RU66624U1 - Трехфазная система электропитания - Google Patents

Трехфазная система электропитания Download PDF

Info

Publication number
RU66624U1
RU66624U1 RU2007120724/22U RU2007120724U RU66624U1 RU 66624 U1 RU66624 U1 RU 66624U1 RU 2007120724/22 U RU2007120724/22 U RU 2007120724/22U RU 2007120724 U RU2007120724 U RU 2007120724U RU 66624 U1 RU66624 U1 RU 66624U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
phase
winding
turns
output
power supply
Prior art date
Application number
RU2007120724/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Федорович Коняхин
Виталий Александрович Цишевский
Original Assignee
Закрытое Акционерное Общество "Якорь-Проект"
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 Закрытое Акционерное Общество "Якорь-Проект" filed Critical Закрытое Акционерное Общество "Якорь-Проект"
Priority to RU2007120724/22U priority Critical patent/RU66624U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU66624U1 publication Critical patent/RU66624U1/ru

Links

Landscapes

  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к электротехнике и может быть использована при создании источников централизованного электропитания трехфазных или однофазных потребителей энергии. Устройство содержит источник трехфазного напряжения, подсоединенный к фазным выходным цепям А, В, С.Для создания силовой нейтрали выходной фазной цепи использованы два автотрансформатора 3 и 4, обмотки которых соединены между собой по Т-образной схеме. Обмотка 1 автотрансфоматора 3, включенная между одной из фаз и средним выводом обмотки 2 автотрансфоматора 4, имеет дополнительный вывод, разделяющий ее на две части с соотношением витков 2 к 1. Дополнительный вывод является силовой нейтралью трехфазных выходных цепей. Число витков обмотки 1 составляет от 0,85 до 0,9 от числа витков обмотки 2. Оба автотрансформатора 3 и 4 могут выполнены повышающими либо понижающими. 2 з.п.ф-лы, 2 ил.

Description

Полезная модель относится к области электротехники и может быть использована при создании источников напряжения для централизованного электропитания трехфазных и однофазных энергопотребителей.
Известна трехфазная система электропитания, выполненная на базе трех управляемых однофазных инверторных ячеек, выходы которых соединены в звезду. Вывод от средней точки звезды образует силовую нейтраль трехфазной системы (1). Данная схема позволяет подключать как трехфазные нагрузки, так и однофазные, однако сложна в построении.
Наиболее близким к данной полезной модели устройством является система электропитания, содержащая трехфазный источник напряжения, подсоединенный к выходным фазным цепям, и два электромагнитных элемента, выполненных в виде двух однофазных трансформаторов с различными коэффициентами трансформации. Первичная обмотка первого трансформатора подключена к первой выходной фазной цепи и средней точке первичной обмотки второго трансформатора, крайние выводы которой присоединены к второй и третьей выходным фазным целям (2). Схема трехфазно-двухфазного преобразования использована для выравнивания нагрузок фаз. Однако из-за отсутствия силовой нейтрали фазных выходных цепей схема не может быть использована в системах централизованного электропитания потребителей, требующих качества как фазного, так и линейного напряжения.
Техническим результатом, которого можно достичь при использовании полезной модели, является расширение функциональных возможностей путем организации силовой нейтрали трехфазной выходной цепи.
Технический результат достигается за счет того, что в трехфазной системе электропитания, содержащей источник трехфазного напряжения, подсоединенный к фазным выходным цепям, первая из которых соединена с первым выводом обмотки первого электромагнитного элемента, второй вывод которой подключен к выводу средней точки обмотки второго электромагнитного элемента, крайние выводы которой присоединены соответственно к второй и третьей фазным выходным цепям (2), электромагнитные элементы выполнены в виде автотрансформаторов, обмотка первого из которых имеет дополнительный вывод, разделяющий ее на две части с соотношением витков два к одному по направлению от первого вывода к второму, и являющийся силовой нейтралью фазных выходных цепей, при этом число витков обмотки первого автотрансформатора составляет от 0,85 до 0,9 от числа витков обмотки
второго автотрансформатора, причем оба автотрансформатора могут быть выполнены повышающими либо понижающими.
На Фиг.1 изображена электрическая схема устройства. На Фиг.2 представлены векторные диаграммы линейных и фазных напряжений на выходных цепях устройства.
Система электропитания (Фиг.1) содержит источник трехфазного напряжения, подсоединенный к фазным выходным цепям А, В, С, подключенным к обмоткам 1 и 2 соответствующих автотрансформаторов 3, 4. Фазная выходная цепь А соединена с первым выводом обмотки 1 первого автотрансформатора 3, второй вывод которой подключен к выводу средней точки обмотки 2 второго автотрансформатора 4. Крайние выводы обмотки 2 присоединены соответственно к второй и третьей фазным цепям В и С. Обмотка 1 автотрансформатора 3 имеет дополнительный вывод, разделяющий ее на две части с соотношением витков два к одному по направлению от первого вывода к второму. Число обмотки 1 составляет от 0,85 до 0,9 от числа витков второй обмотки 2.
Устройство работает следующим образом.
Трехфазное напряжение подается на выходные фазные цепи системы А, В и С, а так же на обмотки 1 и 2 автотрансформаторов 3, 4, которые соединены между собой по Т-образной схеме. При таком включении автотрансформаторов напряжения UBC и UAZ (Фиг.2) сдвинуты по фазе на угол 90°.
Принцип организации силовой нейтрали очевиден из векторной диаграммы (Фиг.2), на которой представлены UBC, UAC, UBA - линейные и UAO, UBO, UCO - фазные напряжения на фазных выходных цепях устройства.
Для получения одинаковых по значению фазных напряжений (относительно вывода О) число витков обмотки 1 автотрансформатора 3 выбирают в пределах от 0,85 до 0,9) от числа витков обмотки 2 автотрансформатора 4, а соотношение чисел витков частей обмотки 1 первого автотрансформатора - 2 к 1, при соотношении чисел витков частей обмотки 2 второго трансформатора -1 к 1. На Фиг.2 видно, что при такой топологии построения схемы отрезки ОА, OВ и ОС, а соответственно и напряжения UAO, UBO, UCO равны, т.е. точка О является силовой нейтралью трехфазной системы.
Выполнение обоих автотрансформаторов понижающими либо понижающими позволяет питать нагрузки напряжением, отличным от напряжения источника питания, т.е расширяет функциональные возможности схемы.
Наличие силовой нейтрали выходной фазной цепи позволяет использовать устройство в системах централизованного электропитания широкого ряда потребителей энергии.
Составитель описания: Коняхин С.Ф. Источники информации, принятые во внимание при составлении описания:
B.C.Моин «Стабилизированные транзисторные преобразователи», М. Энергоатомиздат, 1986 г., с.316.
Д.Э.Брускин и др. «Электрические машины и микромашины» М., «Высшая школа» 1990 г., с.110.

