SU1169076A1 - СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЩНОСТИ КОМПЕНСИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ, УСТАНОВЛЕННЫХ В РАЗВЕТВЛЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ потребителей электроэнергии - Google Patents

СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЩНОСТИ КОМПЕНСИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ, УСТАНОВЛЕННЫХ В РАЗВЕТВЛЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ потребителей электроэнергии Download PDF

Info

Publication number
SU1169076A1
SU1169076A1 SU843709307A SU3709307A SU1169076A1 SU 1169076 A1 SU1169076 A1 SU 1169076A1 SU 843709307 A SU843709307 A SU 843709307A SU 3709307 A SU3709307 A SU 3709307A SU 1169076 A1 SU1169076 A1 SU 1169076A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
network
power
signal
reactive power
capacitor
Prior art date
Application number
SU843709307A
Other languages
English (en)
Inventor
Vladimir E Shesterenko
David I Rozinskij
Original Assignee
Vladimir E Shesterenko
Rozinskij David
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 Vladimir E Shesterenko, Rozinskij David filed Critical Vladimir E Shesterenko
Priority to SU843709307A priority Critical patent/SU1169076A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1169076A1 publication Critical patent/SU1169076A1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P80/00Climate change mitigation technologies for sector-wide applications
    • Y02P80/10Efficient use of energy, e.g. using compressed air or pressurized fluid as energy carrier

Landscapes

  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
  • Control Of Electrical Variables (AREA)

