RU2792862C1 - Способ управления мощностью статического компенсатора реактивной мощности, работающего в сети синусоидального переменного напряжения - Google Patents

Способ управления мощностью статического компенсатора реактивной мощности, работающего в сети синусоидального переменного напряжения Download PDF

Info

Publication number
RU2792862C1
RU2792862C1 RU2022115648A RU2022115648A RU2792862C1 RU 2792862 C1 RU2792862 C1 RU 2792862C1 RU 2022115648 A RU2022115648 A RU 2022115648A RU 2022115648 A RU2022115648 A RU 2022115648A RU 2792862 C1 RU2792862 C1 RU 2792862C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reactive power
voltage
compensator
static
power
Prior art date
Application number
RU2022115648A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Иванович Панфилов
Михаил Георгиевич Асташев
Иван Исмаилович Журавлев
Александр Николаевич Рожков
Original Assignee
Дмитрий Иванович Панфилов
Михаил Георгиевич Асташев
Иван Исмаилович Журавлев
Александр Николаевич Рожков
Filing date
Publication date
Application filed by Дмитрий Иванович Панфилов, Михаил Георгиевич Асташев, Иван Исмаилович Журавлев, Александр Николаевич Рожков filed Critical Дмитрий Иванович Панфилов
Application granted granted Critical
Publication of RU2792862C1 publication Critical patent/RU2792862C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и электроэнергетики и может быть использовано в электрических сетях в устройствах поперечной компенсации для управления реактивной мощностью в линии электропередачи (ЛЭП) с целью уменьшения потерь электрической энергии и регулирования напряжения в местах установки данных устройств в ЛЭП. Техническим результатом, на получение которого направлено предлагаемое техническое решение, является повышение быстродействия, за счет уменьшения времени паузы, и надежности работы, за счет ограничения бросков тока, при переключении уровней мощности статического компенсатора реактивной мощности и повышение КПД за счет использования остаточной энергии в конденсаторе. Способ управления мощностью статического компенсатора реактивной мощности, работающего в сети синусоидального переменного напряжения и содержащего последовательное соединение реактивного элемента и управляющего устройства, использующий задание величины, генерируемой статическим компенсатором реактивной мощности, измерение напряжения на входных зажимах статического компенсатора реактивной мощности, вычисление и задание требуемого действующего значения напряжения, прикладываемого к реактивному элементу, синхронизацию управления изменением напряжения на реактивном элементе с напряжением на входных зажимах статического компенсатора реактивной мощности, отличающийся тем, что управляющее устройство состоит из регулятора переменного синусоидального напряжения, своими выходными зажимами подключенного с помощью двунаправленного тиристорного ключа к выходным зажимам устройства, а при изменении уровня реактивной мощности статического компенсатора, снимают импульсы управления с двунаправленного тиристорного ключа и ранее заданное управление с управляющего устройства, выдерживают паузу на время восстановления запирающих свойств двунаправленного тиристорного ключа и задают новое управление на двунаправленный тиристорный ключ и регулятор переменного напряжения в момент перехода напряжения на зажимах компенсатора реактивной мощности через ноль с учетом знаков напряжений на зажимах компенсатора реактивной мощности и реактивного элемента. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники и электроэнергетики и может быть использовано в электрических сетях в устройствах поперечной компенсации для управления реактивной мощностью в линии электропередачи (ЛЭП) с целью уменьшения потерь электрической энергии и регулирования напряжения в местах установки данных устройств в ЛЭП.
Известен способ управления реактивной мощностью компенсатора емкостного типа, содержащего группу конденсаторов и полупроводниковых управляемых ключей. Управляемые полупроводниковые ключи позволяют обеспечивать различные комбинации последовательно-параллельного включения конденсаторов, что, в конечном итоге, определяет эквивалентную емкость и реактивную мощность компенсатора реактивной мощности (Патент RU 2683964 С1). Способ обеспечивает синусоидальную форму тока компенсатора во всем диапазоне регулирования его реактивной мощности. Недостатками способа является необходимость обнуления остаточного напряжения на конденсаторах, участвующих в формировании новой топологии включения конденсаторов, соответствующей новому уровню реактивной мощности. Это требует усложнения алгоритма работы способа, а также введение дополнительных элементов в схему устройства.
