Устройство для измерения амплитудно-фазовой несимметрии трехфазной системы переменных напряжений

 

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить точность и быстродействие измерения. Устройство содержит трехфазный генератор 1 модулирующих напряжений, модуляторы 2-4, блоки 14 и 15 фазового сдвига и выходной фильтр 19. Введение датчика 20 знака приращений выходного сигнала фильтра, логических ячеек 2И 22, 31-34, дешифратора 26, двоичного счетчика 24, генератора 45 импульсов сдвига и образование новых функциональных связей делает возмож- , ным автоматизировать процесс измерений . 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТ ИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

„„80„„1374153 А1

151) 4 0 01 R 29/16

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСИОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 4085660/24-21 (22) 11.07,86 (46) 15.02.88. Бюл. У 6 (71) Киевский институт инженеров гражданской авиации им. 60-летия СССР (72) Б.Е.Пьяных, В.В.Сорокун, А.В.Баннов и А.А.Дзыгульский (53) 621 ° 317.37 (088,8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 208826, кл. G 01 R 29/16, 1968.

Авторское свидетельство СССР

У 375592, кл. G Ol R 29/16, 1972. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВОЙ HECHMMETPHH ТРЕХФАЗНОЙ

СИСТЕМЫ ПЕРЕМЕННЫХ HAIIPKKEHHA (57) Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить точность и быстродействие измерения.

Устройство содержит трехфазный генератор 1 модулирующих напряжений, модуляторы 2-4, блоки 14 и 15 фазового сдвига и выходной фильтр 19. Введение датчика 20 знака приращений выходного сигнала фильтра, логических ячеек 2И 22, 31-34, дешифратора 26, двоичного счетчика 24, генератора 45 импульсов сдвига и образование новых функциональных связей делает возмож-, ным автоматизировать процесс измерений. 3 ил.

13741

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерений амплитудно-фазовой несимметрии трехфаэной системы напряжений без нулевого провода при контроле качества электрической энергии систем электропитания, в статических преобразователях при устранении влияния несимметрии питающей сети на форму выходного напряжения, при построении приборов для измерения асимметрии трехфазных трехпроводньж сетей.

Целью изобретения является повышение быстродействия и точности измерения путем автоматизации процесса измерений.

На фиг. 1 приведена структурная схема устройства; на фиг. 2 и 3 векторные диаграммы, поясняющие работу устройства. . Устройство содержит трехфазную сеть переменного тока А, В, С, трехфазный генератор 1 модулирующих напряжений, три идентичных однофазных модулятора 2, 3 и 4, первые входы

5, 6 и 7 которых подсоединены к фазным проводам А, В, С трехфазной системы переменных напряжений. Вторые входы 8, 9 и 10 модуляторов подсое30 динены к выходам 11, 12 и 13 генератора 1, причем для модуляторов 3 и

4 — через блоки 14, 15 фазового сдвига. Выходы 16, 17 и 18 модуляторов соединены последовательно меж- 35 ду собой и с выходным фильтром 19.

Выход фильтра 19 подсоединен к входу датчика 20 знака приращений выходного сигнала фильтра. Выход датчика

20 подключен к одному входу 21 пер- 40 вой логической ячейки 2И 22, выход которой подключен к счетному входу

23 двоичного счетчика 24 ° Разрядные выходы 25 счетчика подключены к входам дешифратора 26. Выходы 27-30 45 дешифратора подсоединены к первым входам логических ячеек 2И 31-34, выходы которых подключены к входам 35-38 блоков 14 и 15 фазового сдвига. Вторые входы 39-43 логических ячеек 22, 31-34 подключены к выходу

44 генератора 45 импульсов сдвига.

Точки 46-53 (фиг. 3) показывают последовательное положение векторов при работе схемы (фиг. 1), 55

Принцип работы схемы рассмотрим на основе метода многофазной модуляции. Здесь в однофазных модуляторах

2-4 линейные напряжения в общем слу53 г чае несимметричной трехфазной системы переменных напряжений А, В, С, поступающие на входы 5-7 модуляторов, модулируются трехфазной системой симметричных напряжений, поступающих с выходов 11-13 трехфазного генератора 1 модулирующих напряжений на входы 8-10 модуляторов. Результаты модуляции на выходах 16-18 модуляторов суммируются в общем контуре и подаются на выходной фильтр 19.

