Устройство компенсации погрешностей трехфазных трехпроводных светчиков трансформаторного включения

 

Использование: изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для повышения точности измерения расхода электроэнергии. Целью изобретения является повышение точности измерения электроэнергии путем компенсации систематических погрешностей трансформаторов напряжения, питающих электросчетчики . Сущность изобретения: введены два дополнительных конденсатора, емкости которых компенсируют ток обратной последовательности нагрузки трансформатора напряжения. Устройство также содержит трансформатор напряжения, нагрузку и конденсаторы. 2 ил.

(5н5 G 01 R 11/00, 35/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ПАТЕНТУ

О

О

О (Л

Комитет Российской Федерации по патентам и товарным знакам (21) 4928575/21 (22) 21,03.91 (46) 07.09,93. Бюл. N. 33-36 (76) Малый А. С. (56) Электротехнический справочник/Т. 3.

М.: Энергия. 1966, с. 145.

Авторское свидетельство СССР

М 1755208, кл. G 01 R 11/00. 1990. (54) УСТРОЙСТВО КОМПЕНСАЦИИ ПОГРЕШНОСТЕЙ ТРЕХФАЗНЫХ ТРЕХПРОВОДНЫХ СЧЕТЧИКОВ ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ (57) Использование: изобретение относится. Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано при измерениях расхода электроэнергии.

Известны устройства измерения расхода электроэнергии в трехфазных сетях, в которых счетчики подключаются через измерительные трансформаторы тока и трансформаторы напряжения (TH) (1).

Недостатком этих устройств является то, что систематические погрешности измерительных трансформаторов приводят к недоучету электроэнергии.

Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является устройство компенсации погрешностей трехфазных трехпроводных счетчиков электроэнергии трансформаторного включения (21, в котором к трехфаэному трансформатору напряжения на линейные напряжения включаются три конденсатора одинаковой емкости, соединенные в треугольник, причем емкости этих конденсато,, Я „, 2000575 С к электротехнике и может быть использовано для повышения точности измерения расхода электроэнергии. Целью изобретения является повышение точности измерения электроэнергии путем компенсации систематических погрешностей трансформаторов напряжения, питающих электросчетчики. Сущность изобретения: введены два дополнительных конденсатора, емкости которых компенсируют ток обратной последовательности нагрузки трансформатора напряжения. Устройство также содержит трансформатор напряжения, нагрузку и конденсаторы. 2 ил. ров выбраны иэ условия компенсации погрешностей в учете электроэнергии, обусловленной погрешностями ТН. Это устройство полностью компенсирует указанные погрешности при равномерной нагрузке ТН. Существенным недостатком устройства является то, что в наиболее распространенных случаях при неравномерной нагрузке ТН указанное устройство может полностью скомпенсировать погрешности только в одной или двух фазах ТН, Для оценки фактической асимметрии нагрузки ТН были проведены измерения векторов токов нагрузки на 8 ТН 6-10 кВ.

Отношение тока обратной последовательности к средней величине фазных токов, характеризующее асимметрию нагрузки, для этих TH лежало в пределах 14-56%.

Целью изобретения является повышение точности измерения расхода злектроэнергии за счет устранения погреш остей в

2000575 учете, вызванных неравномерной нагрузкой ТН по фазам.

Цель достигается тем, что к трехфазному ТН, на вторичную обмотку которого включены три компенсирующих конденсатора, соединенных в треугольник, дополнительно включены четвертый и пятый конденсаторы, причем первые и вторые выводы четвертого и пятого конденсаторов подключены к первому и второму выводам вторичной обмотки трансформатора напряжения, третий вывод которого соединен с обьединенными вторыми выводами четвертого и пятого конденсаторов, причем емкости четвертого и пятого конденсаторов выбраны иэ условия, чтобы создаваемый ими ток с обратной последовательности был равен по величине и противоположен по фазе току обратной последовательности нагрузки.

Сопоставительный анализ заявленного решения с прототипом показывает, что заявленное устройство отличается от известного тем, что в нем на вторичные обмотки

ТН включаются еще два конденсатора, емкости которых выбраны иэ уровня компенсации тока обратной последовательности нагрузки. Это отличие позволяет сделать вывод о соответствии заявленного технического решения критерию "новизна".

Признаки, отличающие заявленное техническое решение от прототипа, не выявлены в других технических решениях при изучении данной и смежных областей тех.. ники и, следовательно, обеспечивают заявленному решению соответствие критерию

"существенные отличия", На фиг. 1 представлена схема устройства.

На вторичную сторону трехфазного ТН .:1 включены нагрузка ТН 2, компенсирую . щие конденсаторы 1С, 2С и ЗС и выравнивающие конденсаторы 4С и 5С.

На фиг. 2 представлена векторная диаграмма токов обратной последовательности .нагрузки и конденсаторов 4С и 5С. На ней обозначено

12д — ток фазы А обратной последован тельности нагрузки ТН;

i2A и 12A — соответственно токи фазы

А обратной последовательности конденсаторов 4С и 5С;

pzA — угол между напряжением UAe u током 1@

12А I2A — соответственно направес ления токов обратной последовательности конденсаторов, включенных на напряжения

0АВ и 0sc.

Устройство работает следующим образом.

