Устройство для компенсации емкостного тока замыкания на землю в сетях переменного тока

 

1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОШЕНСАЦИИ ЕМКОСТНОГО ТОКА ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ В СЕТЯХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, содержащее включенньй между нулевой точкой сети и землей дроссель, параллельно которому через симисторные ключи присоединены конденсаторы , емкости которых выбраны по закону геометрической прогрессии, блойи управления симисторными ключами, выходы которых подключены на управлякяцие входы сшЫсторных ключей, регулятор автоматической настройки компенсации, к выходу которого подключен блок кодирования команд управ ления, соединенньй с блоками управления симисторными ключами, о тличающееся тем, что, с целью повышения надежности работы симисторов и упрощения устройства, оно снабжено блоками запрета противовключения конденсаторов, логическими элементами И, а блок кодирования команд управления вьтолнен в виде генератора тактовых импульсов, двух логическихэлементов И и N-разрядного реверсивного дв.оичного счетчика, подключенного входами к выходам логических элементов И, первые входы которых соединены с выходами регулятора автоматической настройки компенсации, а вторые входы - с выходом генератора тактовых импульсов, выходы N -разрядного реверсивного двоичного счетчика через вышеназванные логические элементы И соединены с блоками управления симисто| )ными ключами, на вторые входы логических элементов И подключены блоки запрета противовключения конденсаторов , входы которых подключены на напряжения нейтрали и напряже- - НИИ на конденсаторах. 2.Устройство по п. 1, о т л ичающееся . тем, что последовательно включенные конденсаторы и симисторные ключи подключены параллельно дросселю через понижающий трансформатор. 3.Устройство по п. 1, отличающееся тем, что каждый блок запрета противовключения конденсаторов вьшолнен в виде двух пороговьк элементов, расширителя импульсов, инвертора и логического элемента ИЛИ, причем вход первого порогового элемента подключен на напряжение нейтрали, а выход через расширитель импульсов и инвертор на один из входов логического элемента ИЖ, вход второго порогового элемента связан с напряжением на симисторном ключе, а выход - с другим входом логического Элемента ИЖ.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН

Н02 908

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3584974/24-07 (22) 28.01.83 (46) 15.05.84. Бюл. ¹ 18 (72) Г.И. Никольский, Н.С. Павленко, В.Ф. Солдатов и Д.Н. Степанчук (71) Волжское объединение по производству легковых автомобилей и Донецкий политехнический институт (53) 621. 316. 925 (088. 8) (56) 1. Авторское свидетельство СССР № 598171, кл. Н 02 Н 3/16, 1976.

2. Авторское свидетельство СССР

¹ 748621, кл. Н 02 Н 9/08, 1980. (54) (57) 1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОМПЕНСА ЦИИ ЕМКОСТНОГО ТОКА ЗАМЫКАНИЯ НА

ЗЕМЛЮ В СЕТЯХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, содержащее включенный между нулевой точкой сети и землей дроссель, параллельно которому через симисторные ключи присоединены конденсаторы, емкости которых выбраны по закону геометрической прогрессии, блоки управления симисторными ключами, выходы которых .подключены на управляющие входы симисторных ключей, регулятор автоматической настройки компенсации, к выходу которого подключен блок кодирования команд управ ления, соединенный с блоками управления симисторными ключами, о тл и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения надежности работы симисторов и упрощения устройства, оно снабжено блоками запрета-проти-. вовключения конденсаторов, логическими элементами И, а блок кодирования команд управления выполнен в виде генератора тактовых импульсов, двух логических элементов И и

„SU„» 1092647 А

Я-разрядного реверсивного двоичного счетчика, подключенного входами к выходам логических элементов И, первые входы которых соединены с выходами регулятора автоматической настройки компенсации, а вторые входы — с выходом генератора тактовых импульсов, выходы И -разрядного реверсивного двоичного счетчика через вышеназванные логические элементы И соединены с блоками управления симисторными ключами, на вторые входы логических элементов И подключены блоки запрета противовключения конденсаторов, входы которых подключены на напряжения нейтрали и напряже-. ния на конденсаторах, 2. Устройство по и. 1, о т л ич а ю щ е е с я, тем, что последовательно включенные конденсаторы и симисторные ключи подключены параллельно дросселю через понижающий трансформатор.