Наиболее близким прототипом предлагаемого способа является способ управления мощностью статического компенсатора реактивной мощности, использующего для регулирования реактивной мощности управляющее устройство, задающее синусоидальное напряжение на емкостном реактивном элементе (Патент RU 2675620 С1). К достоинствам способа относится наличие одного реактивного элемента и синусоидальная форма тока компенсатора реактивной мощности во всем диапазоне регулирования реактивной мощности. К недостатку прототипа следует отнести тот факт, что при смене уровня реактивной мощности компенсатора на емкостном реактивном элементе присутствует остаточное напряжение, соответствующее предыдущему уровню реактивной мощности компенсатора. Наличие остаточного напряжения на конденсаторе усложняет процесс управления уровнями реактивной мощности компенсатора. Для обеспечения надежного переключения уровней реактивной мощности компенсатора в способе прототипа предполагается, что к моменту изменения уровня реактивной мощности компенсатора остаточное напряжение на конденсаторе должно быть равно нулю. Это может быть реализовано двумя способами. В первом случае вводится пауза между изменениями уровней реактивной мощности, при которой остаточное напряжение на конденсаторе спадет к нулю. Это, в свою очередь, сказывается на быстродействии статического компенсатора реактивной мощности и на потерях энергии в нем, так как при каждом изменении уровня реактивной мощности остаточное напряжение на конденсаторе будет рассеиваться на его внутреннем сопротивлении. Во втором случае, в способе прототипа предпринимаются дополнительные меры по выводу остаточной энергии в конденсаторе в источник питания. В этом случае усложняется способ управления и схема компенсатора. При наличии нулевого напряжения на конденсаторе способ прототипа предполагает включение очередного уровня реактивной мощности синхронно с напряжением сети при достижении последним нулевого значения. При этом, ток в конденсаторе будет изменяться скачком до величины, определяемой производной от прикладываемого к нему напряжения и величины емкости конденсатора. Большие скачки тока при регулировании реактивной мощности статического компенсатора отрицательно сказываются на работе элементов силовой схемы статического компенсатора реактивной мощности, снижая надежность устройства в целом.
Технической задачей предлагаемого изобретения является ограничение скачка тока в моменты изменения уровней регулирования реактивной мощности в статическом компенсаторе реактивной мощности емкостного характера за счет использования остаточного напряжения на конденсаторе.
Техническим результатом, на получение которого направлено предлагаемое техническое решение, является повышение быстродействия, при переключении регулируемых уровней реактивных мощностей, и надежности работы, за счет ограничения бросков тока, при переключении уровней мощности статического компенсатора реактивной мощности, а также повышение КПД за счет использования остаточной энергии в конденсаторе.
Предметом изобретения является способ управления мощностью статического компенсатора реактивной мощности, работающего в сети синусоидального переменного напряжения и содержащего последовательное соединение реактивного элемента и управляющего устройства, использующий задание величины, генерируемой статическим компенсатором реактивной мощности, измерение напряжения на входных зажимах статического компенсатора реактивной мощности, вычисление и задание требуемого действующего значения напряжения, прикладываемого к реактивному элементу, синхронизацию управления изменением напряжения на реактивном элементе с напряжением на входных зажимах статического компенсатора реактивной мощности, при котором управляющее устройство состоит из регулятора переменного синусоидального напряжения, своими выходными зажимами подключенного с помощью двунаправленного тиристорного ключа к выходным зажимам устройства, а, при изменении уровня реактивной мощности статического компенсатора, снимают импульсы управления с двунаправленного тиристорного ключа и ранее заданное управление с управляющего устройства, выдерживают паузу на время восстановления запирающих свойств двунаправленного тиристорного ключа и задают новое управление на двунаправленный тиристорный ключ и регулятор переменного напряжения в момент перехода напряжения на зажимах компенсатора реактивной мощности через ноль с учетом знаков напряжений на зажимах компенсатора реактивной мощности и реактивного элемента.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлена упрощенная схема статического компенсатора реактивной мощности емкостного типа. На фиг. 2 приведена схема, поясняющая реализацию управления управляемым устройством при наличии начального значения напряжения на конденсаторе. На фиг. 3 приведены временные диаграммы работы схемы, изображенной на фиг. 2.
Упрощенная схема статического компенсатора реактивной мощности фиг. 1 состоит из управляющего устройства 1, выходные зажимы которого через последовательное соединение с выводами реактивного элемента емкостного типа 2 подключены к питающей сети 3. Входные зажимы управляющего устройства 1 непосредственно подключены к питающей сети 3. Силовая схема управляющего устройства 1 включает в себя регулятор переменного синусоидального напряжения 4, своими выходными зажимами, подключенными с помощью двунаправленного тиристорного ключа 5 к выходным зажимам управляющего устройства 1. Входные зажимы регулятора переменного синусоидального напряжения 4 соединены с входными зажимами управляющего устройства 1 и подключены к питающей сети 3. Двунаправленный тиристорный ключ 5 построен на основе встречно-параллельно соединенных тиристорных ключей 6 и 7. Система управления 8 управляющего устройства 1 своими выходами 9 и 10 подключена соответственно к управляющему входу двунаправленного тиристорного ключа 5 и управляющему входу регулятора переменного синусоидального напряжения 4. Входы системы управления 8 управляющего устройства 1 соединены с соответствующими выходами датчика тока статического компенсатора реактивной мощности 11, датчика 12 напряжения сети 3 и датчика напряжения 13 на емкостном реактивном элементе 2.