Iд = 0,56е - 0,192 — j 0,526, le == 0,86 е 50 =-0,745+ !0,430, с = 0,56 eI "0 = 0,551 + !0,097.

Здесь и далее фазы токов отсчитываются от напряжения UAe.Ток обратной последовательности нагрузки равен

12А — (1А + lee! г + 1Се! 120 ) н 1 240

30 (0 56e- + 0 861 150 240 +

35 о о о

+ 0.56 е110 е1120 ) =0,228 е1292

Для выбора величин выравнивающих конденсаторов 4С и 5С вначале определим направления фазы А токов обратной последовательности, создаваемых конденсаторами, включенными на напвояжения 0дв и 0вс.

Направления токов 12А и Iгд обозначеA ВС ны на фиг. 2 штриховыми линиями. Затем

45 разложим вектор 12A" по этим направлениям на два вектора lгд и 12А Из получен4С 5С ного треугольника векторов по теореме синусов вычислим токи 12А и !2А, необходимые для компенсации тока обратной последовательности нагрузки 12А н

1Ы !й

60 î sin (60 о — р 2 д ) ! г 4с н . з!п(60 — 29,2 ) = 0,135 А, SI4 60 "! и I4

sin (60 + ipse ) .,!0 60"

Конденсаторы 4С и 5С выравнивают нагрузку по фазам ТН путем компенсации ее тока обратной последовательности, После включения этих конденсаторов нагрузка ТН

5 становится равномерной. Погрешности в учете, обусловленные погрешностями ТН от уже выравненной по фазам нагрузки, компенсируются конденсаторами 1С, 2С и ЗС.

Таким образом осуществляется полная ком10 пенсация погрешностей в учете электроэнергии по всем фазам ТН.

Пример конкретного выполнения.

TH типа НТМИ вЂ” 6 работает в классе точности 1,0.

Нагрузка ТН по фазау равна, 2000575

,Р - о.2г8 %- "- .6 —:29-2 — = о.гбз д.

sin 60

По токам обратной последовательности

1гд и Iгд вычислим емкости конденсато4С 5С ров 4С и 5С.

4С = 714 10 Ф, 31 5 3 0,135

U и 100 314

3! 3Я 3 0,363 145 10-5©

U в 100 314

Токи в этих конденсаторах равны

Яо

l4c- UAe в 4Се) -100 314 .

0 0

7,44 10 е19О =0,234е1 -)0,234 А, 0 — 1го 0

Isc- Овс со 5Се 9 -100e

° 314 1,45 10 el"0

- 0,455 е 1ЗО - (0.394 — )0.228) А.

Скомпенсированные токи нагрузки ТН равны

1д - Iд+14с = 0.192 — )0,526+ )0,234 — 567

=0,192 — )0,292 - 0.35 е 1 А, I в - 1в — 14c + 15с = 0,745 + ) 0,43 — J0.234 +

+ 0,394 — )0,228 -0.351 — )0,032

0,35 е 1в5,г A г

I с - I с — 1 sc 0.551 + )0,097 — 0,394 +

642 0

+ )228- 0,157+)0,325- 0.36 е1

10 Из приведенного примера видно, что после включения конденсаторов 4С и 5С нагрузка

ТН стала симметричной. Далее погрешности в учете электроэнергии, обусловленные погрешностям ТН, по всем фазам полностью компенсируются конденсаторами 1С, 2С и ЗС.

Формула изобретения

Устройство компенсации погрешностей трехфазных трехпроводных счетчиков трансформаторного включения, содержащее три конденсатора одинаковой емкости, соединенные в треугольник и подключенные к вйводам вторичной обмотки трансформатора напряжения, о т л и ч а ю щ е сс я тем, что, с целью повышения точности, в устройство введены четвертый и пятый конденсаторы, первые выводы введенных конденсаторов подключены к первому и второму выводам трансформатора напряжения, а обьединенные вторые выводы этих конденсаторов соединены с третьим выводом трансформатора напряжения, причем емкости четвертого и пятого конденсаторов выбраны из условия, чтобы создаваемый ими ток обратной посщ довательности компенсировал ток обратной последовательности нагрузки трансформатора напряжения.

>uz 2

Составитель А.Малый

Редактор А. Кучерякова Техред M. Моргентал Корректор С.К)ско

Тираж Подписное

НПО " Поиск" Роспатента

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

Заказ 3077

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

Устройство компенсации погрешностей трехфазных трехпроводных светчиков трансформаторного включения Устройство компенсации погрешностей трехфазных трехпроводных светчиков трансформаторного включения Устройство компенсации погрешностей трехфазных трехпроводных светчиков трансформаторного включения Устройство компенсации погрешностей трехфазных трехпроводных светчиков трансформаторного включения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в приборостроении для автоматической поверки стрелочных электроизмерительных приборов

Изобретение относится к электроизмерительной технике

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для автоматического измерения как активной, так и реактивной электроэнергии при индуктивном, емкостном и переменном характерах нагрузки

Изобретение относится к устройствам йзве ренйй MHferpa/ia потребляемой электрЕУчё кой энергии по времени, а конкретно - йГ дЩ%та |5 и ф н ьГм сч ётч и ка м к и л о ватт-ча со в

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано при построении высокоточных цифровых счетчиков электроэнергии

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в энергетике при измерениях электрической энергии постоянного и переменного тока
Наверх