Claims (3)

1. Трехфазная система электропитания, содержащая источник трехфазного напряжения, подсоединенный к фазным выходным цепям, первая из которых соединена с первым выводом обмотки первого электромагнитного элемента, второй вывод которой подключен к выводу средней точки обмотки второго электромагнитного элемента, крайние выводы которой присоединены соответственно к второй и третьей фазным выходным цепям, отличающаяся тем, что электромагнитные элементы выполнены в виде автотрансформаторов, обмотка первого из которых имеет дополнительный вывод, разделяющий ее на две части с соотношением витков два к одному по направлению от первого вывода к второму, и являющийся силовой нейтралью фазных выходных цепей, при этом число витков обмотки первого автотрансформатора составляет от 0,85 до 0,9 от числа витков обмотки второго автотрансформатора.
2. Трехфазная система электропитания по п.1, отличающаяся тем, что оба автотрансформатора выполнены повышающими.
3. Трехфазная система электропитания по п.1, отличающаяся тем, что оба автотрансформатора выполнены понижающими.
Figure 00000001
RU2007120724/22U 2007-06-05 2007-06-05 Трехфазная система электропитания RU66624U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007120724/22U RU66624U1 (ru) 2007-06-05 2007-06-05 Трехфазная система электропитания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007120724/22U RU66624U1 (ru) 2007-06-05 2007-06-05 Трехфазная система электропитания

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU66624U1 true RU66624U1 (ru) 2007-09-10

Family

ID=38598950

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007120724/22U RU66624U1 (ru) 2007-06-05 2007-06-05 Трехфазная система электропитания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU66624U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2633958C2 (ru) * 2016-12-19 2017-10-20 Ариф Гасан оглы Аслан-заде Устройство для межфазного распределения тока (варианты)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2633958C2 (ru) * 2016-12-19 2017-10-20 Ариф Гасан оглы Аслан-заде Устройство для межфазного распределения тока (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Vuyyuru et al. Active power flow control between DC microgrids
US9425693B2 (en) Systems and methods for high power DC/DC conversion using voltage converter cells
US8792253B2 (en) System and methods for high power DC/DC converter
Sabahi et al. Flexible power electronic transformer
Rahman et al. Design of a switching mode three phase inverter
RU2321133C1 (ru) Симметрирующий трехфазно-однофазный трансформатор напряжения
Krishnamoorthy et al. A new medium-voltage energy storage converter topology with medium-frequency transformer isolation
RU66624U1 (ru) Трехфазная система электропитания
Szcześniak et al. A voltage regulator/conditioner based on a hybrid transformer with matrix converter
US20160126857A1 (en) Autotransformer with wide range of, integer turns, phase shift, and voltage
RU2013120515A (ru) Система электроснабжения
KR101687913B1 (ko) 하나의 변압기를 구비하는 upfc 장치
RU2332776C1 (ru) Преобразователь переменного напряжения в постоянное с 12-кратной частотой пульсации
JP2013172466A (ja) 電力変換装置及びこれを用いた系統連系システム
RU2529180C1 (ru) Двенадцатипульсный повышающий автотрансформаторный преобразователь напряжения
RU2658641C1 (ru) Трёхфазный инвертор на основе схемы скотта
RU61963U1 (ru) Преобразователь постоянного тока в трехфазный переменный ток
Dutta et al. A multi-terminal DC to DC converter topology with power accumulation from renewable energy sources with unregulated DC voltages
Dutta et al. A mode switching, multiterminal converter topology with integrated fluctuating renewable energy source without energy storage
RU2677224C1 (ru) Трехфазный реактивный автотрансформатор
RU126537U1 (ru) Преобразователь постоянного напряжения в трехфазное переменное
RU91486U1 (ru) Многофазный преобразователь
RU220431U1 (ru) Компенсатор тока фазы
RU2416866C1 (ru) Преобразователь трехфазного переменного напряжения
RU2510568C1 (ru) Двенадцатифазный повышающий автотрансформаторный преобразователь числа фаз

Legal Events

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

Effective date: 20130606