Способ уменьшения пускового тока однофазного трансформатора при повторном включении в режиме холостого хода

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение эффективности снижения пусковых токов. Способ включает замыкание контактов выключателя при подключении трансформатора к сети в момент достижения максимального мгновенного значения напряжения в фазе 90°. При этом предварительно перед замыканием контактов выключателя при подключении трансформатора к сети осуществляют полное размагничивание магнитопровода трансформатора по способу снятия остаточной намагниченности магнитопровода трансформатора путем подачи постоянного тока на первичную обмотку трансформатора величиной, достаточной для доведения его магнитопровода до насыщения. Затем ток выключают и затухающий колебательный разряд тока трансформатора через разрядный конденсатор производит перемагничивание магнитной системы с постепенным снижением амплитуды магнитной индукции до нуля, а замыкание контактов выключателя при подключении трансформатора к сети осуществляют с помощью устройства включения в заданную фазу напряжения, содержащего выключатель с цепью управления, при этом контакты выключателя замыкаются в заданную фазу после подачи постоянного напряжения на цепь управления выключателя для синхронизации с напряжением сети. 1 ил.

 

Изобретение относится к электротехнике, в частности к трансформаторам, и может быть использовано при их повторном включении на холостом ходу.

Известно техническое решение для включения в заданную фазу напряжения (см. а.с. на изобретение SU 339982, 1972 г.), содержащее выключатель с источником питания, фазовращатель и цепь управления на тиристорах. Входной зажим цепи управления выключателя подключен к отрицательному полюсу источника питания через пусковой ключ и два тиристора, катод первого из которых соединен с анодом второго, управляющий переход и катод первого тиристора подключены через сопротивления к положительному полюсу источника питания, а управляющий переход и анод второго тиристора соединены диодом, причем управляющие переходы тиристоров соединены между собой коммутирующим элементом, управляемым формирователем, синхронизированным с напряжением сети.

Известен способ снятия остаточной намагниченности магнитопровода трансформатора (см. журнал «Электро» №1/2015, 36-40 стр.), при котором на трансформатор подается постоянный ток, достаточный для доведения его магнитопровода до насыщения, после чего с помощью устройства «DAC», состоящего из устройства регистрации и обработки данных NICompactRIO (процессорный блок NI-сRIO-9012, FPGA блок NI-cRIO-9011, 16-разрядный АЦП NI-9223, цифровой ключ NI-9476), прекращается подача постоянного тока. Далее затухающий колебательный разряд тока трансформатора через разрядный конденсатор производит перемагничивание магнитной системы с постепенным снижением амплитуды магнитной индукции до нуля, в результате которого магнитопровод полностью размагничивается и остаточный магнитный поток в нем отсутствует.

Наиболее близким аналогом является способ уменьшения пускового тока силового трансформатора (см. журнал «Силовая электроника» №4/2005, 37 стр.), при котором замыкание контактов выключателя при подключении трансформатора к сети осуществляют в момент достижения максимального мгновенного значения напряжения, то есть фазе 90°.

Недостаток прототипа: значительное уменьшение эффективности способа уменьшения пускового тока силового трансформатора в случае наличия остаточной магнитной индукции в магнитопроводе трансформатора.

Техническим результатом является повышение эффективности реализации снижения пусковых токов.

Технический результат достигается тем, что в способе уменьшения пускового тока силового трансформатора, включающем замыкание контактов выключателя при подключении трансформатора к сети в момент достижения максимального мгновенного значения напряжения в фазе 90°, согласно изобретению предварительно перед замыканием контактов выключателя при подключении трансформатора к сети осуществляют полное размагничивание магнитопровода трансформатора по способу снятия остаточной намагниченности магнитопровода трансформатора путем подачи постоянного тока на первичную обмотку трансформатора величиной достаточной для доведения его магнитопровода до насыщения, затем ток выключают, и затухающий колебательный разряд тока трансформатора через разрядный конденсатор производит перемагничивание магнитной системы с постепенным снижением амплитуды магнитной индукции до нуля, а замыкание контактов выключателя при подключении трансформатора к сети осуществляют с помощью устройства включения в заданную фазу напряжения, содержащего выключатель с цепью управления, при этом контакты выключателя замыкают в заданную фазу после подачи постоянного напряжения на цепь управления выключателя для синхронизации с напряжением сети.

Обоснование критериев охраноспособности изобретения

Исследованиями авторов было доказано, что полное размагничивание сердечника трансформатора в совокупности с последующим включением в заданную фазу обеспечивает снижение пусковых токов, не допускает насыщения сердечника. Способ позволяет отказаться от использования в схеме включения ограничивающих и шунтирующих резисторов, тем самым избавиться от потерь энергии в них. Поиск технических решений в смежных и других областях техники выявил уникальность отличительных признаков заявленного технического решения, что соответствует критерию "изобретательский уровень".

