Устройство компенсации реактивной мощности

 

Область использования: устройство может быть использовано в системах электроснабжения для повышения качества потребляемой электроэнергии. Сущность изобретения: устройство содержит два тиристорно-конденсаторных блока и накопительный конденсатор. С помощью одного из этих блоков осуществляется заряд накопительного конденсатора, а с помощью другого - частичный разряд этого конденсатора. В результате осущргтрпп-тсч свободный энергообмен между питающей сетью и накопительным конденсатором. Устройство позволяет формировать ток компенсатора путем однопозиционного слежения за опорным сигналом. Для этого в состав блоков входят реверсор, коммутирующее устройство и диод. Трехфазный вариант предложенного устройства содержит три пары указанных блоков (по одной паре на каждую фазу сети). За счет управления можно обеспечить не только компенсацию реактивной мощности в фазах сети, но и симметрирование активной мощности по фазам. 1 з.п.флы, 7 ил. со

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)ю Н 02 J 3/18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

«1 б0 й

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4687310/07 (22) 10,05.89 (46) 30.05.92. Бюл. М 20 (71) Московский энергетический институт (72) О.Г. Булатов и В.А. Шитов (53) 621.316.925(088.8) (56) Патент США М 4019127, кл. 323-102, 1977.

Авторское свидетельство СССР

O 1348946, кл. Н 02 J 3/18, 1984, Авторское свидетельство СССР

N 1282259, кл. Н 02,3 3/18, 1985.

Авторское свидетельство СССР

N 375741, кл. Н 02 M 7/00, 1971. (54) УСТРОЙСТВО КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ (57) Область использования: устройство мо-. жет быть использовано s системах электроснабжения для повышения качества потребляемой электроэнергии. Сущность

Изобретение относится к преобразовательной технике (электротехника) и предназначено для улучшения качества потребляемой электроэнергии путем компенсации реактивной мощности в сетях с резкодинамической нагрузкой.

Цель изобретения — повышение динамических показателей устройства.

На фиг.1 представлена электрическая схема устройства; на фиг.2 и 3 — электрические схемы зарядного и разрядного тиристорноконденсаторных блоков; на фиг,4-трехфазный вариант устройства; на фиг.5 и 6- диаграммы, поясняющие работы схем фиг.1 и 4; на фиг.7— гармонический состав тока по фиг.5, ... Ж„„1737618 А1 изобретения: устройство содержит два тиристорно-конденсаторных блока и накопительный конденсатор. С йомощью одного из этих блоков осуществляется заряд накопительного конденсатора, а с помощью другого — частичный. разряд этого конденсатора. В результате осуще r л-:.тся свободный энергообмен между питающей сетью и накопительным конденсатором. Устройство позволяет формировать ток компенсатора путем однопозиционного слежения за опорным сигналом. Для этого в состав блоков входят реверсор, коммутирующее устройство и диод, Трехфазный вариант предложенного устройства содержит три пары указанных блоков (по одной паре на каждую фазу сети). За счет управления можно обеспечить не только компенсацию реактивной мощности в фазах сети, но и симметрирование активной мощности по фазам. 1 з.п,флы, 7 ил.

Устройство компенсации реактивной мощности и его трехфазный вариант (фиг.1 и 4) содержат зарядный 1 и разрядный 2 тиристорно-конденсаторныеблоки, накопиеЭ тельный конденсатор 3, выводы 4 и 5 пере- О© менного тока зарядного блока 1, выводы 6 и

7 переменного тока разрядного блока 2, . конденсаторные выводы 8 (положительный) д и 9 (отрицательный) блока 1, конденсаторные выводы 1О (положительный) и 11 (отрицательный) блока 2, а также дроссели 12 и 13, Кроме того, на фиг,1 показаны не входящие в состав заявленного устройства источник питания в виде источника 14 переменной ЭДС с внутренними реактивными сопротивления1737618

30 разряда 4р и интервал заряда 1з накопитель40 ного конденсатора 3. Нэ первом интервале

50 ми 15 индуктивного характера и шины 16 питания.

