Управляемый подмагничиванием трансформатор

Изобретение относится к электротехнике, к управляемым источникам реактивной мощности, может быть использовано для компенсации реактивной мощности в узлах сети высокого напряжения и стабилизации напряжения и предназначено для использования одновременно в качестве трансформатора, если напряжение от устройства управления отсутствует, и регулируемого источника реактивной мощности, аналогичного по функциям синхронному компенсатору за счет подключения ко вторичной обмотке трансформатора конденсаторной батареи и регулирования постоянного тока в обмотке управления. Управляемый подмагничиванием трансформатор отличается от однофазных трансформаторов броневого типа тем, что на боковых стержнях магнитопровода дополнительно размещены обмотки управления, включенные встречно и подключенные к регулируемому источнику постоянного напряжения. Изобретение обеспечивает возможность отказа от специального изготовления однофазного управляемого подмагничиванием трансформатора за счет использования серийного трехфазного трансформатора, в котором в качестве обмоток управления используются обмотки боковых стержней.9 ил.

 

Область техники, к которой относится изобретение.

Изобретение относится к электротехнике, в частности к управляемым источникам реактивной мощности, и может быть использовано для компенсации реактивной мощности в узлах сети высокого напряжения и стабилизации напряжения. УПТр предназначен для использования одновременно в качестве трансформатора и регулируемого источника реактивной мощности.

Уровень техники.

Известен патент электрического реактора с подмагничиванием [1]: [Россия. Патент на изобретение № RU 2439730, кл. H01F 29/14, 2010]. Данный реактор состоит из двух трехфазных магнитопроводов, расположенных в параллельных плоскостях. Регулирование реализуется за счет намагничивания стержней фаз постоянным током обмоток управления. Недостатком является изготовление специального магнитопровода с двумя стержнями в фазе, на каждом из которых размещаются силовые обмотки и обмотки управления. Также известен патент управляемого шунтирующего реактора-автотрансформатора [2]: [Россия. Патент на изобретение № RU 2352010, кл. H01F 29/14, C05F 1/10, 2007], в котором регулирование реактивной мощности реализуется за счет подключения обмотки управления к тиристорному регулятору. Недостатком является большая мощность регулятора, равная мощности трансформатора. Предлагаемое в настоящем изобретении перенесение обмоток управления на боковые стержни и намагничивание боковых стержней постоянным током позволяет снизить мощность регулятора более чем в 100 раз, по сравнению с [2].

Цель изобретения.

Совмещение функции однофазного трансформатора броневого типа и управляемого подмагничиванием реактора за счет размещения на боковых стержнях трансформатора броневого типа встречно включенных обмоток управления, подключенных к автоматически управляемому источнику постоянного напряжения. Постоянный ток, протекающий по обмоткам управления, приводит к насыщению боковых стержней трансформатора и к изменению потребляемой им реактивной мощности. В трехфазных сетях используется группа из 3-х УПТр.

Получение регулируемого источника реактивной мощности, аналогичного по функциям синхронному компенсатору, за счет подключения к вторичной обмотке трансформатора конденсаторной батареи и регулирования постоянного тока в обмотке управления.

Возможен отказ от специального изготовления однофазного УПТр за счет использования серийного трехфазного трансформатора, в котором в качестве обмоток управления используются обмотки боковых стержней.

Раскрытие изобретения.

Конструкция УПТр состоит из замкнутого магнитопровода, имеющего основной стержень 1, торцевых ярм 2, боковых стержней 3, обмоток управления 4, сетевой (первичной) 5 и нагрузочной (вторичной) 6 обмоток (фиг. 1). В качестве УПТр используется однофазный трансформатор броневого типа, на основном стержне которого размещаются первичная (5) и вторичная (6) обмотки, а на боковых стержнях размещаются две обмотки управления (4).