Анализ показывает, что при модуляции происходит процесс преобразования частоты, в результате которого в напряжении, поступающем на выходной фильтр 19, содержится составляющая второй боковой частоты 11 (1), определяемая выражением

U (t)=U соя((ы+й)t)+U сost.(a+a)t+

+ -+ Q + 4 )+11,.Ц(а)+Я) + g- + 4,+ 9 )

2П 4п (1) (2) U,(t) =0 получаем ц> =-2 ; (=-2 Ч,. (3) Отсюда следует, что меняя с помощью блоков 14, 15 фазового сдвига углы сдвига, и у, трехфазной системы модулирующих напряжений от генератора 1, можно добиться нулевого где U„,U „,U „- амплитуды линейных напряжений трехфазной системы А, В, С;

ы,Q — угловые частоты трехфазной системы переменных напряжений А, В, С и трехфазного генератора 1 модулирующих напряжений cdответственно. — время; — фазовые углы несимметВ> с рии фаз В, С трехфаэной системы переменных . напряжений А, В, С;

,,, — углы сдвига модулирующих напряжений, формируемые блоками 14 и 15 фазового сдвига соответственно, Из выражения (1) видно, что (t.)P0 т.е. три слагаемых в правой части уравнения (1) на векторной диаграмме образуют разомкнутый треугольник.

Из условия (4) 3 13741 сигнала на выходном фильтре 19. При этом углы сдвига v н, равны удвоенным фазовым углам несимметрии !!(, трехфазной системы переменных напряжений А, В, С, взятым с обратным знаком, т.е. по значению углов сдвига в блоках 14, 15 можно определять углы несимметрии и, следовательно, изменять фазовую несимметрию трехфазной системы переменных напряжений А, В, С.

Разложив трехфазную систему переменных напряжений А, В, С на симметричные составляющие и положив е

=!((,=О, получаем

U (t ) =-3U соя (и+Я) 1, где U — амплитуда симметричной сос2 ((( тавляющей обратной последовательности трехфазной системы переменных напряжений

А, В, С, определяющая амплитудную несимметрию.

Т.е. при выключенных блоках 14, 15 фазового сдвига выходной. фильтр

19 показывает значение напряжения, пропорциональное симметричной составляющей обратной последовательности U „è, таким образом, можно измерять амплитудную несимметрию 30 трехфазной системы А, В, С. .На векторной диаграмме фиг. 2 представлен произвольный случай несимметрии. Здесь сплошной линией обозначены векторы U„ U, U несимметричной трехфазной сети переменного тока А, В, С по фиг. 1. Замкнутый треугольник ОБЕ, составленный из этих векторов, показывает, что их сумма равна нулю. Пунктирной ли- 40 нией обозначены векторы 11 „, Бе,, U „, представляющие собой слагаемые ! в составляющей второй боковой частоты Ug(t) по выражению (1),выделяющейся на выходном фильтре 19. Здесь 45

I вектор О(! совпадает с вектором U

I (!

А (((Векторы Бд„„Uf!„., U, судя по выражению (1(, имеют обратный порядок чередования фаз и образуют разомкнУтый треугольник ODEK. Их сумма— вектор напряжения второй боковой частоты 11 =ОК. При повороте вектора на угол (!(,=-2(p и вектора Бс на угол ц =-2 !!(, по выражению (3) они (( принимают положения векторов Б!!

l(ff I(Uе, Uс Вектор Uд совпадает с век4m

fI 1( торами U и Uä Векторы U U „, Ц

Ап(U<„ образуют замкнутый треугольник (на фиг. 2 обозначен точками), т.е.

53

4 в этом случае составляющая второй боковой частоты по выражению (1) становится равной нулю.