Новизна обусловлена тем, что предлагаемая совокупность существенных признаков не известна из сведений об уровне техники, а именно: осуществление полного размагничивания сердечника трансформатора по способу снятия остаточной намагниченности магнитопровода трансформатора путем подачи постоянного тока на первичную обмотку трансформатора величиной, достаточной для доведения его магнитопровода до насыщения, затем ток выключают и затухающий колебательный разряд тока трансформатора через разрядный конденсатор производит перемагничивание магнитной системы с постепенным снижением амплитуды магнитной индукции до нуля, в результате которого магнитопровод полностью размагничивается и остаточный магнитный поток в нем отсутствует, с последующей подачей сетевого напряжения на обмотку трансформатора с помощью устройства включения в заданную фазу напряжения, в котором контакты выключателя замыкаются в заданную фазу напряжения после подачи постоянного напряжения на цепь управления выключателя для синхронизации с напряжением сети в способе уменьшения пускового тока силового трансформатора, включающем замыкание контактов выключателя при подключении к сети в момент достижения максимального мгновенного значения напряжения в фазе 90°.

Промышленная применимость подтверждается возможностью применения в силовых трансформаторах, питающих мощные электроприемники объектов промышленного и сельского хозяйства.

Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором изображена принципиальная электрическая схема для осуществления способа уменьшения пускового тока.

Принципиальная электрическая схема для осуществления способа уменьшения пускового тока состоит из источника постоянного напряжения 1, к которому подключена цепь управления выключателем 2 через тиристоры 3 и 4 и пусковой ключ 5, присоединенные к отрицательному полюсу источника 1, где функциональное назначение выключателя 2 - подключение первичной обмотки трансформатора 6 к сетевому напряжению. Катод тиристора 3 соединен с анодом тиристора 4. Управляющий переход и катод тиристора 3 подключены через резисторы 7 и 8 к положительному полюсу источника 1, а управляющий переход и анод тиристора 4 соединены диодом 9, причем управляющие переходы тиристоров 3 и 4 соединены между собой коммутирующим элементом 10. Таким образом, элементы 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 в совокупности образуют устройство включения в заданную фазу напряжения. Также к положительному полюсу источника 1 через выключатель 11 подключена цепь размагничивания, состоящая из первичной обмотки трансформатора 6, подключенного к выходным выводам выключателя 2, выключателя 12 и шунтирующего резистора 13, причем выходной вывод выключателя 11 соединен с первым выводом первичной обмотки трансформатора 6 и с входным выводом выключателя 14, а последовательно соединенные выключатель 12 и резистор 13 подключены ко второму выводу первичной обмотки трансформатора 6 входным выводом выключателя 12. Также в цепь размагничивания входят последовательно соединенные резисторы 15 и 16 измерительного делителя напряжения и параллельно подсоединенный к ним разрядный конденсатор 17, причем вывод резистора 15 соединен с выводом резистора 13, а вывод резистора 16 соединен с выходным выводом выключателя 14. Общий узел резисторов 13 и 15 соединен с отрицательным полюсом источника 1. Устройство «DAC» 18 состоит из устройства регистрации и обработки данных NICompactRIO (процессорный блок NI-сRIO-9012, FPGA блок NI-cRIO-9011, 16-разрядный АЦП NI-9223, цифровой ключ NI-9476, на принципиальной схеме не показаны, журнал «Электро» №1/2015, 36-40 стр.), входные выводы которого подключены параллельно резистору 13, а выходные выводы - параллельно резистору 15. Таким образом, элементы 1, 6, 11, 13, 15, 16, 17, 18 в совокупности образуют цепь размагничивания в способе снятия остаточной намагниченности магнитопровода трансформатора. Дополнительно к входным выводам выключателя 2 подключено защитное устройство 19, в качестве которого может быть применен автоматический выключатель с электромагнитным и/или тепловым расцепителем.

Способ уменьшения пускового тока однофазного трансформатора при повторном включении осуществляется следующим образом.

В исходном состоянии, когда трансформатор работает в номинальном режиме и на первичную обмотку 6 подается питание, выключатели 11, 12, 14, устройство «DAC» 18 находятся в состоянии «отключено», пусковой ключ 5, выключатель 2 и защитное устройство 19 - в состоянии «включено», а цепь управления выключателем 2 настроена так, что включение первичной обмотки трансформатора 6 в сеть происходит в момент времени, когда мгновенное значение сетевого напряжения достигает максимума в фазе 90°.