В состав зарядного 1 и разрядного 2 тиристорно-конденсаторных блоков (фиг.2 и 3) входят реверсор 17, коммутирующее устройство 18 и. диод 19. Реверсор 17 состоит из четырех резисторов 20-23, а коммутирующее устройство 18 содержит четыре коммутирующих тиристора 24-27 и коммутирующий конденсатор 28.

На фиг.1-3 и 5 для наглядности приведены буквенные обозначения: е — напряжения на шинах 16 питания; I» — ток компенсаторов;

4 —; t —; Ь-1р — интервалы заряда и разряда накопительного конденсатора 3. Стрелками на фиг.2 и 3 показаны направления токов и напряжений, принятые за положительные. На фиг.4 обоз-, начены фазы питающей сети А, В, С и нулевая шина "0" системы питания. На фиг,б обозначены; А — ток нагрузки фазы А; дз — активная составляющая основной гармоники этого тока; 1ОА — опорный сигнал управления компенсатором фазы А.

Блоки 1 и 2 соединены между собой так, 2 что их выводы объединены попарно: 4 и 6, 5 и 7, 8 и 10, 9 и 11. К парам выводов 4,6 и 5,7 подключены дроссели 12,13, свободные концы которых служат для подключения к шинам переменного тока. Между парами выводов 8,10 и 9,11 включен накопительный конденса=ор 3. Реверсор 17, входящий в состав блоков 1 и 2 (фиг.2,3), образован четырьмя тиристорами 20 — 23, соединенными между собой по однофазной мостовой схе- 3 ме, выводы переменного тока которой соединены с выводами переменного тока в соответствующем блоке. Коммутирующее устройство 18, которое также входит в состав обоих блоков, состоит из четырех коммутирующих тиристоров 24 — 27, собранных по однофазнсй мостовой схеме, в диагональ переменного тока, которой включен коммутирующий конденсатор 2. В блоке 1 (фиг.2) однофазные мосты реверсора 17 ти коммутирующего устройства 18 соединены между собой встречно-параллельно по постоянному току, причем общая точка тиристоров

21.23. соединена с отрицательным конденсаторным выводом 9 блока 1 непосредст-.. венно, э общая точка тиристоров 20,22. соединена с положительным конденсаторным. выводом 8 этого блока через диод 19, включенный согласно-последовательно с мостом реверсорэ 17, В блоке 2 (фиг.3) диод 5

19 соединен встречно-.параллельно с мостом реверсорэ 17, причем общая точка тиристоров 29,22 соединена с отрицательным конденсаторным выводом 11 блока 2 непосредственно, а общая точка тиристоров 21,23 соединена с положительным конденсаторным выводом 10 этого блока через коммутирующее устройство 18, соединенное с реверсором 17 согласно-последовательно по постоянному току. Трехфазный вариант устройства (фиг,4) образован тремя однофазными группами, каждая из которых выполнена по схеме фиг.1. Одноименные выводы постоянного тока всех групп объединены и соединены с общим накопительным конденсатором 3. Концы дросселей 12, предназначенные для подключения к источнику питания, объединены и соединены с нулевой шиной "0", а аналогичные концы дросселей 13 предназначены для подключения к соответствующим фазам сети.

Принцип действия устройства заключается в формировании кривой тока компенсатора !» путем однопозиционного слежения .за задающим сигналом l>. На фиг,5 представлен случай, когда в качестве задающего сигнала выбрана синусоида сетевой частоты, опережающая питающее напряжение е на 1/4 периода сети, что соответствует генерираванию в сеть реактивной мощности, Если же задающий сигнал будет отставать на

