Устройство электропитания с компенсацией искажений токов и напряжений системы электропитания

 

Изобретение относится к электротехнике. Целью изобретения является повышение точности регулирования при конечной мощности и несинусоидальных напряжениях и токах. Новым является разделение процесса компенсации искажений на отдельные составляющие. При компенсации тока, потребляемого от генераторов, форма тока должна совпадать с формой напряжения генератора. Фактически задача компенсации энергии, потребляемой нагрузкой от генератора, разделена на две задачи: компенсацию искажений тока и компенсацию искажения напряжения. Для этого измеряют мгновенные значения напряжения на выходных зажимах преобразователя и/или нагрузки. Измеряют частоту выходного напряжения генератора. Определяют период выходного напряжения генератора. Определяют частное отделения тока преобразователя и/или нагрузки и напряжения генератора, перемножают несинусоидальный сигнал напряжения генератора с первого датчика напряжения и выходной сигнал схемы дискретизации с запоминанием отсчетов. Опорный сигнал, пропорциональный напряжению на входе преобразователя и/или нагрузки на периоде работы, заносят в блок памяти. Выбирают в соответствии с сигналом от схемы синхронизации требуемое значение напряжения из блока памяти, определяют текущее значение выходного напряжения преобразователя и/или нагрузки, по которому формируют выходное напряжение продольной части компенсатора. Суммируют мгновенные значения напряжений на выходе поперечной части компенсатора и/или нагрузки в общем контуре. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕ ГСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

j5)) 5 Н 02 J 3/18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

lQEGP93Qg йЦЕНТНФ - ТЕХЕЧИКМЯ

БИБЛИОТЕКА

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BT0PCH0MV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1 (21) 4372684/24-07 (22) 14.12.87 (46) 07.07.90. Бюл. Р! 25 (71) Институт электродинамики

АН УССР (72) B.Е.Тонкаль, В.Я.Нуйков и С.П.Денисюк (53) 621 316.925(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР 566289, кл. Н 02 1 3/18, 1977.

Супрунович Г. Улучшение коэффициента мощности преобразовательных установок. = М.: Энергоатомиздат, 1985, с. 136. (54) УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ИСКАЖЕНИЙ ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (57) Изобретение относится к электротехнике. Целью изобретения является повышение точности регулирования при конечной мощности и несинусоидальных напряжений и токах. Новым является разделение процесса компенсации искажений на отдельные составляющие. При компенсации тока, потребляемого от генераторов, форма тока должна совпадать с Формой напряжения генератора. Фактически задача компенсации энергии, потребляемой нагрузкой от

Изобретение относится к области электротехники, в частности к компенсации искажений токов и напряжений в системах за счет компенсации сдвига углов Фаз между первыми и высшими гармониками тока и напряжения в общепромышленных и автоном„„SU„„1576979 А 1

2 генератора, разделена на две задачи: компенсацию искажений тока и компенсацию искажения напряжения. Для ",òîãî измеряют мгновенные значения напряжения на выходных зажимах преобразователя и/или нагрузки. Измеряют частоту выходного напряжения генератора. Onределяют период выходного напряжения генератора . Определяют частные отделения тока преобразователя и/или нагрузки и напряжения генератора, перемножают несинусоидальный сигнал напряжения генератора с перво" го датчика напряжения и выходной сигнал схемы дискретизации с запоминанием отсчетов. Опорный сигнал, пропорциональный напряжению на входе преобразователя и/или нагрузки на периоде работы, заносят в блок памяти, Выбирают в соответствии с сигналом от схемы синхронизации требуемое значение напряжения из блока памяти, определяют текущее значение выходного напряжения преобразователя и/или нагрузки, по которому Формируют вы- рь ходное напряжение продольной части компенсатора. Суммируют мгновенные значения напряжений на выходе поперечной части компенсатора и/или наг- @ рузки в общем контуре. 1 ил.

2 ных электрических сетях с помощью (статических вентильных компенсаторов

Цель изобретения — повышение точности регулирования в системе конечной мощности и несинусоидальных напряжениях и токах.

1576979

На чертеже представлена схема устройства.

