RU66619U1 - Трехфазный корректор коэффициента мощности - Google Patents

Трехфазный корректор коэффициента мощности Download PDF

Info

Publication number
RU66619U1
RU66619U1 RU2007112423/22U RU2007112423U RU66619U1 RU 66619 U1 RU66619 U1 RU 66619U1 RU 2007112423/22 U RU2007112423/22 U RU 2007112423/22U RU 2007112423 U RU2007112423 U RU 2007112423U RU 66619 U1 RU66619 U1 RU 66619U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
power
phase
block
current
unit
Prior art date
Application number
RU2007112423/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Петрович Кириенко
Михаил Николаевич Слепченков
Сергей Анатольевич Ивашечкин
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный технический университет (ГОУВПО НГТУ)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный технический университет (ГОУВПО НГТУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный технический университет (ГОУВПО НГТУ)
Priority to RU2007112423/22U priority Critical patent/RU66619U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU66619U1 publication Critical patent/RU66619U1/ru

Links

Landscapes

  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

Решение относится к электротехнике, в частности к силовой преобразовательной технике, и может быть использовано в системах электропитания с мощными управляемыми выпрямительными установками. Трехфазный корректор коэффициента мощности, подключенный параллельно питающей сети и выпрямительной нагрузке, состоит из двух силовых инверторных модулей, каждый из которых содержит шесть ключевых элементов, включенных по трехфазной мостовой схеме, три однофазных дросселя и накопительный конденсатор; системы управления; двух датчиков напряжения на накопительных конденсаторах и блока датчиков параметров питающей сети, содержащего три датчика фазного тока и два датчика линейного напряжения. Система управления, реализованная на DSP-контроллере, содержит блок АЦП, блок определения опорных компенсирующих токов с ПИ-регуляторами напряжений на конденсаторах, токовые ПИД-регуляторы и блок векторной широтно-импульсной модуляции. Компенсация реактивной мощности, потребляемой нагрузкой, содержащей в своем составе мощный управляемый выпрямитель, осуществляется с помощью силового инверторного модуля на ЕТО-тиристорах с обратными диодами, генерирующего в питающую сеть в противофазе реактивную составляющую тока нагрузки, а компенсация мощности искажения - с помощью силового инверторного модуля на IGВТ-транзисторах с обратными диодами, генерирующего в питающую сеть в противофазе высшие гармонические составляющие тока нагрузки. Технический результат заключается в увеличении коэффициента мощности систем электропитания с мощными управляемыми выпрямительными установками и снижении эксплуатационных расходов. 1 с.п. ф-лы, 1 илл.