1/4 периода сети от питающего напряжения, то устройство будет потреблять из сети реактивную мощность. Регулируя амплитуду опорной синусоиды, можно регулировать величину генерируемой (потребляемой) реактивной мощности, Ток компенсатора I» повторяет форму задающего сигнала 4 с определенной степенью точности, определяемой частотными возможностями элЕментов схемы. На каждом полупериоде изменения задающего сигнала 4 можно выделить два одинаковых интервала: интервал мгновенная мощность компенсатора P = е.i» отрицательна, что соответствует передаче электрической энергии из накопительного конденсатора в питающую сеть. В результате напряжение нэ. этом конденсаторе уменьшается, т,е. конденсатор частично разряжается, Нэ втором указанном интервале мгновенная мощ:- ость компенсатора положительна, что соответствует передаче электрической энергии из сети в накопительный конденсатор. В результате напряжение нэ этом конденсаторе повышается, т.е. конденсатор дозаряжается. В конце полупериодэ напряжение на конденсаторе должно восстановить свой начальный уровень, На каждом полупериоде блоки 1,2 работают поочередно: на интервале тр работает блок 2, а на интервале t> — блок 1.

Рассмотрим процесс формирования тока компенсатора на первой половине его

1737618

30

45 положительного полурериода (на интервале

tp) с помощью блока 2, Будем считать, что накопительный конденсатор 3 предварительно заряжен до напряжения, превышающего амплитуду фазного напряжения питающей сети, Полярность напряжения на этом конденсаторе показана знаками "+" и

"-" на фиг.1-4. Процесс заряда накопительного конденсатора 3 будет пояснен ниже.

Пусть коммутирующий конденсатор 28 раз- 10 ряжен, Включив любую пару накрест лежащих коммутирующих тиристоров, например

24,27 и тиристоры 21,22 реверсора 17, можно осуществить один такт передачи электрической энергии из накопительного конденсатора

3 в питающую сеть. Напряжение е на интервале tp отрицательно, а ток компенсатора!» положителен, поэтому мгновенная мощность компенсатора отрицательна, что соответствует передаче электрической энергии из компенсатора в сеть. Если выбрать емкость накопительного конденсатора 3 значительно больше (например, на два порядка величины) емкости коммутирующего конденсатора 28, . то напряжение на конденсаторе 3 будет изменяться значительно медленнее напряжения на конденсаторе 28. В некоторый момент вращения напряжение на конденсаторе 28 окажется равным напряжению на конденсаторе 3. B.ýòoò момент. времени открывается диод 19, а проводившие ранее коммутирующие тиристоры 24,27 обесточиваются. Ток компенсатора 1» спадает, протекая по кон- туру: дроссель 13 — тиристор 22 — диод 19— тиристор 21 — дроссель 12, В момент времени, когда ток компенсатора спадет до вели. чины тока нагрузки, включают очередную пару накрест лежащих коммутирующих тиристоров 25,26 (тиристоры 21,22 северсора

17 были включены ранее).. Чередуя иьтерва- 40 лы нарастания тока компенсатара 1либэ через тиристоры 24,27, либо через тлристоры

25 и 26) с интервалами спада (через диод Ы), обеспечивают слежение за опорным сигналом 1 на интервале tp положительного полупериода опорного сигнала (фиг.5), На отрицательном полупериоде изменения опорного сигнала процессы повторяются, только в реверсоре 17 необходимо включать тиристоры 20,23, На интервале tp напрях.ение на.накопительном конденсаторе 3 уменьшается, Емкость этого конденсатора должна быть достаточно большой для того; чтобы напряжение на нем оставалось выше фазного, Рассмотрим процесс формирования тока компенсатора 1» на второй половине его положительного полупериода (на интервале

ts), с помощью блока 1, Коммутирующее устройство.18 этого блока функционирует так же, как и в блоке 2. На каждом такте коммутации включают пару накрест лежащих коммутирующих тиристоров (либо 24 и 27, либо

25 и 26). На интервале tg положительного полупериода изменения тока компенсатора реверсора 17 и на аналогичном интервале отрицательного полупериода изменения тока компенсатора включаются тиристоры

20,23 этого реверсора. При работе коммутирующих тиристоров ток компенсатора возрастает, замыкаясь через эти тиристоры и тиристоры реверсора 17. При этом коммутирующий конденсатор 23 заряжается, 8 тот момент, когда напряжение на коммутирующем конденсаторе 28 сравняется с напряжением на накопительном конденсаторе 3, открывается диод 19.и оба конденсатора

° оказываются включенными параллельно, В результате To Y. компенсатора уменьшается.

