режимы генератора не приводят к насыщению магнитопровода возбудителя. С учетом того, что постоянная времени ОВВ создается имитатором ОВВ, данная зависимость является линейной и определяется выражением:
Figure 00000001
где
Figure 00000002
- коэффициент усиления возбудителя при номинальной частоте вращения ротора генератора;
Figure 00000003
- относительная частота вращения ротора генератора;
rƒ - активное сопротивление обмотки возбуждения генератора.
2. Вычисляет математическую зависимость между выходным напряжением генератора uген и напряжением его возбуждения uƒ на основе уравнений Горева-Парка. Различные методы расчета и моделирования синхронных генераторов подробно описаны в [2], [3], [4]. В данном случае используется система дифференциальных уравнений 5-го порядка в осях d, q следующего вида:
Figure 00000004
Figure 00000005
Figure 00000006
Figure 00000007
Figure 00000008
Figure 00000009
Figure 00000010
где ψd и ψq - потокосцепления по продольной и поперечной осям соответственно;
ψ a d и ψ a q - потокосцепления реакции якоря по продольной и поперечной осям;
ψƒ - потокосцепление обмотки возбуждения;
ψrd и ψrq - потокосцепления демпферных контуров по продольной и поперечной осям;
xs и xƒs - индуктивные сопротивления рассеяния статорной обмотки и обмотки возбуждения соответственно;
xrds и xrqs - индуктивные сопротивления рассеяния демпферных контуров по продольной и поперечной осям;
x a d и x a q - индуктивные сопротивления реакции якоря по продольной и поперечной осям;
r - активное сопротивление обмотки статора;
ud и uq - напряжения по продольной и поперечной осям, определяющие выходное напряжение генератора по формуле:
Figure 00000011
Формулы для расчета токов вычисляются, исходя из потокосцеплений:
Figure 00000012
Figure 00000013
Figure 00000014
Figure 00000015
Figure 00000016
где id и iq - токи по продольной и поперечной осям соответственно;
iƒ - ток обмотки возбуждения;
ird и irq - токи демпферных контуров по продольной и поперечной осям.
Для упрощения расчетов можно использовать упрощенную модель, в которой не учитываются быстрозатухающая апериодическая составляющая тока якоря генератора (трансформаторная э.д.с.) по осям d и q (pψd=0, pψq=0) в статорных уравнениях. Тогда система дифференциальных уравнений упростится до 3-го порядка и примет вид:
Figure 00000017
Figure 00000018
Figure 00000019
Figure 00000020
Figure 00000021
3. Учитывает насыщение генератора. При учете насыщения для уменьшения числа функциональных блоков, использующих нелинейности, вместо зависимости ψδ=ƒ(iƒ) используется
Figure 00000022
, где
Figure 00000023
- результирующее потокосцепление через воздушный зазор (фиг. 3).
При влиянии насыщения на реактивность по поперечной оси принимается во внимание то, что для явнополюсной машины насыщение полюсов сказывается лишь на продольной составляющей потока и тот факт, что путь магнитного потока по поперечной оси в ферромагнитных участках магнитопровода значительно короче пути потока по продольной оси, поэтому на составляющую э.д.с., обусловленной поперечной составляющей результирующего потока в зазоре, сказывается лишь насыщение стали статора. Исходя из этого, при моделировании насыщения по поперечной оси используются выражения:
Figure 00000024
Figure 00000025
4. Имитирует подключение активно-индуктивной нагрузки. Без учета трансформаторной э.д.с. (pψd=0, pψq=0) система уравнений активно-индуктивной нагрузки выглядит следующих образом:
ud=rid+xiq;
uq=riq-xid.
5. Генерирует широтно-импульсный сигнал на драйвер для формирования трехфазного переменного напряжения 48/28 В 800 Гц.
6. Выдает на трехканальный ЦАП цифровой сигнал для формирования трехфазного переменного напряжения частоты 400 Гц амплитуды, соответствующей значению тока ОВВ согласно математической модели генератора.
7. Регулирует задаваемые амплитуды выходных трехфазных напряжений переменного тока 400 Гц и 800 Гц по сигналам обратной связи с измерителя напряжения фаз генератора 2 и измерителя напряжения фаз подвозбудителя 3 соответственно.
Сущность второго изобретения заключается в том, что в его составе отсутствуют энергоемкий редукторный стенд, что значительно снижает энергозатратность процесса проверки и настройки блоков регулирования, защиты и управления и повышает оперативность проведения испытаний этих блоков в различных условиях эксплуатации (при высокой и низкой температурах, повышенной влажности и вибрации, в условиях внешнего электромагнитного воздействия и др.).
На фиг. 4 представлена структурная схема стенда проверки блоков регулирования, защиты и управления, который включает в себя устройство, имитирующее электронным способом бесконтактный синхронный генератор, и пульт управления 15. Принцип работы данного стенда заключается в следующем. Трехфазное напряжение переменного тока 48/28 В частоты 800 Гц с трех фильтров НЧ 800 Гц 7 поступает на блок регулирования, защиты и управления (вход от подвозбудителя генератора). На выходе проверяемого блока формируется напряжение постоянного тока, которое поступает на имитатор ОВВ 14. Протекаемый в цепи имитатора ОВВ ток измеряется ЦВС 13, которая на основе математической зависимости определяет выходное напряжение генератора, соответствующее данному току ОВВ, и выдает трехфазный переменный сигнал частоты 400 Гц низкого напряжения на три усилителя НЧ 9 (по фазам). В этом усилителе сигнал по каждой фазе усиливается, и каждый из них поступает на свой повышающий трансформатор 10, а затем на фильтр НЧ 400 Гц 11. В результате формируется трехфазное напряжение переменного тока частоты 400 Гц, которое поступает на блок регулирования, защиты и управления (вход от точки регулирования) и соответствует измеренному значению тока ОВВ. В случае работоспособности и правильной настройки блока регулирования, защиты и управления трехфазное напряжение на выходе устройства по частоте 400 Гц будет соответствовать номинальному значению генератора - 200/115 В.
Пульт управления 15 предназначен для выбора имитируемого генератора и задания режимов его работы: выбор характера нагрузки (с различным cos ϕ), включение и отключение этой нагрузки, повышение и понижение частоты вращения генератора, повышение и понижение фазного напряжения, создание обрывов и имитация коротких замыканий в силовых и цепях управления блока. Изменяя частоту сигналов генератора 400 Гц и подвозбудителя 800 Гц (в замкнутой схеме - с использованием контура обратной связи по току ОВВ), а также амплитуду выходного напряжения генератора (в разомкнутой схеме - при отключении контура тока ОВВ) в пределах работы проверяемого блока, можно проверять срабатывание защит по повышению и снижению частоты и амплитуды выходного напряжения генератора проверяемого блока. Кроме того, пульт управления 15 выдает сигнал на включение данного блока и принимает от него диагностические сигналы его работы.
Источники информации
1. Патент РФ №2464698 от 01.04.2010 «Управляемый электронным способом асинхронный электродвигатель и устройство для проверки и регулировки блоков регулирования напряжения».
2. Важнов А.И. Переходные процессы в машинах переменного тока. М.: Энергия, 1980. 210 с.
3. Константинов В.Н. Синхронизация судовых синхронных генераторов. Теория и методы расчета. Л.: «Судостроение», 1978. 216 с.
4. Веретенников Л.П. Исследование процессов в судовых электроэнергетических системах. Теория и методы. Л.: «Судостроение», 1975. 375 с.