На фиг. 2 показана принципиальная электрическая схема соединения обмоток. К первичной обмотке подключена внешняя сеть (электроэнергетическая система), и напряжение на этой обмотке равно напряжению внешней сети. К вторичной обмотке может быть подключена батарея конденсаторов (КБ), фильтр высших гармоник (ФКУ), местная нагрузка (потребители), а также трансформатор собственных нужд (питающий источник постоянного напряжения, подключенный к обмоткам управления). Обмотки управления состоят из двух обмоток, расположенных на боковых стержнях, которые соединены последовательно и встречно. Далее обмотки управления присоединены к конденсатору, который шунтирует переменную составляющую напряжения обмотки управления, и источнику постоянного напряжения, выполняющего функцию устройства управления.

Если напряжение от устройства управления (источника постоянного напряжения) отсутствует, управляемый трансформатор работает как обычный трансформатор и его мощность равна мощности подсоединенных нагрузок к вторичной обмотке. Если к вторичной обмотке подсоединена только конденсаторная батарея, то мощность УПТр равна мощности конденсаторной батареи за вычетом потерь в сетевой и нагрузочной обмотках.

При подключении источника постоянного напряжения к обмотке управления по этим обмоткам управления протекает постоянный ток, который создает постоянное магнитное поле и приводит к глубокому насыщению боковых стержней и изменению индуктивности сетевой обмотки. Если конденсаторная батарея во вторичной обмотке отключена, то под действием напряжения сети ток первичной обмотки увеличивается до величины, когда магнитодвижущая сила (ампервитки) первичной обмотки (5) будет больше магнитодвижущей силы тока обмотки управления (4). Величина реактивной мощности УПТр пропорциональна величине тока, протекающего по обмоткам управления, и при номинальном токе в обмотках управления равна номинальной мощности сетевой обмотки. Это свойство можно интерпретировать как изменение индуктивности первичной обмотки под воздействием тока, протекающего по обмоткам управления.

При подключенной к вторичной обмотке батареи конденсаторов полная величина реактивной мощности является векторной суммой реактивной мощности конденсаторной батареи и мощности, создаваемой обмоткой управления.

В результате взаимодействия обмотки управления с первичной обмоткой через насыщенные сердечники в обмотке управления наводится напряжение частотой 100 Гц. Так как к обмотке управления подключен конденсатор, то напряжение 100 Гц на ней имеет малую величину. В обмотке управления возникает ток частотой 100 Гц, величина которого определяется сопротивлением полей рассеяния обмотки управления. Величина тока частотой 100 Гц оценивается в 15-20% от постоянной составляющей тока управления.

Величина напряжения на обмотке управления постоянна и соответствует активным сопротивлениям обмоток управления. Мощность источника управления в номинальном режиме равна величине потерь короткого замыкания в обмотке управления. Для мощных трансформаторов величина потерь составляет 0,2-0,3% от мощности обмотки. Так как используются две обмотки управления, то номинальная мощность регулятора напряжения будет равна 0,4-0,6% мощности трансформатора. Суммарные потери в обмотках при номинальной мощности УПТр будут 0,6-0,8% от мощности УПТр.

Соотношение сечений обмоток УПТр определяется планируемыми режимами использования. Если предполагается управление мощностью УПТр в пределах ±S при подключенной к обмотке 2 батареи конденсаторов мощностью S, то обмотки 5, 6 имеют одинаковое сечение, а обмотка 4 имеет удвоенное сечение. Если планируется коммутация батареи конденсаторов в зависимости от режима УПТр, то обмотки 4, 5, 6 имеют одинаковое сечение.

Если планируется использование УПТр только как управляемый источник реактивной мощности, мощность вторичной обмотки можно принять равной 2% от мощности УПТр.