Устройство содержит генератор 1 напряжения, дроссель 2, вентили 3-6, фильтр 7, конденсатор 8, вентили

9-12, Фильтр 13, нагрузку 14, датчик

15 напряжения генератора, датчик

16 напряжения нагрузки, датчик 17 и

18 тока, делитель 19, интегратор

20, схему 21 дискретизации с запоминанием отсчетов, умножитель 22, сумматор 23, датчик 24 частоты, схему

25 синхронизации, схему 26 управле,ния, сумматоры 27 и 28, блок 29 за, паздывания первого порядка, компаратор 30 с гистерезисом, формирователь

31 импульсов управления вентилями, устройство 32 выборки, блок 33 памяти, цифроаналоговый преобразователь ,34„ сумматоры 35 и 36, блок 37 запаздывания первого порядка, компара1 тор 38 с гистерезисом, формирователь

39 импульсов управления вентилями.

В устройстве электропитания с компенсацией искажений, включенном параллельно генератору 1 напряжения и нагрузке 14, первые четыре управJlReMblx вентиля 3-6 включены по мостовой схеме, в одну диагональ которой включен дроссель 2, а узлы второй диагонали через первый выходной

Фильтр 7 включены параллельно генератору 1 напряжения, во второй группе из четырех управляемых вентилей

9-12 вентили включены по мостовой схеме, в одну диагональ которой включены конденсатор 8, а узлы второй диагонали через второй выходной фильтр 13 включены последовательно с нагрузкой 14, датчики 17 и 18 то-. ка включены соответственно последовательно с выходными зажимами первого Фильтра 7 и нагрузки 14, выходные зажимы делителя 19 связаны с выходами датчика 15 напряжения генератора и первого датчика 18 тока, а выходной зажим делителя 19 через интегратор 20 подключен к выходному зажиму схемы 21 дискретизации с за поминанием отсчетов, выход которой подключен к первому входу умножителя 22, у которого второй вход связан с выходным зажимом датчика

15 напряжения генератора, выходная клемма умчожителя 22 соединейа с неинвертирующим входом сумматора 23, инвертирующий вход которого подключен к выходу первого датчика 18 тока, выходная клемма датчика 24 частоты связана с выходной клеммой датчика 15 напряжения генератора, а

Э выходная клемма датчика частоты через схему 25 синхронизации подсоединена к схеме 26 управления, выходные зажимы которой соединены с регулирующими входами интегратора 20 и схемы

21 дискретизации с запоминанием отсчетов, выходная клемма сумматора

23 соединена с неинвертирующим входом второго сумматора 27, у которого инвертирующий вход подключен к выходу второго датчика 17 тока, а выход соединен с неинвертирующим входом третьего сумматора 28, у которо го выходной зажим через первый блок

29 запаздывания первого порядка подключен к входному зажиму первого компаратора 30 с гистерезисом, выход которого связан с неинвертирующим входом третьего сумматора 28 и входом первого Формирователя 31 импульсов управления вентилями, выходная клемма которого подключена к управляющим электродам первых четырех управляемых вентилей 3-6, входной зажим устройства 32 выборки, связанного с блоком 33 памяти, подключен к выходу схемы 25 синхронизации, а выходной зажим. устройства 32 выборки через цифроаналоговый преобразователь 34 соединен с неинвертирующим входом четвертого сумматора 35, у которого инвертирующий вход подключен к выходу датчика 16 напряжения нагрузки, а выход соединен с -неинверти40 рующим входом пятого сумматора 36, у которого выходной зажим через второй блок 37 запаздывания первого порядка подключен к входному зажиму второго компаратора 38 с гистерезисом, выход которого связан с неинвертирующим входом пятого сумматора 36 и входом второго формирователя 39 импульсов управления вентилями, выходная клемма которого подключена к управляющим электродам второй группы четырех управляемых вентилей 9-12.

Для описания процесса компенсации искажений тока генератора рассмотрим параллельное соединение эквивалентной ЭДС - e(t) и нестационарных . (мгновенных) проводимостей g„() и

g„(t), моделирующих соответственно электромагнитные процессы в последовательном соединении нагрузки с

157б979 продольной частью устройства компен- сации искажений и поперечной части устройства компенсации.