В момент времени, когда ток компенсатора

1к уменьшается до величины опорного сигнала 1О, включают очередную пару коммутирующих тиристоров. На.интервале t3 конденсатор 3 дозаря;::ается из сети, socстанавливая свой н чальный уровень напряжения. Чередуя интервалы нарастания тока компенса ора {п .оводит пара накрест лежащих коммугирующих тиристоров) с интервалами спада (проводит диод 19), обеспечивают еле кение за величинами опорного сигнала на интервале t (фиг.5). Блок 1 можно использовать и для первоначального заряда накопительного конденсатора 3 до заданного уровня напряжения. Для этого необходимо -ервоначально велько заряжать этот конденсатор с âîìî . ю блока 1 (блок 2 при этом не работает).

Трехфазный вариант предложенного устройства (фиг.4) поэвою я т не только компенсировать реактивную мощчость в каждой из фаз питающей среды, но. и осуществлять симметрирование нагрузки пс фазам;Для по- яснения принципа действия этого устройства рассмотрим конкретный пример.

Пусть нагрузка под;ыючена только к одной фазе сети (нагр мер, к фазе А), а две другие фазы работают на холостом ходу., При этом ток нагрузкл фазы А, т,е. ток 9А имеет несинусоидальную форму (фиг.6). Ак, тивная составляющая основной гармоники этого то а равна Ц м. Для компенсации реактивной мощности в фазе А и осуществления равномерной загрузки фаз сети ак-, тивной мощностью необходимо для управления компенсатором фазы А задать опорный сигнал, равный разности

1оА - pe - 1ф, 1 а для управления компенсаторами фаз В и

С задать опорные сигналы в виде синусоид

1737618

20

30

50

3 Pj, (3 )

1 2л

1 2л ос = — фз (Nt "— ) °

3 3 где и —. круговая частота питающей сети.

Как было показано выше (фиг.5), ток компенсатора с определенной погрешностью, определяемой частотными возможностями элементов схем, повторяет опорный сигнал. Поэтому ток компенсатора фазы А в сумме с током нагрузки даст ток фазы, равный 1/3 активной составляющей тока. на-. грузки. Из фаз В и С будут потребляться только активные токи. В результате такого управления реактивная мощность нагрузки фазы А будет скомпенсирована и все фазы сети равномерно загружены активной мощностью.

Применение предложенного устройства позволит повысить динамические показатели. Напряжение на накопительном конденсаторе 3 в процессе работы при всех изменениях опорного сигнала и колебаниях реактивной мощности в сети остается больше напряжения фазы сети. При этом нет необходимости обеспечивать выполнение двух указанных выше условий, необходимых для обеспечения работоспособности прототипа.

Ка фиг.7 приведена огибающая дискретного спектра тока компенсатора 4 при синусоидальной форме опорного сигнала

Ь (фиг,5). В спектре тока компенсатора присутствуют высшие гармоники с нечетными номерами, Значения высших гармоник приведены в относительных единицах (за единицу принята величина основной гармоники). Приведенный на фиг.7 график получен расчетным путем при следующих условиях: ток компенсатора составляет 20 тока, так как фазы сети, емкость накопительного конденсатора 3 в 100 раз больше емкости коммутирующего конденсатора 28; индуктивности компенсатора (12,13) и индуктивности источника 15 равны; начальное напряжение на накопительном конденсаторе 3 в 2 раза превосходитамплитудуфазного напряжения.