Description

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано в системах электроснабжения как промышленных, так и сельскохозяйственных объектов. 5
Цель изобретения - минимизация потерь энергии во всех элементах'сети и изменение реактивной мощности конденсаторных установок путем регулирования напряжения на их зажимах. Ю
На фиг. 1 представлена функциональная схема системы автоматического регулирования реактивной мощности, реализующая данный способ; на фиг. 2 графики, иллюстрирующие закон изме- 15 нения уровней двух сигналов.
К головному участку 1 (фиг. 1) сети подключены ветви 2, питающие группы электроприемников с низким коэффициентом мощности. 20
Для повышения коэффициента мощности применены конденсаторные установки 3. С помощью регулятора. 4 реактивной мощности производят изменение реактивной мощности конденсаторных 25 батарей 3. Регуляторы 4 содержат измерительные блоки 5 и командные блоки 6. В качестве указанных регуляторов применяют типовые регуляторы (АРКОН, ВАКО, зВК, еВК и др.). зо Местный датчик 7 также входит в систему включения типового регулятора.
Для регулирования напряжения потребительский трансформатор (не показан) оборудуется регулятором 8 напряжения трансформатора. Задающий регулятор 9 имеет два входа, на первый вход А блока 10 логики поступает сигнал от местного датчика 7.
На второй вход В блока 10 логики регулятора подают управляющий сигнал энергосистемы. Величина этого сигнала изменяется автоматически, если регулятор подключен к АСУ энергосистемы, или же задается вручную 45 (при отсутствии сигнала энергосистемы) .
В блоке 10 логики происходит сравнение указанных сигналов и при наличии рассогласования поступает сиг- 50 нал в командные блоки 11 и 12, в которых генерируются команды управления в виде напряжения постоянного тока (фиг. 2).
На входы измерительного блока 5 55
стандартного.регулятора реактивной мощности поступают два сигнала от задающего регулятора 9 и от мест35
40
ного датчика 7. В измерительном блоке 5 сигналы суммируются и поступают в командный блок 6, где сумма сигналов сравнивается с заданием и генерируется команда, зависящая от указанных двух сигналов и величины задания. К выходу командного блока 6 подключены коммутационные аппараты конденсаторных батарей 3.
Регулятор 8 напряжения трансформа тора в зависимости от величины сигнала от задающего регулятора вырабатывает команду на переключение отпаек трансформатора. Так как реактивная мощность конденсаторных батарей пропорциональна квадрату напряжения, эффективность конденсаторных установок повышают путем- изменения напряжения на их зажимах. При номинальном напряжении и низком значении сов Ч’. вырабатывается команда на повышение напряжения в сети, при повышенном напряженйи и высоком значении соз Ч ~ на понижение напряжения сети (также в пределах ГОСТ).
Таким образом, за соблюдением требований энергосистемы осуществляет контроль задающий регулятор 9. Минимум потерь энергии в сети обеспечивается регуляторами 4,
С целью более точного выполнения требований энергосистемы в отношении реактивной мощности сигнал оС , поступающий на регуляторы в ветвях сети, растет быстрее во времени (фиг. 2). При этом в ветвях сети происходит переключение маломощных конденсаторных установок, что вызывает изменение коэффициента мощности на головном участке. Если новый коэф фициент мощности соответствует задан ному энергосистемой, напряжение на выходе задающего регулятора 9 падает до нуля и сигналы οί и р также уменьшаются.
Если сигнал’ οί = 0, регулирование мощности конденсаторных установок ведется только в зависимости от величины сигнала, поступающего с местных датчиков 7.
Если οί / 0, на измерительные
блоки 5 в ветвях сети поступают два сигнала и переключение ступеней конденсаторных установок 3 проис* ходит только в тех ветвях 2 сети, где сумма сигналов и от местного датчика 7 превышает задание (в сторону повышения или понижения).
з 1169076 . 4
Если сигнал οί соответствует требованию подключить дополнительную секцию батареи, а соз У в ветви близок к единице, подключение секции не происходит. 5
Дополнительные секции подключаются только в тех ветвях, где собственная реактивная мощность скомпенсирована не полностью. Таким образом, в ветвях сети будет поддерживаться 10 коэффициент мощности, близкий к оптимальному.
При сигнале /3=0 регулирование мощности конденсаторных установок на головном участке 1 сети . ведет- 15 ся только в зависимости от коэффициента мощности на головном участке сети, т.е. по сигналу от местных датчиков 7. Если задающий регулятор вырабатывает команду на подключение 20 дополнительных конденсаторных батарей, происходит подключение секций в ветвях 2, Когда мощности конденсаторных установок в ветвях недостаточно, через определенное время 25
сигнал /э достигает уровня, вызывающего переключение ступени конденсаторной установки на головном участке 1 в 10-20 раз. Так как мощность секции конденсаторной батареи на головном участке 1 в 10-20 раз превышает мощность секции в ветвях 2, после указанного переключения сеть может работать в режиме перекомпенсации. Задающий регулятор при этом выработает команду об , вызывающую 35 отключение части конденсаторов в ветвях 2.
Если задающий регулятор выработает команду на отключение части сек-'ций конденсаторных батарей, сначала
произойдет отключение в ветвях 2.
И когда указанных переключений будет недостаточно, отключится секция на головном участке 1. После этого могут подключиться (в зависимости от уровня сигнала с/) секции маломощных конденсаторных установок в ветвях 2 сети с целью более точного поддержания требуемого значения реактивной мощности (при условии, что уровень потерь энергии в сети не возрастает).
Если переключения секций конденсаторных батарей в ветвях 2 могут вызвать рост потерь энергии, эти переключения не производятся. Поддержание с заданной точностью потребляемой реактивной мощности в этом случае производится регулятором 6 потребительского трансформатора.
В реальных сетях промышленных предприятий·конденсаторные установки в ветвях устанавливаются на напряжение 0,38 кВ, на головном участке сети- на напряжение 10 или 6 кВ. Процесс регулирования потребляемой реактивной мощности путем переключения установок на напряжении 0,38 кВ позволяет с высокой точностью поддержать требования энергосистемы, но в небольших пределах.
Ресурс высоковольтных выключателей ограничен, а большая мощность ступени не дает возможности вести регулирование с высокой точностью при ин > 1000 В, Одновременное регулирование на двух уровнях обеспечивает требуемую точность регулирования и минимум потерь энергии даже при использовании серийного оборудования.
1169076
Фиг 1
Υί
I
I
Ψ

Claims (2)