Поскольку при использовании компенсатора искажений ток генератора (t) должен совпадать по форме с

r напряжением генератора U Ä(t), т.е.

U (t)/ i.„(t) = const, то суммарная проводимость относительно выходных узлов генератора 1 должна быть постоянна: ц,(t) (= g (t) + g,(t) = g„(t) +

ir(t) п

+ gÄ(t) + g, () + g Ä(t) = — g = const, (1) где g„(t). g (t), „(), g (t) постоянные (переменные) составляющие значения мгновенной проводимости последовательного соединения нагрузки и продольной части устройства компенсации, а также поперечной части устройства компенсации °

Компенсатор искажений не может генерировать активную энергию, т.е. постоянное значение g „ (t) проводимости компенсатора g „(t) не может быть отрицательным. Если предположить, что потери энергии в компенсаторе ничтожно малы и ими можно пренебречь, то имеет место равенство

g (t) = О. Тогда в соответствии с (1) для выполнения условия оптимального энергопотребления т

g, = g, (t> = — s,(r) at, (2) 1 о

g„(t) = g,„(t) = -а (1-).

Ток компенсатора искажений i к() равен i<(t) = Ur(t)g„() = Ц„() (-.g„ (t) ) = U, (t) (-g „() + e,,) =

= i„(t) + g,U„(t). (3)

Таким образом, ели поперечная часть компенсатора искажений генерирует в систему ток i„(t), определяемый в соответствии с выражениями (2) и (3), то потребляемый ток от генератора совпадает Ilo форме с напряжением генератора при- произвольном виде напряжения генератора.

Введение операций измерения частоты выходного напряжения генератора и определения периода выходного

55 напряжения генератора связано с тем, что предлагаемое устройство компенсации искажений предназначено для систем с преобразователями при конечной мощности и несинусоидальных напряжениях генератора. Для таких систем в общем случае нельзя определить длительность периода, как длительность интервала времени, ограниченного двумя последовательный ми переходами функции U„(t) через ноль.

Алгоритмы, в соответствии с которыми осуществляются компенсация искажений тока генератора, заключаются в следующем.

Определение длительности периода

T.

Измерение величин i „(t) и 11 р(t) .

Вычисление g, (t) из выражения (2) .

Расчет тока поперечной части компенсатора в соответствии с выражением (3) .

Формирование тока i„(t) с помощью модуляции сигнала дросселя поперечной части компенсатора. Для отслеживания текущего значения тока компенсатора искажений i (t) по отношению к опорному (эталонному) значению этого тока применена замкнутая система регулирования °

Для описания компенсации искажений напряжений нагрузки с помощью продольной части компенсатора используют мгновенные текущие и опорные (эталонные) функции напряжения на нагрузке U (t) и U(t)pp . Работа продольной части компенсирующего устройства должна быть организована таким образом, чтобы напряжение продольной части компенсатора U д„() удовлетворяло условию U «(t) — U« (t) = — U (t) rде U (t) — U(t) я Е Я О наперед заданное вещественное число, определяющее точность отслеживания функции U(t)„.

Необходимость введения операций компенсации по мгновенным значениям части напряжения генератора, подаваемого на вход нагрузки, вызвана возможностью изменений напряжения генератора в пределах, превышающих допустимые пределы изменения напряжения на преобразователе, а также генерированием напряжения, форма которого не удовлетворяет требуемой форме напряжения на нагрузке. Значение эталонного сигнала заносится в

1576979

15 блок памяти. При этом все возможное множество изменений напряжений

V,(t). U„(t), а также допустимое мнонество изменений параметров схемы нагрузки и их режимов разбиваются на подмножества, для каждого i-го из которых заранее определяется требуемое эталонное значение напряжения на нагрузке Б„()», Выбор требуемого значения номера i-й таблично заданной функции U„(c) и,. осуществляется заранее на основании априорной информации.

Компенсация искажений токов и напряжений систем электропитания с помощью предлагаемого устройства, структурная схема которого приведена на чертеже, производится следующим образом.

