RU2767178C1 - System for controlling excitation of synchronous generator in alternating current distribution network - Google Patents

System for controlling excitation of synchronous generator in alternating current distribution network Download PDF

Info

Publication number
RU2767178C1
RU2767178C1 RU2021119042A RU2021119042A RU2767178C1 RU 2767178 C1 RU2767178 C1 RU 2767178C1 RU 2021119042 A RU2021119042 A RU 2021119042A RU 2021119042 A RU2021119042 A RU 2021119042A RU 2767178 C1 RU2767178 C1 RU 2767178C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
generator
output
voltage
input
excitation
Prior art date
Application number
RU2021119042A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Геннадий Петрович Корнилов
Рифхат Рамазанович Храмшин
Ольга Викторовна Газизова
Борис Михайлович Логинов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»
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 «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»
Priority to RU2021119042A priority Critical patent/RU2767178C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2767178C1 publication Critical patent/RU2767178C1/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K19/00Synchronous motors or generators
    • H02K19/16Synchronous generators
    • H02K19/36Structural association of synchronous generators with auxiliary electric devices influencing the characteristic of the generator or controlling the generator, e.g. with impedances or switches
    • 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
    • H02P9/14Arrangements for controlling electric generators for the purpose of obtaining a desired output by variation of field

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)

Abstract

FIELD: electrical engineering.
SUBSTANCE: invention relates to the field of electrical engineering, in particular to the synchronous generator excitation systems in the AC distribution network. Device is additionally equipped with a unit for correcting the generator output voltage setting and an adder. At that, generator output voltage setting correction unit comprises: second subtractor unit; unit for generating absolute deviation of reactive power from a given value; three-position regulator; first unit for generating a command "increase generator voltage setting"; second unit for generating a command "reduce generator voltage setting"; pulse-width modulator; integrator.
EFFECT: improvement of static stability of synchronous generator and improvement of its operation reliability.
1 cl, 4 dwg

Description

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для управления синхронными генераторами на предприятиях, вырабатывающих электрическую энергию и работающих на мощную сеть. Устройство может быть использовано в системах электроснабжения про- мышленных предприятий, для которых характерны случайные отклонения напряжения питающей сети (например, для сети 110 кВ), вследствие частых изменений ее конфигурации или коммутации мощных электроприемников.The invention relates to the field of electrical engineering and can be used to control synchronous generators in enterprises that generate electrical energy and operate on a powerful network. The device can be used in power supply systems of industrial enterprises, which are characterized by random deviations of the supply voltage (for example, for a 110 kV network), due to frequent changes in its configuration or switching of powerful electrical receivers.

Известен регулятор возбуждения синхронного генератора, содержащий датчик напряжения, аналого-цифровой преобразователь, нечеткий контроллер, сумматор цифровых сигналов, цифро-аналоговый преобразователь, усилитель мощности, датчик реактивного тока, нейросетевой контроллер, блок осреднения (см. патент РФ №65317, Н02Р 9/30).Known excitation controller of a synchronous generator, containing a voltage sensor, an analog-to-digital converter, a fuzzy controller, a digital signal adder, a digital-to-analog converter, a power amplifier, a reactive current sensor, a neural network controller, an averaging unit (see RF patent No. 65317, H02R 9/ thirty).

Недостатком известного устройства является ограниченный диапазон регулирования выходного напряжения генератора при изменении напряжения мощной сети, к которой подключен генератор, вследствие ограничений (режим недовозбуждения или режим перевозбуждения), предусмотренных в регуляторе. При достижении указанных ограничений снижается статическая устойчивость генератора, а также снижается надежность его работы в распределительной сети переменного тока для ответственных потребителей промышленного предприятия.The disadvantage of the known device is the limited range of regulation of the output voltage of the generator when the voltage of the power network to which the generator is connected, due to the restrictions (underexcitation mode or overexcitation mode) provided for in the regulator. When these limits are reached, the static stability of the generator decreases, as well as the reliability of its operation in the AC distribution network for responsible consumers of an industrial enterprise.

Наиболее близким аналогом к заявляемому изобретению является система регулирования возбуждения синхронного генератора в распределительной сети переменного тока для ответственных потребителей промышленного предприятия, содержащая мощную энергосистему высокого напряжения, к которой через повышающий трансформатор, шину распределительного устройства и датчики тока статорных обмоток синхронного генератора подключен выход генератора, обмотка возбуждения которого через датчик тока возбуждения подключена к выходу тиристорного преобразователя, выходы датчика тока возбуждения и датчиков тока статорных обмоток генератора подключены соответственно к первому и второму входам блока управления, к третьему входу указанного блока подключен выход датчика выходного напряжения генератора, входы которого подключены к точке соединения датчиков тока статорных обмоток синхронного генератора и шины распределительного устройства, к указанным шинам подключены потребители собственных нужд, к четвертому входу блока управления подключен выход датчика напряжения мощной энергосистемы высокого напряжения, первый выход блока управления подключен к первому входу первого блока вычитания, выход которого подключен к первому входу регулятора напряжения возбуждения генератора, выход последнего подключен к управляющему входу тиристорного преобразователя, второй, третий и четвертый выходы блока управления подключены соответственно к первому, второму и третьему входам блока ограничений, выход которого подключен ко второму входу регулятора напряжения возбуждения генератора, к четвертому входу блока ограничений подключен первый выход блока заданий и уставок (А.А. Юрганов, В. А. Кожевников "Регулирование возбуждения синхронных генераторов", Санкт-Петербург, "Наука", 1996, стр.66, рис.4.1).The closest analogue to the claimed invention is a system for regulating the excitation of a synchronous generator in an AC distribution network for responsible consumers of an industrial enterprise, containing a powerful high-voltage power system, to which, through a step-up transformer, a switchgear bus and current sensors of the stator windings of a synchronous generator, the generator output, winding excitation of which is connected through the excitation current sensor to the output of the thyristor converter, the outputs of the excitation current sensor and the current sensors of the stator windings of the generator are connected respectively to the first and second inputs of the control unit, the output of the generator output voltage sensor is connected to the third input of the specified unit, the inputs of which are connected to the connection point current sensors of the stator windings of the synchronous generator and the bus of the switchgear, consumers of their own needs are connected to these buses, to the fourth input the block and the output of the voltage sensor of a powerful high-voltage power system is connected to the control, the first output of the control unit is connected to the first input of the first subtraction unit, the output of which is connected to the first input of the generator excitation voltage regulator, the output of the latter is connected to the control input of the thyristor converter, the second, third and fourth outputs of the unit controls are connected respectively to the first, second and third inputs of the block of restrictions, the output of which is connected to the second input of the generator excitation voltage regulator, the first output of the block of tasks and settings (A.A. Yurganov, V. A. Kozhevnikov "Excitation control of synchronous generators", St. Petersburg, "Nauka", 1996, p. 66, fig. 4.1).

Недостатком известной системы регулирования возбуждения синхронного генератора является невысокая статическая устойчивость синхронного генератора и невысокая надежности его работы в распределительной сети переменного тока для ответственных потребителей промышленного предприятия, вследствие ее ограниченного диапазона регулирования напряжений.A disadvantage of the known excitation control system of a synchronous generator is the low static stability of the synchronous generator and the low reliability of its operation in the AC distribution network for responsible consumers of an industrial enterprise, due to its limited voltage regulation range.

Технической проблемой, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является создание устройства, обеспечивающего повышение статической устойчивости синхронного генератора и повышение надежности его работы.The technical problem to be solved by the claimed invention is the creation of a device that provides an increase in the static stability of a synchronous generator and an increase in the reliability of its operation.

Технический результат, достигается благодаря расширению диапазона регулирования выходного напряжения генератора. При достижении системой регулирования возбуждения ограничений (режим недовозбуждения или режим перевозбуждения), которые приводятся в технической документации синхронного генератора, осуществляется изменение уставки выходного напряжения генератора, это повышает запас реактивной мощности генератора и снижает ток возбуждения и статорные токи генератора.The technical result is achieved by expanding the range of regulation of the output voltage of the generator. When the excitation control system reaches the limits (underexcitation mode or overexcitation mode), which are given in the technical documentation of the synchronous generator, the generator output voltage setting is changed, this increases the generator reactive power reserve and reduces the excitation current and stator currents of the generator.

Поставленная задача решается тем, что система регулирования возбуждения синхронного генератора в распределительной сети переменного тока для ответственных потребителей промышленного предприятия, содержащая мощную энергосистему высокого напряжения, к которой через повышающий трансформатор, шину распределительного устройства и датчики тока статорных обмоток синхронного генератора подключен выход генератора, обмотка возбуждения которого через датчик тока возбуждения подключена к выходу тиристорного преобразователя, выходы датчика тока возбуждения и датчиков тока статорных обмоток генератора подключены соответственно к первому и второму входам блока управления, к третьему входу указанного блока подключен выход датчика выходного напряжения генератора, входы которого подключены к точке соединения датчиков тока статорных обмоток синхронного генератора и шины распределительного устройства, к указанным шинам подключены потребители собственных нужд, к четвертому входу блока управления подключен выход датчика напряжения мощной энергосистемы высокого напряжения, первый выход блока управления подключен к первому входу первого блока вычитания, выход которого подключен к первому входу регулятора напряжения возбуждения генератора, выход последнего подключен к управляющему входу тиристорного преобразователя, второй, третий и четвертый выходы блока управления подключены соответственно к первому, второму и третьему входам блока ограничений, выход которого подключен ко второму входу регулятора напряжения возбуждения генератора, к четвертому входу блока ограничений подключен первый выход блока заданий и уставок, согласно изобретению, она снабжена блоком коррекции уставки выходного напряжения генератора и сумматором, первый вход которого соединен со вторым выходом блока заданий и уставок, выход сумматора соединен со вторым входом первого блока вычитания, блок коррекции уставки выходного напряжения генератора снабжен вторым блоком вычитания, первый вход которого соединен с третьим выходом блока заданий и уставок, второй вход второго блока вычитания соединен со вторым выходом блока управления, выход второго блока вычитания соединен с блоком формирования абсолютного отклонения реактивной мощности от заданного значения, а также с первым входом трехпозиционного регулятора, второй вход которого соединен с четвертым выходом блока заданий и уставок, первый выход трехпозиционного регулятора соединен с первым входом первого блока формирования команды «увеличить уставку напряжения генератора», второй выход трехпозиционного регулятора соединен с первым входом второго блока формирования команды «уменьшить уставку напряжения генератора», вторые входы указанных блоков формирования команд соединены с выходом широтно-импульсного модулятора, вход которого соединен с выходом блока формирования абсолютного отклонения реактивной мощности от заданного значения, выходы первого и второго блоков формирования команд соединены соответственно с первым и вторым входами интегратора, выход которого соединен со вторым входом сумматора.The problem is solved by the fact that the system for regulating the excitation of a synchronous generator in the AC distribution network for responsible consumers of an industrial enterprise, containing a powerful high-voltage power system, to which, through a step-up transformer, a switchgear bus and current sensors of the stator windings of a synchronous generator, the generator output is connected, the excitation winding which is connected through the excitation current sensor to the output of the thyristor converter, the outputs of the excitation current sensor and the current sensors of the stator windings of the generator are connected respectively to the first and second inputs of the control unit, the output of the generator output voltage sensor is connected to the third input of the specified unit, the inputs of which are connected to the connection point of the sensors current of the stator windings of the synchronous generator and the switchgear bus, consumers of their own needs are connected to these buses, the fourth input of the control unit is connected output of a voltage sensor of a powerful high-voltage power system, the first output of the control unit is connected to the first input of the first subtraction unit, the output of which is connected to the first input of the generator excitation voltage regulator, the output of the latter is connected to the control input of the thyristor converter, the second, third and fourth outputs of the control unit are connected respectively to the first, second and third inputs of the block of restrictions, the output of which is connected to the second input of the generator excitation voltage regulator, to the fourth input of the block of restrictions the first output of the block of tasks and settings is connected, according to the invention , it is equipped with a block for correcting the generator output voltage setting and an adder, the first input which is connected to the second output of the block of tasks and settings, the output of the adder is connected to the second input of the first subtraction block, the generator output voltage setting correction block is equipped with a second subtraction block, the first input of which is connected to the third output m block of tasks and settings, the second input of the second subtraction block is connected to the second output of the control unit, the output of the second subtraction block is connected to the unit for generating the absolute deviation of reactive power from the set value, as well as to the first input of the three-position controller, the second input of which is connected to the fourth output of the block tasks and settings, the first output of the three-position regulator is connected to the first input of the first block for generating the command "increase the generator voltage setpoint", the second output of the three-position regulator is connected to the first input of the second block for generating the command "decrease the generator voltage setpoint", the second inputs of these command generation blocks are connected to the output of the pulse-width modulator, the input of which is connected to the output of the block for generating the absolute deviation of reactive power from the set value, the outputs of the first and second blocks for generating commands are connected, respectively, to the first and second inputs of the integrator, the output of which o is connected to the second input of the adder.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где:The essence of the invention is illustrated by drawings, where:

- на фиг.1 изображена функциональная схема системы регулирования возбуждения синхронного генератора в распределительной сети переменного тока для ответственных потребителей промышленного предприятия;- figure 1 shows a functional diagram of the excitation control system of a synchronous generator in the AC distribution network for responsible consumers of an industrial enterprise;

- на фиг.2 приведена зависимость реактивной мощности

Figure 00000001
синхронного генератора от тока возбуждения при постоянной величине его активной мощности. Показаны минимальные и максимальные величины тока возбуждения
Figure 00000002
,
Figure 00000003
и реактивной мощности
Figure 00000004
,
Figure 00000005
, а также их номинальные величины
Figure 00000006
,
Figure 00000007
. Кроме того на фиг.2 показаны величины допустимых отклонений реактивной мощности от номинальной величины
Figure 00000008
при ее уменьшении
Figure 00000009
и увеличении
Figure 00000010
;- figure 2 shows the dependence of reactive power
Figure 00000001
synchronous generator from the excitation current at a constant value of its active power. Minimum and maximum excitation current values shown
Figure 00000002
,
Figure 00000003
and reactive power
Figure 00000004
,
Figure 00000005
, as well as their nominal values
Figure 00000006
,
Figure 00000007
. In addition, figure 2 shows the values of permissible deviations of reactive power from the nominal value
Figure 00000008
when it decreases
Figure 00000009
and increase
Figure 00000010
;

- на фиг.3 приведена характеристика трехпозиционного регулятора, на котором показаны три порога: порог перехода к увеличению уставки выходного напряжения генератора

Figure 00000009
; порог перехода к уменьшению уставки выходного напряжения генератора
Figure 00000010
; порог перехода к отмене изменения уставки выходного напряжения генератора
Figure 00000011
;- figure 3 shows the characteristics of a three-position regulator, which shows three thresholds: the transition threshold to increase the generator output voltage setting
Figure 00000009
; transition threshold to reduce the generator output voltage setting
Figure 00000010
; transition threshold to cancel the change in the generator output voltage setting
Figure 00000011
;

- на фиг.4 приведены графики, поясняющие принцип работы заявляемой системы регулирования возбуждения синхронного генератора в распределительной сети переменного тока для ответственных потребителей промышленного предприятия.- figure 4 shows graphs explaining the principle of operation of the proposed system for regulating the excitation of a synchronous generator in the AC distribution network for responsible consumers of an industrial enterprise.

Заявляемая система регулирования возбуждения синхронного генератора в распределительной сети переменного тока для ответственных потребителей промышленного предприятия (фиг.1), содержит мощную энергосистему высокого напряжения 1, к которой через повышающий трансформатор 2, шину распределительного устройства 3 и датчики тока статорных обмоток 4 синхронного генератора 5 подключен выход генератора.The inventive system for regulating the excitation of a synchronous generator in the AC distribution network for responsible consumers of an industrial enterprise (figure 1), contains a powerful high-voltage power system 1, to which, through a step-up transformer 2, a switchgear bus 3 and current sensors of the stator windings 4 of the synchronous generator 5 is connected generator output.

Обмотка возбуждения генератора 6 через датчик тока возбуждения 7 подключена к выходу тиристорного преобразователя 8. Выходы датчика тока возбуждения 7 и датчиков тока статорных обмоток 4 генератора подключены соответственно к первому и второму входам блока управления 9. К третьему входу указанного блока подключен выход датчика выходного напряжения генератора 10, входы которого подключены к точке соединения датчиков тока статорных обмоток синхронного генератора 4 и шины распределительного устройства 3. К указанным шинам подключены потребители собственных нужд 11. К четвертому входу блока управления 9 подключен выход датчика напряжения мощной энергосистемы 12 высокого напряжения.The excitation winding of the generator 6 through the excitation current sensor 7 is connected to the output of the thyristor converter 8. The outputs of the excitation current sensor 7 and the current sensors of the stator windings 4 of the generator are connected respectively to the first and second inputs of the control unit 9. The output of the generator output voltage sensor is connected to the third input of this unit. 10, the inputs of which are connected to the connection point of the current sensors of the stator windings of the synchronous generator 4 and the switchgear bus 3. Auxiliary consumers 11 are connected to these buses. The output of the voltage sensor of the powerful power system 12 of high voltage is connected to the fourth input of the control unit 9.

Первый выход блока управления 9 подключен к первому входу первого блока вычитания 13, выход которого подключен к первому входу регулятора напряжения возбуждения генератора 14, выход последнего подключен к управляющему входу тиристорного преобразователя 8. Второй, третий и четвертый выходы блока управления 9 подключены соответственно к первому, второму и третьему входам блока ограничений 15, выход которого подключен ко второму входу регулятора напряжения возбуждения генератора 14. К четвертому входу блока ограничений 15 подключен первый выход блока заданий и уставок 16.The first output of the control unit 9 is connected to the first input of the first subtraction unit 13, the output of which is connected to the first input of the generator excitation voltage regulator 14, the output of the latter is connected to the control input of the thyristor converter 8. The second, third and fourth outputs of the control unit 9 are connected respectively to the first, the second and third inputs of the restriction block 15, the output of which is connected to the second input of the generator excitation voltage regulator 14. The first output of the tasks and settings block 16 is connected to the fourth input of the restriction block 15.

Система регулирования возбуждения синхронного генератора в распределительной сети переменного тока для ответственных потребителей промышленного предприятия дополнительно снабжена блоком коррекции уставки выходного напряжения генератора 17 и сумматором 18. Первый вход сумматора 18 соединен со вторым выходом блока заданий и уставок 16. Выход сумматора 18 соединен со вторым входом первого блока вычитания 13.The excitation control system of a synchronous generator in the AC distribution network for responsible consumers of an industrial enterprise is additionally equipped with a generator output voltage setpoint correction unit 17 and an adder 18. The first input of the adder 18 is connected to the second output of the task and settings block 16. The output of the adder 18 is connected to the second input of the first subtraction block 13.

Блок коррекции уставки выходного напряжения генератора 17 снабжен вторым блоком вычитания 19, первый вход которого соединен с третьим выходом блока заданий и уставок 16, второй вход второго блока вычитания 19 соединен со вторым выходом блока управления 9. Выход второго блока вычитания 19 соединен с блоком формирования абсолютного отклонения 20 реактивной мощности от заданного значения, а также с первым входом трехпозиционного регулятора 21.The generator output voltage setpoint correction unit 17 is provided with a second subtraction unit 19, the first input of which is connected to the third output of the tasks and settings unit 16, the second input of the second subtraction unit 19 is connected to the second output of the control unit 9. The output of the second subtraction unit 19 is connected to the unit for generating the absolute deviations 20 of reactive power from the set value, as well as with the first input of the three-position controller 21.

Второй вход трехпозиционного регулятора 21 соединен с четвертым выходом блока заданий и уставок 16. Первый выход трехпозиционного регулятора 21 соединен с первым входом первого блока формирования команды «увеличить уставку напряжения генератора» 22. Второй выход трехпозиционного регулятора 21 соединен с первым входом второго блока формирования команды «уменьшить уставку напряжения генератора» 23. The second input of the three-position regulator 21 is connected to the fourth output of the tasks and settings block 16. The first output of the three-position regulator 21 is connected to the first input of the first block for generating the command "increase the generator voltage setting" 22. The second output of the three-position regulator 21 is connected to the first input of the second block for generating the command " reduce the generator voltage setting" 23.

Вторые входы указанных блоков формирования команд 22 и 23 соединены с выходом широтно-импульсного модулятора 24, вход которого соединен с выходом блока формирования абсолютного отклонения 20 реактивной мощности от заданного значения. Выходы первого 22 и второго 23 блоков формирования команд соединены соответственно с первым и вторым входами интегратора 25, выход которого соединен со вторым входом сумматора 18.The second inputs of the said blocks generating commands 22 and 23 are connected to the output of the pulse-width modulator 24, the input of which is connected to the output of the block forming the absolute deviation 20 of the reactive power from the set value. The outputs of the first 22 and second 23 command generating units are connected respectively to the first and second inputs of the integrator 25, the output of which is connected to the second input of the adder 18.

Поясним работу блока коррекции уставки выходного напряжения генератора 17 (фиг.1), который дополнительно введен в известное устройство и придает ему отличительную особенность. На его первый вход, согласно диаграмме активной и реактивной мощностей генератора поступает сигнал заданного (номинального) значения реактивной мощности

Figure 00000008
вырабатываемой генератором. На второй вход - сигнал текущего значения реактивной мощности
Figure 00000012
генератора.Let us explain the operation of the block for correcting the setting of the output voltage of the generator 17 (figure 1), which is additionally introduced into the known device and gives it a distinctive feature. At its first input, according to the diagram of active and reactive power of the generator, a signal of the specified (nominal) value of reactive power is received
Figure 00000008
generated by the generator. On the second input - a signal of the current value of reactive power
Figure 00000012
generator.

Если значение

Figure 00000012
удовлетворяет условию
Figure 00000013
(фиг.2), то на выходе блока коррекции уставки выходного напряжения генератора 17 отсутствуют сигналы «увеличить или уменьшить уставку напряжения генератора», т.е.
Figure 00000014
. При этом генератор не переходит в режим недовозбуждения
Figure 00000015
, т.е. обеспечивается его статическая устойчивость. Кроме того генератор не переходит в режим перевозбуждения
Figure 00000016
, т.е. не допускается перегрев обмотки возбуждения и обмоток статора, что повышает надежность работы генератора.If the value
Figure 00000012
satisfies the condition
Figure 00000013
(figure 2), then at the output of the generator output voltage setting correction unit 17 there are no signals "increase or decrease the generator voltage setting", i.e.
Figure 00000014
. In this case, the generator does not go into underexcitation mode.
Figure 00000015
, i.e. ensure its static stability. In addition, the generator does not go into overexcitation mode.
Figure 00000016
, i.e. overheating of the excitation winding and stator windings is not allowed, which increases the reliability of the generator.

Отметим, что в заявляемом устройстве условие

Figure 00000013
выполняется практически всегда. Кратковременно указанное условие может быть нарушено в интервале времени, когда осуществляется изменение уставки выходного напряжения генератора.Note that in the claimed device the condition
Figure 00000013
performed almost always. For a short time, this condition may be violated in the time interval when the generator output voltage setting is changed.

В известных системах регулирования возбуждения синхронного генератора при вхождении в указанные ограничения

Figure 00000015
или
Figure 00000016
контур регулирования постоянства напряжения на выходе генератора размыкается, т.е. регулирование выходного напряжения генератора отключается. При этом ток возбуждения генератора будет постоянным и определяется диаграммой активной и реактивной мощностей генератора, например,
Figure 00000017
или
Figure 00000018
(фиг.2).In the known systems for controlling the excitation of a synchronous generator, when entering into the indicated restrictions
Figure 00000015
or
Figure 00000016
the constant voltage control circuit at the generator output opens, i.e. generator output voltage regulation is disabled. In this case, the excitation current of the generator will be constant and is determined by the diagram of the active and reactive powers of the generator, for example,
Figure 00000017
or
Figure 00000018
(figure 2).

В известных системах регулирования возбуждения синхронного генератора при выполнении ограничения

Figure 00000015
контур по поддержанию постоянства выходного напряжения генератора размыкается сразу. При выполнении ограничения
Figure 00000016
указанный контур - размыкается с определенной выдержкой времени, определяемой временем допустимости режима работы генератора с перегревом обмоток статора и возбуждения. Если в таком режиме произойдет отклонение напряжения в пределах до 15% от номинального, то система автоматического регулирования возбуждения не отреагирует, так как контур регулирования выходного напряжения генератора разомкнут.При снижении напряжения более чем на 15% сработает система форсировки (в данном устройстве эта система не рассматривается).In known systems for controlling the excitation of a synchronous generator, when the restriction is fulfilled
Figure 00000015
the circuit for maintaining the constant output voltage of the generator opens immediately. When the constraint is met
Figure 00000016
the specified circuit - opens with a certain time delay, determined by the admissibility time of the generator operation mode with overheating of the stator and excitation windings. If in this mode a voltage deviation occurs within up to 15% of the nominal value, then the automatic excitation control system will not respond, since the generator output voltage control loop is open. being considered).

Таким образом, в заявляемой системе автоматического регулирования возбуждения генератора блок коррекции уставки выходного напряжения генератора 17 обеспечивает выполнение условия

Figure 00000013
в широком диапазоне изменения напряжения мощной сети. Это повышает статическую устойчивость синхронного генератора и надежности его работы.Thus, in the inventive system for automatic control of the generator excitation, the correction unit for the generator output voltage setting 17 ensures the fulfillment of the condition
Figure 00000013
in a wide range of voltage variations of a powerful network. This increases the static stability of the synchronous generator and the reliability of its operation.