Description

Трехфазный корректор коэффициента мощности относится к электротехнике, в частности, к силовой преборазовательной технике, и может быть использован в системах питания с мощными управляемыми выпрямительными установками.
Развитие современных технологий полупроводников ведет к возрастающему количеству потребителей, содержащих в системах питания управляемые выпрямители. Такие преобразователи увеличивают значение потребляемой реактивной мощности и ухудшают форму кривой тока питающей сети, что в совокупности приводит к снижению коэффициента мощности электроприемников, содержащих их в своем составе. В системах электропитания потребление реактивной мощности приводит к дополнительным эксплуатационным затрата, а наличие высших гармонических составляющие тока по фазам питающей сети - к негативным последствиям и аварийным ситуациям.
Традиционными устройствами компенсации реактивной мощности являются нерегулируемые конденсаторные батареи (КБ) постоянной мощности и регулируемые релейные или статические тиристорные компенсаторы (СТК). Однако, для управляемых выпрямителей с изменяющейся потребляемой реактивной мощностью, постоянно включенные КБ неприемлемы, а релейные КБ и СТК при их возможности регулирования величины компенсируемой реактивной мощности имеют ряд существенных недостатков. Все емкостные компенсаторы реактивной мощности критичны к гармоническим искажениям формы тока [1].
Широко распространенным способом компенсации мощности искажения является применение пассивных фильтров (ПФ). Настроенные ПФ могут вызвать резонансные явления в системе, которые, в свою очередь, приводят к дополнительным искажениям тока и напряжения. Наличие большого количества пассивных элементов увеличивает потери в ПФ и в системе электропитания в целом. С увеличением количества компенсируемых гармоник растут массогабаритные показатели и затраты на изготовление ПФ.
Известен трехфазный компенсатор реактивной мощности [2], который содержит трехфазный трансформатор, три однофазных инвертора с системами управления, выпрямитель, три однофазных измерительных трансформатора тока, трехфазный измерительный трансформатор напряжения, три однофазных датчика реактивного тока, три датчика напряжения, три элемента сравнения и нагрузку.
Существенным недостатком данного устройства является наличие в его составе выпрямителя, питающего однофазные инверторы, который генерирует дополнительные
высшие гармоники тока в питающую сеть, что приводит к необходимости увеличения установленной мощности компенсатора.
Наиболее близким к заявленному изобретению по максимальному количеству сходных признаков и достигаемому результату является трехфазный компенсатор реактивной мощности [3], осуществляющий коррекцию коэффициента мощности трехфазной нагрузки.
Трехфазный компенсатор реактивной мощности содержит узел силовых инверторных блоков, блок датчиков параметров питающей сети, систему управления, устройство дозарядки источника реактивной мощности и источник заданного значения напряжения. Узел силовых инверторных блоков включает в себя последовательно соединенные трехфазный трансформатор, автономные инверторы напряжения, источник реактивной мощности. Система управления включает в себя блок вычисления активной и реактивной мощности, блок Вычисления переменной составляющей активной и реактивной мощности, блок вычисления заданных значений фазных токов, блок управления автономными инверторами напряжения. Блок вычисления переменных составляющих активной и реактивной мощности выполнен в виде двух устройств, каждое из которых содержит интегратор, подключенный параллельно входам сумматора, при этом вход каждого устройства является входом интегратора, а его выход-выходом сумматора.
При уменьшении коэффициента мощности, вызванного фазовым сдвигом между входным током и питающим напряжением, а также нарушением симметрии или искажением формы входного тока, происходит изменение значений сигналов токов и напряжений, поступающих на вход блока вычисления активной и реактивной мощности, соответственно, на выходе этого блока изменяются вычисленные значения активной и реактивной мощности. В блоке вычисления переменной составляющей активной и реактивной мощности с помощью интегратора и сумматора осуществляется выделение значений высших гармоник, активной и реактивной мощности. При этом из сигналов активной и реактивной мощности, поступающих на вход этого блока, с помощью интегратора вычисляется инверсное значение активной и реактивной мощности основной частоты. На выходе сумматора формируется сигнал, пропорциональный высшим гармоническим составляющим активной и реактивной мощности. По величине этих сигналов, а также значениям фазных напряжений в блоке вычисления заданных значений фазных токов формируются сигналы заданных значений фазных токов. Заданные значения фазных токов компенсатора определяются переменной составляющей активной и реактивной мощности трехфазной нагрузки, а также значениями фазных напряжений
трехфазного источника питания. Сигналы текущего и заданного значений фазных токов сравнивается в блоке управления автономными инверторами напряжения, где в зависимости от соотношения этих сигналов происходит управление автономными инверторами напряжений. Управление заключается в формировании фазных токов, которые, протекая в противофазе с индуктивной составляющей тока нагрузки, компенсируют переменные составляющие активной и реактивной мощности и тем самым осуществляют приближение фазы тока к питающему напряжению, а также симметрирование и улучшение формы потребляемого тока. Так осуществляется компенсация реактивной мощности нагрузки и повышение коэффициента мощности.
Однако высшие гармоники тока, генерируемые силовым инверторным блоком в питающую сеть, создают дополнительные потери в трехфазном трансформаторе. Эти потери могут быть причиной выхода из строя трансформатора вследствие перегрева. Протекание по обмоткам трансформатора несинусоидальных токов, вследствие поверхностного эффекта и эффекта близости, приводит к увеличению активного сопротивления обмоток трансформатора и, как следствие, к дополнительному нагреву и уменьшению срока его службы.
Кроме того, наличие общего накопителя энергии для параллельно включенных инверторных мостов приводит к возникновению контуров протекания токов нулевой последовательности, что увеличивает действующее значение фазного тока силового инверторного блока и приводит к необходимости увеличения площади сечения его токоведущих шин. Для устранения данного эффекта необходимо применять специальные алгоритмы в системе управления, которые отсутствуют в системе управления данного трехфазного компенсатора реактивной мощности.
