SU851626A1 - Регулируемый статический источникРЕАКТиВНОй МОщНОСТи - Google Patents

Регулируемый статический источникРЕАКТиВНОй МОщНОСТи Download PDF

Info

Publication number
SU851626A1
SU851626A1 SU792793898A SU2793898A SU851626A1 SU 851626 A1 SU851626 A1 SU 851626A1 SU 792793898 A SU792793898 A SU 792793898A SU 2793898 A SU2793898 A SU 2793898A SU 851626 A1 SU851626 A1 SU 851626A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
transformer
reactor
reactive power
reactors
adjustable
Prior art date
Application number
SU792793898A
Other languages
English (en)
Inventor
Рифат Нурович Урманов
Евгений Михайлович Ветлугин
Александр Васильевич Ефимов
Original Assignee
Уральский Электромеханический Инсти-Тут Инженеров Железнодорожного Tpah-Спорта
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 Уральский Электромеханический Инсти-Тут Инженеров Железнодорожного Tpah-Спорта filed Critical Уральский Электромеханический Инсти-Тут Инженеров Железнодорожного Tpah-Спорта
Priority to SU792793898A priority Critical patent/SU851626A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU851626A1 publication Critical patent/SU851626A1/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
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/30Reactive power compensation

Landscapes

  • Control Of Electrical Variables (AREA)