Кратко опишем назначение и принцип работы блоков, которые входят в состав блока коррекции уставки 17 (фиг.1) выходного напряжения синхронного генератора.Let us briefly describe the purpose and principle of operation of the blocks that are part of the setpoint correction unit 17 (figure 1) of the output voltage of the synchronous generator.

Второй блок вычитания 19 формирует сигнал отклонения реактивной мощности синхронного генератора

Figure 00000019
(фиг.2), сравнивая его заданное (номинальное) значение
Figure 00000008
с текущим значением
Figure 00000012
.The second subtraction block 19 generates a reactive power deviation signal of the synchronous generator
Figure 00000019
(figure 2), comparing its specified (nominal) value
Figure 00000008
with current value
Figure 00000012
.

Отклонение реактивной мощности генератора будет имеет положительное значение

Figure 00000020
, если выходное напряжение генератора больше его заданного значения, т.е.
Figure 00000021
. Указанное условие может наступить, когда напряжение мощной сети стало больше его номинального значения
Figure 00000022
. Наличие отклонения реактивной мощности синхронного генератора
Figure 00000023
обусловлено работой системы автоматического регулирования напряжения возбуждения генератора, которая стремится обеспечить выполнение условия
Figure 00000024
. Указанное условие достигается благодаря уменьшению тока возбуждения генератора
Figure 00000025
(фиг.2), что сопровождается уменьшением текущего значения реактивной мощности
Figure 00000012
и как следствие увеличением отклонения
Figure 00000026
, которое принимает положительное значение.Generator reactive power deviation will be positive
Figure 00000020
, if the output voltage of the generator is greater than its specified value, i.e.
Figure 00000021
. The specified condition may occur when the voltage of a powerful network has become greater than its nominal value.
Figure 00000022
. Presence of deviation of the reactive power of the synchronous generator
Figure 00000023
due to the operation of the generator excitation voltage automatic control system, which seeks to ensure the fulfillment of the condition
Figure 00000024
. This condition is achieved by reducing the excitation current of the generator
Figure 00000025
(figure 2), which is accompanied by a decrease in the current value of reactive power
Figure 00000012
and, as a result, an increase in the deviation
Figure 00000026
, which takes a positive value.

Отклонение реактивной мощности генератора может иметь также и отрицательное значение

Figure 00000027
(фиг.2), если выходное напряжение синхронного генератора стало меньше его заданного значения, т.е.
Figure 00000028
. Указанное условие может наступить, когда напряжение мощной сети стало меньше его номинального значения
Figure 00000029
. Для выполнения условия
Figure 00000024
система автоматического регулирования напряжения возбуждения генератора увеличивает ток возбуждения генератора
Figure 00000030
(фиг.2). В результате увеличивается текущее значение реактивной мощности генератора
Figure 00000012
, а его отклонение уменьшается
Figure 00000031
, принимая отрицательное значение.Generator reactive power deviation can also have a negative value
Figure 00000027
(figure 2), if the output voltage of the synchronous generator has become less than its specified value, i.e.
Figure 00000028
. The specified condition may occur when the voltage of a powerful network has become less than its nominal value.
Figure 00000029
. To fulfill the condition
Figure 00000024
generator excitation voltage automatic regulation system increases the generator excitation current
Figure 00000030
(figure 2). As a result, the current value of the reactive power of the generator increases
Figure 00000012
, and its deviation decreases
Figure 00000031
, taking a negative value.

Блок формирования абсолютного отклонения реактивной мощности генератора 20 (фиг.1) формирует на выходе свой входной сигнал, но без учета знака. В результате работы блока 20 отрицательное значение отклонения реактивной мощности

Figure 00000027
на его выходе принимает положительное значение
Figure 00000020
.The unit for generating the absolute deviation of the reactive power of the generator 20 (figure 1) generates its input signal at the output, but without taking into account the sign. As a result of block 20 operation, the negative value of reactive power deviation
Figure 00000027
takes a positive value at its output.
Figure 00000020
.

Трехпозиционный регулятор 21 (фиг.1) напряжения уставки синхронного генератора сравнивает текущее значение положительного отклонения реактивной мощности

Figure 00000032
(фиг.2) с его заданным положительным отклонением реактивной мощности
Figure 00000009
или с нулевым значением отклонения
Figure 00000011
(фиг.3). По результатам сравнения трехпозиционный регулятор 21 формирует команду
Figure 00000033
- увеличить напряжение уставки генератора или
Figure 00000034
- не изменять напряжение уставки генератора.The three-position regulator 21 (figure 1) of the voltage set point of the synchronous generator compares the current value of the positive deviation of the reactive power
Figure 00000032
(figure 2) with its given positive reactive power deviation
Figure 00000009
or with zero deviation value
Figure 00000011
(figure 3). Based on the results of the comparison, the three-position controller 21 generates a command
Figure 00000033
- increase the generator setpoint voltage or
Figure 00000034
- do not change the generator setting voltage.

Кроме того, трехпозиционный регулятор 21 (фиг.1) сравнивает текущее значение отрицательного отклонения реактивной мощности

Figure 00000035
(фиг.2) с его заданным отрицательным отклонением реактивной мощности
Figure 00000010
или с нулевым значением отклонения
Figure 00000011
(фиг.3). По результатам сравнения трехпозиционный регулятор 21 формирует команду
Figure 00000036
- уменьшить напряжение уставки генератора или
Figure 00000037
- не изменять напряжение уставки генератора.In addition, the three-position controller 21 (figure 1) compares the current value of the negative deviation of the reactive power
Figure 00000035
(figure 2) with its specified negative reactive power deviation
Figure 00000010
or with zero deviation value
Figure 00000011
(figure 3). Based on the results of the comparison, the three-position controller 21 generates a command
Figure 00000036
- reduce the generator setting voltage or
Figure 00000037
- do not change the generator setting voltage.

Трехпозиционный регулятор 21 (фиг.1) напряжения уставки синхронного генератора работает следующим образом.Three-position regulator 21 (figure 1) voltage settings of the synchronous generator operates as follows.

Если отклонение реактивной мощности синхронного генератора

Figure 00000023
увеличивается, то при выполнении условия
Figure 00000038
(фиг.3) на первом выходе трехпозиционного регулятора 21 формируется команда
Figure 00000033
, что означает «надо увеличить напряжение уставки генератора». Указанная команда подается на первый вход первого блока формирования команды «увеличить уставку» 22. Отметим, что команда
Figure 00000033
сохраняется на первом выходе трехпозиционного регулятора 21 до тех пор, пока отклонение реактивной мощности синхронного генератора
Figure 00000023
не уменьшится до значения, равного
Figure 00000039
. При выполнении указанного условия на первом выходе трехпозиционного регулятора 21 будет сформирована команда
Figure 00000034
, что означает «не изменять напряжение уставки генератора».If the reactive power deviation of the synchronous generator
Figure 00000023
increases, then under the condition
Figure 00000038
(figure 3) at the first output of the three-position controller 21, a command is formed
Figure 00000033
, which means "it is necessary to increase the generator setpoint voltage." The specified command is fed to the first input of the first block for generating the “increase setting” command 22. Note that the command
Figure 00000033
is stored at the first output of the three-position controller 21 until the deviation of the reactive power of the synchronous generator
Figure 00000023
will not decrease to a value equal to
Figure 00000039
. When this condition is met, a command will be generated at the first output of the three-position controller 21
Figure 00000034
, which means "do not change the generator setpoint voltage".

Если отклонение реактивной мощности синхронного генератора

Figure 00000023
уменьшается, то при выполнении условия
Figure 00000040
(фиг.3) на втором выходе трехпозиционного регулятора 21 формируется команда
Figure 00000036
, что означает «надо уменьшить напряжение уставки генератора». Указанная команда подается на первый вход второго блока формирования команды «уменьшить уставку» 23. Отметим, что команда
Figure 00000036
сохраняется на втором выходе регулятора 21 до тех пор, пока отклонение реактивной мощности синхронного генератора
Figure 00000023
не увеличится до значения, равного
Figure 00000041
. При выполнении указанного условия на втором выходе трехпозиционного регулятора 21 будет сформирована команда
Figure 00000037
, что означает «не изменять напряжение уставки генератора».If the reactive power deviation of the synchronous generator
Figure 00000023
decreases, then under the condition
Figure 00000040
(figure 3) at the second output of the three-position controller 21 is formed command
Figure 00000036
, which means "it is necessary to reduce the generator setpoint voltage." The specified command is fed to the first input of the second block for generating the “reduce setting” command 23. Note that the command
Figure 00000036
is stored at the second output of the regulator 21 until the deviation of the reactive power of the synchronous generator
Figure 00000023
will not increase to a value equal to
Figure 00000041
. When this condition is met, a command will be generated at the second output of the three-position controller 21
Figure 00000037
, which means "do not change the generator setpoint voltage".

Если на первом и втором выходах трехпозиционного регулятора 21 сформированы соответственно команды

Figure 00000034
и
Figure 00000037
- это означает, что напряжение уставки коррекции не подлежит, и оно остается неизменным. При этом отклонение реактивной мощности синхронного генератора удовлетворяет условию
Figure 00000042
.If the commands are formed on the first and second outputs of the three-position controller 21, respectively
Figure 00000034
And
Figure 00000037
- this means that the setpoint voltage is not subject to correction, and it remains unchanged. In this case, the deviation of the reactive power of the synchronous generator satisfies the condition
Figure 00000042
.

Широтно-импульсный модулятор 24 формирует на своем выходе импульсы, ширина которых пропорциональна значению отклонения реактивной мощности генератора

Figure 00000023
. Сформированные импульсы подаются на вторые входы первого 22 и второго 23 блоков формирования команд «увеличить уставку» и «уменьшить уставку» соответственно.The pulse-width modulator 24 generates at its output pulses, the width of which is proportional to the deviation value of the reactive power of the generator
Figure 00000023
. The generated pulses are fed to the second inputs of the first 22 and second 23 blocks for generating commands "increase the setpoint" and "decrease the setpoint", respectively.

По команде

Figure 00000033
первый блок формирования команды «увеличить уставку» 22 (фиг.1) формирует на своем выходе положительные импульсы напряжения, ширина которых пропорциональна отклонению реактивной мощности синхронного генератора
Figure 00000023
(фиг.2). Указанные импульсы подаются на первый вход интегратора 25. Если на выходе интегратора 25 напряжение было равно нулю, то в результате работы интегратора 25 оно будет увеличиваться, формируя сигнал коррекции уставки напряжения возбуждения генератора положительного знака
Figure 00000043
(фиг.1). Однако когда вместо команды
Figure 00000033
на первый вход блок формирования команды 22 поступит команда
Figure 00000034
, увеличение сигнала коррекции уставки напряжения возбуждения генератора
Figure 00000043
на выходе интегратора 25 будет прекращено. Таким образом, в результате совместной работы блока формирования команды 22 и интегратора 25 на выходе блока коррекции уставки выходного напряжения синхронного генератора 17 (фиг.1) будет сформирован сигнал
Figure 00000043
«увеличить уставку».On command
Figure 00000033
the first block for generating the "increase setting" command 22 (figure 1) generates positive voltage pulses at its output, the width of which is proportional to the deviation of the reactive power of the synchronous generator
Figure 00000023
(figure 2). The indicated pulses are fed to the first input of the integrator 25. If the voltage at the output of the integrator 25 was zero, then as a result of the operation of the integrator 25 it will increase, forming a signal for correcting the excitation voltage setting of the generator of a positive sign
Figure 00000043
(figure 1). However, when instead of the command
Figure 00000033
the command will be sent to the first input of the command generation unit 22
Figure 00000034
, increase in generator excitation voltage setting correction signal
Figure 00000043
at the output of the integrator 25 will be terminated. Thus, as a result of the joint operation of the command generation unit 22 and the integrator 25, a signal will be generated at the output of the correction unit for the output voltage setting of the synchronous generator 17 (Fig.1)
Figure 00000043
"increase setting".

По команде

Figure 00000036
второй блок формирования команды «уменьшить уставку» 23 (фиг.1) формирует на своем выходе отрицательные импульсы напряжения, ширина которых пропорциональна отклонению реактивной мощности синхронного генератора
Figure 00000023
. Указанные импульсы подаются на второй вход интегратора 25. Если на выходе интегратора 25 напряжение было равно нулю, то в результате работы интегратора 25 оно будет уменьшаться, формируя сигнал коррекции уставки напряжения возбуждения генератора отрицательного знака
Figure 00000044
. Однако когда вместо команды
Figure 00000036
на первый вход блок формирования команды 23 поступит команда
Figure 00000037
, уменьшение сигнала коррекции уставки напряжения возбуждения генератораOn command
Figure 00000036
the second block for generating the command "reduce the setting" 23 (figure 1) generates negative voltage pulses at its output, the width of which is proportional to the deviation of the reactive power of the synchronous generator
Figure 00000023
. The indicated pulses are fed to the second input of the integrator 25. If the voltage at the output of the integrator 25 was zero, then as a result of the operation of the integrator 25 it will decrease, forming a signal for correcting the excitation voltage setting of the generator with a negative sign
Figure 00000044
. However, when instead of the command
Figure 00000036
the first input of the command generation unit 23 will receive the command
Figure 00000037
, reduction of generator excitation voltage setting correction signal

Figure 00000044
на выходе интегратора 25 будет прекращено. Таким образом, в результате совместной работы блока формирования команды 23 и интегратора 25 на выходе блока коррекции уставки выходного напряжения синхронного генератора 17 (фиг.1) будет сформирован сигнал
Figure 00000044
«уменьшить уставку».
Figure 00000044
at the output of the integrator 25 will be terminated. Thus, as a result of the joint operation of the command generation unit 23 and the integrator 25, a signal will be generated at the output of the correction unit for the output voltage setting of the synchronous generator 17 (Fig. 1).
Figure 00000044
"reduce setting".