3. Устройство по п. 1, о т л ич а ю щ е е с я тем, что каждый блок запрета противовключения конденсаторов выполнен в виде двух пороговых элементов, расширителя импульсов, инвертора и логического элемента ИЛИ„ причем вход первого порогового элемента подключен на напряжение нейтрали, а выход через расширитель импульсов и инвертор— на один из входов логического элемента ИЛИ, вход второго порогового элемента связан с напряжением на симисторном ключе, а выход — с другим входом логического, элемента

ИЛИ. броски тока, возникающие при коммутации тиристорами конденсаторов, безопасны; для тиристоров, даже в том случае, если конденсаторы окажутся предварительно заряженными.

При возникновении однофазного замыкания на землю напряжение нейтрали достигает f00% фазного напряжения сети. Во время настройки компенсации в этом режиме, как и в предыдущем, происходит последовательное отключение и включение конденсаторов на напряжение нейтрали.

Отключение конденсатора тиристором происходит в нуле тока, при этом за счет фазного сдвига напряжение на конденсаторе максимальное и длительно остается практически постоянным и равным фазному напряжению сети, благодаря малым токам утечки конденсаторов. Напряжение нейтрали меняется синусоидально. В момент закрытия тиристора напряжение на конденсаторе равно напряжению нейтрали, а через половину периода, т.е. через 0,0$ с, разница этих напряжений достигает удвоенной амплитуды фазного напряжения сети. Если в этот момент времени произойдет повторное включение тиристора, то к конденсатору прикладывается двойное напряжение и ток в зависимости от параметров контура нулевой последовательности сети может более, чем в два раза превысить ток включения разряженного конденсатора.

Такие броски тока наблюдаются также и при повторном включении через

0,03, 0,05, 0,07 с и т.д. При этом скорость нарастании тока в тиристоре, как правило, превышает допустимые паспортные значения, что приводит к выходу их иэ строя. Большие импульсные токи несинхронного включения конденсаторов приводят к коммутационйым перенапряжениям в питающей сети.

Применение высоковольтных конденсаторов и тиристоров сопряжено с изввстными техническими трудностями, а наличие аналого-цифрового преобразователя в схеме регулирования накладывает дополнительные требования к регулятору автоматической настройки компенсации, выходной параметр которого обязательно должен быть аналогово и иметь линейную зависимость от степени рас- стройки компенсации. Все это су f 1092647

Изобретение относится к распределению электрической энергии и предназначено для компенсации реактивной составляющей тока замыкания на землю в электрических сетях с изо5 лированной нейтралью.

Известно устройство для компенсации емкостного тока замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью с несколькими отходящими линиями, подключенными к сети через линейные выключатели, снабженные размыкающими блок-контактами, содержащее дроссель, включенный между нулевой точкойосети и землей, конденсаторы для каждой линии, присоединенные между нулевой точкой сети и землей через размыкающие блок-контакты линейных выключателей 1 3.

В этом устройстве при большом р количестве отходящих линий требуется большое число конденсаторов, емкость каждого из которых должна точно соответствовать емкости каждой отходящей линии. Дпя точного 25 подбора емкости отдельной кабельной линии требуется комбинация последовательно и параллельно соединенных конденсаторов, что значительно усложнит устройство. Кроме того, при З© изменении конфигурации сети с помощью выключателей, установленных на других подстанциях, требуется большое количество контрольных кабелей.

Наиболее близким к изобретению

35 по технической сущности является устройство для быстродействующей компенсации емкостного тока замыкания на землю в сети переменного тока, содержащее включенный между нейтралью сети и землей дроссель, параллельно которому присоединены конденсаторы через управляемые ключи, входы которых подключены к выхо» дам блока управления ключами, ана- лого-цифровой преобразователь, 45 вход которого подключен на выход . регулятора автоматической настройки компенсации, а выходы включены на входы блока управления ключами.