С помощью датчиков напряжения 15 и 16 и тока 17 и 18 осуществляется гальваническая развязка, согласование уровней сигналов энергетических цепей и измерительной части устройст- 25 ва, а также измерение мгновенных значений напряжения генератора U>(t) напряжения на входе нагрузки 14, тока нагрузки i„(t) и текущее значение тока компенсатора на выходе фильтра

13. Выходное напряжение датчика 15 напряжения генератора U»««(t), пропорциональноее измеряемому напряжению

U г(") t.U gg>x f (t) o(„U г(") поступает на второй вход делителя 19, датчика

24 частоты, умножителя 22. Выходное

35 напряжение второго датчика 17 тока

Uä«x (t), пропорциональное выходному

В«х >току пе,>вого фильтра 7, поступает на вход первой замкнутой схемы управления по отклонению, содержащей сумматоры 27 и 28, блок 29 запаздывания первого порядка и компаратор 30 с гистерезисом. Выходное напряжение датнапряжения нагрузки U g ix (") .. пропорциональное напряжению на входе нагрузки 14, поступает на вход вто" рой замкнутой схемы упрайления по отклонению, содержащей сумматоры 35 и 36, блок 37 запаздывани я первого порядка и компаратор 38 с гистерези50 сом.

На первый вход делителя 19 посту-. пает выходное напряжение первого дат.чика 18 тока Б .ц„ (t), пропорциональное измеряемому токч нагрузки (Б «x (t) = ы;,1 „(с)3. котоРое также одновременно поступает на инвертирующий вход сумматора .".3. На выходе делителя 19 в результате деления двух calf HBJloB Ug< к (t) vl U8«xу() будет сигнал, пропорциональный g (t) g (t)

1 Ы; i„(t)

Кп aä 1 (t) Выходной сигнал с делителя 19

f g„(t)) поступает на вход интегратора 20. Начало и конец интегрирования интегратором 20 входного сигнала определяются импульсами управления со схемы 26 управления. В результате интегрирования входного сигнала на выходе интегратора 20 имеют сигналы, пропорциональные величине В т

I g„Ct>а . о

1 о

Когда интегрирование закончено, выход интегратора 20 подается на схему

21 дискретизации с запоминанием отсчетов и затем выход интегратора сбрасывается в ноль. Выход схемы 21 дискретизации с запоминанием отсчетов остается постоянным (сигнал, пропорциональный В ) в течение следующего периода частотного спектра.

Моменты изменения выходного сигнала блока 21 задаются сигналами от схемы 26 управления. Моменты выдачи управляющих импульсов схемой 26 управления (двух последовательностей импульсов, период повторения которых равен Т) задаются схемой 25 синхронизации, которая на основе информации с выхода датчика 24 частоты определяет период выходного напряжения генератора V,() .

Поскольку на два входа умножителя

22 поступают сигналы, пропорциональные величинам g, и U c(t), на выходе умножителя 22 формируется сигнал, пропорциональный произведению В -U (t), который поступает на неинвертируюций вход сумматора 23. Если учесть, что на инвертирующий вход сумматора 23 поступает сигнал, пропорциональный

i„(t), то на выходе сумматора имеется мгновенное опорное (эталонное) значение тока компенсатора i(t) >д (схемная реализация выражения (3) .

На неинвертирующий вход сумматора

27 поступает сигнал i(t) „, а на инвертирующий вход сумматора 27 - сигнал 1(t) . Выходной сигнал этого сумматора, пропорциональный величине

1576979

in ческий сигнал, частота которого равна частоте модуляции выходного сигнала.

Суммирование токов i„(t) и i<(t) в общем узле позволяет на выходе генератора 1 получить ток i (t), пропорциональный напряжению U (t).

Для формирования требуемой формы сигнала напряжения на входных зажимах нагрузки 14 в блок памяти первоначально заносится информация о значениях опорного сигнала V „(t) и,.