Отметим, что конечное значение сигнала коррекции

Figure 00000045
, пока выполняется команда «увеличить уставку или уменьшить уставку», составляет 2... 6% от его номинального значения
Figure 00000046
, а время его формирования составляет 1…3 с, что обусловлено инерционностью канала регулирования напряжения возбуждения синхронного генератора 5.Note that the final value of the correction signal
Figure 00000045
while the command “increase setpoint or decrease setpoint” is executed, is 2...6% of its nominal value
Figure 00000046
, and the time of its formation is 1 ... 3 s, which is due to the inertia of the channel for regulating the excitation voltage of the synchronous generator 5.

Отметим так же, что заявляемая система регулирования возбуждения синхронного генератора рекомендуется для распределительной сети переменного тока промышленного предприятия, в которой характерны случайные отклонения напряжения питающей сети (например, для сети 110 кВ), вследствие частых изменений ее конфигурации или коммутации мощных электроприемников.We also note that the claimed excitation control system of a synchronous generator is recommended for the AC distribution network of an industrial enterprise, which is characterized by random deviations in the supply voltage (for example, for a 110 kV network), due to frequent changes in its configuration or switching of powerful electrical receivers.

Дадим пояснения к графикам на фиг.4.Let us explain the graphs in Fig.4.

На фиг.4,а показаны три графика изменения выходного напряжения синхронного генератора в относительных единицах

Figure 00000047
в зависимо- сти от изменения напряжения мощной сети
Figure 00000048
.Figure 4a shows three graphs of changes in the output voltage of a synchronous generator in relative units
Figure 00000047
depending on the change in the voltage of the power network
Figure 00000048
.

Первый график изменения выходного напряжения генератора, обозначенный цифрой 26 (фиг.4,а) соответствует режиму работы генератора, при котором система автоматического регулирования (поддержания) выходного напряжения генератора на заданном уровне

Figure 00000049
не работает.Для указанного режима выходное напряжение генератора изменяется пропорционально изменению напряжения мощной сети
Figure 00000050
, где k - коэффициент пропорциональности.The first graph of the change in the output voltage of the generator, indicated by the number 26 (Fig.4, a) corresponds to the mode of operation of the generator, in which the automatic control system (maintaining) the output voltage of the generator at a given level
Figure 00000049
does not work. For the specified mode, the output voltage of the generator changes in proportion to the change in the voltage of the powerful network
Figure 00000050
, where k is the coefficient of proportionality.

Второй график изменения выходного напряжения генератора, обозначенный цифрой 27 (фиг.4,а) соответствует режиму работы генератора, при котором система автоматического регулирования выходного напряжения генератора работает, но с ограничениями. В указанном режиме работает известное устройство, которое принято за прототип.The second graph of the change in the output voltage of the generator, indicated by the number 27 (Fig.4, a) corresponds to the mode of operation of the generator, in which the automatic control system of the generator output voltage works, but with limitations. In this mode, a well-known device, which is taken as a prototype, works.

При изменении напряжения мощной сети в диапазоне

Figure 00000051
система автоматического регулирования выходного напряжения генератора 5 обеспечивает выполнение условия
Figure 00000049
. На фиг.4,а указанному условию соответствует прямая линия с точками
Figure 00000052
. Если
Figure 00000053
или
Figure 00000054
система автоматического регулирования переходит в режим ограничений, при этом контур регулирования выходного напряжения генератора размыкается, т.е. система регулирования не работает, a
Figure 00000055
. На фиг.4,а видно, что график изменения выходного напряжения генератора, обозначенный цифрой 27 при
Figure 00000053
подобен графику 26, но расположен выше (прямая линия с точками
Figure 00000056
Figure 00000057
и
Figure 00000058
), а при
Figure 00000054
- ниже (прямая линия с точками
Figure 00000059
Figure 00000060
и
Figure 00000061
).When the voltage of a powerful network changes in the range
Figure 00000051
the system of automatic regulation of the output voltage of the generator 5 ensures the fulfillment of the condition
Figure 00000049
. In figure 4, and the specified condition corresponds to a straight line with dots
Figure 00000052
. If
Figure 00000053
or
Figure 00000054
the automatic control system goes into the limitation mode, while the generator output voltage control loop opens, i.e. the control system does not work, a
Figure 00000055
. Figure 4a shows that the graph of the change in the output voltage of the generator, indicated by the number 27 when
Figure 00000053
similar to graph 26, but located higher (straight line with dots
Figure 00000056
Figure 00000057
And
Figure 00000058
), while
Figure 00000054
- below (straight line with dots
Figure 00000059
Figure 00000060
And
Figure 00000061
).

Отметим, что приведенные здесь ограничения

Figure 00000062
и
Figure 00000063
косвенно отражают ограничения для системы автоматического регулирования (поддержания) выходного напряжения генератора 5 на заданном уровне
Figure 00000049
. Такой прием использован для пояснения принципа работы заявляемого устройства при изменении напряжения мощной сети
Figure 00000064
от его номинального значения
Figure 00000065
как в случае увеличения
Figure 00000064
, так и в случае его уменьшения.Note that the restrictions given here
Figure 00000062
And
Figure 00000063
indirectly reflect the limitations for the system of automatic regulation (maintenance) of the output voltage of the generator 5 at a given level
Figure 00000049
. This technique is used to explain the principle of operation of the proposed device when the voltage of a powerful network changes.
Figure 00000064
from its nominal value
Figure 00000065
as in case of increase
Figure 00000064
, as well as in the case of its decrease.

Фактическими параметрами, которые ограничивают работу системы автоматического регулирования (поддержания) выходного напряжения генератора 5 на заданном уровне являются параметры ограничения тока возбуждения синхронного генератора для его системы регулирования напряжения возбуждения. На фиг.2 указанными ограничениями являются токи возбуждения

Figure 00000002
и
Figure 00000003
, которым соответствуют ограничения реактивных мощностей
Figure 00000004
и
Figure 00000005
.The actual parameters that limit the operation of the automatic control system (maintenance) of the output voltage of the generator 5 at a given level are the parameters for limiting the excitation current of the synchronous generator for its excitation voltage control system. In figure 2, the specified restrictions are the excitation currents
Figure 00000002
And
Figure 00000003
, which correspond to the reactive power limits
Figure 00000004
And
Figure 00000005
.

Из курса электрические машины и электрические станции известно, что система регулирования возбуждения синхронного генератора 5работает в пределах диаграммы активной и реактивной мощностей, которая приводится в технической документации. Данная диаграмма не допускает переход в режим недовозбуждения генератора

Figure 00000066
(фиг.2), с целью поддержания его статической устойчивости, а также в режим перевозбуждения
Figure 00000067
, чтобы не допустить перегрева обмоток возбуждения и статора. Ранее отмечалось, что при вхождении в ограничения, контур регулирования (поддержания) постоянства выходного напряжения генератора размыкается (отключается), а ток возбуждения генератора ограничивается на уровне
Figure 00000017
или
Figure 00000018
.From the course of electrical machines and power plants, it is known that the excitation control system of a synchronous generator 5 operates within the active and reactive power diagram, which is given in the technical documentation. This diagram does not allow the transition to the generator underexcitation mode
Figure 00000066
(figure 2), in order to maintain its static stability, as well as in the overexcitation mode
Figure 00000067
to prevent overheating of the excitation windings and the stator. It was previously noted that when entering the limits, the control circuit (maintaining) of the constant output voltage of the generator opens (turns off), and the generator excitation current is limited at the level
Figure 00000017
or
Figure 00000018
.

С учетом изложенного следует, что в точке В (фиг.2) вступает в силу ограничение, которое не допускает переход генератора в режим недовозбуждения с целью поддержания его статической устойчивости. В точке С (фиг.2) вступает в силу ограничение, которое не допускает перегрева обмоток возбуждения и статора генератора.In view of the foregoing, it follows that at point B (figure 2) a limitation comes into force that does not allow the generator to go into the underexcitation mode in order to maintain its static stability. At point C (figure 2) comes into force limitation, which prevents overheating of the excitation windings and the stator of the generator.

Отметим, что приведенные здесь значения минимального

Figure 00000062
и максимального
Figure 00000063
ограничений могут иметь другие значения. Здесь они выбраны такими, чтобы пояснить принцип работы заявляемой системы регулирования возбуждения синхронного генератора 5 в распределительной сети переменного тока для ответственных потребителей промышленного предприятия.Note that the values of the minimum
Figure 00000062
and maximum
Figure 00000063
restrictions may have other meanings. Here they are chosen to explain the principle of operation of the proposed excitation control system of the synchronous generator 5 in the AC distribution network for responsible consumers of an industrial enterprise.

Третий график изменения выходного напряжения генератора 5, обозначенный цифрой 28 (фиг.4,а), соответствует режиму работы генератора для заявляемой системы регулирования возбуждения синхронного генератора. Третий график представлен пятью прямыми линиями с расположенными на них точками

Figure 00000052
;
Figure 00000068
;
Figure 00000069
;
Figure 00000070
;
Figure 00000071
.The third graph of the change in the output voltage of the generator 5, indicated by the number 28 (figure 4,a), corresponds to the mode of operation of the generator for the inventive excitation control system of the synchronous generator. The third graph is represented by five straight lines with points located on them.
Figure 00000052
;
Figure 00000068
;
Figure 00000069
;
Figure 00000070
;
Figure 00000071
.

Пусть синхронный генератор работает в номинальном режиме

Figure 00000072
,
Figure 00000073
. На фиг.4,а этому режиму соответствует точка А. Отличительной особенностью заявляемой системы является то, что при ограничений осуществляется изменение уставки выходного напряжения генератора 5. Например, при
Figure 00000074
(точка
Figure 00000075
) начинает работать блок коррекции уставки выходного напряжения генератора 17, который увеличит уставку. Принцип его работы был подробно описан выше. После увеличения уставки выходное напряжение генератора, которое будет поддерживать заявляемая система также будет увеличено до уровня
Figure 00000076
. На фиг.4,а указанному условию соответствует прямая линия с точками
Figure 00000068
. Переход на новый уровень выходного напряжения генератора на фиг.4,а показан стрелкой из точки
Figure 00000075
в точку
Figure 00000077
. Уровень напряжения
Figure 00000076
будет поддерживаться системой автоматического регулирования при изменении напряжения мощной сети в диапазоне
Figure 00000078
.Let the synchronous generator operate in nominal mode
Figure 00000072
,
Figure 00000073
. In figure 4a, this mode corresponds to point A. A distinctive feature of the proposed system is that when the restrictions change the setting of the output voltage of the generator 5. For example, when
Figure 00000074
(dot
Figure 00000075
) the block for correcting the setting of the output voltage of the generator 17 starts working, which will increase the setting. The principle of its operation has been described in detail above. After increasing the setting, the output voltage of the generator, which will be supported by the inventive system, will also be increased to the level
Figure 00000076
. In figure 4, and the specified condition corresponds to a straight line with dots
Figure 00000068
. The transition to a new level of the output voltage of the generator in Fig.4a is shown by an arrow from the point
Figure 00000075
exactly
Figure 00000077
. Voltage level
Figure 00000076
will be supported by the automatic control system when the voltage of the powerful network changes in the range
Figure 00000078
.

Если напряжение мощной сети продолжает увеличиваться и достигает значения следующего ограничения

Figure 00000079
(фиг.4,а), то описанные выше процессы увеличения уставки и увеличения выходного напряжения генератора повторяются. Новый уровень выходного напряжения генератора
Figure 00000080
(линия с точками
Figure 00000069
) будет поддерживаться системой автоматического регулирования при изменении напряжения мощной сети в диапазоне
Figure 00000081
.If the mains voltage continues to increase and reaches the next limit value
Figure 00000079
(fig.4, a), then the above processes of increasing the setpoint and increasing the output voltage of the generator are repeated. New generator output voltage level
Figure 00000080
(line with dots
Figure 00000069
) will be supported by the automatic control system when the voltage of the powerful network changes in the range
Figure 00000081
.