Емкости конденсаторов выбраны по закону геометрической прогрессии.

Управляемые ключи в этом устройстве выполнены на тиристорах.

В нормальном режиме работы сети напряжение нейтрали, на которое включена. управляемая конденсаторная приставка, не превышает 35% фазного напряжения сети. В этом режиме

10926

Э щественно усложняет и удорожаетустройство в целом.

Цель изобретения — повышение надежности работы симисторов, удешевление устройства при сохранении всех

его функций.

Поставленная цель достигается тем, что в устройство, содержащее включенный между нулевой точкой сети и землей дроссель, параллельно которому через симисторные ключи присоединены конденсаторы, емкости которых выбраны по закону геометрической прогрессии, блоки управления симисторными ключами, выходы которых подключены на управляющие входы симисторных ключей, регуля!

15 тор автоматической настройки компен- ° сации, к выходу которого подключен блок кодирования команд управления, соединенный с блоками управления симисторными ключами, введены блоки запрета противовключения конденсаторов, логические элементы И, а блок кодирования команд управления

25 выполнен в виде генератора тактовых импульсов, двух логических элементов И и М -разрядного реверсивного двоичного счетчика, подключенного входами к выходам логических элемен- ЗО тов И, первые входы которых соединены с выходами регулятора автоматической настройки компенсации, а вторые входы - с выходом генератора. тактовых импульсов, выходы Н-раз35 рядного реверсивного двоичного счетчика через вышеназванные логические элементы И соединены с блоками управления симисторными ключами, на вторые входы логических элементов

И подключены блоки запрета противовключения конденсаторов, входы которых подключены на напряжения нейт", рали и напряжения на конденсаторах.

Кроме того, конденсаторы и симис45 торные ключи подключены параллельно дросселю через понижающий трансформатор.

Каждый блок запрета противовключения конденсаторов выполнен в виде

50 двух пороговых элементов, расширителя импульсов, инвертора и логического элемента ИЛИ, причем вход первого порогового элемента подключен на напряжение нейтрали, а выход через расширитель импульсов и инвертор — на один из входов логического элемента ИЛИ, вход второго поро47 4 гового элемента связан с напряжением на симисторном ключе, а выход — с другим входом логического элемен,та ИЛИ.

На фиг. 1 приведена структурная схема предлагаемого устройства, на фиг. 2 и 3 — временные диаграммы процесса формирования управляющих сигналов в устройстве в нормальном режиме сети и при возникновении однофаэного замыкания на земпю соответственно.

Устройство содержит присоединительный трансформатор 1, дроссель 2, емкость сети 3, трансформатор напряжения 4, понижающий трансформатор

5, конденсаторы 6.1 — б.п, симистор" ные ключи 7.1 — 7.п, блоки запрета противовключения конденсаторов

8.1 — 8.п автоматический регулятор настройки компенсации 9, блок кодирования команд управления 10, логические элементы И 11.1 — 11.п и блоки управления симисторными ключами

12.1 — 12.п.

Дроссель 2 включен между нулевой точкой трансформатора 1 и землей.

Параллельно ему подключен понижающий трансформатор 5, ко вторичной обмотке которого подсоединены конденсаторы 6. 1 — б.п, через симисторы

7. 1 — 7.п. Емкости конденсаторов выбраны по закону геометрической прогрессии (1:2:4:8 и т.д.), а их число Ф определяется допустимой расстройкой компенсации. Управляющие входы симисторов 7 соединены через блоки управления 12 с выхода- ° ми логических элементов И 11 ° один вход которых связан с выходом блоков запрета противовключения конденсаторов 8, а другой — с выходом блока кодирования команд управления

10, который предназначен для преобразования дискретного сигнала, поступающего на его управляющие входы от регулятора 9, в цифровой двоичный код. На первые входы блоков 8 подается напряжение смещения нейтрали от вторичной. обмотки трансформатора 5, а на вторые входы — падение напряжения на симисторах 7. На выходе этих блоков формируются сигналы лишь в том случае, когда напряжение на зажимах симисторов меньше 15Х фаэного напряжения сети.