Для регулирования тока, протекающего по обмоткам управления, используется автоматический регулятор напряжения в узле подключения УПТр, который позволяет поддерживать напряжение заданной величины за счет изменения реактивной мощности. Если трехфазная группа из УПТр использует один регулятор напряжения, то она эквивалента синхронному компенсатору (СК). Если используются регуляторы напряжения для каждого УПТр, то трехфазная группа УПТр позволит нормализовать напряжения каждой их фаз и за счет этого нормализовать напряжение обратной последовательности и колебания напряжение для каждой из фаз. Если вместо КБ использовать фильтры высших гармоник, то трехфазная группа УПТр позволит нормализовать напряжение высших гармоник в каждой из фаз узла подключения.

В качестве однофазного УПТр можно использовать серийный трехфазный трансформатор. Использование обмоток трехфазного трансформатора показано на фиг. 3. Подключение обмоток к сети и регуляторам тока показано на фиг. 4. Все обмотки трансформатора имеют одинаковое сечение и одинаковую мощность. Обмотки отличаются величинами номинальных напряжений. Обмотки 1, 3 высоковольтные, например 110 кВ или 220 кВ. 2,4 низковольтные, соответствующие вторичному напряжению, например 10 кВ.

Для оценки мощности системы управления используются параметры серийного трансформатора, на базе которого предполагается реализовать УПТр. Например, если использовать трансформатор ТРДН40000/110 с номинальной мощностью Sт 40 МВт с потерями холостого хода 0,094%, короткого замыкания 0,42%, то мощность одной фазы Sф равна 13,3 МВт. Активные потери в одной обмотке равны 0,21% Sф. Исходя из потерь активной мощности, номинальная мощность регулятора тока управления равняется 0,21% Sф. Для ускорения переходных процессов в обмотке управления используется двукратная форсировка возбуждения. Соответственно напряжение возбудителя увеличивается до величины 0,4% Uф.

Для обеспечения регулирования реактивной мощности УПТр в пределах ±Sф мощность конденсаторной батареи равна Sфн. При токе управления, равном нулю, реактивная мощность имеет емкостной характер и равна - Sф. Потери в сетевой и вторичной обмотках составят 0,42 Sф. При токе управления, равном номинальному, и отключенной батареи конденсаторов, реактивная мощность равна + Sф. Регулятор тока может получать питание от обмотки 2. Так как мощность регулятора менее 1% мощности обмотки, то увеличения мощности обмотки не требуется.

При использовании регуляторов напряжения для управления мощностью УПТр (управление величиной тока в обмотке управления) будет стабилизировано напряжение в точке измерения, контролируемого регулятором напряжения.

Если использовать трехфазную группу из 3-х трансформаторов, то эта группа обеспечит плавное автоматическое управление реактивной мощности в пределах ±Sт, По своим возможностям комбинация УПТр+КБ эквивалентна синхронному компенсатору. По сравнению с СК в данном варианте используется не один, а три трехфазных трансформатора и конденсаторная батарея (количество трансформаторов утраивается, но не требуется вращающаяся электрическая машина и поэтому не требуется постоянное обслуживание). Стоимость и потери почти в 2 раза меньше, чем при использовании СК, меньше эксплуатационные издержки. Маленькая мощность регуляторов, простота обслуживания и эксплуатации делает оправданным широкое использования УПТр в распределительных сетях для стабилизации напряжения, повышения надежности за счет отказа от РПН на трансформаторах и снижения потерь активной мощности.

В настоящее время для стабилизации напряжения в узлах сети высокого напряжения используются управляемые шунтирующие реакторы с подмагничиванием (УШРП), изготавливаемые на Запорожском трансформаторном заводе совместно с конденсаторными батареями. УПТр решает эту же задачу, но в отличие от УШРП не требуется специальное изделие, а могут использоваться серийные трансформаторы. Наличие в УПТр вторичной обмотки облегчает и удешевляет подключение конденсаторной батареи, так как она подключается на напряжение 10 кВ или 35 кВ, а не 110 кВ и 220 кВ, что приводит к существенному (в 5-10 раз) снижению стоимости выключателя и в 2-3 раза всей батареи. Эти свойства УПТр создают условия для улучшения работы распределительных сетей за счет стабилизации напряжения.