В основу предлагаемого решения положена задача расширения технологических возможностей трехфазного корректора коэффициента мощности, а техническим результатом является повышение коэффициента мощности сильноточных электроприемников, содержащих в своем составе мощные управляемые выпрямители, за счет распределения потоков реактивной мощности и мощности искажения между отдельными его узлами, не имеющими общего накопителя энергии, и подключенными к питающей сети без использования дополнительного согласующего трансформатора.
Этот технический результат достигается тем, что в трехфазном корректоре коэффициента мощности узел силовых инверторных блоков состоит из двух силовых инверторных модулей, каждый из которых содержит шесть ключевых элементов, включенных по трехфазной мостовой схеме, три однофазных дросселя и накопительный конденсатор с датчиком напряжения, а система управления содержит блок АЦП, блок
определения опорных компенсирующих токов с ПИ-регуляторами напряжений на конденсаторах, токовые ПИД-регуляторы и блок векторной широтно-импульсной модуляции, причем выходы блока АЦП подключены к входам блока определения опорных компенсирующих токов с ПИ-регуляторами напряжений на конденсаторах, выход которого подсоединен через блок токовых ПИД-регуляторов ко входу блока векторной широтно-импульсной модуляции, являющегося конечным выходным блоком данной системы управления.
Компенсация реактивной мощности осуществляется с помощью инверторного модуля на ключевых элементах с наивысшим из всех силовых полупроводниковых приборов значением максимально допустимого тока, а компенсация мощности искажения, значение которой в системах, с управляемыми выпрямительными установками в несколько раз меньше реактивной - с помощью инверторного модуля на ключевых элементах с более низким значением максимально допустимого тока, но наивысшим значением частоты коммутации. Такое разделение по функциональному назначению между двумя инверторными модулями позволяет использовать данный компенсатор с сильноточными управляемыми выпрямительными установками, не прибегая к использованию согласующих трехфазных трансформаторов. Кроме того, не требуется дополнительных схем подзаряда накопительных конденсаторов, что существенно снижает массогабаритные показатели устройства и повышает его КПД.
Система управления двухмодульным корректором коэффициента мощности содержит блок определения опорных компенсирующих токов в соответствии с теорией мгновенных значений токов в синхронной системе dq-координат, ориентированной по вектору виртуального потока питающей сети, что позволяет использовать заявленное изобретение при некачественном напряжении питающей сети.
На чертеже представлена структурная схема трехфазного корректора коэффициента мощности.
Трехфазный корректор коэффициента мощности 1, подключенный параллельно питающей сети и выпрямительной нагрузке 2, содержащий узел силовых инверторных блоков, включающий два силовых инверторных модуля 3, 4, два накопительных конденсатора 5, 6 с датчиками напряжения 7, 8, шесть однофазных дросселей 9, 10, блок датчиков 11 параметров питающей сети, включающий в себя три датчика фазного тока и два датчика линейного напряжения, и систему управления 12. Силовые инверторные модули 3, 4 составлены по трехфазной мостовой схеме на шести ключевых элементах 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19, 20, 21, 22, 23, 24 соответственно.
Ключевые элементы 13, 14, 15, 16, 17, 18 силового инверторного модуля 3, компенсирующего реактивную мощность, выполнены на ЕТО-тиристорах с обратными диодами, частота коммутации которых превышает частоту коммутации запираемых GТО- и GCT-тиристоров, а их максимально допустимые параметры соответствуют аналогичным параметрам мощных однобперационных тиристоров. Ключевые элементы 19, 20, 21, 22, 23, 24 силового инверторного модуля 4, компенсирующего мощность искажений, выполнены на IGВТ-транзисторах с обратными диодами, которые обладают наивысшими значениями частоты коммутации при допустимых значениях обратного напряжении порядка 600-1700 В.
Информационные выводы датчиков 7, 8 напряжения на накопительных конденсаторах 5, 6 и блока датчиков 11 параметров питающей сети подводятся к системе управления 12 инверторными модулями 3, 4, которые через однофазные дроссели 9, 10 подключаются к сети параллельно выпрямительной нагрузке 2.
Система управления 12, реализованная на DSP-контроллере, содержит блок АЦП выходы которого подключены к входам блока определения опорных компенсирующих токов с ПИ-регуляторами напряжений на конденсаторах, выход которого подсоединен через блок токовых ПИД-регуляторов ко входу блока векторной широтно-импульсной модуляции, являющегося конечным выходным блоком данной системы управления.
Трехфазный корректор коэффициента мощности работает следующим образом.
Сигналы мгновенных значений фазных токов нагрузки и линейных напряжений питающей сети от блока датчиков 11 и датчиков 7, 8 подаются в систему управления 12 на вход блока АЦП, где оцифровываются и поступают далее в блок определения опорных компенсирующих токов, где происходит преобразование исходных дискретных значений трехфазной системы токов нагрузки и напряжений питающей сети к синхронной системе dq-координат, ориентированной по вектору виртуального потока, цифровая фильтрация токов нагрузки в dq-координатах для вычисления их активных и неактивных составляющих, определение с помощью ПИ-регуляторов значений активных составляющих тока потребляемых инверторными модулями для поддержания заданных значений напряжения на накопительных конденсаторах и вычисление значений компенсирующих токов. Полученные опорные значения компенсирующих токов поступают в блок токовых ПИД-регуляторов, где вычисляются необходимые для их формирования значения напряжений на выходе мостовых преобразователей инверторных модулей 3, 4. На основе этих значений в блоке векторной широтно-импульсной модуляции формируются управляющие сигналы ключевыми элементами 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 коммутирующими напряжения на конденсаторах 5, 6. С помощью
однофазных дросселей 9, 10 происходит выделение заданной формы фазных компенсирующих токов и фильтрация высших гармоник, кратных частоте коммутации преобразователей инверторных модулей, после чего эти токи суммируются с фазными токами выпрямительной нагрузки.
Одновременно с изменением угла управления выпрямителем и (или) параметров его цепи постоянного тока изменяются сигналы с информационных выходов блока датчиков 11, что мгновенно отслеживается системой управления 12, которая вычисляет новые значения компенсирующих токов и устанавливает соответствующие сигналы на выходе.
Таким образом, осуществляется компенсация реактивной мощности и мощности искажения нагрузки, и повышение коэффициента мощности с помощью трехфазного корректора коэффициента мощности.
Источники информации
1. Глинтерник С.Р. Тиристорные преобразователи со статическими компенсирующими устройствами. - Л: Энергоатомиздат, 1988.
2. Патент РФ №2251192, Н02J 3/18, опуб. 27.05.2005.
3. Патент РФ №2239271, Н02J 3/18, опуб. 24.10.2004.