Блок кодирования команд управления 10 состоит из генератора тактовых импульсов 13. логических элеЗа исходное состояние схемы принята резонансная настройка системы компенсации. При этом на выходах регуляторов 9 отсутствуют сигналы расстройки компенсации и несмотря на то, что блок 13 генерирует тактовые импульсы, счетчик 16 находится в устойчивом состоянии. В результате на его выходах зафиксирован

10 код 0-0101, .соответствующий моменту исчезновения сигнала расстройки компенсации от регулятора 9 и, как следствие, исчезновению входных счет ных импульсов. В соответствии с этим кодом включен набор конденсаторов, суммарная емкость которых определяется разностью реактивных сопротивлений сети и заземляющего реактора

2. Так как в указанном режиме сети напряжение нейтрали U не превышает

15 фазного напряжения сети, то на выходе порогового элемента 17, контролирующего превышение мгновенного значения этого напряжения над опорным напряжением ПоП, присутствует сигнал логического нуля. Вследствие этого, на выходах блоков 8.1 — 8.п постоянно присутствует сигнал логической единицы.

При возникновении перекомпенсации в момент времени t на выходе

П регулятора 9 появляется сигнал логической единицы, поступающий на вход элемента И 14. В результате на входе прямого счета счетчика 16 появляются счетные импульсы, в соответствии с числом которых меняется

Ф его выходной код. Изменение выходного кода в блоке 10 обуславливает процесс переключения конденсаторов, который заканчивается в момент времени t> когда исчезает сигнал расстройки от регулятора 9, т.е. при достижении резонансной настройки компенсации.

В случае возникновения недокомпенсации в момент времени t на выходе Н регулятора 9 появляется сигнал логической единицы, и на выходе обратного Ъчета элемента 16 появляются счетные импульсы. Процесс переключения конденсаторов происходит в сторону уменьшения их суммарной емкости и заканчивается в момент времени t

В режиме однофазного замыкания на землю все элементы устройства работают аналогично нормальному режиму за исключением блоков 8. 1 — 8.п

5 1092647 ментов И 14 и 15 и 11 -разрядного реверсивного двоичного счетчика 16. .На первые входы логических элементов И 14 и 15 поступают управляющие сигналы от регулятора 9 (П вЂ”перекомпенсация и H — недокомпенсация), а на вторые входы этих элементов — импульсы от генератора 13.

Выходы элементов 14 и 15 подключены к входам прямого и обратного счета элемента 16 соответственно, выходы которого являются выходами блока 10.

Каждый блок запрета противовключения конденсаторов 8 включает два 15 пороговых элемента 17 и 18, расширитель импульсов 19, инвертор 20 и логический элемент ИЛИ 21.

В пороговом элементе 17 происходит сравнение сигнала, поступаю- 20 щего с первого входа"блока 8, с опорным напряжением, равным по величине 15% фазного напряжения сети. Напряжение сигнала с выхода элемента 17 через блоки 19 и 20 25 поступает на один из входов логического элемента ИЛИ 21. Пороговый элемент 18 соединен со вторым входом блока 8. При равенстве нулю напряжения на входе элемента 18 появляется сигнал на его. выходе. Этот. сигнал подается на другой вход логического элемента ИЛИ 21, вход которого является выходом блока 8.

В качестве регулятора 9 может быть применен любой регулятор автоматической настройки заземляющего реактора, формирующий при расстройке компенсации сигнал логической единицы на одном из своих выходов.

Измерительные входы данного регулятора подключены ко вторичным обмоткам трансформатора напряжения 4, а выходы П (перекомпенсация) и

Н (недокомпенсация) соединены с выходами блока кодирования команд управления. Симисторные ключи

7.1 — 7.п управляются постоянным, напряжением от блоков управления симисторными ключами 12.1 — 12.п, которые усиливают поступающий на их вход сигнал логической единицы.

Работа устройства в нормальном режиме иллюстрируется временными диаграммами, приведенными на фиг. 2, где выходные сигналы блоков устройства обозначены цифровыми индексами, соответствующими их номерам согласно фиг. 1.