1 .СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЩНОСТИ КОМПЕНСИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ, УСТАНОВЛЕННЫХ В РАЗВЕТВЛЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ потребителей электроэнергии, состоящей из головного участка с установкой емкостной компенсации и ветвей сети, каждая из которых оборудована установкой поперечной емкостной компенсации, согласно которому измеряют параметр, характеризующий реактивную мощность в ветвях сети,
и изменяют мощность конденсаторных установок в зависимости от рассогласования измеренного параметра заданного значения, отличающийся тем, что, с целью минимизации потерь энергии во всех элементах сети, формируют управляющий сигнал энергосистемы, соответствующий оптимальному значению реактивной мощности, измеряют параметр, .характеризующий реактивную мощность
на головном участке, сравнивают указанные сигналы, при наличии рассогласования формируют два сиг-’ нала, уровни которых изменяются с разной скоростью, причем сигнал с большей скоростью уровня суммируют с сигналом, характеризующим величину реактивной мощности в ветвях сети, указанную сумму сравнивают с заданным значением и осуществляют указанное изменение мощности конденсаторных установок в ветвях сети, а сигнал с меньшей скоростью роста уровня суммируют с сигналом, корректирующим величину реактивной мощности на головном участке сети, сравнивают полученную сумму с заданным значением и изменяют мощность конденсаторной установки на головном участке сети.
2. Способ по п. ^отличающийся тем, что, с. целью изменения реактивной мощности конденсаторных установок путем регулирования напряжения на их зажимах, сигнал с меньшей скоростью роста уровня суммируют с сигналом, характеризующим величину напряжения в сети, сравнивают полученную сумму с заданным значением и изменяют напряжение в элементах сети, к которым подключены конденсаторные установки.
$и ,..,1169076
ί 1169076 · 2
SU843709307A 1984-03-14 1984-03-14 СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЩНОСТИ КОМПЕНСИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ, УСТАНОВЛЕННЫХ В РАЗВЕТВЛЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ потребителей электроэнергии SU1169076A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU843709307A SU1169076A1 (ru) 1984-03-14 1984-03-14 СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЩНОСТИ КОМПЕНСИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ, УСТАНОВЛЕННЫХ В РАЗВЕТВЛЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ потребителей электроэнергии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU843709307A SU1169076A1 (ru) 1984-03-14 1984-03-14 СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЩНОСТИ КОМПЕНСИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ, УСТАНОВЛЕННЫХ В РАЗВЕТВЛЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ потребителей электроэнергии

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1169076A1 true SU1169076A1 (ru) 1985-07-23

Family

ID=21106810

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU843709307A SU1169076A1 (ru) 1984-03-14 1984-03-14 СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЩНОСТИ КОМПЕНСИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ, УСТАНОВЛЕННЫХ В РАЗВЕТВЛЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ потребителей электроэнергии

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1169076A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100393528B1 (ko) 전력송ㆍ배전시스템용제어장치
US20190341781A1 (en) Control system for microgrids for the production and distribution of electric power coming from multiple production sources of different types, and control method thereof
Baran et al. Volt/var control at distribution substations
US5329222A (en) Apparatus and method for dynamic voltage restoration of utility distribution networks
US20160329709A1 (en) Inverter-based stand-alone microgrid control system using pmu
US10027121B2 (en) Method and apparatus for controlling stability of a local power grid
SU1169076A1 (ru) СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЩНОСТИ КОМПЕНСИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ, УСТАНОВЛЕННЫХ В РАЗВЕТВЛЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ потребителей электроэнергии
Azim et al. Design of a controller for active power sharing in a highly-resistive microgrid
CN115940251A (zh) 高比例新能源接入电力系统的区域自治电网控制方法
CN111030165B (zh) 一种自适应无功功率闭环调节方法及系统
RU2726181C2 (ru) Устройство по управлению электроприводом адаптивным регулятором напряжения под нагрузкой
US20200076201A1 (en) Island Grid And Method For Operating An Island Grid
SU1372465A1 (ru) Способ регулировани напр жени узла электрической сети
Sanseverino et al. Improved primary regulation for minimum energy losses in islanded microgrids
De Tuglie et al. Minimization of Microgrid Impact on Distribution Network Systems Through BESS Real-Time Control
DE102019133566A1 (de) Verfahren sowie Stabilisierungsregler zum Betreiben eines Inselnetzes
Qamar et al. Design of fuzzy logic controllers for decentralized voltage regulation in grid connected photovoltaic systems
Maucher et al. Superordinate voltage control in smart low-voltage grids–laboratory and field test results
Prabhakar et al. Improvement of power quality in microgrids using predictive controller
SU1370699A1 (ru) Устройство дл регулировани напр жени узла нагрузки электрической сети
Sallama et al. Neuro-fuzzy system for power generation quality improvements
Sabo et al. A Review of Power System Oscillations for a Grid-Connected Photovoltaic (PV) System
SU1101964A1 (ru) Автоматический регул тор перетока активной мощности между двум энергосистемами
Kotb On Stability Enhancement in AC/DC Power Systems through Multi-terminal HVDC Controllers
SU1520625A1 (ru) Система регулировани напр жени на промежуточной подстанции высоковольтной электропередачи