Claims (1)

  1. Трехфазный корректор коэффициента мощности, содержащий узел силовых инверторных блоков, блок датчиков параметров питающей сети и систему управления, отличающийся тем что узел силовых инверторных блоков состоит из двух силовых инверторных модулей, каждый из которых содержит шесть ключевых элементов, включенных по трехфазной мостовой схеме, три однофазных дросселя и накопительный конденсатор с датчиком напряжения, а система управления содержит блок АЦП, блок определения опорных компенсирующих токов с ПИ-регуляторами напряжений на конденсаторах, токовые ПИД-регуляторы и блок векторной широтно-импульсной модуляции, причем выходы блока АЦП подключены к входам блока определения опорных компенсирующих токов с ПИ-регуляторами напряжений на конденсаторах, выход которого подсоединен через блок токовых ПИД-регуляторов ко входу блока векторной широтно-импульсной модуляции, являющегося конечным выходным блоком системы управления.
    Figure 00000001
RU2007112423/22U 2007-04-03 2007-04-03 Трехфазный корректор коэффициента мощности RU66619U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007112423/22U RU66619U1 (ru) 2007-04-03 2007-04-03 Трехфазный корректор коэффициента мощности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007112423/22U RU66619U1 (ru) 2007-04-03 2007-04-03 Трехфазный корректор коэффициента мощности

