RU2778934C1 - Управляемый трехфазный реактор (варианты) - Google Patents

Управляемый трехфазный реактор (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2778934C1
RU2778934C1 RU2022100060A RU2022100060A RU2778934C1 RU 2778934 C1 RU2778934 C1 RU 2778934C1 RU 2022100060 A RU2022100060 A RU 2022100060A RU 2022100060 A RU2022100060 A RU 2022100060A RU 2778934 C1 RU2778934 C1 RU 2778934C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
windings
phase
bias
terminals
groups
Prior art date
Application number
RU2022100060A
Other languages
English (en)
Inventor
Илья Николаевич Джус
Original Assignee
Илья Николаевич Джус
Filing date
Publication date
Application filed by Илья Николаевич Джус filed Critical Илья Николаевич Джус
Application granted granted Critical
Publication of RU2778934C1 publication Critical patent/RU2778934C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к электротехнике, предназначено для использования в энергетических системах, является регулируемой индуктивностью и используется в сетях для стабилизации напряжения. Содержит однополупериодные выпрямители (7, 8), фазные обмотки (2). Постоянная составляющая входного тока однопульсных выпрямителей (7, 8) создает дополнительное подмагничивание индуктивности, изменяющее величину индуктивного сопротивления дросселя. Из схемы исключены промежуточные обмотки и трансформаторы, за счет чего обеспечивается упрощение и снижение потерь. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники и используется в высоковольтных электросетях класса 110 кВ и подобных.
Известен (патент РФ на изобретение №2473999) управляемый трехфазный реактор (далее УР), содержащий восьмистержневой магнитопровод, на шести средних стержнях которого расположены сетевые обмотки, первые выводы которых спарены для подключения к сети, и вторые выводы обмоток объединены в тройки, которые через балласты соединены с заземлением, такое же количество обмоток управления, которые соединены последовательно, соединены с регулируемым источником тока. Для управления требуется относительно высокое напряжение, что снижает надежность.
К обоим вариантам наиболее близким по схемотехнике является УР (патент РФ на изобретение №2132581), содержащий две тройки фазных обмоток, попарно объединенные с разных троек первыми выводами для подключения к сети, а вторые выводы обмоток троек объединены и через балласты соединены с заземлением, две группы обмоток подмагничивания, составленные последовательным соединением одной из двух обмоток трех фаз, два трехфазных однопульсных тиристорных выпрямителя, которые полюсами соединены с группами обмоток подмагничивания. При этом выпрямители питаются через промежуточный трансформатор от компенсационной обмотки. Наличие указанных промежуточных устройств усложняет установку и увеличивает потери. Технический результат предложения - упрощение и снижение потерь. Технический результат обеспечивается за счет того, что в вариантах: первом - входы выпрямителей соединены с отпайками сетевых обмоток, а вторые выводы групп обмоток соединены с общими точками фазных обмоток, во втором - что входы этих выпрямителей соединены с отпайками сетевых обмоток, а вторые выводы групп обмоток подмагничивания перекрестно соединены с общими точками фазных обмоток.
На фиг. 1, 2 приведены схемы УР, где обозначено: 1 - сетевые выводы, 2 - фазные обмотки, 3 - балласты (резисторы), 4,5 - группы обмоток подмагничивания, 6 - заземление, 7 - выпрямитель катодного соединения тиристоров, 8 - то же анодного соединения.
УР работает следующим образом. Он является регулируемой индуктивностью и используется в высоковольтных сетях для стабилизации их напряжения. В неподмагниченном состоянии через обмотки 2 протекает небольшой ток холостого хода. Для увеличения тока в обмотках 2 выпрямители 7 и 8 устанавливают необходимую величину постоянного тока в обмотках 4 и 5, что приводит к изменению их полуволн тока в тройках обмоток 2. Обмотки 2 разных групп (троек) в разные полупериоды сетевого тока подмагничены в разные стороны. Чем выше подмагничивание, тем больше ток в обмотках 2 смещается в сторону насыщения магнитной цепи и он увеличивается. Ток фазных обмоток 2 по фазе в 90° отстает от напряжения. Переменный ток выпрямителей 7 и 8 также отстает, на близкий к указаному угол, вследствие большого угла регулирования выпрямителей 9 в статическом режиме. Большой угол регулирования (порядка 80°) обусловлен необходимостью обеспечения запаса напряжения для многократной форсировки тока управления в динамических режимах. Направления тиристоров и обмоток взаимоувязаны так, что полуволны входного тока выпрямителей, протекающие по фазным обмоткам 2, создают в них подмагничивание, суммирующееся с намагничивающей силой основных обмоток. Известное вредное свойство однопульсного (однополупериодного - так называемая трехфазная нулевая схем) выпрямителя, заключающееся в создании постоянного подмагничивания в питающем трансформаторе, в данном случае используется на пользу. Этим увеличивается усиление потоку. Приведенные конструкции проще, компактней, чем в известных. Устранение промежуточных звеньев и увеличение усиления снижает потери.