При дальнейшем увеличении напряжения мощной сети, вплоть до максимально-допустимого значения

Figure 00000082
(фиг.4,а) все выше описанные процессы повторяются. При этом осуществляется увеличение уставки и увеличение выходного напряжения генератора.With a further increase in the voltage of a powerful network, up to the maximum allowable value
Figure 00000082
(figure 4, a) all the above processes are repeated. In this case, the setpoint is increased and the output voltage of the generator is increased.

Аналогичные процессы будут иметь место, когда напряжение мощной сети уменьшается. Например, при

Figure 00000083
(точка
Figure 00000084
на фиг.4,а) начинает работать блок коррекции уставки выходного напряжения генератора 17, который уменьшит уставку и уменьшит выходное напряжение генератора 5. Рабочая точка выходного напряжения генератора переместится из
Figure 00000084
в точку
Figure 00000085
. Новый уровень выходного напряжения генератора
Figure 00000086
(линия с точками
Figure 00000070
) будет поддерживаться системой автоматического регулирования при изменении напряжения мощной сети в диапазоне
Figure 00000087
.Similar processes will take place when the voltage of a powerful network decreases. For example, when
Figure 00000083
(dot
Figure 00000084
figure 4,a) starts to work block correcting the setting of the output voltage of the generator 17, which will reduce the setting and reduce the output voltage of the generator 5. The operating point of the generator output voltage will move from
Figure 00000084
exactly
Figure 00000085
. New generator output voltage level
Figure 00000086
(line with dots
Figure 00000070
) will be supported by the automatic control system when the voltage of the powerful network changes in the range
Figure 00000087
.

Если напряжение мощной сети продолжает уменьшаться и достигает значения следующего ограничения

Figure 00000088
(фиг.4,а), то описанные выше процессы уменьшения уставки и уменьшения выходного напряжения генератора повторяются. Новый уровень выходного напряжения генератора
Figure 00000089
(линия с точками
Figure 00000071
) будет поддерживаться системой автоматического регулирования при изменении напряжения мощной сети в диапазоне
Figure 00000090
.If the mains voltage continues to decrease and reaches the next limit value
Figure 00000088
(fig.4, a), then the above processes of reducing the setpoint and reducing the output voltage of the generator are repeated. New generator output voltage level
Figure 00000089
(line with dots
Figure 00000071
) will be supported by the automatic control system when the voltage of the powerful network changes in the range
Figure 00000090
.

При дальнейшем уменьшении напряжения мощной сети, вплоть до минимально-допустимого значения

Figure 00000091
(фиг.4,а) все выше описанные процессы повторяются. При этом осуществляется уменьшение уставки и уменьшение выходного напряжения генератора 5.With a further decrease in the voltage of a powerful network, up to the minimum allowable value
Figure 00000091
(figure 4, a) all the above processes are repeated. In this case, the setting is reduced and the output voltage of the generator 5 is reduced.

На фиг.4,б приведено пять линий, которые отображают изменение реактивной мощности

Figure 00000012
синхронного генератора для заявляемой системы в зависимости от изменения напряжения мощной сети
Figure 00000048
для пяти, ранее указанных его диапазонов изменения. Линия
Figure 00000092
соответствует диапазону изменения напряжения мощной сети
Figure 00000090
, линия
Figure 00000093
Figure 00000094
Figure 00000087
, …, линия
Figure 00000095
Figure 00000094
Figure 00000081
.Figure 4b shows five lines that display the change in reactive power
Figure 00000012
synchronous generator for the proposed system, depending on the change in the voltage of a powerful network
Figure 00000048
for the five previously indicated ranges of change. Line
Figure 00000092
corresponds to the voltage range of a powerful network
Figure 00000090
, line
Figure 00000093
Figure 00000094
Figure 00000087
, …, line
Figure 00000095
Figure 00000094
Figure 00000081
.

Минимальному значению для всех пяти линий изменения реактивной мощности генератора соответствует значение

Figure 00000096
. Ранее было отмечено, что при выполнении условия
Figure 00000015
генератор переходит в режим недовозбуждения. На фиг.4,б этому режиму соответствуют точки
Figure 00000097
,
Figure 00000098
, …,
Figure 00000099
. В заявляемой системе регулирования при достижении указанных значений (точек) происходит переход на более высокий уровень уставки и более высокий уровень выходного напряжения генератора, а реактивная мощность генератора вновь устанавливается на уровне номинального значения
Figure 00000100
. На фиг.4,б это точки
Figure 00000101
,
Figure 00000102
, …,
Figure 00000103
. На фиг.4,б указанный переход обозначен стрелками из точки
Figure 00000097
в точку
Figure 00000102
, из точки
Figure 00000098
в точку
Figure 00000104
, из точки
Figure 00000105
в точку
Figure 00000106
и из точки
Figure 00000107
в точку
Figure 00000103
.The minimum value for all five lines of changing the reactive power of the generator corresponds to the value
Figure 00000096
. It was noted earlier that if the condition
Figure 00000015
the generator goes into underexcitation mode. In figure 4b this mode corresponds to the points
Figure 00000097
,
Figure 00000098
, …,
Figure 00000099
. In the inventive control system, when the specified values (points) are reached, a transition occurs to a higher setting level and a higher level of the generator output voltage, and the reactive power of the generator is again set at the level of the nominal value
Figure 00000100
. In figure 4, b these are the points
Figure 00000101
,
Figure 00000102
, …,
Figure 00000103
. In Fig.4, b the specified transition is indicated by arrows from the point
Figure 00000097
exactly
Figure 00000102
, from the point
Figure 00000098
exactly
Figure 00000104
, from the point
Figure 00000105
exactly
Figure 00000106
and from the point
Figure 00000107
exactly
Figure 00000103
.

Максимальному значению для всех пяти линий изменения реактивной мощности генератора соответствует значение

Figure 00000108
. Ранее было отмечено, что при выполнении условия
Figure 00000016
генератор 5 переходит в режим перевозбуждения. На фиг.4,б это точки
Figure 00000109
,
Figure 00000110
, …,
Figure 00000111
. При достижении указанных значений (точек) происходит переход на более низкий уровень уставки и более низкий уровень выходного напряжения генератора, а реактивная мощность генератора устанавливается на уровне номинального значения
Figure 00000100
. На фиг.4,б это точки
Figure 00000101
,
Figure 00000102
, …,
Figure 00000103
. На фиг.4,б указанный переход обозначен стрелками из точки
Figure 00000110
в точку
Figure 00000101
, из точки
Figure 00000112
в точку
Figure 00000102
, из точки
Figure 00000113
в точку
Figure 00000104
, из точки
Figure 00000114
в точку
Figure 00000106
.The maximum value for all five lines of changing the reactive power of the generator corresponds to the value
Figure 00000108
. It was noted earlier that if the condition
Figure 00000016
generator
5 goes into overexcitation mode. In figure 4, b these are the points
Figure 00000109
,
Figure 00000110
, …,
Figure 00000111
. When the specified values (points) are reached, a transition to a lower setting level and a lower level of the generator output voltage occurs, and the reactive power of the generator is set at the level of the nominal value
Figure 00000100
. In figure 4, b these are the points
Figure 00000101
,
Figure 00000102
, …,
Figure 00000103
. In Fig.4, b the specified transition is indicated by arrows from the point
Figure 00000110
exactly
Figure 00000101
, from the point
Figure 00000112
exactly
Figure 00000102
, from the point
Figure 00000113
exactly
Figure 00000104
, from the point
Figure 00000114
exactly
Figure 00000106
.

На фиг.4,в приведено пять прямых линий, которые отображают неизменные значения напряжения уставки выходного напряжения генератора 5

Figure 00000115
для заявляемой системы в зависимости от изменения напряжения мощной сети
Figure 00000048
для пяти, ранее указанных его диапазонов изменения. Линия
Figure 00000116
(
Figure 00000117
) соответствует диапазону изменения напряжения мощной сети
Figure 00000090
, линия
Figure 00000118
(
Figure 00000119
)
Figure 00000094
Figure 00000087
, …, линия
Figure 00000120
(
Figure 00000121
)
Figure 00000094
Figure 00000081
.In Fig.4, in shows five straight lines that display constant values of the voltage settings of the output voltage of the generator 5
Figure 00000115
for the claimed system, depending on the change in the voltage of the powerful network
Figure 00000048
for the five previously indicated ranges of change. Line
Figure 00000116
(
Figure 00000117
) corresponds to the voltage range of a powerful network
Figure 00000090
, line
Figure 00000118
(
Figure 00000119
)
Figure 00000094
Figure 00000087
, …, line
Figure 00000120
(
Figure 00000121
)
Figure 00000094
Figure 00000081
.

При увеличении напряжения мощной сети

Figure 00000064
, когда оно на указанных диапазонах изменения достигает граничных значений (точки
Figure 00000122
,
Figure 00000123
,
Figure 00000124
) происходит переход на более высокий уровень уставки. В точке
Figure 00000125
(переход из
Figure 00000125
в точку
Figure 00000126
) уставка напряжения
Figure 00000127
изменяется на
Figure 00000128
. В точке
Figure 00000129
(переход из
Figure 00000129
в точку
Figure 00000130
) уставка напряжения
Figure 00000128
изменяется на
Figure 00000046
. В точке
Figure 00000123
(переход из
Figure 00000123
в точку
Figure 00000131
) уставка напряжения
Figure 00000046
изменяется на
Figure 00000132
. В точке
Figure 00000124
(переход из
Figure 00000124
в точку
Figure 00000133
) уставка напряжения
Figure 00000132
изменяется на
Figure 00000134
.With an increase in the voltage of a powerful network
Figure 00000064
, when it reaches the boundary values on the indicated ranges of change (points
Figure 00000122
,
Figure 00000123
,
Figure 00000124
) changes to a higher setpoint level. At the point
Figure 00000125
(transition from
Figure 00000125
exactly
Figure 00000126
) voltage setting
Figure 00000127
changes to
Figure 00000128
. At the point
Figure 00000129
(transition from
Figure 00000129
exactly
Figure 00000130
) voltage setting
Figure 00000128
changes to
Figure 00000046
. At the point
Figure 00000123
(transition from
Figure 00000123
exactly
Figure 00000131
) voltage setting
Figure 00000046
changes to
Figure 00000132
. At the point
Figure 00000124
(transition from
Figure 00000124
exactly
Figure 00000133
) voltage setting
Figure 00000132
changes to
Figure 00000134
.

При уменьшении напряжения мощной сети

Figure 00000064
, когда оно на указанных диапазонах изменения достигает граничных значений (точки
Figure 00000135
,
Figure 00000136
,
Figure 00000137
) происходит переход на более низкий уровень уставки. В точке
Figure 00000138
(переход из
Figure 00000138
в точку
Figure 00000131
) уставка напряжения
Figure 00000134
изменяется на
Figure 00000132
. В точке
Figure 00000139
(переход из
Figure 00000139
в точку
Figure 00000130
) уставка напряжения
Figure 00000132
изменяется на
Figure 00000046
. В точке
Figure 00000136
(переход из
Figure 00000136
в точку
Figure 00000126
) уставка напряжения
Figure 00000046
изменяется на
Figure 00000128
. В точке
Figure 00000137
(переход из
Figure 00000137
в точку
Figure 00000140
) уставка напряжения
Figure 00000128
изменяется на
Figure 00000127
.With a decrease in the voltage of a powerful network
Figure 00000064
, when it reaches the boundary values on the indicated ranges of change (points
Figure 00000135
,
Figure 00000136
,
Figure 00000137
) changes to a lower setpoint level. At the point
Figure 00000138
(transition from
Figure 00000138
exactly
Figure 00000131
) voltage setting
Figure 00000134
changes to
Figure 00000132
. At the point
Figure 00000139
(transition from
Figure 00000139
exactly
Figure 00000130
) voltage setting
Figure 00000132
changes to
Figure 00000046
. At the point
Figure 00000136
(transition from
Figure 00000136
exactly
Figure 00000126
) voltage setting
Figure 00000046
changes to
Figure 00000128
. At the point
Figure 00000137
(transition from
Figure 00000137
exactly
Figure 00000140
) voltage setting
Figure 00000128
changes to
Figure 00000127
.

Система регулирования возбуждения синхронного генератора работает следующим образом.The excitation control system of the synchronous generator operates as follows.

Первоначально рассмотрим номинальный режим работы генератора 5 (фиг.1).Initially, consider the nominal mode of operation of the generator 5 (figure 1).

Пусть потребители собственных нужд 11 работают в номинальном режиме, напряжение мощной сети

Figure 00000141
соответствует номинальному значению
Figure 00000142
. На фиг.4,а этому режиму соответствует точка «А». При этом выходное напряжение генератора
Figure 00000143
(фиг.1) также равно его номинальному значению
Figure 00000049
(фиг.4.а).Let the consumers of their own needs 11 operate in nominal mode, the voltage of the powerful network
Figure 00000141
corresponds to the nominal value
Figure 00000142
. In Fig.4, and this mode corresponds to the point " A ". In this case, the output voltage of the generator
Figure 00000143
(Fig.1) is also equal to its nominal value
Figure 00000049
(fig.4.a).