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU66619U1 true RU66619U1 (ru) 2007-09-10

Family

ID=38598945

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007112423/22U RU66619U1 (ru) 2007-04-03 2007-04-03 Трехфазный корректор коэффициента мощности

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU66619U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2479099C2 (ru) * 2008-03-19 2013-04-10 Абб Швайц Аг Способ работы преобразователя и устройство для осуществления способа
RU2599784C2 (ru) * 2011-07-08 2016-10-20 Сименс Акциенгезелльшафт Устройство аккумулирования энергии и потребители переменной нагрузки
US10199828B2 (en) 2015-08-16 2019-02-05 Oren TAMIR Phase compensation system

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2479099C2 (ru) * 2008-03-19 2013-04-10 Абб Швайц Аг Способ работы преобразователя и устройство для осуществления способа
RU2599784C2 (ru) * 2011-07-08 2016-10-20 Сименс Акциенгезелльшафт Устройство аккумулирования энергии и потребители переменной нагрузки
US10199828B2 (en) 2015-08-16 2019-02-05 Oren TAMIR Phase compensation system
US10680439B2 (en) 2015-08-16 2020-06-09 Phasor Ltd Phase compensation system

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6950322B2 (en) Regulated AC to DC converter for aerospace applications
US6954366B2 (en) Multifunction hybrid intelligent universal transformer
de Seixas et al. A 12 kW three-phase low THD rectifier with high-frequency isolation and regulated DC output
Ladoux et al. Power Quality Improvement in ac Railway Substations: The concept of chopper-controlled impedance
Liang et al. A solid state variable capacitor with minimum DC capacitance
Isobe et al. Control of three-phase solid-state transformer with phase-separated configuration for minimized energy storage capacitors
CN114337314B (zh) 一种低压mw级大功率直流稳压电源
EP2865081A1 (en) Active power factor correction for aircraft power system harmonic mitigation
RU66619U1 (ru) Трехфазный корректор коэффициента мощности
CN111682575B (zh) 柔性直流输电系统中具备稳压电容桥臂的三相串联ca-mmc及系统
RU2400917C1 (ru) Компенсированная система электроснабжения разночастотных потребителей электрической энергии
CH711566A2 (en) Inverter for exchanging electrical energy between a DC system and an AC system.
KR20160025070A (ko) Hvdc 시스템의 고조파 제거 장치 및 그 방법
Qasim et al. ADALINE based control strategy for three-phase three-wire UPQC system
EP1484833B1 (en) Method and apparatus to reduce distortion of currents feeding an AC/DC rectifier system
Jeong et al. A 100 kVA power conditioner for three-phase four-wire emergency generators
RU195453U1 (ru) Многоуровневое устройство компенсации реактивной мощности и подавления высших гармоник тока
Tanta et al. Efficiency and cost estimation for a static frequency converter and a rail power conditioner based on an indirect modular multilevel converter in railways applications
Buticchi et al. Current and Voltage Model Predictive Control for a Three-Stage Smart Transformer
Akihiro et al. Unbalanced load compensation for solid-state transformer using smoothing capacitors of cascaded h-bridges as energy buffer
KR20180032971A (ko) Hvdc 고조파 제거 장치 및 방법
Tanaka et al. A half-bridge inverter based active power quality compensator for electrified railways
Davari et al. A smart current modulation scheme for harmonic reduction in three-phase motor drive applications
Win et al. A half-bridge inverter based active power quality compensator with a DC voltage balancer for electrified railways
Ouyang et al. A single phase power electronic transformer considering harmonic compensation in scott traction system

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20080404