Для подтверждения свойств, УПТр был реализован на трехфазном трансформаторе с номинальным напряжением 380 В мощностью 820 ВА. Напряжение фазное 220 В. Мощность фазы номинальная 273 В*А, ток 1,85 А. Номинальное напряжение вторичной обмотки равно 26 В. Трансформатор использовался в качестве однофазного УПТр мощностью 270 ВА. Регулировочные характеристики УПТр в режиме управляемого подмагничиванием реактора приведены на фиг. 5. Они показывают, что реактивная мощность УПТр пропорциональна току управления и напряжению сети. На фиг. 6 приведены осциллограммы тока и напряжения сетевой обмотки и обмотки управления. Ток сети близок к синусоидальному. Напряжение управления постоянное и значительно меньше напряжения сети. В токе управления кроме постоянной составляющей имеется ток частотой 100 Гц, который улучшает форму тока сетевой обмотки.

Регулировочные характеристики УПТр при подключении конденсаторной батареи приведены на фиг. 7. Этот рисунок показывает, что УПТр может генерировать и поглощать реактивную мощность, то есть работать в режиме синхронного компенсатора.

Приведены зависимости реактивной мощности УПТр от токов управления и от напряжения сети, которые показывают, что изменение тока управления приводит к изменению входной проводимости УПТР, которая суммируется с проводимостью, создаваемой батареей конденсаторов.

Управляемый подмагничиванием трансформатор, отличающийся от однофазных трансформаторов броневого типа тем, что на боковых стержнях сердечника (магнитопровода) дополнительно размещены обмотки управления, включенные встречно и подключенные к регулируемому источнику постоянного напряжения.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике, к устройствам управляемых подмагничиванием шунтирующих реакторов (УШР), представляющих собой комплексы электротехнического оборудования для компенсации реактивной мощности и стабилизации напряжения высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП).

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для компенсации избыточной реактивной мощности преимущественно дальних линий электропередачи и изменения на них напряжения.

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в управляемых подмагничиванием реакторов, устанавливаемых, например, в электрической сети для компенсации реактивной мощности, стабилизации напряжения, параллельной работы с конденсаторными батареями, повышения пропускной способности и др.

Изобретение относится к электротехнике, к управляемым шунтирующим реакторам (УШР) в сетях с существенной долей нагрузки, чувствительной к уровню напряжения и к скорости его изменения.

Изобретение относится к электротехнике, к высоковольтным регулируемым электротехническим комплексам для высоковольтных электрических сетей напряжением 110-750 кВ для компенсации реактивной мощности и стабилизации напряжения.

Изобретение относится к области электротехники, в частности к высоковольтным регулируемым электротехническим комплексам, и может использоваться в высоковольтных электрических сетях напряжением 110÷750 кВ для компенсации реактивной мощности и стабилизации напряжения.

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для управляемых подмагничиванием реакторов, устанавливаемых, например, в электрической сети для компенсации реактивной мощности, стабилизации напряжения, параллельной работы с конденсаторными батареями, повышения пропускной способности и др.

Изобретение относится к области электротехники, а именно к реле направления мощности на основе трансформаторов с вращающимся магнитным полем, и может быть использовано при направленной защите линий электропередач.

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для управляемых подмагничиванием реакторов, устанавливаемых, например, в электрической сети для компенсации реактивной мощности, стабилизации Т напряжения, параллельной работы с конденсаторными батареями, повышения пропускной способности и др.

Изобретение относится к области электротехники. .