Формула изобретения

1.Устройство компенсации реактивной мощности, содержащее накопительный конденсатор и зарядный тиристорно-конденсаторный блок с одним конденсаторным выводом для подключения к накопительному конденсатору и с одним выводом переменного тока для подключения к сети через

8 дроссель, причем в состав этого блока входят четыре коммутирующих тиристора, собранные по однофазной мостовой схеме с коммутирующим конденсаторам в диагонали переменного тока, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения динамических показателей устройства, введен второй дроссель и разрядный тиристорно-конденсаторный блок, зарядный и разрядный блоки снабжены дополнительно одним выводом переменного тока и одним конденсаторным выводом, причем один из конденсаторных выводов является положительным, а другой — отрицательным, одноименные выводы этих блоков соединены между собой попарно, выводы переменного тока подключены к дросселям, один из которых введен дополнительно, а к конденсаторным выводам подключен накопительный конденсатор, в каждый из тиристорно-конденсаторных блоков введены дополнительно диод и реверсор, собранный из четырех тиристоров по однофазной мостовой схеме, выводы переменного тока которой соединены с выводами пере-. менного тока тиристорно-конденсаторного блока, причем в зарядном блоке реверсор и коммутирующие тиристоры соединены между собой выводами постоянного тока встречно-параллельно, отрицательный вывод постоянного тока реверсора соединен с отрицательным конденсаторным выводом зарядного блока непосредственно, а положительный вывод постоянного тока реверсора соединен с положительным конденсаторным выводом этого блока через диод. включенный согласно-последовательно с реверсором по постоянному току, в разрядном блоке диод соединен с выводами постоянного тока реверсора встречнопараллельно, положительный вывод постоянного тока реверсора соединен с отрицательным конденсаторным выводом разрядного блока непосредственно, а отрицательный вывод постоянного тока реверсора соединен с положительным конденсаторным выводом этого блока через коммутирующие тиристоры, включенные согласно-последовательно с реверсором по постоянному току.

2 Устройство поп.1, отл ич а ющееся тем, что, с целью компенсации реактивной мощности в трехфазной сети, дополнительно введены две пары зарядно-разрядных блоков со своими дросселями, одноименные конденсаторные выводы всех блоков обьединены и соединены с выводами общего накопительного конденсатора.

1737618

1737618

1737618

1737618 о. iоо

О, 080

0. 008

О. 006

О. 004

0,008 и Za Фп ка Ю

Фамлера асгрноник

Составитель Г,Дамская

Редактор А,Маковская Техред M.Mîðãåíòàë Корректор А.Осауленко

Заказ 1901 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

Устройство компенсации реактивной мощности Устройство компенсации реактивной мощности Устройство компенсации реактивной мощности Устройство компенсации реактивной мощности Устройство компенсации реактивной мощности Устройство компенсации реактивной мощности Устройство компенсации реактивной мощности Устройство компенсации реактивной мощности 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике , в частности к регуляторам реактивной мощности, Цель изобретения - повышение надежности и снижение потерь мощности путем исключения операции разряда конденсаторов при их переключении со схемы звезда на схему треугольник

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для регулирования компенсирующими устройствами

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в узлах нагрузки , к которым подключено несколько источников реактивной мощности, регулирующихся стандартными устройствами управления реактивной мощности (АРКОН или АРВ).Цель изобретения-повышение экономичности в работе электрической сети и подключенных к узлу нагрузки источников реактивной мощности путем автоматического изменения уставок стандартных автоматических регуляторов при наступлении соответствующего времени суток

Изобретение относится к промышленной энергетике, а именно к устройствам повышения качества и снижения потерь электрической энергии, и может быт использовано в сетях электроснабжения промышленных предприятий с нелинейными нагрузками для компенсации реактивной мощности и фильтрации высших гармоник тока

Изобретение относится к промышленной электроэнергетике и может быть использовано в электрических сетях промышленных предприятий с нелинейными нагрузками

Изобретение относится к промышленной энергетике и может быть использовано в системах электроснабжения промышленИзобретение относится к промышленной энергетике (распределение энергии в промышленных электрических сетях) жет быть использовано в системах электроснабжения промышленных предприятий с переменными и несимметричными нагрузками для компенсации реактивной мощности и/или для симметрирования режимов

Изобретение относится к электротехнике

Изобретение относится к электротехнике , в частности к стройствам компенсации реактивной мощности электрических сетей Цель --- pav..

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