По команде из устройства 32 выборки, 40 работа которого синхронизируется сигналами со схемы 25 синхронизации, 45 Ф о р м у л а и 3 о б р е т е н и я значение опорного сигнала UH(t) о„; на протяжении всего периода Т работы

Устройство электропитания с компенсацией искажений токов и напряже" ний системы электропитания, содержащее четыре управляемых вентиля, включенных по мостовой схеме, в одну диагональ которой включен дроссель, а узлы второй диагонали через первый выходной Фильтр подсоединены параллельно генератору напряжения, выводы для подсоединения к нагрузке, датчик напряжения генератора, два датчика тока, один из которых включен последовательно в выходную цепь нагрузки, нагрузки 14 через само устройство выбор ки 3 2 по ступа ет на вход цифроаналогового преобразователя 34, который преобразует значение опорного

50 сигнала Б„() „, из цифрового вида в аналоговую форму. Этот сигнал поступает на неинвертирующий вход сумматора 35, на второй вход которого поступает сигнал U(t) с выхода датг чика 16 напряжения нагрузки. Работа второй замкнутой схемы упра вления по отклонению осуществляется анало55

hi(t) = i(t) „— ()», поступает на неинвертирующий вход сумматора 28, на инвертирующий вход которого поступает сигнал с выхода компаратора 30 с гистерезисом. На выходе компаратора 30 формируется сигнал, являющийся управляющим для формирователя 31 импульсов управления вентилями. Для осуществления замкнутой системы управления компенсации искажений тока выходной сигнал с сумматора 28 поступает на вход блока 29 запаздывания первого порядка, а из него на вход компаратора с гистерезисом, за счет релейной характеристики компаратора

30 с гистерезисом и обратной связи на инвертирующий вход сумматора 28 осуществляется непрерывное отслеживание текущим током поперечной части компаратора i(t) опорного значения

i(t),„.

Для осуществления широтно-импульсной модуляции сигналы управления с блока 31 управляют работой четырех вентилей 3-6, включение которых по мостовой схеме позволяет сформировать мгновенную функцию тока поперечной части компенсатора. При прохождении этого сигнала через первый выходной фильтр 7 -из нее Фильтруется гармонигично работе первой замкнутой схеме управления по отклонению, при этом блоками 35-38 осуществляется непрерывное от леживание текущим значением напряжения U(t) опорного значения U(t), Само отслеживание напряжения

U(t) осуществляется за счет изменения напряжения на выходе продольной части компенсатора. Для этого сигнал с выхода компаратора 38 с гистерезисом поступает на второй формирователь 39 импульсов управления вентилями, работа которого аналогична рабо" те формирователя 31. Сигналы управления с блока 39 управляют работой четырех вентилей 9-12, включение которых по мостовой схеме позволяет сформировать на конденсаторе 8 значение напряжения U (г). являющегося напряжением продольной части компенсатора, суммирование которого в общем контуре с выходным напряжением генератора 1 напряжения приводит к Формированию на входе нагрузки 14 требуемой формы напряжения UH(t). При прохождении сигнала с выхода блоков

8-12 через второй выходной фильтр 13 из нее формируется гармонический сигнал, частота которого равна частоте модуляции выходного сигнала.