Заявляемый способ работает следующим образом. При изменении уровня реактивной мощности статического компенсатора снимают импульсы управления с двунаправленного тиристорного ключа 5. При этом после спада тока к нулю, двунаправленный тиристорный ключ 5 разрывает контур, состоящий из конденсатора 2, питающей сети 3 и регулятора переменного синусоидального напряжения 4. После отключения конденсатора 2 от питающей сети и регулятора переменного синусоидального напряжения, на конденсаторе 2 будет присутствовать остаточное напряжение Uc(0). В качестве примера, на фиг. 2 показана полярность остаточного напряжения на конденсаторе 2. После спада тока к нулю в конденсаторе 2, система управления 8 должна обеспечить паузу в формировании импульсов управления на двунаправленный тиристорный ключ 5 с целью восстановления его запирающих свойств. Процесс формирования нового уровня реактивной мощности статического компенсатора реактивной мощности синхронизируется с моментом перехода напряжения питающей сети 3 через его нулевое значение. Система управления 8 с помощью датчиков напряжения питающей сети 12 и напряжения на конденсаторе 13 определяет их знаки и подает отпирающий импульс на тот тиристор двунаправленного тиристорного ключа 5, для которого напряжение на текущей полуволне напряжения питающей сети 3 будет отрицательным. В момент достижения напряжением на тиристоре нулевого уровня, он отпирается, и ток начинает протекать через конденсатор 2. Датчик тока 11 статического компенсатора реактивной мощности фиксирует появлении тока в конденсаторе 2 и подает сигнал системе управления 8 на подачу импульса управления на второй тиристор двунаправленного тиристорного ключа 5. После включения двух тиристоров 6 и 7 двунаправленного тиристорного ключа 5 процесс изменения уровня реактивной мощности статического компенсатора завершается. На протяжении всего времени поддержания требуемого уровня мощности двунаправленный тиристорный ключ 5 находится во включенном состоянии. При необходимости очередного изменении уровня реактивной мощности, система управления 8 снимает импульсы управления с двунаправленного тиристорного ключа 5, и после спада тока в конденсаторе 2 к нулю, конденсатор 2 отключается от сети. После короткой паузы, которая минимально может составлять полпериода питающей сети, задание нового значения уровня реактивной мощности статического компенсатора может инициироваться вновь.
На фиг. 2 приведена схема, поясняющая процессы при изменении уровня реактивной мощности статического компенсатора при наличии начального напряжения Uc(0) на конденсаторе 2. При этом суммарное напряжение питающей сети и регулятора переменного синусоидального напряжения отображается эквивалентным генератором синусоидального напряжения 14. Двунаправленный тиристорный ключ 5, указанный на фиг. 1, представлен двумя встречно-параллельно соединенными тиристорами 6 и 7. Система управления начинает процесс смены состояния уровня реактивной мощности при знаках полуволны суммарного эквивалентного генератора и остаточного напряжения на конденсаторе 2, указанных на фиг. 2. Как видно из фиг. 2, напряжение эквивалентного генератора синусоидального напряжения 14 и остаточное напряжение на конденсаторе 2 в рассматриваемом контуре имеют разные знаки, что и определяет синхронизацию процессов управления уровнями реактивной мощности статического компенсатора.
На фиг. 3 приведены временные диаграммы, поясняющие процесс управления двунаправленным ключом 5 в схеме фиг. 2. В момент времени t0, при прохождении напряжения эквивалентного генератора синусоидального напряжения 14 через 0, а также противоположных знаках напряжений эквивалентного генератора синусоидального напряжения 14 и остаточного напряжения на конденсаторе 2 относительно двунаправленного тиристорного ключа 5, система управления 8 подает отпирающий импульс на тиристор 6 двунаправленного тиристорного ключа 5 (фиг. 3а). На интервале времени (t1-t0) напряжение на тиристоре 6 является отрицательным и уменьшается до 0 (фиг. 3д). В момент времени t1 тиристор 6 отпирается, и ток в нем возрастает скачком (фиг. 3г) до величины
I6 (t1)=C dU/dt|t1,
где С - величина емкости конденсатора 2,
dU/dt|t1 - производная от напряжения эквивалентного генератора 14 в момент t=t1.
На интервале времени (t1-t0) датчик тока 11 обнаруживает начало протекания тока в статическом компенсаторе реактивной мощности и подает сигнал системе управления 8 на формирование отпирающего импульса на тиристор 7 (фиг. 3б). С момента времени t2 ток конденсатора 2 начинает протекать через тиристор 7. Таким образом, начиная с момента времени t2, двунаправленный тиристорный ключ 5 будет находиться в проводящем состоянии (фиг. 3г) в течение всего времени поддержания реактивной мощности статического компенсатора на заданном уровне.
Из фиг. 3 видно, что чем больше остаточное напряжение на конденсаторе 2, тем меньше амплитуда скачка тока через тиристор 6, что и обеспечивает уменьшение броска тока через статический компенсатор реактивной мощности в момент изменения величины реактивной мощности. При этом, как уже отмечалось ранее, пауза между переключениями уровней реактивной мощности может быть сведена к длительности одного периода питающей сети, что существенно увеличивает быстродействие статического компенсатора реактивной мощности. Остаточное напряжение на конденсаторе используется при формировании нового значения реактивной мощности статического компенсатора, что повышает КПД устройства в целом. Таким образом, осуществление совокупности признаков заявляемого способа управления обеспечивает достижение указанного технического результата.