При недопустимых параметрах входного электропитания срабатывает на отключение защитное устройство 19, одновременно подавая сигнал на отключение пускового ключа 5, при этом выключатель 2 переходит в состояние «отключено» и первичная обмотка трансформатора не потребляет электроэнергию.

При необходимости повторного включения первичной обмотки трансформатора 6 на напряжение нужно: перевести выключатели 12 и 14 в состояние «включено», перевести устройство «DAC» 18 в состояние «включено». Затем перевести выключатель 11 в состояние «включено» и дождаться завершения процесса размагничивания, при котором подается постоянный ток на первичную обмотку трансформатора величиной, достаточной для доведения его магнитопровода до насыщения, затем устройство «DAC» подает сигнал на отключение выключателя 11, ток выключается и затухающий колебательный разряд тока трансформатора через разрядный конденсатор производит перемагничивание магнитной системы с постепенным снижением амплитуды магнитной индукции до нуля, в результате которого магнитопровод полностью размагничивается, проверяя показания устройства «DAC» 18, при этом к концу размагничивания выключатель 11 автоматически переходит в состояние «отключено». После завершения процесса размагничивания необходимо перевести выключатели 12 и 14 в состояние «отключено». Затем защитное устройство 19 следует перевести в положение «включено», далее перевести пусковой ключ 5 в состояние «включено». По окончании последнего действия выключатель 2 самостоятельно подает сетевое напряжение на первичную обмотку трансформатора 6 в фазе 90°.

Заявленный способ для уменьшения пускового тока однофазного трансформатора при повторном включении обладает следующими преимуществами:

- повышается надежность реализации способа снижения пускового тока трансформатора;

- повышается эффективность уменьшения пускового тока трансформатора при повторном включении за счет исключения явления остаточной магнитной индукции;

Способ уменьшения пускового тока силового трансформатора, включающий замыкание контактов выключателя при подключении трансформатора к сети в момент достижения максимального мгновенного значения напряжения в фазе 90°, отличающийся тем, что предварительно перед замыканием контактов выключателя при подключении трансформатора к сети осуществляют полное размагничивание магнитопровода трансформатора по способу снятия остаточной намагниченности магнитопровода трансформатора путем подачи постоянного тока на первичную обмотку трансформатора величиной, достаточной для доведения его магнитопровода до насыщения, затем ток выключают и затухающий колебательный разряд тока трансформатора производит перемагничивание магнитной системы с постепенным снижением амплитуды магнитной индукции до нуля, а замыкание контактов выключателя при подключении трансформатора к сети осуществляют с помощью устройства включения в заданную фазу напряжения, содержащего выключатель с цепью управления, при этом контакты выключателя замыкают в заданную фазу после подачи постоянного напряжения на цепь управления выключателя для синхронизации с напряжением сети.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для ввода электрической энергии в электрическую, трехфазную сеть. Техническим результатом является повышение качества электроэнергии сети.

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение эффективности контроля безопасности.

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение надежности защиты.

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для защиты силовых трансформаторов электрических станций и подстанций, работающих в электрических сетях с номинальным напряжением 110 кВ и выше, от воздействия геоиндуцированных токов в периоды геомагнитной активности при возмущениях космической погоды.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в технике релейной защиты и автоматики. Технический результат - повышение устойчивости технологических систем за счет ускорения действия защиты и снижения времени простоя технологических агрегатов.

Изобретение относится к области электроэнергетики и может быть использовано для защиты силовых трансформаторов электрических станций и подстанций от воздействия геоиндуцированных токов в периоды геомагнитных бурь.

Система искробезопасного питания измерительных датчиков предназначена для подключения датчиков с большой собственной емкостью, расположенных во взрывоопасной зоне.

Изобретение относится к способу, устройству и системе для защиты источников подачи электропитания от электростатического разряда. Техническим результатом является повышение эффективности управления электропитанием.

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат заключается в улучшении показателей заявленного устройства за счет снижения массы, мощности и шумности блока управления, повышении его быстродействия и коэффициента полезного действия, а также повышении шумности и добротности силового элемента по сравнению с показателями, которые присущи силовым элементам, выполненным в виде реакторов с плавно регулируемым воздушным зазором.

Изобретение предназначено для использования на линейных выключателях скомпенсированных ЛЭП. Устройство состоит из пускового органа, содержащего, по меньшей мере, одно реле напряжения, избирательного органа, фиксирующего возникновение неполнофазного режима, органа выдержки времени, а также выходных реле, обеспечивающих действие на отключение выключателей, смежных с неполнофазно включенным линейным выключателем, с малой выдержкой времени при значительном повышении напряжения на ЛЭП.

