SU100499A1 - Установка дл дистанционного питани усилительных пунктов дальней св зи переменным током по коаксиальным кабел м - Google Patents

Установка дл дистанционного питани усилительных пунктов дальней св зи переменным током по коаксиальным кабел м

Info

Publication number
SU100499A1
SU100499A1 SU449761A SU449761A SU100499A1 SU 100499 A1 SU100499 A1 SU 100499A1 SU 449761 A SU449761 A SU 449761A SU 449761 A SU449761 A SU 449761A SU 100499 A1 SU100499 A1 SU 100499A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
phase
power supply
installation
alternating current
long
Prior art date
Application number
SU449761A
Other languages
English (en)
Inventor
Л.Н. Васильев
И.А. Казаринов
Original Assignee
Л.Н. Васильев
И.А. Казаринов
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 Л.Н. Васильев, И.А. Казаринов filed Critical Л.Н. Васильев
Priority to SU449761A priority Critical patent/SU100499A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU100499A1 publication Critical patent/SU100499A1/ru

Links

Landscapes

  • Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)

Description

Предметом изобретени   вл етс  устройство дл  передачи электроэнергии переменным током по коаксиальным кабел м, с целью ocynieствитени  электролитани  аппаратуры необслуживаемых усилительных пунктов.
В |Суш.ествуюш,их установках диста ционного питани  по коаксиаль ным кабел м электропередача осуществл етс  однофазным током по каждой коаксиальной паре в отдельности (индивидуальна  система) либо по средним Жилам двух коаксиальных пар (группова  система).
Эти установки, основанные на применении однофазного тока, имеют недостатки. Так, при индивидуальной системе имеют место дополнительные потери энерпии в обратно проводе (трубке) коаксиальной пары, достигающие примерно 60% от потерь в пр мом проводе. Это ограничивает дальность действи  дистанционного питани , а при групповой системе уменьшает оперативность установки, поскольку две коаксиальные пары жестко св заны между собой общим групповы-м питанием ..
Предложенна  установка позвол ет обеспечить полную независимость действи  аппаратуры уплотнени  каждой коаксиальной пары и значительно уменьнп{ть потери энергии в линии.
Дл  этого предлагаетс  линию электропередачи выполн ть многофазной , составл ть из внутренних проводников коаксиальнььх кабелей, внешние провода (трубки) концентрических кабелей соедин ть между собой и присоедин ть к средней точке трансформаторов питающих пунктов , образу  при этом нейтраль многофазной системы. Нагрузки на питаемых пунктах предлагаетс  подключать по схеме «звезда между внутренним.и проводниками концентрических кабелей и нейтралью, образованной внешними проводниками кабелей. Такое выполнение установки позвол ет получить вышеуказанный эффект как при равномерной, так и при неравномерной натрузке фаз.
Дл  преобразовани  на питающем пункте трехфазного тока в четырехфазный (с целью осуществлени  электропередачи по коаксиальному кабелю, содержащему четыре коаксиальные пары) предлагаетс  также примен ть два однофазных трансформатора с выведенными и соединенными между собой средними точками вторичных обмоток.
На фиг- 1 изображена принципиальна , схема устройства дл  дистанционного питани  усилительных пун , KTOiB дальней св зи переменным током по четырехпарному коаксиальному кабелю. На схеме показаны: основные усилительные пункты ОУЯ, и ОУ/ТЗ, содержащие трансформаторы TI и TZ, образующие многофазную систему и оканчивающиес  выводами фаз питающего тока Л, В и С; необслуживаемый усилительный пункт НУП, содержащий усилители УС-1, УС-2, УС-3 и УС-4 усиливающие сигналы, подаваемые соответственно по /, 2, 3 ц 4 ларам коаксиального кабел .
На фиг. 2 изображена векторна  диаграмма напр жений дл  четырехфазной ,линии электропередачи «оаксиалвното кабел . На диаграмме позици ми /, Я, ///, и IV обозначены номера фаз линии, Соответотвуюни-ie номерам коаксиальных пар, показанных на фиг. 1, U0-вектор фазного напр жени , AU,-вектор падени  напр жени  в фазном (среднем) проводе коаксиальной пары, А /о - вектор падени  напр жени  в общем обратном проводе (нейтрали) линии электропередачи, IJ оф - вектор дополнительного падени  напр жени , действующего на фазное напр жение при максимальной неравномерности нагрузки фаз линии электропередачи .
Нри рав1номерной нагрузке фаз линий , т. е. при: включенном состо нии всех усилителей на необслуживаемом усилительнОМ пункте, ток в нейтрали (в соединенных между собой -внешних проводах коаксиальных пар) равен нулю, поскольку многофазна  система симметрична. Следовательно , равна нулю и потер  энергии в обратном нулевом проводе, а потери , действующие на фазное напр жение и, ограничены лишь падением напр жени  в фазном проводе
Ф- .,i
Бели нагрузка фаз неравномерна, т. е. выключена одна из фаз, на/пример II, то потребители, подключенные в НУП к фазам / и III (пары 1 и 5), напр жени  которых наход тс  в стротивофазе, «е испытают изменени  режима питани - Ток нагрузки фазы IV (пары 4) потечет по нейтрали и вызовет в ней падение напр жени  At/0 и, следовательно, напр жение , подводимое к потребител м, подключенным к фазе IV, уменьшитс  на эту величину. То же самое произойдет при одновременном выключении любых трех фаз.
Нри выключении попарнО / и /// или Я и IV фаз, остающиес  в работе потребители электроэнергии, подключенные к невыключенным фазам, не испытают изменени  режима питани .
Если выключатс  попарно смежные фазы / и //, // и /// и т. д., то по нейтрали четырехфазной линии электропередачи, как это можно показать расчетом, потечет ток в 1,41 раза больше тока фазы. Ввиду того, что сдвинуто по фазе на угол относительно Оф оста1вщихс  работе коаксиальных пар, максимальное дополнительное падение напр жени , приход щеес  на каждую работающую фазу, будет не более падени  напр жени , обусловленного протеканием тока в нейтрали. Максимально возможна  величина падени  напр жени  в линии электропередачи , отнесенна  к одной фазе, не может быть больше произведени  тока в фазе на сумму сопротивлений фазы с общей нейтралью.
Сопротивление нейтраути при рассматриваемой схеме всегда ,во много раз меньше сопротивлени  фазы, поэтому потери в линии при максимально возможной неравномерности нагрузки фаз будут близки к величине потерь при равномерной нагрузке .
Так, если сопротивление трубки коаксиальной пары составл ют  римерно 60% сопротивлени  среднего провода, то потери при неравномерной нагрузке четырехфазной линии всего на 15% превыс т потери при равномерной нагрузке.
В кабел х с трем  коаксиальными парами при передаче по ним трехфазного тока превышение потерь при неравномерной нагрузке фаз будет составл ть 20%, а при двухфазной линии 30%, в то врем  как при индивидуальной системе дистанционного питани  превышение потерь составл ет 60%.
SU449761A 1953-01-14 1953-01-14 Установка дл дистанционного питани усилительных пунктов дальней св зи переменным током по коаксиальным кабел м SU100499A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU449761A SU100499A1 (ru) 1953-01-14 1953-01-14 Установка дл дистанционного питани усилительных пунктов дальней св зи переменным током по коаксиальным кабел м

