Способ переключения конденсаторной батареи

 

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для ступенчатого регулирования мощности однофазной и трехфазной конденсаторных батарей, подключенных к четьфехпроводным сетям. Цепь изобретения - повышение быстродействия - достигается при переключении конденсаторной батареи f с линейного на фазное напряжение путем включения вентилей 5, 6 в момент равенства мгновенного напряжения на них своему амплитудному значению и отключения вентилей 7, fi в момент последукмдего первого перехода тока в них через нуль. Логическая схема, собранная на двух RS-триггерах 12 и 13, двух формирователях управлякщпс импульсов 15 и 16, логическом элементе И 10 и формирог-, вателе синхроимпульсов 9, реализует указанную последовательность способа. В случае переключения с треугольника на звезду трехфазной конденсаторной батареи по предложенному способу кс 1мутируется каждый фазный конденсатор . 2 йл. / С о с S W

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЯ4СТИЧЕСНИХ

РЕСПУ6ЛИН дп 4 Н 02 3 3/18

I с;)

1 !

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОТ ЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

- ПРИ ГННТ СССР (21) 4241604/24-07 (22) 11.05.87 (46) 07.01.89. Бюл. Ф 1 (71) Московский энергетический институт (72) В.В.Шевченко и О.А.Бурунин (53) 621.373.5(088.8) (56) Заявка ЕПВ (KF) В 0037087, кл. Н 02 J 3/18, 1983.

Авторское свидетельство СССР

У 230959, кл. H 02 J 3/i8, 1968, Ильяшов В.П, Конденсаторные установки промьппленных предприятий.- М.:

Энергоатомиздат, 1983, с. 70-73. (54) СПОСОБ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КОНДЕНСАТОРНОЙ БАТАРЕИ (57) Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для ступенчатого регулирования мощ.ности однофазной и трехфазной конденсаторных батарей, подключенных кчеSU„„1450040 А1 тырехпроводным сетям. Цель изобретения — повышение быстродействия — достигается при переключении конденсаторной батареи f с линейного на фазное напряжение путем включения вентилей 5, 6 B момент равенства мгновенного напряжения на них своему амплитудному значению и отключения вентилей 7, 8 в момент последующего первого перехода тока в них через нуль.

Логическая схема, собранная на двух

RS-триггерах 12 и 13, двух формирователях управляющих импульсов 15 и 16, логическом элементе И 10 и формиро-.,:. вателе синхроимнульсов 9, реализует указанную последовательность способа. Я

ЪЮ

В случае переключения с треугольника на "звезду" трехфазной конденсаторной батареи по предложенному способу коммутируется каждый фазный конденсатор. 2 ил.

1490040

Изобретение относится к электро" технике и может быть использовано для ступенчатого регулирования мощности однофазной и трехфазной конден5 саторных батарей подключенных к четы. рехпроводным сетям.

Цель изобретения — повьппение быстродействия при переключениях конденсаторной батареи с линейного на фаэное напряжения.

Сначала включают фазные вентили в момент равенства мгновенного напря- . жения на них своему максимальному (амплитудному) значению, затем отклю- 15 чают линейные вентили в момент последующего первого перехода тока в них через нуль.

На фиг.1 представлен .один из вариантов устройства, реализующего 20 предлагаемый способ1 на фиг.2а,б— временные диаграммы напряжений и токов, поясняющие способ переключения.

Устройство (фиг.1). содержит конденсаторную батарею 1, один вывод ко" 25 торой непосредственно соединен с клеммой 2 для подключения одной фазы сети, другая фаза сети и нулевой провод имеют клеммы 3 и 4 соответственно, фазные 5, 6 и линейные 7, 8 уп- ЗО равляемые вентили, включенные между другим выводом конденсаторной батареи 1 и клеммами 3 и 4. Вывод форми- рователя 9 синхроимпульсов, включен. ного между клеммами 3 и 4, соединен с вторым входом Х2 элемента И 10, первый вывод Х1 которого соединен с

I клеммой 11 для подключения сигнала управления на включение конденсатора 1 на фазное напряжение. Выкод эле- „ мента И t0 соединен с S-входом первого КЯ-триггера 12, R-вход которого соединен с 8-входом второго RS-триггера 13 и клеммой 14 для подключения сигнала управления на включение кон. денсатора 1 на линейное напряжение.

Выход первого КЯ триггера 12 соединен с входом первого формирователя управляющих импульсов 15 и входом второго RS-триггера 13, вход которого соединен с входом формирователя 16

S0 управляющих импульсов. Выходы формирователей 15 и.16 управляющих импульсов соединеньь,.с управляющими входами фаэных 5, 6 и линейных ?, 8 вентилей

55 соответственно.

Пусть клеммы 2-.4 подключены к фазным проводам А, С и нулевому проводу 0 питающей сети соответственно.

На клемму 14 подан сигнал управления лог. "1" на включение конденсатора 1 на фазное напряжение (на клемму 11 подан сигнал лог. "0"), RS-триггер

13 находится в устойчивом состоянии с сигналим лог. " 1" на выходе, который подается на вход формирователя 16 импульсов, выдающего импульсы на включение линейнык вентилей 7 и 8.