Claims (1)

  1. Способ управления мощностью статического компенсатора реактивной мощности, работающего в сети синусоидального переменного напряжения и содержащего последовательное соединение реактивного элемента и управляющего устройства, использующий задание величины, генерируемой статическим компенсатором реактивной мощности, измерение напряжения на входных зажимах статического компенсатора реактивной мощности, вычисление и задание требуемого действующего значения напряжения, прикладываемого к реактивному элементу, синхронизацию управления изменением напряжения на реактивном элементе с напряжением на входных зажимах статического компенсатора реактивной мощности, отличающийся тем, что управляющее устройство состоит из регулятора переменного синусоидального напряжения, своими выходными зажимами подключенного с помощью двунаправленного тиристорного ключа к выходным зажимам устройства, а при изменении уровня реактивной мощности статического компенсатора, снимают импульсы управления с двунаправленного тиристорного ключа и ранее заданное управление с управляющего устройства, выдерживают паузу на время восстановления запирающих свойств двунаправленного тиристорного ключа и задают новое управление на двунаправленный тиристорный ключ и регулятор переменного напряжения в момент перехода напряжения на зажимах компенсатора реактивной мощности через ноль с учетом знаков напряжений на зажимах компенсатора реактивной мощности и реактивного элемента.
RU2022115648A 2022-06-09 Способ управления мощностью статического компенсатора реактивной мощности, работающего в сети синусоидального переменного напряжения RU2792862C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2792862C1 true RU2792862C1 (ru) 2023-03-28