Claims (2)

1. Устройство, имитирующее электронным способом бесконтактный синхронный генератор, содержащее входной выключатель, соединенный через блок предохранителей с выпрямителем, который подключается к фильтру низкой частоты 800 Гц через сглаживающий фильтр, трехфазный инвертор и понижающие трансформаторы, с двуполярным блоком питания, который подключается к фильтру низкой частоты 400 Гц через усилители низкой частоты и повышающие трансформаторы, и с блоком питания собственных нужд, соединенным с цифровой вычислительной системой, которая подключается к трехфазному инвертору и усилителям низкой частоты и соединена с имитатором обмотки возбуждения возбудителя, отличающееся тем, что цифровая вычислительная система содержит микроконтроллер, который на основании сигнала, поступающего с измерителя тока обмотки возбуждения, и заложенной в его алгоритм математической модели бесконтактного синхронного генератора вычисляет значения трехфазного напряжения частоты 400 Гц и 800 Гц и выдает соответствующие сигналы на трехканальный ЦАП и драйвер с последующим усилением до уровня вычисленных значений, причем для снижения ошибки, получаемой в результате усиления данных сигналов, используются измерители напряжений генератора и подвозбудителя, которые измеряют значения выходного трехфазного напряжения частоты 400 Гц и 800 Гц и выдают соответствующие сигналы в микроконтроллер для корректировки выходных напряжений относительно вычисленных значений.
2. Стенд проверки и настройки блоков регулирования, защиты и управления, содержащий устройство, имитирующее электронным способом бесконтактный синхронный генератор (входной выключатель, блок предохранителей, выпрямитель, блок питания собственных нужд, двуполярный блок питания, три усилителя низкой частоты, сглаживающий фильтр, трехфазный инвертор, три понижающих трансформатора, три повышающих трансформатора, три фильтра низкой частоты 400 Гц, три фильтра низкой частоты 800 Гц, имитатор обмотки возбуждения возбудителя, цифровая вычислительная система), и пульт управления, соединенный с цифровой вычислительной системой, отличающийся тем, что в состав цифровой вычислительной системы входят блок согласования сигналов, соединенный с микроконтроллером (из состава цифровой вычислительной системы) и предназначенный для передачи в микроконтроллер от пульта управления управляющих сигналов, определяющих режим работы имитируемого генератора (задание характера нагрузки, повышение и понижение частоты вращения ротора генератора, повышение и понижение фазного напряжения генератора, создание обрывов и имитация коротких замыканий в силовых цепях и цепях управления блока), а также система индикации и отображения параметров, предназначенная для индикации параметров генератора и режима его работы.
RU2018138629A 2018-11-01 2018-11-01 Устройство, имитирующее электронным способом бесконтактный синхронный генератор, и стенд проверки и настройки блоков регулирования, защиты и управления RU2710956C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018138629A RU2710956C1 (ru) 2018-11-01 2018-11-01 Устройство, имитирующее электронным способом бесконтактный синхронный генератор, и стенд проверки и настройки блоков регулирования, защиты и управления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018138629A RU2710956C1 (ru) 2018-11-01 2018-11-01 Устройство, имитирующее электронным способом бесконтактный синхронный генератор, и стенд проверки и настройки блоков регулирования, защиты и управления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2710956C1 true RU2710956C1 (ru) 2020-01-14