Регулятор напряжения возбуждения генератора 14 (фиг.1) воздействуя на тиристорный преобразователь 8, поддерживает ток возбуждения генератора на номинальном уровне

Figure 00000144
(фиг.2). При этом реактивная мощность генератора также равна его номинальному значению
Figure 00000145
. На фиг.4,б этому режиму соответствует точка «Е». На зависимости реактивной мощности синхронного генератора
Figure 00000001
от тока возбуждения (фиг.2) описанному режиму соответствует точка «А».The generator excitation voltage regulator 14 (figure 1) acting on the thyristor converter 8 maintains the generator excitation current at the nominal level
Figure 00000144
(figure 2). In this case, the reactive power of the generator is also equal to its nominal value
Figure 00000145
. In figure 4b this mode corresponds to the point " E ". Depending on the reactive power of the synchronous generator
Figure 00000001
from the excitation current (figure 2) the described mode corresponds to the point " A ".

В соответствие с технической документацией генератора (диаграммы его активной и реактивной мощностей) и требованиями, которые сформированы руководством производства и потребления электрической энергии, блок заданий и уставок 16 (фиг.1) формирует сигналы:

Figure 00000046
,
Figure 00000008
,
Figure 00000146
и
Figure 00000147
. Сигнал
Figure 00000046
(фиг.4.в) задает выходное напряжение генератора для его номинального режима
Figure 00000049
(фиг.4.а). На фиг.4,в заданное выходное напряжение генератора
Figure 00000046
сохраняет неизменное значение в диапазоне изменения напряжения мощной сети
Figure 00000051
. Сигналы
Figure 00000008
,
Figure 00000146
и
Figure 00000147
(фиг.1) совместно с текущим значением реактивной мощности генератора
Figure 00000012
подаются на блок коррекции уставки напряжения генератора 17. Работа блока 17 была подробно описана выше. Было отмечено, что для номинального режима работы генератора сигнал коррекции уставки напряжения генератора равен нулю, т.е.
Figure 00000014
.In accordance with the technical documentation of the generator (diagrams of its active and reactive power) and the requirements that are formed by the management of the production and consumption of electrical energy, the block of tasks and settings 16 (figure 1) generates signals:
Figure 00000046
,
Figure 00000008
,
Figure 00000146
And
Figure 00000147
. Signal
Figure 00000046
(fig.4.c) sets the output voltage of the generator for its nominal mode
Figure 00000049
(fig.4.a). In figure 4, in a given output voltage of the generator
Figure 00000046
maintains a constant value in the range of voltage changes of a powerful network
Figure 00000051
. Signals
Figure 00000008
,
Figure 00000146
And
Figure 00000147
(Fig.1) together with the current value of the reactive power of the generator
Figure 00000012
are fed to the generator voltage set point correction block 17. The operation of block 17 has been described in detail above. It was noted that for the nominal mode of operation of the generator, the generator voltage setpoint correction signal is equal to zero, i.e.
Figure 00000014
.

Блок управления 9 (фиг.1) после обработки сигналов:

Figure 00000030
с датчика тока возбуждения 7,
Figure 00000148
с датчиков тока статорных обмоток генератора 4,
Figure 00000143
с датчика выходного напряжения генератора 10 и
Figure 00000141
с датчика напряжения мощной энергосистемы 12 формирует сигналы
Figure 00000012
,
Figure 00000149
, а также сигналы для блока ограничений 15.Control unit 9 (figure 1) after signal processing:
Figure 00000030
from excitation current sensor 7,
Figure 00000148
from generator stator winding current sensors 4,
Figure 00000143
from the generator output voltage sensor 10 and
Figure 00000141
from the voltage sensor of a powerful power system 12 generates signals
Figure 00000012
,
Figure 00000149
, as well as signals for block restrictions 15.

Блок ограничений 15 под действием сигналов блока управления 9 и сигналов блока заданий и уставок 16 формирует ограничения

Figure 00000002
и
Figure 00000003
для регулятора напряжения возбуждения генератора 14.Block restrictions 15 under the action of the signals of the control unit 9 and the signals of the block of tasks and settings 16 generates restrictions
Figure 00000002
And
Figure 00000003
for generator excitation voltage regulator 14.

Отметим, что характерной чертой крупного промышленного предприятия, особенно металлургического, является присутствие и постоянное наращивание собственной генерации. (Повышение эффективности управления режимами электростанций промышленного энергоузла за счет прогнозирования статической и динамической устойчивости при изменении конфигурации сети. Газизова О.В., Кондрашова Ю.Н., Малафеев А.В. Электротехнические системы и комплексы. 2016. №3 (32). С.27-38). Так на ПАО ММК более 60% общего потребления электроэнергии покрываются собственными заводскими электростанциями. Основными стимулирующими факторами являются неоправданно высокие тарифы на электроэнергию из внешней энергосистемы, а также наличие вторичных энергоресурсов в виде коксового и доменного газа. При небольшой мощности генераторов 30-50 МВт заводских электростанций, проработавших не одно десятилетие, стоимость собственной электроэнергии оказывается в 2-2,5 раза ниже покупной. С учетом такой мотивации фактическая загрузка генераторов по активной мощности намного превышает номинальные значения, и наоборот, выдача реактивной мощности остается на минимальном уровне. Такой подход заметно снижает устойчивость генераторов, особенно при просадках сетевого напряжения. Статистика показывает, что при нарушениях внешнего электроснабжения запас устойчивости заводских электростанций оказывается недостаточным и часто происходит отключение генераторов.It should be noted that a characteristic feature of a large industrial enterprise, especially a metallurgical one, is the presence and constant increase of its own generation. (Improving the efficiency of controlling the modes of power plants of an industrial power center by predicting static and dynamic stability when the network configuration changes. Gazizova O.V., Kondrashova Yu.N., Malafeev A.V. Electrical systems and complexes. 2016. No. 3 (32). S.27-38). Thus, at PJSC MMK, more than 60% of the total electricity consumption is covered by its own factory power plants. The main stimulating factors are unreasonably high tariffs for electricity from the external energy system, as well as the availability of secondary energy resources in the form of coke oven and blast-furnace gas. With a low power of generators of 30-50 MW of factory power plants that have worked for more than one decade, the cost of own electricity is 2-2.5 times lower than purchased. Given this motivation, the actual load of generators in terms of active power far exceeds the nominal values, and vice versa, the output of reactive power remains at a minimum level. This approach significantly reduces the stability of generators, especially during mains voltage drops. Statistics show that in case of disturbances in the external power supply, the stability margin of factory power plants is insufficient and generators often turn off.

Существующие системы автоматического регулирования возбуждения, как правило, настраивают на поддержание напряжения или реактивной мощности в точке присоединения, что не всегда способствует обеспечению достаточной динамической и статической устойчивости синхронных генераторов относительно небольшой мощности при совместной работе с мощной энергосистемой. В заявляемой системе регулирования возбуждения синхронного генератора осуществляется изменение уставки выходного напряжения генератора, что расширяет диапазон регулирования его выходного напряжения. Это существенно повышает статическую устойчивость генераторов и позволяет избежать перегрузки по току возбуждения и статорному току, т.е. повышает надежность работы генератора.Existing automatic excitation control systems, as a rule, are tuned to maintain voltage or reactive power at the point of connection, which does not always contribute to ensuring sufficient dynamic and static stability of relatively low power synchronous generators when working together with a powerful power system. In the proposed system for regulating the excitation of a synchronous generator, the generator output voltage setting is changed, which expands the range of regulation of its output voltage. This significantly increases the static stability of the generators and makes it possible to avoid excitation and stator current overload, i.e. improves the reliability of the generator.

Рассмотрим режим работы заявляемой системы регулирования возбуждения синхронного генератора 5 (фиг.1) при случайных отклонениях напряжения питающей сети 1, например, для сети 110 кВ, вследствие частых изменений ее конфигурации или коммутации мощных электроприемников.Consider the mode of operation of the inventive excitation control system of the synchronous generator 5 (figure 1) with random deviations in the voltage of the supply network 1, for example, for a 110 kV network, due to frequent changes in its configuration or switching of powerful electrical receivers.

Пусть напряжение мощной сети

Figure 00000141
(фиг.1) под действием внешних воздействий медленно увеличивается, и приближается к значению
Figure 00000150
. На фиг.4,а этому режиму соответствует точка «
Figure 00000075
». Ранее было отмечено, что в этой точке регулятор напряжения возбуждения генератора 14 (фиг.1) достигает ограничение - «режим недовозбуждения».Let the voltage of a powerful network
Figure 00000141
(figure 1) under the influence of external influences slowly increases, and approaches the value
Figure 00000150
. In figure 4, and this mode corresponds to the point "
Figure 00000075
". It was previously noted that at this point the excitation voltage regulator of the generator 14 (figure 1) reaches the limit - "underexcitation mode".

Увеличение напряжения мощной сети

Figure 00000141
сопровождается увеличением напряжения на выходе генератора
Figure 00000149
, которое в блоке 13 (фиг.1) сравнивается с заданным значением
Figure 00000151
. Выше было отмечено, что для рассматриваемого диапазона изменения напряжения мощной сети
Figure 00000051
сигнал коррекции
Figure 00000014
, а напряжение уставки генератора равно
Figure 00000152
(фиг.4,в).Increasing the voltage of a powerful network
Figure 00000141
accompanied by an increase in voltage at the output of the generator
Figure 00000149
, which in block 13 (figure 1) is compared with a given value
Figure 00000151
. It was noted above that for the considered range of voltage changes in a powerful network
Figure 00000051
correction signal
Figure 00000014
, and the generator setting voltage is
Figure 00000152
(figure 4, c).

Чтобы сохранить выходное напряжение генератора на заданном уровне

Figure 00000153
(фиг.4,а) регулятор напряжения возбуждения генератора 14 (фиг.1), воздействуя на тиристорный преобразователь 8, снижает напряжение возбуждения генератора и как следствие снижает ток обмотки возбуждения генератора 6, приближая его к значению
Figure 00000154
(фиг.2). При этом реактивная мощность генератора
Figure 00000012
и ее отклонение
Figure 00000023
от номинального значения
Figure 00000008
приближаются соответственно к значениям
Figure 00000004
и
Figure 00000146
. На фиг.2 этому режиму соответствует точка «
Figure 00000077
», а на фиг.4,б - точка «
Figure 00000105
». Выше было отмечено, что в этой точке регулятор напряжения возбуждения генератора 14 достигает ограничение - «режим недовозбуждения».To keep the generator output voltage at a given level
Figure 00000153
(Fig.4, a) the excitation voltage regulator of the generator 14 (Fig.1), acting on the thyristor converter 8, reduces the excitation voltage of the generator and, as a result, reduces the current of the excitation winding of the generator 6, bringing it closer to the value
Figure 00000154
(figure 2). In this case, the reactive power of the generator
Figure 00000012
and her rejection
Figure 00000023
from the nominal value
Figure 00000008
approach respectively the values
Figure 00000004
And
Figure 00000146
. In figure 2, this mode corresponds to the point "
Figure 00000077
", and figure 4, b - point "
Figure 00000105
". It was noted above that at this point the excitation voltage regulator of the generator 14 reaches the limit - "underexcitation mode".

При достижении указанного ограничения начинает работать блок коррекции уставки напряжения генератора 17, который увеличивает уставку выходного напряжения генератора от уровня

Figure 00000152
до уровня
Figure 00000155
. На фиг.4,в изменение уставки напряжения изображено стрелкой из точки «
Figure 00000156
» точку «
Figure 00000131
». Увеличение уставки выходного напряжения генератора сопровождается увеличением выходного напряжения генератора до уровня
Figure 00000076
(фиг.4,а), переход из точки «
Figure 00000075
» в точку «
Figure 00000077
». Указанный уровень напряжения будет поддерживаться заявляемой системой регулирования возбуждения синхронного генератора в диапазоне изменения напряжения мощной сети
Figure 00000078
.When the specified limit is reached, the generator voltage setpoint correction unit 17 starts working, which increases the generator output voltage setting from the level
Figure 00000152
to level
Figure 00000155
. In figure 4, the change in the voltage setting is shown by an arrow from the point "
Figure 00000156
» dot «
Figure 00000131
". An increase in the generator output voltage setting is accompanied by an increase in the generator output voltage to the level
Figure 00000076
(Fig.4, a), the transition from the point "
Figure 00000075
" exactly "
Figure 00000077
". The specified voltage level will be maintained by the proposed system for regulating the excitation of a synchronous generator in the range of voltage changes in a powerful network
Figure 00000078
.