Family

ID=

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2282295C2 (ru) * 2004-09-20 2006-08-20 Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения" (ОАО "ВЭлНИИ") Способ управления компенсатором реактивной мощности и устройство его реализующее
US7638986B2 (en) * 2006-06-28 2009-12-29 Mitsubishi Electric Corporation Control system for static VAR compensator
WO2011113471A1 (en) * 2010-03-15 2011-09-22 Areva T&D Uk Ltd Static var compensator with multilevel converter
RU2641643C2 (ru) * 2016-06-09 2018-01-19 Дмитрий Иванович Панфилов Способ управления управляемым шунтирующим реактором и устройство для его осуществления
RU2675620C1 (ru) * 2018-05-08 2018-12-21 Дмитрий Иванович Панфилов Способ управления мощностью статического компенсатора реактивной мощности, работающего в сети синусоидального переменного напряжения
EP3261209B1 (en) * 2016-06-24 2019-01-09 Siemens Aktiengesellschaft Method, control apparatus, system and computer program product for reactive power and voltage control in distribution grids

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2282295C2 (ru) * 2004-09-20 2006-08-20 Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения" (ОАО "ВЭлНИИ") Способ управления компенсатором реактивной мощности и устройство его реализующее
US7638986B2 (en) * 2006-06-28 2009-12-29 Mitsubishi Electric Corporation Control system for static VAR compensator
WO2011113471A1 (en) * 2010-03-15 2011-09-22 Areva T&D Uk Ltd Static var compensator with multilevel converter
RU2641643C2 (ru) * 2016-06-09 2018-01-19 Дмитрий Иванович Панфилов Способ управления управляемым шунтирующим реактором и устройство для его осуществления
EP3261209B1 (en) * 2016-06-24 2019-01-09 Siemens Aktiengesellschaft Method, control apparatus, system and computer program product for reactive power and voltage control in distribution grids
RU2675620C1 (ru) * 2018-05-08 2018-12-21 Дмитрий Иванович Панфилов Способ управления мощностью статического компенсатора реактивной мощности, работающего в сети синусоидального переменного напряжения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2683964C1 (ru) Способ управления ёмкостью управляемой конденсаторной группы и устройство для его осуществления
CN107765112A (zh) 一种换流阀过电流关断试验电路、方法及装置
KR101899031B1 (ko) 테스트 장치
RU2792862C1 (ru) Способ управления мощностью статического компенсатора реактивной мощности, работающего в сети синусоидального переменного напряжения
RU2677862C1 (ru) Способ управления тиристорно-переключаемой конденсаторной группой и устройство для его реализации
CN103941073B (zh) 一种判断级联换流器桥臂电流方向的装置
Prakash et al. Simulation and performance analysis of MPPT for single stage PV grid connected system
RU2715993C1 (ru) Способ управления ёмкостью управляемой конденсаторной группы
RU2804403C1 (ru) Способ управления мощностью статического компенсатора реактивной мощности, работающего в сети синусоидального напряжения
CN109541345A (zh) 一种半波检测方法及半波检测系统
RU2730178C1 (ru) Способ управления режимом работы компенсатора реактивной мощности, построенного на основе тиристорно-переключаемой конденсаторной группы
RU144231U1 (ru) Тиристорный регулятор переменного напряжения
Raju et al. Laboratory implementation of a thyristor controlled series capacitor
Sebastian et al. Fuzzy controller for solid state transfer switch under different loads and fault condition
RU2727929C1 (ru) Способ управления выходным напряжением регулятора переменного синусоидального напряжения
Arrillaga et al. Direct digital closed-loop control of hvdc convertors
Engel et al. Control of thyristor-based commutation cells
KR20180091491A (ko) 정적 무효전력 보상 장치 및 그의 동작 방법
RU2713631C1 (ru) Конденсаторная группа, коммутируемая тиристорами
Stanojević et al. Analysis of generalized droop control in medium and low voltage power electric grids
RU2341003C1 (ru) Способ управления автономным согласованным резонансным инвертором
Raju et al. Effect of a non-ideal inductor on the performance of a laboratory TCSC and implementation of a current controller
SU1555795A1 (ru) Способ управлени асинхронным электродвигателем с симисторным силовым коммутатором в фазах статорной обмотки
Imran et al. Designing of phase angle control and ON-OFF triggering circuit for SVC reactive Power compensator
SU943685A1 (ru) Регул тор электрической мощности