Claims (2)

1. Управляемый трехфазный реактор, содержащий две тройки фазных обмоток, попарно объединенных первыми выводами для подключения к сети фазных обмоток разных троек, вторые выводы фазных обмоток троек объединены и через балласты соединены с заземлением, две группы обмоток подмагничивания, составленные последовательным соединением одной из двух обмоток трех фаз, два трехфазных однопульсных тиристорных выпрямителя, которые полюсами соединены с группами обмоток подмагничивания, отличающийся тем, что входы однопульсных тиристорных выпрямителей соединены с отпайками сетевых обмоток, а вторые выводы групп обмоток подмагничивания соединены с общими точками вторых выводов фазных обмоток.
2. Управляемый трехфазный реактор, содержащий два блока с тройками фазных обмоток, попарно объединенных первыми выводами для подключения к сети фазных обмоток разных троек, вторые выводы фазных обмоток троек объединены и через балласты соединены с заземлением, две группы обмоток подмагничивания, составленные последовательным соединением одной из двух обмоток трех фаз, два трехфазных однопульсных тиристорных выпрямителя, которые полюсами соединены с группами обмоток подмагничивания, отличающийся тем, что входы однопульсных тиристорных выпрямителей соединены с отпайками сетевых обмоток, а вторые выводы групп обмоток подмагничивания перекрестно соединены с общими точками вторых фазных обмоток.
RU2022100060A 2022-01-10 Управляемый трехфазный реактор (варианты) RU2778934C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2778934C1 true RU2778934C1 (ru) 2022-08-29

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2132581C1 (ru) * 1998-01-06 1999-06-27 Научно-технический центр Всероссийского электротехнического института им.В.И.Ленина Электрический управляемый подмагничиванием трехфазный реактор
RU2473999C1 (ru) * 2011-07-15 2013-01-27 "Сиадор Энтерпрайзис Лимитед" Способ увеличения быстродействия управляемого подмагничиванием шунтирующего реактора
RU2701149C1 (ru) * 2019-03-26 2019-09-25 Илья Николаевич Джус УПРАВЛЯЕМЫЙ ШУНТИРУЮЩИЙ РЕАКТОР (варианты)
US20210407731A1 (en) * 2018-11-26 2021-12-30 Siemens Energy Global GmbH & Co. KG Magnetically controllable choke coil having central connection

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2132581C1 (ru) * 1998-01-06 1999-06-27 Научно-технический центр Всероссийского электротехнического института им.В.И.Ленина Электрический управляемый подмагничиванием трехфазный реактор
RU2473999C1 (ru) * 2011-07-15 2013-01-27 "Сиадор Энтерпрайзис Лимитед" Способ увеличения быстродействия управляемого подмагничиванием шунтирующего реактора
US20210407731A1 (en) * 2018-11-26 2021-12-30 Siemens Energy Global GmbH & Co. KG Magnetically controllable choke coil having central connection
RU2701149C1 (ru) * 2019-03-26 2019-09-25 Илья Николаевич Джус УПРАВЛЯЕМЫЙ ШУНТИРУЮЩИЙ РЕАКТОР (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Bird et al. Harmonic reduction in multiplex convertors by triple-frequency current injection
US6101113A (en) Transformers for multipulse AC/DC converters
US8923026B2 (en) Power conversion circuits
US4493016A (en) Rectifier transformer
US8199542B2 (en) Method and device for creating a direct voltage or a direct current
US4021721A (en) AC-to-DC converter
US9136776B2 (en) Current supply arrangement for the rectifying three-phase AC current into multi-pulse DC current
RU2778934C1 (ru) Управляемый трехфазный реактор (варианты)
WO2017016249A1 (zh) 一种响应速度快的多功能变压器
WO2016110013A1 (zh) 一种磁控孤立的多功能变压器
RU2778547C1 (ru) Управляемый трехфазный реактор (варианты)
RU2717080C1 (ru) Многомостовой выпрямитель
RU2645752C1 (ru) Шунтирующий реактор с компенсационно-управляющей обмоткой
US11402862B2 (en) Micro-stepping cascading voltage regulator
RU2656380C1 (ru) Управляемый реактор (варианты)
Villegas et al. Quasi-resonant fast on-load two tap changing stabilizer: towards the AC soft switching
RU2630215C2 (ru) Преобразователь трехфазного переменного напряжения в постоянное
RU2700569C1 (ru) Управляемый реактор с независимым подмагничиванием
RU2780857C1 (ru) Источник питания для контактной сварки
RU2685221C1 (ru) Шунтирующий реактор со смешанным возбуждением (варианты)
RU2569929C1 (ru) Преобразователь трехфазного переменного напряжения в постоянное (варианты)
US1979699A (en) Balance coil
CN105141140B (zh) 一种改进的多功能变压器
RU2701149C1 (ru) УПРАВЛЯЕМЫЙ ШУНТИРУЮЩИЙ РЕАКТОР (варианты)
RU2778936C1 (ru) Сдвоенный трехфазный управляемый реактор (варианты)