Конденсатор 1 подключен на линейное напряжение Ндс, Формирователь 9 синхроимпульсов выдает синхроимпульсы в моменты достижения напряжения U q максимальных (амплитудных) значений., Для,переключения конденсаторной батареи на клемму 14 подается сигнал лог. "0", а на клемму 11 — сигнал лог. "1" (фиг.2а, момент t ) В .момент последующего за этим первого прихода синхроимпульса с формирова теля 9 синхроимпульсов (момент и ) на выходе элемента И 10 появляется н л лог. "1", кот рый перебрасывает триггер 12 в другое устойчивое состояние с сигналом лог. "1" на выходе, который запускает формирователь 15 управляющих импульсов, дающий команду на включение вентилей

5 и 6. Одновременно сигнал лог. ™1", подается на К-вход RS-триггера 13, который перебрасывается в другое устойчивое состояние с сигналом" лог. "0" на выходе, блокирующем подачу импульсов управления на включение вентилей 7 и 8. При включении одного из вентилей 5 и 6 (момент t,) образуется контур замь1кания: фаза С— один из вентилей 7» 8 — один иэ вентилей 5, 6 — нулевой провод. Причем проводимость тока вентилями 7 или 8 и 5 или 6 в этот момент будет противоположной. Возникающий ток замыкания i> (фиг.2б) будет иметь индуктивный характер н вызовет быстрое запирание соответствующего вентиля 7 или

8 в момент перехода тока замыкания через нуль (момент л).

Напряжение на конденсаторе в этот момент. будет иметь величину U q =

= U „= U p > 0 с !2. (по аналогии с коммутационными процессами в компенсационных преобразователях). Далее происходит выравнивание напряжения на конденсаторе U и соответствующего фаэного напряжения питающей сети (момент t z), при этом в качестве естественного гасящего сопротивления используется сопротивление петли фа1450040 ся длительность периода дефицита реактивной мощности, уменьшаются потери электроэнергии.

Составитель О.Наказная

Техред И.Дидык Корректор А.Обручар

Редактор С.Пекарь

Заказ 6972/51 Тираж 651 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4 эа — ноль питающей сети (сопротивление проводов, питающего трансформатора, переходных сопротивлений коммутационных аппаратов...).

Суммарная длительность переключения составляет 2-..10 мс (зависит от параметров сети).

В случае переключения с "треугольника" на "звезду" в трехфазной конденсаторной батарее по предлагаемому алгоритму будет коммутироваться каждый фазный конденсатор. Конденсаторная установка будет состоять из трех самостоятельных узлов, представленных на фиг.1.

Таким образом, благодаря предлагаемой последовательности операций повышается быстродействие переключения конденсаторной батареи, снижает-5

Формула изобретения

Способ переключения конденсаторной батареи с линейного на фаэное напряжения с помощью управляемых вентилей путем их поочередного отключения и включения, о т л и ч а ю— шийся тем, что, с целью повышения быстродействия, сначала включают фазные вентили в момент равенства мгновенного напряжения на них своему амплитудному значению, затем отключают линейные вентили в момент последующего первого перехода тока в них через нуль.

< е

Способ переключения конденсаторной батареи Способ переключения конденсаторной батареи Способ переключения конденсаторной батареи 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в трехфазных сетях с заземлением нейтрали через дугогасящий реактор

Изобретение относится к электротехники и может быть использовано для компенсации емкостных токов эамьжания на землю в электрических сетях с fi3o- лированной нейтралью

Изобретение относится к области электротехники и предназначено для контроля и настройки компенсации емкосткого тока замыкания на землю в сетях 6-35 кВ путем воздействия на индуктивность дугогасящего реактора, включенного в нейтраль питающего трансформатора сети

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для использования в системе автоматического регулирования тиристорного компенсатора реактивной мощности мощных несимметричных , быстроизменяющихся нагрузок промьшшенных предприятий

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для автоматической компенсации емкостного тока замыкания на землю в сетях 6-35 кВ

Изобретение относится к электротехнике , в частности к электрическим сетям

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в электрических сетях и системах

Изобретение относится к электротехнике и может использоваться в сетях электроснабжения

Изобретение относится к электротехнике , а именно к способу управления устройствами компенсации реактивной мощности в электрических цепях , и может быть использовано в системах электроснабжения промышленных предприятий, сельского хозяйства и транспорта для повьппения коэффициента мощности

Изобретение относится к электротехнике, в частности к устройствам компенсации неактивных составляющих мощности, и может быть использовано в системах энергоснабжения электротехнических и энергетических цепей с искажающими ток и напряжение нагрузками для повышения эффективности передачи и потребления электроэнергии

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для регулирования напряжения под нагрузкой, а также компенсации реактивной мощности или симметрирования нагрузки в трехфазной сети

Изобретение относится к области электротехники и предназначено для использования в промышленных электрических сетях предприятий для компенсации реактивной мощности нагрузки и снижения мощности, потребляемой из сети

Изобретение относится к способу регулирования четырехквадрантного установочного органа, выполняющего роль преобразователя тока сети, который со стороны выхода питает через промежуточный контур постоянного напряжения и импульсный инвертор электроприводы трехфазного тока и со стороны входа подключен к сети переменного напряжения предпочтительно через многообмоточный трансформатор с вторичными обмотками для четырехквадрантного установочного органа и дополнительных потребителей, например для преобразователей вспомогательных служб, и набор фильтров помех для применения, в частности, на питаемых от контактной сети электровозах трехфазного тока

Изобретение относится к электротехнике, в частности к компенсации неактивных составляющих мощности, и может быть использовано в системах энергоснабжения электротехнических и энергетических цепей с искажающими ток и напряжение нагрузками для повышения эффективности передачи и потребления электроэнергии

Изобретение относится к энергетической электронике, в частности к устройствам повышения качества и эффективности использования электроэнергии, и может быть использовано в системах электроснабжения промышленных предприятий

Изобретение относится к энергетической электронике и может быть использовано в компенсаторах реактивной мощности для улучшения качества выходного напряжения
Наверх