Отметим, что увеличение уставки выходного напряжения генератора до уровня

Figure 00000155
сопровождается увеличением тока обмотки возбуждения 6 генератора, приближая его к номинальному значению
Figure 00000157
(фиг.2). Одновременно осуществляется изменение реактивной мощности от
Figure 00000004
до его номинального значения
Figure 00000008
. На фиг.4,б это изменение изображено переходом из точки «
Figure 00000105
» в точку «
Figure 00000106
».Note that increasing the generator output voltage setting to the level
Figure 00000155
accompanied by an increase in the current of the excitation winding 6 of the generator, bringing it closer to the nominal value
Figure 00000157
(figure 2). At the same time, the reactive power is changed from
Figure 00000004
up to its nominal value
Figure 00000008
. In figure 4b this change is shown by the transition from the point "
Figure 00000105
" exactly "
Figure 00000106
".

Таким образом, при увеличении напряжения мощной сети

Figure 00000141
до значения
Figure 00000150
регулятор напряжения возбуждения генератора 14 (фиг.1) первый раз достигает ограничения - «режим недовозбуждения». При этом ток обмотки возбуждения 6, приближается к значению
Figure 00000154
(фиг.2), реактивная мощность генератора
Figure 00000012
и ее отклонение
Figure 00000023
приближаются соответственно к значениям
Figure 00000004
и
Figure 00000146
. При достижении указанных ограничений (первый раз) в заявляемой системе регулирования возбуждения синхронного генератора начинает работать блок коррекции уставки напряжения генератора 17. Ранее его работа была подробно описана. После работы блока коррекции 17 уставка выходного напряжения генератора увеличивается до уровня
Figure 00000155
, а выходное напряжение генератора поддерживается на уровне
Figure 00000076
в диапазоне изменения напряжения мощной сети
Figure 00000078
(фиг.4,а). Отметим, что после перехода на новые уровни напряжения
Figure 00000155
и
Figure 00000076
ток возбуждения
Figure 00000157
(фиг.2), а реактивная мощность генератора
Figure 00000100
. Это повышает запас реактивной мощности генератора, а следовательно повышается его статическую устойчивость.Thus, with an increase in the voltage of a powerful network
Figure 00000141
up to value
Figure 00000150
the excitation voltage regulator of the generator 14 (figure 1) for the first time reaches the limit - "underexcitation mode". In this case, the current of the excitation winding 6 approaches the value
Figure 00000154
(fig.2), reactive power of the generator
Figure 00000012
and her rejection
Figure 00000023
approach respectively the values
Figure 00000004
And
Figure 00000146
. When these limits are reached (for the first time), in the proposed system for regulating the excitation of a synchronous generator, the generator voltage setpoint correction unit 17 starts working. Previously, its operation was described in detail. After the operation of the correction block 17, the generator output voltage setting is increased to the level
Figure 00000155
, and the output voltage of the generator is maintained at the level
Figure 00000076
in the range of voltage changes of a powerful network
Figure 00000078
(Fig.4,a). Note that after the transition to new voltage levels
Figure 00000155
And
Figure 00000076
excitation current
Figure 00000157
(figure 2), and the reactive power of the generator
Figure 00000100
. This increases the reactive power reserve of the generator, and consequently increases its static stability.

Если напряжение мощной сети

Figure 00000141
(фиг.1) под действием внешних воздействий и далее продолжает медленно увеличиваться, то при достижении
Figure 00000141
следующего (второй раз) ограничения
Figure 00000158
фиг.4 («режим недовозбуждения»), описанный выше процесс повторяется. При этом уставка выходного напряжения генератора увеличивается до уровня
Figure 00000159
, а выходное напряжение генератора будет поддерживаться на уровне
Figure 00000080
в диапазоне изменения напряжения мощной сети
Figure 00000081
(фиг.4). Как и ранее после перехода (второй раз) на новые уровни напряжения повышается запас реактивной мощности генератора, а следовательно повышается его статическую устойчивость.If the mains voltage
Figure 00000141
(figure 1) under the influence of external influences and then continues to slowly increase, then upon reaching
Figure 00000141
next (second time) constraint
Figure 00000158
4 ("under-excitation mode"), the above process is repeated. In this case, the generator output voltage setting is increased to the level
Figure 00000159
, and the output voltage of the generator will be maintained at the level
Figure 00000080
in the range of voltage changes of a powerful network
Figure 00000081
(figure 4). As before, after the transition (second time) to new voltage levels, the reactive power reserve of the generator increases, and therefore its static stability increases.

При дальнейшем увеличении напряжения мощной сети, вплоть до максимально-допустимого значения

Figure 00000082
(фиг.4,а) все выше описанные процессы повторяются, т.е. увеличивается уставка
Figure 00000160
и выходное напряжение генератора
Figure 00000149
, которое заявляемая система регулирования возбуждения синхронного генератора поддерживает постоянным. При этом повышается запас реактивной мощности генератора, а также повышается его статическая устойчивость.With a further increase in the voltage of a powerful network, up to the maximum allowable value
Figure 00000082
(fig.4, a) all the above described processes are repeated, i.e. setpoint increases
Figure 00000160
and generator output voltage
Figure 00000149
, which the claimed excitation control system of the synchronous generator maintains constant. This increases the reactive power reserve of the generator, and also increases its static stability.

Аналогичные процессы будут иметь место, когда напряжение мощной сети уменьшается. Пусть напряжение мощной сети

Figure 00000141
(фиг.1) под действием внешних воздействий медленно уменьшается, и приближается к значению
Figure 00000161
. На фиг.4,а этому режиму соответствует точка «
Figure 00000162
». Ранее было отмечено, что в этой точке регулятор напряжения возбуждения генератора 14 (фиг.1) достигает ограничения - «режим перевозбуждения».Similar processes will take place when the voltage of a powerful network decreases. Let the voltage of a powerful network
Figure 00000141
(figure 1) under the influence of external influences slowly decreases and approaches the value
Figure 00000161
. In figure 4, and this mode corresponds to the point "
Figure 00000162
". It was previously noted that at this point the excitation voltage regulator of the generator 14 (figure 1) reaches the limit - "overexcitation mode".

Уменьшение напряжения мощной сети

Figure 00000141
сопровождается уменьшением напряжения на выходе генератора
Figure 00000149
, которое в блоке 13 (фиг.1) сравнивается с заданным значением
Figure 00000151
. Выше было отмечено, что для рассматриваемого диапазона изменения напряжения мощной сети
Figure 00000051
сигнал коррекции
Figure 00000014
, а напряжение уставки генератора равно
Figure 00000152
(фиг.4,в).Reducing the voltage of a powerful network
Figure 00000141
accompanied by a decrease in voltage at the output of the generator
Figure 00000149
, which in block 13 (figure 1) is compared with a given value
Figure 00000151
. It was noted above that for the considered range of voltage changes in a powerful network
Figure 00000051
correction signal
Figure 00000014
, and the generator setting voltage is
Figure 00000152
(figure 4, c).

Чтобы сохранить выходное напряжение на заданном уровне

Figure 00000153
(фиг.4,а) регулятор напряжения возбуждения генератора 14 (фиг.1) воздействуя на тиристорный преобразователь 8 повышает напряжение возбуждения генератора и как следствие повышает ток обмотки возбуждения 6, приближая его к значению
Figure 00000163
(фиг.2). При этом реактивная мощность генератора
Figure 00000012
и ее отклонение
Figure 00000023
от номинального значения
Figure 00000008
приближаются соответственно к значениям
Figure 00000005
и
Figure 00000010
. На фиг.2 этому режиму соответствует точка «
Figure 00000164
», а на фиг.4,б - точка «
Figure 00000112
». Выше было отмечено, что в этой точке регулятор напряжения возбуждения генератора 14 достигает ограничения - «режим перевозбуждения».To keep the output voltage at a given level
Figure 00000153
(Fig.4,a) the excitation voltage regulator of the generator 14 (Fig.1) acting on the thyristor converter 8 increases the excitation voltage of the generator and as a result increases the current of the excitation winding 6, bringing it closer to the value
Figure 00000163
(figure 2). In this case, the reactive power of the generator
Figure 00000012
and her rejection
Figure 00000023
from the nominal value
Figure 00000008
approach respectively the values
Figure 00000005
And
Figure 00000010
. In figure 2, this mode corresponds to the point "
Figure 00000164
", and figure 4, b - point "
Figure 00000112
". It was noted above that at this point the excitation voltage regulator of the generator 14 reaches the limit - "overexcitation mode".

При достижении указанного ограничения начинает работать блок коррекции уставки напряжения генератора 17, который уменьшает уставку выходного напряжения генератора от уровня

Figure 00000152
до уровня
Figure 00000165
. На фиг.4,в изменение уставки напряжения изображено стрелкой из точки «
Figure 00000166
» точку «
Figure 00000126
». Уменьшение уставки выходного напряжения генератора сопровождается уменьшением выходного напряжения генератора до уровня
Figure 00000086
(фиг.4,а), переход из точки «
Figure 00000162
» в точку «
Figure 00000085
». Указанный уровень напряжения будет поддерживаться заявляемой системой регулирования возбуждения синхронного генератора в диапазоне изменения напряжения мощной сети
Figure 00000087
.When the specified limit is reached, the generator voltage setpoint correction unit 17 starts working, which reduces the generator output voltage setpoint from the level
Figure 00000152
to level
Figure 00000165
. In figure 4, the change in the voltage setting is shown by an arrow from the point "
Figure 00000166
» dot «
Figure 00000126
". Reducing the generator output voltage setting is accompanied by a decrease in the generator output voltage to the level
Figure 00000086
(Fig.4, a), the transition from the point "
Figure 00000162
" exactly "
Figure 00000085
". The specified voltage level will be maintained by the proposed system for regulating the excitation of a synchronous generator in the range of voltage changes in a powerful network
Figure 00000087
.

Отметим, что уменьшение уставки выходного напряжения генератора до уровня

Figure 00000165
сопровождается уменьшением тока обмотки возбуждения 6 генератора, приближая его к номинальному значению
Figure 00000157
(фиг.2). Одновременно осуществляется изменение реактивной мощности от
Figure 00000005
до его номинального значения
Figure 00000008
. На фиг.4,б это изменение изображено переходом из точки «
Figure 00000112
» в точку «
Figure 00000102
».Note that reducing the generator output voltage setting to the level
Figure 00000165
accompanied by a decrease in the current of the excitation winding 6 of the generator, bringing it closer to the nominal value
Figure 00000157
(figure 2). At the same time, the reactive power is changed from
Figure 00000005
up to its nominal value
Figure 00000008
. In figure 4b this change is shown by the transition from the point "
Figure 00000112
" exactly "
Figure 00000102
".

Таким образом, при уменьшении напряжения мощной сети

Figure 00000141
до значению
Figure 00000161
регулятор напряжения возбуждения генератора 14 (фиг.1) первый раз достигает ограничение - «режим перевозбуждение». При этом ток обмотки возбуждения 6, приближается к значению
Figure 00000163
(фиг.2), реактивная мощность генератора
Figure 00000012
и ее отклонение
Figure 00000023
приближаются соответственно к значениям
Figure 00000005
и
Figure 00000010
. При достижении указанных ограничений (первый раз) в заявляемой системе регулирования возбуждения синхронного генератора начинает работать блок коррекции уставки напряжения генератора 17. Ранее его работа была подробно описана. После работы блока коррекции 17 уставка выходного напряжения генератора уменьшается до уровня
Figure 00000165
, а выходное напряжение генератора поддерживается на уровне
Figure 00000086
в диапазоне изменения напряжения мощной сети
Figure 00000087
(фиг.4,а). Отметим, что после перехода на новые уровни напряжения
Figure 00000165
и
Figure 00000086
ток возбуждения
Figure 00000157
(фиг.2), а реактивная мощность генератора
Figure 00000100
. Это снижает ток возбуждения и статорные токи генератора, а следовательно повышается надежность его работы, так как исключаются перегревы статорных обмоток и обмотки возбуждения генератора.Thus, with a decrease in the voltage of a powerful network
Figure 00000141
up to value
Figure 00000161
generator excitation voltage regulator 14 (figure 1) for the first time reaches the limit - "overexcitation mode". In this case, the current of the excitation winding 6 approaches the value
Figure 00000163
(fig.2), reactive power of the generator
Figure 00000012
and her rejection
Figure 00000023
approach respectively the values
Figure 00000005
And
Figure 00000010
. When these limits are reached (for the first time), in the proposed system for regulating the excitation of a synchronous generator, the generator voltage setpoint correction unit 17 starts working. Previously, its operation was described in detail. After the operation of the correction block 17, the generator output voltage setting is reduced to the level
Figure 00000165
, and the output voltage of the generator is maintained at the level
Figure 00000086
in the range of voltage changes of a powerful network
Figure 00000087
(Fig.4,a). Note that after the transition to new voltage levels
Figure 00000165
And
Figure 00000086
excitation current
Figure 00000157
(figure 2), and the reactive power of the generator
Figure 00000100
. This reduces the excitation current and stator currents of the generator, and consequently increases the reliability of its operation, since overheating of the stator windings and the excitation winding of the generator is excluded.