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU449761A SU100499A1 (ru) 1953-01-14 1953-01-14 Установка дл дистанционного питани усилительных пунктов дальней св зи переменным током по коаксиальным кабел м

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU100499A1 true SU100499A1 (ru) 1954-11-30

Family

ID=48374553

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU449761A SU100499A1 (ru) 1953-01-14 1953-01-14 Установка дл дистанционного питани усилительных пунктов дальней св зи переменным током по коаксиальным кабел м

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU100499A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3942089A (en) D.C. voltage transformation in high tension systems
US3211914A (en) Electric power transmission system
US2280950A (en) Pilot wire system with means for neutralizing induced voltages
SU100499A1 (ru) Установка дл дистанционного питани усилительных пунктов дальней св зи переменным током по коаксиальным кабел м
GB1078336A (en) Multi-phase electrical converter stations
GB272407A (en) Improvements in and relating to concentric cables for alternating currents
GB1178379A (en) Broadband High Efficiency Impedance Step-Up 180° Phase Shift Hybrid Circuits.
US4127805A (en) Device for connecting tuned power transmission line to a.c. network
US2155652A (en) Arrangement for coupling high frequency circuits
US1929723A (en) Electric valve converting apparatus
RU2558697C1 (ru) Четырехфазная пятипроводная линия электропередачи
Shepherd et al. Unbalanced voltage control of 3-phase loads by the triggering of silicon controlled rectifiers
SU392601A1 (ru) УСТРОЙСТВО дл ПЕРЕДАЧИ ЧАСТОТНЫХ СИГНАЛОВ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИЛОВОЙ ЛИНИИ ПЕРЕМЕННОГО
US2748338A (en) Phase converter
SU28581A1 (ru) Устройство дл передачи электрической энергии
RU2736579C1 (ru) Способ передачи электроэнергии постоянным током по многопроводной линии электропередачи и устройство для его осуществления
US2000767A (en) Phase sequence apparatus
US2125115A (en) Electric power system
RU2416866C1 (ru) Преобразователь трехфазного переменного напряжения
US2180264A (en) Electric power transmission
US2583167A (en) Nonsymmetrical multipolar electric energy distribution system
US1535057A (en) Electrical-power-transmission system
US611151A (en) System of electrical distribution
SU1138881A1 (ru) Способ передачи электроэнергии
US1480713A (en) Phase-converter system