Изобретение относится к электротехнике, к аппаратам с поперечным подмагничиванием, например управляемых реакторов. Технический результат состоит в повышении диапазона регулирования и снижении электромагнитных потерь за счет оптимизации магнитного потока насыщения. Управляемый электрический реактор содержит стержень магнитопровода, выполненный в виде соосно расположенных колец из электротехнической стали, разделенных немагнитными промежутками, основную сетевую обмотку и соединенную с управляемым источником постоянного напряжения обмотку управления, ось витков которой расположена в плоскости, перпендикулярной оси основной сетевой обмотки. Одно кольцо стержня магнитопровода выполнено из изолированных полос электротехнической стали, навитой вдоль окружности кольца стержня магнитопровода в направлении прокатки. Соединенная с управляемым источником постоянного напряжения обмотка управления выполнена в виде, по крайней мере, одной секции, витки которой намотаны на этом кольце стержня магнитопровода так, что ее витки располагаются в немагнитных промежутках между кольцами стержней магнитопровода. Ось каждого витка обмотки управления направлена по касательной к окружности, проходящей по центру кольца стержня магнитопровода, на который она намотана. 6 з.п. ф-лы, 5 ил.

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение надежности и плавности регулирования. Устройство регулирования реактивной мощности электрической сети содержит управляемый реактор, сетевая обмотка которого подключена к сети высокого напряжения, устройства измерения тока и напряжения в точке подключения к сети, силовой блок управления индуктивностью реактора, конденсаторную батарею, содержащую, по крайней мере, две секции конденсаторов, и электронную систему управления силовым блоком управления индуктивностью реактора и переключателем секций конденсаторной батареи. При этом сетевая обмотка реактора содержит, по крайней мере, один отвод, подсоединенный через, по крайней мере, один переключатель к секциям конденсаторной батареи. В устройстве по второму варианту управляемый реактор снабжен дополнительной обмоткой, по крайней мере, с одним отводом, нейтральный конец которой заземлен, линейный конец изолирован, а отвод через, по крайней мере, один переключатель присоединен к секциям конденсаторной батареи. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к электроэнергетике. Технический результат - снижение потерь электроэнергии. Реактор содержит в каждой из трех фаз 1, 4, 5 две обмотки 2, 3, которые одним выводом объединены с обмотками других фаз в две звезды, между нулевыми выводами которых включен возбудитель 8, два заземляющих дросселя 10 и 11, каждый из которых подключен к нулевым выводам звезд, и заземление 9. Новым является то, что между вторыми выводами заземляющих дросселей и заземлением включены диоды 12, 13 в направлении, встречном направлению протекания тока возбудителя 8. 1 ил.

Шунтирующий управляемый реактор относится к электроэнергетике. Технический результат - повышение надежности. Реактор содержит в каждой из трех фаз (1, 4, 5) две обмотки (2, 3), которые одним выводом объединены с обмотками других фаз в две звезды, между нулевыми выводами которых включен возбудитель (8), два заземляющих дросселя (10 и 11), каждый из которых подключен к нулевым выводам звезд и заземлению (9). Новым является то, что к компенсационной обмотке подключен короткозамыкатель (14), включаемый в предпусковой период и впоследствии отключаемый. 1 ил.

Изобретение относится к электроэнергетике. Технический результат - повышение надежности. Реактор содержит в каждой из трех фаз 1, 4, 5 две обмотки 2, 3, которые одним выводом объединены с обмотками других фаз в две звезды, между нулевыми выводами которых включен возбудитель 8, два заземляющих дросселя 10 и 11, каждый из которых подключен к нулевым выводам звезд и заземлению 9. Новым является то, что параллельно сглаживающим дросселям подключены короткозамыкатели, а на тиристоры выпрямителя при пуске подают длительные управляющие сигналы. 1 з.п. ф - лы, 2 ил.