1092647 запрета противовключения конденсЪторов. Для упрощения на фиг. Э показано управление первой группой конденсаторов.

В этом режиме напряжение нейтрали выше опорного напряжения U и в момент времени t на выходе поро.1 1 гового элемента 17.1 появляются импульсы, которые расширителем импульсов 19. 1 преобразуются в сигнал логической единицы. В результате с выхода блока 8.1.сигнал исчезает. к

Одновременно в пороговом элементе

18. 1 блока 8.1, происходит сравнение напряжения нейтрали UH и .остаточного напряжения заряда конденса- торов U1, (фиг. 3). При достижении равенства мгновенных значений этих напряжений в момент времени t<- t< на выходе порогового элемента 18.1 20 формируется единичный импульсный сигнал, поступающий на вход элемента

ИЛИ 2 1. 1, и на выходе блока 8. 1 появляется разрешающий сигнал.

Длительность его определяется вре- 25 менем совпадения мгновенных значений напряжений на конденсаторе и на нейтрали сети. При совпадении во времени этого сигнала с управляющим сигналом от блока 10 в момент времени t на управляющий вход симис3 тора 7. 1 подается, напряжение и симистор включается.

При исчезновении управляющего сигнала на выходе блока 10 исчезает сигнал с управляющего входа симистора, и при ближайшем переходе тока .т . через нуль симистор отключается.

Аналогичным образом происходит комму" тация конденсатора 6. 1 при аоследующем поступлении управляющего сигна>ra с выхода блока 1О.

Таким образом, применение в пред= лагаемом устройстве блока противовключения конденсаторов исключает выход из строя симисторов и предотвращает возникновение перенапряжений в электрической сети. 5а счет введения в устройство понижающего транс-. форматора и замены аналого-цифрового*преобразователя блоком кодирова-. ния команд управления достигается существенное удешевление устройства.

1092б47

1092647

Ь б;б акоп

Nf аиду

А;л

Ю;Юу

Составитель ..О. Наказная

Редактор M. Товтин Техред В.Далекорей Корректор В. Синицкая

Заказ 3270/40 Тираж 614 Подписное.

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 435

Филиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Устройство для компенсации емкостного тока замыкания на землю в сетях переменного тока Устройство для компенсации емкостного тока замыкания на землю в сетях переменного тока Устройство для компенсации емкостного тока замыкания на землю в сетях переменного тока Устройство для компенсации емкостного тока замыкания на землю в сетях переменного тока Устройство для компенсации емкостного тока замыкания на землю в сетях переменного тока Устройство для компенсации емкостного тока замыкания на землю в сетях переменного тока Устройство для компенсации емкостного тока замыкания на землю в сетях переменного тока 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике, в частности к электрическим сетям переменного тока, и предназначено для определения параметров по отношению к земле электрических сетей с компенсированной нейтралью

Изобретение относится к области электротехники, в частности к устройствам релейной защиты и автоматики

Изобретение относится к электротехнике, в частности к устройствам измерения и компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю в электрических сетях с изолированной нейтралью напряжением 6 - 35 кВ, и может быть использовано для точного измерения емкости фаз сети на землю для последующей резонансной настройки дугогасящих реакторов

Изобретение относится к устройствам компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю в электрических сетях с изолированной нейтралью напряжением 6 - 35 кВ и может быть использовано для точного измерения емкости фаз сети на землю с целью последующей резонансной настройки дугогасящих реакторов

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для сетей с компенсированной нейтралью

Изобретение относится к устройствам защиты от повреждений и устранению последствий дефектов монтажа в электрической цепи переменного тока

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для сетей с компенсированной нейтралью

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для автоматической настройки компенсации емкостных токов в сетях с дугогасящим реактором плунжерного типа

Изобретение относится к средствам ограничения или подавления токов короткого замыкания на землю и предназначено для использования в составе управляемого шунтирующего реактора, не имеющего в своей конструкции выделенной обмотки намагничивания, на высоковольтных (110-1150 кВ) трехфазных линиях электропередач (ЛЭП), работающих в режиме глухо заземленной нейтрали
Наверх