Компенсация искажений токов и напряжений системы электропитания с помощью предлагаемого устройства позволяет повысить эффективность и оперативность управления работой энергосистемы с вентильными преобразователями за счет приближения формы потребляемого тока генератора к его выходному напряжению, а также формы входного напряжения нагрузки к опорному (эталонному) напряжению. а другой - последовательно с выходными зажимами первого выходного фильтра, интегратор, выход которого через схему дискретизации с запоминанием отсчетов подключен к первому входу умножителя, у которого второй вход связан с входом первого датчика напряжения, схему управления, на первом выходе которой сформированы импульсы начала и конца периода, а на втором выходе сформирован импульс, соответствующий концу периода, при этом первфй выход схемы управления соединен с,управляющим входом интегратора, а второй выход соединен с управляющим входом схемы дискретизации с запоминанием отсчетов, выход умножителя пОдсоединен к неинвертирующему входу пЕрвого сумматора,. инвертирующий вход кфторого подключен к выходу второго датчика тока, а выход связан с неинвертирующим входом второго сумматОра, у которого инвертирующий вход пОдключен к выходу второго датчика тОка, а выход соединен с неинвертирующим входом третьего сумматора, выход которого через первый блок запаздывания первого порядка подключен к входному зажиму первого компаратора с гистерезисом, выход которого связан с неинвертируюц|им входом третьего сумматора и подключен к входу первого формирователя импульсов уйравления вентилями, выходы первого формирователя импульсов управления вентилями связаны с управляющими электродами четырех управляемых вентилей, отличающееся тем, что, с целью повышения точности регулирования в системе конечной мощности и несинусоидальных напряжениях и токах, в него введены датчик напряжения нагрузки, четыре управляемых вентиля, конденсатор, второй выходно" Фильтр, делитель, датчик частоты, схема синхронизации, уст1576 79 ройство выборки, блок памяти, цифроl аналоговый преобразователь, четвертый и пятый сумматоры, второй блок запаздывания первого порядка, второй компаратор с гистерезисом, второй формирователь импульсов управления вентилями, причем четыре введенных управляемых вентиля включены по мостовой схеме, в одну диагональ которой включен конденсатор, а узлы второй диагонали через второй выходной фильтр соединены последовательно с генератором напряжения и выводами для подключения нагрузки, первый вход делителя соединен с выходом второго датчика тока, а второй вход делителя - с выходом датчика напряжения генератора, выход делителя подключен к

2О входу интегратора, вход датчика частоты подсоединен к выходу датчика напряжения генератора, а выходная клемма датчика частоты через схему синхронизации связана с входом схемы

Z5 управления, управляющий выход схемы синхронизации подключен к управляющему входу устройства выборки, которое соединено с блоком памяти, а также с входом цифроаналогового пре ц образователя, выход которого подключен к неинвертирующему входу четвертого сумматора, у которого инвертирующий вход подключен к выходу датчика напряжения нагрузки, а выход соединен с неинвертирующим входом пятого сумматора, выход которого через второй блок запаздывания первого порядка подключен к входу второго компаратора с гистерезисом, выход

40 которого связан с неинвертирующим входом пятого сумматора и подключен к входу второго формирователя импульсов управления вентилями, у которого выход связан с управляющими элект4 родами введенных четырех управляемых вентилей.

15! 979

Составитель Г. амская

Техред Л,Олийнык Корректор О.Ципле

Редактор Е.Папп а

Заказ 1851 Тйраж 418 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.ужгород, ул.Гагарина, 101

Устройство электропитания с компенсацией искажений токов и напряжений системы электропитания Устройство электропитания с компенсацией искажений токов и напряжений системы электропитания Устройство электропитания с компенсацией искажений токов и напряжений системы электропитания Устройство электропитания с компенсацией искажений токов и напряжений системы электропитания Устройство электропитания с компенсацией искажений токов и напряжений системы электропитания Устройство электропитания с компенсацией искажений токов и напряжений системы электропитания Устройство электропитания с компенсацией искажений токов и напряжений системы электропитания 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике, в частности к устройствам автоматического регулирования реактивной мощности электрических сетей при помощи конденсаторных батарей

Изобретение относится к области электротехники и предназначено для автоматической компенсации реактивной мощности в электрических сетях

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано на линиях электропередачи, оснащенных источниками реактивной мощности

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в электрических сетях для генерирования преимущественно опережающей реактивной мощности

Изобретение относится к электроэнергетике и электротехнике, в частности к компенсации реактивных нагрузок в промышленных и автономных электрических сетях с помощью статических вентильных компенсаторов

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в устройствах для подключения к электрической сети трехфазных конденсаторов большой мощности

Изобретение относится к электротехнике, а именно к средствам компенсации реактивной мощности в сетях переменного тока, питающих нелинейные динамические нагрузки и способам управления ими

Изобретение относится к электротехнике, в частности - к режимам работы линий электропередачи высокого напряжения

Изобретение относится к электротехнике, в частности к устройствам повышения качества электроэнергии, и может найти применение в системах энергосбережения, содержащих промежуточное звено преобразования

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