Если напряжение мощной сети

Figure 00000141
(фиг.1) под действием внешних воздействий и далее продолжает медленно уменьшаться, то при достижении
Figure 00000141
следующего (второй раз) ограничения
Figure 00000167
фиг.4 («режим перевозбуждения»), описанный выше процесс повторяется. При этом уставка выходного напряжения генератора уменьшается до уровня
Figure 00000168
, а выходное напряжение генератора будет поддерживаться на уровне
Figure 00000089
в диапазоне изменения напряжения мощной сети
Figure 00000090
(фиг.4). Как и ранее после перехода (второй раз) на новые уровни напряжения снижается ток возбуждения и статорные токи генератора, а следовательно повышается надежность его работы.If the mains voltage
Figure 00000141
(figure 1) under the influence of external influences and then continues to slowly decrease, then upon reaching
Figure 00000141
next (second time) constraint
Figure 00000167
4 ("overexcitation mode"), the above process is repeated. In this case, the generator output voltage setting is reduced to the level
Figure 00000168
, and the output voltage of the generator will be maintained at the level
Figure 00000089
in the range of voltage changes of a powerful network
Figure 00000090
(figure 4). As before, after the transition (second time) to new voltage levels, the excitation current and stator currents of the generator decrease, and therefore the reliability of its operation increases.

При дальнейшем уменьшении напряжения мощной сети, вплоть до минимально-допустимого значения

Figure 00000091
(фиг.4,а) все выше описанные процессы повторяются, т.е. уменьшается уставка
Figure 00000169
и выходное напряжение генератора
Figure 00000149
, которое заявляемая система регулирования возбуждения синхронного генератора поддерживает постоянным. При этом снижается ток возбуждения и статорные токи генератора, а следовательно повышается надежность его работы, так как не допускается перегрев ротора и перегрузки статора.With a further decrease in the voltage of a powerful network, up to the minimum allowable value
Figure 00000091
(fig.4, a) all the above described processes are repeated, i.e. setpoint decreases
Figure 00000169
and generator output voltage
Figure 00000149
, which the claimed excitation control system of the synchronous generator maintains constant. This reduces the excitation current and stator currents of the generator, and consequently increases the reliability of its operation, since overheating of the rotor and overload of the stator is not allowed.

Таким образом, заявляемая система регулирования возбуждения синхронного генератора в распределительной сети переменного тока для ответственных потребителей промышленного предприятия повышает статическую устойчивость синхронного генератора при достижении системой регулирования возбуждения ограничения типа «режим недовозбуждения». Благодаря увеличению уставки выходного напряжения генератора повышается (восстанавливается) запас реактивной мощности генератора.Thus, the claimed excitation control system of a synchronous generator in the AC distribution network for responsible consumers of an industrial enterprise increases the static stability of the synchronous generator when the excitation control system reaches a limitation of the "underexcitation mode" type. By increasing the generator output voltage setting, the reactive power reserve of the generator is increased (restored).

Кроме того, заявляемое устройство повышает надежность работы синхронного генератора при достижении системой регулирования возбуждения ограничения типа «режим перевозбуждения». Благодаря уменьшению уставки выходного напряжения генератора снижается ток возбуждения, а также снижаются статорные токи генератора, что не допускает перегрева ротора и перегрузки статора.In addition, the claimed device improves the reliability of the synchronous generator when the excitation control system reaches the limitation of the "overexcitation mode" type. By reducing the generator output voltage setting, the excitation current is reduced, and the stator currents of the generator are also reduced, which prevents the rotor from overheating and the stator overload.

Отметим также, что в заявляемом устройстве существенно расширяется диапазон регулирования выходного напряжения генератора от минимально-допустимого уровня до максимально-допустимого уровня, при этом повышается статическая устойчивость синхронного генератора, а также повышается надежность его работы.We also note that in the claimed device, the range of regulation of the generator output voltage is significantly expanded from the minimum allowable level to the maximum allowable level, while increasing the static stability of the synchronous generator, and also increasing the reliability of its operation.

Claims (1)

Система регулирования возбуждения синхронного генератора в распределительной сети переменного тока для ответственных потребителей промышленного предприятия, содержащая мощную энергосистему высокого напряжения, к которой через повышающий трансформатор, шину распределительного устройства и датчики тока статорных обмоток синхронного генератора подключен выход синхронного генератора, обмотка возбуждения которого через датчик тока возбуждения подключена к выходу тиристорного преобразователя, выходы датчика тока возбуждения и датчиков тока статорных обмоток генератора подключены соответственно к первому и второму входам блока управления, к третьему входу указанного блока подключен выход датчика выходного напряжения генератора, входы которого подключены к точке соединения датчиков тока статорных обмоток синхронного генератора и шины распределительного устройства, к указанным шинам подключены потребители собственных нужд, к четвертому входу блока управления подключен выход датчика напряжения мощной энергосистемы высокого напряжения, первый выход блока управления подключен к первому входу первого блока вычитания, выход которого подключен к первому входу регулятора напряжения возбуждения генератора, выход последнего подключен к управляющему входу тиристорного преобразователя, второй, третий и четвертый выходы блока управления подключены соответственно к первому, второму и третьему входам блока ограничений, выход которого подключен ко второму входу регулятора напряжения возбуждения генератора, к четвертому входу блока ограничений подключен первый выход блока заданий и уставок, отличающася тем, что она снабжена блоком коррекции уставки выходного напряжения генератора и сумматором, первый вход которого соединен со вторым выходом блока заданий и уставок, выход сумматора соединен со вторым входом первого блока вычитания, блок коррекции уставки выходного напряжения генератора снабжен вторым блоком вычитания, первый вход которого соединен с третьим выходом блока заданий и уставок, второй вход второго блока вычитания соединен со вторым выходом блока управления, выход второго блока вычитания соединен с блоком формирования абсолютного отклонения реактивной мощности от заданного значения, а также с первым входом трехпозиционного регулятора, второй вход которого соединен с четвертым выходом блока заданий и уставок, первый выход трехпозиционного регулятора соединен с первым входом первого блока формирования команды «увеличить уставку напряжения генератора», второй выход трехпозиционного регулятора соединен с первым входом второго блока формирования команды «уменьшить уставку напряжения генератора», вторые входы указанных блоков формирования команд соединены с выходом широтно-импульсного модулятора, вход которого соединен с выходом блока формирования абсолютного отклонения реактивной мощности от заданного значения, выходы первого и второго блоков формирования команд соединены соответственно с первым и вторым входами интегратора, выход которого соединен со вторым входом сумматора. A system for regulating the excitation of a synchronous generator in an alternating current distribution network for responsible consumers of an industrial enterprise, containing a powerful high-voltage power system, to which the output of a synchronous generator is connected through a step-up transformer, a switchgear bus and current sensors of the stator windings of the synchronous generator, the excitation winding of which is connected through the excitation current sensor connected to the output of the thyristor converter, the outputs of the excitation current sensor and the generator stator winding current sensors are connected to the first and second inputs of the control unit, respectively, the output of the generator output voltage sensor is connected to the third input of the specified unit, the inputs of which are connected to the connection point of the stator winding current sensors of the synchronous generator and switchgear busbars, auxiliary consumers are connected to the indicated busbars, the output of the voltage sensor m is connected to the fourth input of the control unit power high voltage power system, the first output of the control unit is connected to the first input of the first subtraction unit, the output of which is connected to the first input of the generator excitation voltage regulator, the output of the latter is connected to the control input of the thyristor converter, the second, third and fourth outputs of the control unit are connected respectively to the first, the second and third inputs of the restriction block, the output of which is connected to the second input of the generator excitation voltage regulator, the first output of the tasks and settings block is connected to the fourth input of the restriction block, characterized in that it is equipped with a generator output voltage setpoint correction unit and an adder, the first input of which is connected with the second output of the block of tasks and settings, the output of the adder is connected to the second input of the first block of subtraction, the block for correcting the setting of the output voltage of the generator is equipped with a second subtraction block, the first input of which is connected to the third output of the block of tasks and settings, in the second input of the second subtractor is connected to the second output of the control unit, the output of the second subtractor is connected to the unit for generating the absolute deviation of reactive power from the set value, as well as to the first input of the three-position controller, the second input of which is connected to the fourth output of the tasks and settings block, the first output of the three-position controller is connected to the first input of the first block for generating the command "increase the generator voltage setpoint", the second output of the three-position regulator is connected to the first input of the second block for generating the command "to reduce the generator voltage setpoint", the second inputs of these command generation blocks are connected to the output of the pulse-width modulator, the input of which is connected to the output of the block for generating the absolute deviation of reactive power from the set value, the outputs of the first and second blocks for generating commands are connected respectively to the first and second inputs of the integrator, the output of which is connected to the second input adder.
RU2021119042A 2021-06-30 2021-06-30 System for controlling excitation of synchronous generator in alternating current distribution network RU2767178C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021119042A RU2767178C1 (en) 2021-06-30 2021-06-30 System for controlling excitation of synchronous generator in alternating current distribution network

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021119042A RU2767178C1 (en) 2021-06-30 2021-06-30 System for controlling excitation of synchronous generator in alternating current distribution network

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2767178C1 true RU2767178C1 (en) 2022-03-16

Family

ID=80736879

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021119042A RU2767178C1 (en) 2021-06-30 2021-06-30 System for controlling excitation of synchronous generator in alternating current distribution network

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2767178C1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2792178C1 (en) * 2022-07-19 2023-03-17 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет" Dc power system

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU942234A1 (en) * 1978-08-21 1982-07-07 Ленинградский Ордена Ленина Кораблестроительный Институт Method and apparatus for control of synchronous generator excitation
CN1728541A (en) * 2005-07-06 2006-02-01 西北工业大学 Voltage controller of synchronous generator in composite excitation, and control method
RU2642488C1 (en) * 2016-08-04 2018-01-25 Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности "Энергия без границ" Excitation system of asynchronized electric machine
US20180131303A1 (en) * 2016-11-04 2018-05-10 Kabushiki Kaisha Toshiba Automatic voltage regulator, automatic voltage regulating method, generator excitation system, and power generation system

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU942234A1 (en) * 1978-08-21 1982-07-07 Ленинградский Ордена Ленина Кораблестроительный Институт Method and apparatus for control of synchronous generator excitation
CN1728541A (en) * 2005-07-06 2006-02-01 西北工业大学 Voltage controller of synchronous generator in composite excitation, and control method
RU2642488C1 (en) * 2016-08-04 2018-01-25 Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности "Энергия без границ" Excitation system of asynchronized electric machine
US20180131303A1 (en) * 2016-11-04 2018-05-10 Kabushiki Kaisha Toshiba Automatic voltage regulator, automatic voltage regulating method, generator excitation system, and power generation system

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2792178C1 (en) * 2022-07-19 2023-03-17 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет" Dc power system
RU2802730C1 (en) * 2023-02-14 2023-08-31 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова" Device for excitation control of a synchronous generator in an alternating current distributing mains

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Dam et al. A power distributed control method for proportional load power sharing and bus voltage restoration in a DC microgrid
KR100669029B1 (en) Method for operating a wind energy plant
Deshmukh et al. An adaptive approach for effective power management in DC microgrid based on virtual generation in distributed energy sources
US9148083B2 (en) System and method of dynamic regulation of real power to a load
CN108493919B (en) Droop control method and system for direct-current micro-grid
US20230084081A1 (en) Method for stabilizing the dc voltage in a dc grid, and dc-to-dc converter for connecting a pv generator to a dc grid
Bulatov et al. Neuro fuzzy control system for distributed generation plants
Annamraju et al. Load frequency control of an autonomous microgrid using robust fuzzy PI controller
WO2019220763A1 (en) Power conversion device and power conversion system
RU2767178C1 (en) System for controlling excitation of synchronous generator in alternating current distribution network
US4888674A (en) Method and apparatus for decoupling the active and reactive power control for a high voltage DC transmission line coupling two networks
Muñoz et al. Distributed generation contribution to primary frequency control through virtual inertia and damping by reference conditioning
US11196254B2 (en) Multi-slope droop control
EP2875580B1 (en) System and method of dynamic regulation of real power to a load
WO2020100372A1 (en) Electric power converting device, and method for controlling electric power converting device
CN109039097B (en) Variable frequency control method and device, shore power system and storage medium
Aboelsoud et al. Cooperative decentralized hierarchical based voltage control of DC microgrids
Kadyrov et al. Automatic Voltage Regulation System Construction for Synchronous generator of a small hydro power plant using thyristor pathogens
JP2010011677A (en) Power converting apparatus
RU2802730C1 (en) Device for excitation control of a synchronous generator in an alternating current distributing mains
Teja et al. Development of ALFC and AVR Control Loop as Laboratory Model using DC-DC Buck Chopper
KR20200055554A (en) Hierarchical multi-time scale look-ahead CVR framework system for smart distribution system and apparatus therefor
CN111146938B (en) DC converter variable coefficient power compensation method and system
US11381192B2 (en) Power conversion controller
US20240030716A1 (en) Systems and methods for overload control in renewable power systems