Алгоритм замыкания треугольника

ODE иллюстрируется векторной диаграм" мой фиг. 3. В исходном состоянии (( векторы занимают положение U „,, U

Здесь вектор U перенесен па-. ( раллельно самому себе в точку О. (I

Вначале сумма векторов U>„, U определялась расстоянием между точками 46 и E. Затем, при повороте ! вектора U по часовой стрелке это расстояние уменьшается, пока точка

46 не займет положение точки 47, т.е.

I пока вектор U „ не совпадет с прямой, соединяющей точки О и Е. Далее начиI нает поворачиваться вектор 1(. Расстояние между точками 47 и Е продолжает уменьшаться, пока точка Е не займет положение точки 48, т.е. пока вектор U не совпадет с прямой, соединяющей точки D и .47. Затем снова

f начинается поворот вектора 11е„ по часовой стрелке, пока точка 47 не займет положение точки 49, т.е. пока.

1 вектор Us не совпадет с прямой, соединяющей точки О и 48. Далее вновь поворачивается вектор Б до совпадения в точке 50 с прямой, соединяющей точки D и 49. Потом до положения конца вектора в точке 51 вновь ( поворачивается вектор Uf!, затем до точки 52 — вектор UI.„ и т.д. Вид-! но, что сумма векторов U, U(!„, U уменьшается, стремясь в точке 53 к ( нулю. В этом положении векторы U> ( и U „ оказываются повернутыми на углы (!(=-2 ц, и (((,=-2, соответственно.

Структурная схема фиг. 1 реализует указанный алгоритм.

Пусть при несимметричной системе переменных напряжений А, В, С, определяемой векторами 1 „, Б, U, (ôèã.l, и 2), поступающими на входы 5-7 модуляторов 2-4, на другие входы 8-10 которых подаются модулирующие напряжения с выходов 11-13 трехфазного генератора 1 модулирующих напряжений, причем для входов 9 и 10 модуля торов 3, 4 — через блоки 14 и 15 фазового сдвига в результате суммирования в общем контуре продуктов модуляции на выходах 16 — 18 указанных (модуляторов, на выходном фильтре

19 выделяется составляющая второй боковой частоты U,(t) по уравнению (1). Пусть в результате предыдущих

1374153 сдвигов напряжение на выходе фильтра 19 возросло, т ° е, например, в предыдущем цикле вектор на фиг. 3 повернулся против часовой стрелки, что привело к увеличению расстояние между точками 46 и Е. Тогда на выходе датчика знака приращений выходного сигнала фильтра 20 появляется единичный (например, положительный) 10 потенциал, который поступает на один вход 21 логической ячейки 2И 22, разрешая прохождение через нее по входу 39.импульса сдвига, поступающего с выхода 44 генератора 45 импульсов сдвига. Этот импульс, попадая на счетный вход 23 двоичногосчетчика 24, записывает в нем единицу. Код единицы на разрядных выходах

25 счетчика 24 поступает на дешиф- 20 ратор 26, и íà его выходе 27, соответствующем коду единицы, появляется единичный потенциал, который поступает на первый вход логической ячейки 2И 31 и разрешает прохождение через нее импульса сдвига с выхода

44 генератора 45 через второй вход

40 этой ячейки. Импульс сдвига с выхода ячейки 44 поступает на вход 35 блока .14 фазового сдвига. Пусть в ре- 30 зультате сдвига в блоке 14 по этому импульсу уровень составляющей второй боковой частоты V (t) по уравнению (1) возрос, т.е. расстояние .между точками 46 и E увеличилось. Это свидетельствует о том, что произведен сдвиг вектора U в противоположную

I сторону. Датчик 20 по-прежнему выдает единичный потенциал, и второй импульс сдвига с выхода 44 генератора