Изобретение относится к электроэнергетике. Технический результат состоит в повышении надежности и упрощении, снижении потерь энергии. Шунтирующий реактор содержит четыре О-образных магнитопровода, расположенные в ряд. Их основания и верхи соединены ярмовыми перемычками. Три сетевые обмотки размещены так, что каждая из них охватывает боковые вертикальные участки двух соседних О-образных магнитопроводов. Обмотки подмагничивания подключены к возбудителю и размещены на ярмовых перемычках. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к электротехнике, а именно к устройствам для компенсации емкостных токов замыкания в электрических сетях 6-35 кВ. Сущность изобретения: дугогасящий агрегат содержит нейтралеобразующий трансформатор и реактор, выполненные на едином магнитопроводе из 4-х стержней: на 3-х пространственных стержнях, сдвинутых на угол 2π/3 относительно друг друга, установлены рабочие обмотки нейтралеобразующего трансформатора, соединенные по схеме «звезда-зигзаг» или «звезда-двойной зигзаг» и дополнительная обмотка, собранная по схеме Y или Z; на 4-м стержне магнитопровода, имеющего воздушные зазоры и встроенного в центр трехфазной магнитной системы, установлены рабочая и вторичная обмотки с отводами и последовательно включенные с обмотками трансформаторы тока. Стыки между сердечниками трансформатора в месте их соприкосновения закрыты с наружной части трансформатора магнитными шунтами, а соотношение сечений 3-х стержней трансформатора и стержня реактора определяется как 1:1:1:1,5, причем воздушные зазоры на центральном стержне расположены равномерно по длине сердечника с отступом от краев на толщину стержня трансформатора. Достигаемый технический результат: снижение активных потерь электроэнергии, материалоемкости и габаритных размеров, повышение надежности в эксплуатации и упрощение технического обслуживания. 4 ил.

Изобретение относится к электротехнике, к силовым трансформаторам и может быть использовано на трансформаторных подстанциях. Технический результат состоит в упрощении регулирования напряжения и мощности. Регулируемый трансформатор содержит магнитопровод 1 с размещенными на нем катушками 2 и 3 (2 - обмотка высшего напряжения, 3 - обмотка низшего напряжения). Магнитопровод трансформатора состоит из полых сердечников 4 и 5, расположенных один в другом по типу "матрешки" и заполненных ферромагнитной жидкостью 6. Сердечники 4 и 5 выполнены с отверстиями для заливки 7 и сливания 8 ферромагнитной жидкости 6. 2 ил.

Изобретение относится к электротехнике, к ферромагнитным устройствам, управляемым подмагничиванием. Технический результат состоит в уменьшении размеров основной обмотки, магнитной системы, расхода активных материалов, габаритных размеров и снижения потерь от полей рассеяния основного магнитного потока. Реактор содержит основную обмотку, магнитную систему с ярмами и стержнями, обмотку управления, каждый стержень магнитной системы выполнен в виде броневого сердечника с соответствующими ярмами и стержнем, на котором размещена обмотка управления. Стержень сердечника расположен ортогонально оси основной обмотки, а ярма сердечника - параллельно оси основной обмотки. Центральный стержень бронестержневого сердечника выполнен в виде свернутого в спираль ленточного магнитопровода, выполняющего роль обмотки и сердечника. 2 ил.

Изобретение относится к области электротехники, в частности к регулированию мощности управляемого подмагничиванием однофазного дугогасящего реактора, и направлено на повышение эффективности его работы в режиме перемежающихся дуговых однофазных замыканий на землю. Способ включает следующие этапы: измерение в непрерывном режиме напряжения смещения нейтрали сети и тока на выводах обмотки дугогасящего реактора, выполненной в виде двух параллельных ветвей с ответвлениями, определение типа однофазного замыкания на землю по параметрам напряжения смещения нейтрали сети, выбор соответствующего ему алгоритма управления, по которому рассчитывают необходимую мощность реактора, уровень подмагничивания и соответствующее ему значение постоянной составляющей ЭДС подмагничивания, которое наводят между средними точками параллельных ветвей обмотки дугогасящего реактора, при этом наведение постоянной составляющей ЭДС подмагничивания осуществляют независимым источником энергии. 1 ил.
Наверх