Description

1
Изобретение относитс  к электротехнике , в частности к регулируемым , статическим источникам реактивной мошности поедназначенним дл  использовани  в качестве компенсирующего устройства в системах электроснабжени  потребителей с низким коэффициентом мощности и в устройствах симметрировани  несимметричной нагрузки.
Известны статические источники реактивной мощности, используемие в системах энергоснабжени  потребителей с низким коэффициентом мошности Г1.
Наиболее близким к предлагаемому  вл етс  регулируемый статический источник реактивной мощности, который представл ет собой параллельное соединение управл емого постр нньм током реактора стержневого типа и емкости С
Недостатком данного источника  вл етс  то, что вследствие нелинейности йольт-амперной характеристики подмагничиваемого реактора ухудшаетс  форма кривой тока и уменьшаетс  диапазон его регулировани . Кроме того, подмагничивание реактора при неизментном на нем напр жении, Kak известно.
приводит к существенному увеличению потерь в стали его сердечника.
Цель изобретени  - уменьшение искажени  формы кривой тока и потерь D сталиt а также увеличе ие глубины регулировани  реактивной мощности. Указанна  цель достигаетс  тем, что в регулируемом источнике реактивной мощности, содержащем параллельно
to включенные емкость и регулнруемую индуктивность , а также систему.бесконтактного автоматического регулировани , индуктивность выполнена в внде последовательно включенных реакторов, причем первый реактор выполнен на двух замкнутых ферромагнитных сердечниках с последовательно соединенными секци ми силовой обмотки и общей обмоткой управлени , подключенной к системе автоматического бескон20 тактного регулировани , а сердечник другого реактора выполнен с вдэлушным зазором.
Кроме того, дл  обеспечени  возможности выбора напр жени  на емкости и гальванической разв зки от питаю«ей сети регулируема  индуктивность может быть выполнена в виде последовательно соеднненных реакторов-транс30 форматоров, во вторичную цепь котоDUX включена емкость, причем пеовый реактор-трансформатор имеет обмотку управлени , по1 клк ченную к системе автоматического бесконтактного регулировани , а сердечник другого реактор э-трансформатора вшюлнен с воздушмы - зазором.
При этом дл  устранени  принудительного намагничивани  сердечников р«а к т о t-0.4-трансформа торов переменноп магнитолвижущей силой небаланса коэффициенты трансформации реакторо -трапсформаторов прин ты равньлми.
На фиг, 1 и 2 показаны варианты выпо н.-,-1ги  предлагаемого источника.
Источник реактивной мощности (фиг, 1) содержит подмагничиваем1лй посто нным током реактор-трансформатор 1, ныполнониыо на двух замкнутых магнитопронодах, мл каждом из которых (1цени секции силопой обмотки соединснн}ле последопательно, и обща  обмотка уцранле1 {и , реактор-трансформ ,1тор 2 боз подмагн чивани , выnojiHCHHfjn нл ферромагнитном сердечнико с ноздушным зазором, конденсаторную батарею 3 и систему 4 автоматического бесконтактного регулирован и ч .
Источник роактинной мощности (фиг, 2} содержит .подмлгничиваемый посто нным током реактор-трансформатор 1, реактор-трансформатор 2, выполненный на сердечнике с воздушным зазором Пеэ подмдгничивани , конденсатО11||ую Латарою 3 и систему 4 автоматич (ского бесконтактного регулировани  , I
Устройство (фиг, 1) работает следукхпим образом,
При отсутствии тока подмагничивани  реактора 1. все напр жение сети оказываетс  приложенным к его силовой обмотке, а на реакторе 2 оно минимально , поскольку напр жени  между реакторами 1 и 2 г)аспредел ютс  обратно пропорционально их сопротивлени м . В этом реж1тме в сеть г-снорируетс  максимальный емкостный ток конденсаторной батарри 3, индуктивный же ток (ток холостого тока реактора 1) минимален. По мере подмагничивдни  реактора 2 приложенное напр жени  пеоераспиедел етс  с реактора I на реактор 2, благодар  чему по сравнению с известным в стали устройства уменьшаютс  и в то же врем  увеличиваетс  индуктивный ток намагничивающей ветви. В режиме феррореэонаиса токов генерируема  устройством реактивна  мощность достигает нулевого э-начеин . Таким образом, благодар  реактору 2 осуществл етс  уменьшение потерь в стали устройства а также спр мление результируогцей вольт-амперной характег(истини намагничивающей ветви, что приводит к существенному уменьг11 ник высших гагтмоинческих тока, генерируемых намагничивающей ветвью. Система автоматического бесконтактного регулировани  обеспечивает плавное нзмененне генерируемой реактивной мощности в соответствии с зсшанным законом регулировани .
Работа устройства, представленног на фиг. 2, аналогична.
Регулируемым индуктивным током здесь  вл етс  намагничивающнй ток реактора-трансформатора 1, который имен етс  благодар  подмагничиванию его сердечника посто нньм током, величина которого регулируетс  системой 4 бесконтактного автоматического регулировани . Равенство коэффициентов трансформации реакторов-трансформаторов 1 и 2 обеспечивает взаимное равенство НДС первичных и вторичных обмоток реакторов-трансформаторов, обусловленных током нагрузки конденсаторной батареи 3, благодар  чему отсутствуют так называемые НДС небаланса , что обуславливает повышение технико-экономических показателей агрегата, уменьшение потерь стали сердечников и установочной мощности устройства и др.
Использование предлагаемого устройства позвол ет при сравнительно простом конструктивном исполнении агрегата получить улучшение формы кривой тока, что, как известно, приводит к уменьшению потерь в элементах энергоснабжени  и загрузки конденсаторов высшими гармоническими тока, а следовательно, и снижению их установочной мощности, электромагнитных вли ний на смежные линии и т.д., а также уменьшение потерь в стали устройства, т.е. повышаетс  его экономичность . Кроме того, увеличиваетс  глубина регулировани  реактивной мощности, что в свою очередь приводит к уменьшению установочной мощности агрегата.
Включение конденсаторов через тра нсформа торы-pea к торы поз вол ет выбирать наиболее целесообразное напр жение на емкости, что способствуе лучшему использованию установочной мощности конденсаторной батареи. Кроме того, поскольку конденсаторна  батаре  в данном случае не имеет электрической св зи с линией электропередачи , повыситс  надежность эксплуатации устройства.
Устройство может быть выполнено как в однофазном, так и в трехфазном исполнении.

Claims (2)