45 через вход 39 логической ячейки

2И 22 проходит на вход 23 счетчика

24. В счетчике записывается код двойки, который по разрядным выходам 25 поступает на дешифратор 26, и на его выходе 28, соответствующем коду двойки, появляется единичный потенциал, который по первому входу логической ячейки 2И 32 открывает ее, разрешая прохождение по ее второму входу 41 импульса сдвига. Ячейки 31, 33 и 34 50 при этом заперты. С выхода ячейки 32 импульс сдвига снова поступает на блок 14 фазового сдвига, но уже по

f входу 36, вызывая сдвиг вектора U „ в противоположном направлении, т.е. 55 по часовой стрелке. В результате расстояние между точками 46 и E начинает уменьшаться. Следовательно, на выходе датчика приращений появляется противоположный предыдущему, т.е. нулевой, потенциал, который запирает по входу 21 логическую ячейку

22, не.пропуская на счетчик 24 импульсы от генератора 45. В счетчике

24 остается по-прежнему код двойки и по-прежнему остается открытой логическая ячейка 32, через которую импульсы сдвига от генератора 45 продолжают поступать на вход 36 блока

14 фазового сдвига, вызывая поворот

I вектора U по часовой стрелке. Расстояние между точками 46 и Е продолжает уменьшаться до тех пор, пока точка 46 не займет положение точки

47. Теперь следующий импульс сдвига смещает вектор U, еще дальше по часовой стрелке и расстояние между точками 47 и Е увеличивается. На выходе датчика 20 нулевой потенциал сменяется единичным и логическая ячейка 22 вновь открывается. Следующий импульс от генератора 45 проходит логическую ячейку 22 и добавляет единицу в счетчик 24. В счетчике записывается число три и на выходе

29 дешифратора 26, соответствующем коду тройки, появляется единичный потенциал. Поэтому импульс сдвига от генератора 45.через второй вход

42 логической ячейки 33 поступает на вход 37 .блока фазового сдвига 15 для

I смещения вектора U, . Пусть в результате указанного сдвига смещение вектора 11,„ произошло против часовой стрелки (фиг. 3) и расстояние между точками 47 и Е возросло. В результате на выходе датчика 20 остается единичный потенциал и через открытую ячейку 22 следующий импульс от генератора 45 проходит на вход 23 счетчика 24 и добавляет в нем единицу.

В счетчике записывается код четверки, появляется единичный потенциал, который по первому входу открывает логическую ячейку 34. Поэтому по ее второму входу 43 импульс сдвига от генератора 45 поступает на вход 38 блока 15 фазового сдвига. B резуль-! тате вектор U сдвигается по часо-

Сгл вой стрелке и расстояние между точками Е и 47 уменьшается. На выходе датчика 20 появляется отрицательный потенциал, логическая ячейка 22 закрывается, в счетчике 24 сохраняется код четверки, логическая ячейка, 34 остается открытой и каждым импульсом

1374153 генератора 45 вектор 11 „ поворачивается по часовой стрелке до тех пор, пока точка Е не займет положение точки 48, когда расстояние между точками 47 и 48 минимально, Следующий после этого импульс сдвига .увеличивает это расстояние, потенци" ал на выходе датчика 20 меняется на единичный и импульс от генератора 10 сдвига 45 сбрасывает счетчик 26 вновь в положение единицы. Разрешающий потенциал появляется на выходе 27 дешифратора 26, логическая ячейка 31 открывается и импульс сдвига поступа- 15 ет на вход 35 блока 14 фазового сдвига. Процессы в схеме повторяются.

После второго цикла точка 47 переходит в положение точки 49, а точка .

48 - в положение 50.

После третьего цикла они занимают соответственно положения 51, 52 и т.д. до тех пор, пока уровень второй боковой частоты не снизится до порога чувствительности системы. При этом индикаторы фазовых сдвигов, которыми снабжены блоки 14, 15 фазового сдвига (не показаны), показывают фазовую несимметрию у, q . трехфазл ной системы переменных напряжений А, В, С. При выключении блоков 14, 15 фазового сдвига, что соответствует углам y = ц,=0, в соответствии с урав- 35 некием (4) индикатор уровня второй боковой частоты фильтра 19 (не показан) показывает уровень составляющих обратной последовательности, т.е. измеряется амплитудная несиммет- 4р рия.