Family

ID=69171489

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018138629A RU2710956C1 (ru) 2018-11-01 2018-11-01 Устройство, имитирующее электронным способом бесконтактный синхронный генератор, и стенд проверки и настройки блоков регулирования, защиты и управления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2710956C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4219768A (en) * 1977-12-27 1980-08-26 Moteurs Leroy-Somer Method for regulating the voltage of an electric generator and a system for the application of said method
RU2099785C1 (ru) * 1995-02-07 1997-12-20 Хозрасчетный центр "Интеграл" Прецизионный имитатор реализаций случайных изменений постоянного напряжения
RU2464698C2 (ru) * 2010-04-01 2012-10-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун" Управляемый электронным способом асинхронный электродвигатель и устройство для проверки и регулировки блоков регулирования напряжения
RU2483410C2 (ru) * 2011-05-16 2013-05-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики" (ГОУ ВПО "СибГУТИ") Способ оценки помех в системах электропитания

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4219768A (en) * 1977-12-27 1980-08-26 Moteurs Leroy-Somer Method for regulating the voltage of an electric generator and a system for the application of said method
RU2099785C1 (ru) * 1995-02-07 1997-12-20 Хозрасчетный центр "Интеграл" Прецизионный имитатор реализаций случайных изменений постоянного напряжения
RU2464698C2 (ru) * 2010-04-01 2012-10-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун" Управляемый электронным способом асинхронный электродвигатель и устройство для проверки и регулировки блоков регулирования напряжения
RU2483410C2 (ru) * 2011-05-16 2013-05-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики" (ГОУ ВПО "СибГУТИ") Способ оценки помех в системах электропитания

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ayasun et al. Induction motor tests using MATLAB/Simulink and their integration into undergraduate electric machinery courses
George et al. A DSP based optimal algorithm for shunt active filter under nonsinusoidal supply and unbalanced load conditions
CN102073012B (zh) 同步发电机参数获取方法及系统
JPH0472478B2 (ru)
CN104980044A (zh) 一种具有电压暂升和暂降功能的电源发生装置
KR20080028605A (ko) 풍력발전 시스템의 실시간 시뮬레이터
Aurilio et al. AC electronic load for on-site calibration of energy meters
Frehn et al. First comparison of the electrical properties of two grid emulators for UVRT test against field measurement
RU2710956C1 (ru) Устройство, имитирующее электронным способом бесконтактный синхронный генератор, и стенд проверки и настройки блоков регулирования, защиты и управления
JP4483622B2 (ja) 三相四線式負荷模擬装置
Vasilev et al. Improving the efficiency of a variable frequency asynchronous electric drive
Semenova et al. The Choice of the Optimal Method for Modeling Electric Drive Systems
Djurovic et al. A coupled‐circuit model for a DFIG operating under unbalanced conditions
CN104571237B (zh) 用于补偿逆变器输出电压中的相位误差的装置
CN105823930B (zh) 异步电动机铁耗等效电阻随压频比的变化规律测试方法
Kharlamov et al. Mathematical modeling of physical processes in the complex for testing of induction machines
CN103778829A (zh) 电能计量互感器二次压降及负荷测试培训系统
Koochaki Teaching calculation of transformer equivalent circuit parameters using MATLAB/Simulink for undergraduate electric machinery courses
JP5402622B2 (ja) インバータ試験装置及びインバータ試験方法
Gaitov et al. Experimental characterization of synchronized axial two-input generator set
Ivanov et al. Research of electric power quality indicators at the design stage of an aircraft synchronous generator
RU188135U1 (ru) Лабораторный стенд для исследований режимов работы участка электрической сети с регулятором напряжения
Sefa et al. Power quality analyzer for three phase systems
Marjanen Design and implementation of an induction motor drive test bench
Ishutinov et al. The use of modern software for the design of highly dynamic electric drives. Part 1

Legal Events

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

Effective date: 20201102