1. Регулируемый статический ис ,-очник реактивной мощности, содержащий параллельно включенные емкость и регулируемую индуктивность, а также систему бесконтактного автоматического регулировани , о т л и ч а юUI и.и с   тем, что, с целью уменьшени  искажени  формы кривой тока и потерь в стали, а также увеличени  глубины регулировани , индуктивность выполнена в виде последовательно включенных реакторов,причем первый реактор выполиеи на двух замкнутых ферромагнитных сердечниках с последовательно- соединенными секци ми силовой обмотки И общей обмоткой управлени , подключенной к системе автоматическое го бесконтактного регулировани , а сердечник другого реактора выполнен с воздушным зазором.
2. Регулируемый статический источник реактивной мощности, содержащий емкость и регулируемую индуктивность, а также систему бесконтактного автоматического регулировани , о т л ичающ-ийс  тем, что, с целью уменьшени  искажений формы кривой тока и потерь в стали, а также увеличени  глубины регулировани  и обеспечени  возможности выбора напр жени  на емкости и гальванической разв зки от питающей сети, регулируема  индуктивность выполиена   виде прсле овательно соедннениых реакторов- трансфооматоров, во вторичную цепь которых включена емкость, причем первый реактор-трансформатор имеет обмотку управлени , подключеинуюг к системе автоматического бесконтактного регулировани , а сердечник другого реактора-трансформатора выполнен с воэдушньм зазором.
3, Источник ПОП.2, отлкчаюO И и и .с   тем, что, с целью устранени  принудительного намагничивани  сердечников реакторов-трансформаторов переменной магнитодвижущей силой небаланса, кЬэффициенты траисфор5 мации реакторов-трансформаторов прин ты равными.
Источники информации, прин тые во внимание при зкспертиэе
1.Венинков В. В., Жидков Л. А., 0 К ртошов И. И., Рыжиков Ю. П. Статические источники реактивной мощности в электрических сет х. М., Энерги , 1975.
2.275 kV Static Comoensetor Commissioned at- Exeter. Eiectrlcal
5
rimes, 1967, v.lS2, I 20,
г
-II
SU792793898A 1979-07-09 1979-07-09 Регулируемый статический источникРЕАКТиВНОй МОщНОСТи SU851626A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792793898A SU851626A1 (ru) 1979-07-09 1979-07-09 Регулируемый статический источникРЕАКТиВНОй МОщНОСТи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792793898A SU851626A1 (ru) 1979-07-09 1979-07-09 Регулируемый статический источникРЕАКТиВНОй МОщНОСТи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU851626A1 true SU851626A1 (ru) 1981-07-30

Family

ID=20839633

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU792793898A SU851626A1 (ru) 1979-07-09 1979-07-09 Регулируемый статический источникРЕАКТиВНОй МОщНОСТи

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU851626A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0529905A1 (en) * 1991-08-30 1993-03-03 Bba Canada Limited High energy dissipation harmonic filter reactor
WO2004025803A1 (en) * 2002-09-13 2004-03-25 Abb Ab Wind power fed network

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0529905A1 (en) * 1991-08-30 1993-03-03 Bba Canada Limited High energy dissipation harmonic filter reactor
WO2004025803A1 (en) * 2002-09-13 2004-03-25 Abb Ab Wind power fed network
US7245037B2 (en) 2002-09-13 2007-07-17 Abb Ab Wind power fed network

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5943229A (en) Solid state transformer
US2403891A (en) Load current control
US11888410B1 (en) Symmetric hybrid converters
SU851626A1 (ru) Регулируемый статический источникРЕАКТиВНОй МОщНОСТи
US4896091A (en) Electric power converter
US6100781A (en) High leakage inductance transformer
US20220360185A1 (en) Isolated multi-phase dc/dc converter with reduced quantity of blocking capacitors
Lee et al. Novel Transformerless Multilevel Inductive Power Transfer System
US4025864A (en) Direct current modulator for providing variable double frequency electrical power to a load
CA1175479A (en) Multi-voltage transformer input circuits with primary reactor voltage control
Gorchakov et al. High-efficiency power supply for distributed flexible alternative current transmission system devices
Yang et al. Orthogonal flux controllable reactor for transmission lines
CN108878108B (zh) 一种逆变变压器
CN106612077A (zh) 电能转换系统
SU1781711A1 (ru) Tpexфaзhый hacыщaющийcя peaktop
CN210668071U (zh) 一种节能环保型超高压电力变压器
CN216818067U (zh) 一种三相高频变压器多磁芯组合连接结构
SU930534A1 (ru) Преобразователь переменного напр жени в посто нное
US2953736A (en) Static magnetic frequency multiplier
SU1124414A1 (ru) Компенсированный преобразователь переменного напр жени в посто нное
SU881949A1 (ru) Преобразователь посто нного напр жени в посто нное
US2125115A (en) Electric power system
SU917284A1 (ru) Регулируемый преобразователь посто нного напр жени в переменное
SU1226589A1 (ru) Много чейковый преобразователь посто нного напр жени
MORITA et al. Variable inductor design method for rectifiers at railway substations