Формула изобретения

Устройство для измерения амплитудно-фазовой несимметрии трехфазной системы переменных напряжений, содержащее трехфазный генератор модулирующих напряжений, три идентичных однофазных модулятора, первые входы которых соединены с фазными проводами трехфазной системы переменных напряжений, вторые входы — с выходными зажимами трехфазного генератора модулирующих напряжений, причем для двух иэ модуляторов — через блоки фазового сдвига, выходы соединены последовательно между собой и с выходным фильтром, о т л и ч а ю щ ее с я тем, что, с целью повышения быстродействия и точности путем автоматизации процесса измерений, в него введены датчик знака приращения выходного сигнала фильтра, генератор импульсов сдвига, двоичный счетчик, дешифратор и пять логических ячеек 2И, один из входов первой из которых подключен к выходу датчика знака приращения выходного сигнала фильтра, а выход — к счетному входу двоичного счетчика, разрядные выходы счетчика подключены к входам дешифратора, выходы которого подсоединены к первым входам остальных логических ячеек 2И, выходы которых подключены к соответствующим входам блоков фазового сдвига, а вторые входы, а также второй вход первой логической ячейки 2И подключены к выходу генератора импульсов сдвига, а вход датчика знака приращения выходного сигнала фильтра соединен с выходом фильтра.

1374153

Корректор М. Демчик

Тираж 772 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, -35, Раушская наб., д. 4/5

Заказ 570/41

Производственно-полиграфическое предприятие, г. ужгород, ул, Проектная, 4

Составитель Н.Михалев

Редактор Н.Швыдкая Техред Л.Сердюкова и

° р

Устройство для измерения амплитудно-фазовой несимметрии трехфазной системы переменных напряжений Устройство для измерения амплитудно-фазовой несимметрии трехфазной системы переменных напряжений Устройство для измерения амплитудно-фазовой несимметрии трехфазной системы переменных напряжений Устройство для измерения амплитудно-фазовой несимметрии трехфазной системы переменных напряжений Устройство для измерения амплитудно-фазовой несимметрии трехфазной системы переменных напряжений Устройство для измерения амплитудно-фазовой несимметрии трехфазной системы переменных напряжений 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в релейной защите электроустановок от повреждений

Изобретение относится к автоматизации -электрических систем и может быть использовано в устройствах измерения нескмметрии, а также, для релейной зап(иты и автоматики

Изобретение относится к электротехнике , а именно к релейной защите

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в быстродействующих системах автоматического регулирования качества напряжений

Изобретение относится к измерительной технике и может быть исА 0ч пользовано для измерения действующих значений и начальных углов сдвига фаз фазных (линейных) напряжений или токов -и их симметричных составляющих

Изобретение относится к радиотехнике .

Изобретение относится к электроизмерительной технике, в чаГО тности к приборам для контроля и анализй несимметрии токов и напряжений в многофазной сети

Изобретение относится к измерительной технике, а более точно - к устройствам, предназначенным для выделения составляющих обратной последовательности напряжения, и может быть использовано в составе устройств измерения, защиты и сигнализации трехфазных систем переменного тока

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для определения фактического вклада поставщиков и потребителей электроэнергии в значения показателей качества электроэнергии

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в процессе эксплуатации современных электроэнергетических систем

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для контроля и организации активного воздействия на уровень несимметрии напряжения и тока в электроэнергетических системах трехфазного исполнения, отличающихся низким качеством электрической энергии

Изобретение относится к технике диагностирования электрооборудования высокого напряжения и предназначено для непрерывного контроля оборудования с бумажно-масляной изоляцией конденсаторного типа (высоковольтных вводов, трансформаторов тока) с номинальным напряжением 110 кВ и выше

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано при проектировании датчиков трехфазного напряжения

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для использования в системах электроснабжения для определения напряжения обратной последовательности

Изобретение относится к области систем обработки информации и может быть использовано при определении напряжения нейтрали и положения нулевой точки по массивам отсчетов мгновенных значений фазных напряжений
Наверх