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение эффективности уменьшения пускового тока. Устройство содержит устройство для снятия остаточной намагниченности магнитопровода трансформатора, содержащее источник постоянного напряжения и выключатель, соединенный с первой клеммой указанного источника, подающего напряжение на три параллельные ветви. Первая ветвь - последовательно соединенные первичная обмотка трансформатора и шунтирующий резистор, вторая ветвь - последовательно соединенные два резистора измерительного делителя напряжения, третья ветвь - разрядный конденсатор. Причем входными выводами параллельно шунтирующему резистору подключено устройство регистрации и обработки данных, а выходными выводами - параллельно одному из резисторов измерительного делителя напряжения. Вторая клемма источника постоянного напряжения соединена с общим узлом трех параллельных ветвей. В устройство введены дополнительные выключатели, защитное устройство и устройство для включения в заданную фазу напряжения, цепь управления, которая содержит тиристоры, диод, резисторы, коммутирующий элемент, пусковой ключ, настроенную на включение выключателя в фазу 90° сетевого напряжения. Входной зажим цепи управления выключателя подключен к отрицательному полюсу источника питания через пусковой ключ и два тиристора, катод первого тиристора соединен с анодом второго, управляющий переход и катод первого тиристора подключены через резисторы к положительному полюсу источника питания, а управляющий переход и анод второго тиристора соединены диодом. Управляющие переходы тиристоров соединены между собой коммутирующим элементом, синхронизированным с напряжением сети, при этом один из дополнительных выключателей соединен с выводом шунтирующего резистора и с выводом первичной обмотки трансформатора, а второй дополнительный выключатель соединен с одним из резисторов измерительного делителя напряжения и со вторым выводом первичной обмотки трансформатора. В качестве нагрузки устройства включения в заданную фазу напряжения использована первичная обмотка трансформатора. Пусковой ключ соединен с узлом трех параллельных ветвей с возможностью исключения короткого замыкания выводов источника постоянного напряжения. Параллельно выключателю со стороны входных выводов подключено защитное устройство. 1 ил.

Изобретение относится к электротехнике, к устройствам для компенсации емкостного тока замыкания на землю в электрических сетях с изолированной нейтралью. Технический результат состоит в повышении надежности, улучшении условий эксплуатации и упрощении технического обслуживания. В реакторе токоуказатель 15 выполнен механическим, а его корпус (20) - в форме цилиндра, закрепленного на оси вращения 22. Дно корпуса 20 представляет собой зубчатое колесо 21, посредством которого токоуказатель 15 кинематически связан с валом 9 регулятора магнитного зазора таким образом, что линейное перемещение сердечников 4 и 5 преобразуется во вращательное движение корпуса 20. Токоуказатель 15 снабжен первым 24 и вторым 25 стопорными контактами, закрепленными с возможностью взаимодействия с соответствующими 17 и 18 концевыми выключателями блокировки крайних положений сердечников 4 и 5 магнитопровода 3. На боковую поверхность цилиндра корпуса 20 токоуказателя 15 нанесена измерительная шкала 34, проградуированная в амперах. Соосно с осью 22 вращения корпуса 20 токоуказателя 15 закреплен переменный резистор 26, к выводам которого припаяны провода. Ось резистора вращается синхронно с корпусом токоуказателя. В результате организован визуальный и дистанционный контроль тока реактора. Дополнительно введен воздухоосушитель 41, через который внутренняя полость реактора сообщена с атмосферой. 5 з.п. ф-лы, 4 ил.

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат заключается в глубоком снижении дуговых перенапряжений на оборудовании всей сети, снижении потерь в заземляющем устройстве и мощности заземляющего резистора. Устройство заземления нейтрали трехфазной электрической сети состоит из заземляющего резистора, включенного между нейтралью сети и условным анодом резисторного симистора, условный катод которого подключен к земле. Между нейтралью трехфазной электрической сети и землей включен емкостный делитель напряжения, состоящий из двух конденсаторов. Параллельно конденсатору, включенному между средней точкой емкостного делителя и землей, подключены выводы первичной обмотки запускающего трансформатора. Первый вывод вторичной обмотки запускающего трансформатора подключен к управляющему электроду резисторного симистора, а второй - к земле. К условным аноду и катоду резисторного симистора подключен защитный нелинейный ограничитель перенапряжений. К трем фазным выводам питающего трансформатора электрической сети подключены фазные нелинейные ограничители перенапряжений, вторые выводы которых подключены к соответствующим условным анодам фазных симисторов, а их условные катоды подключены к земле. Первый вывод вторичной обмотки запускающего трансформатора подключен к трем управляющим электродам фазных симисторов. Параллельно фазным симисторам к их условным анодам и катодам подключены защитные нелинейные ограничители перенапряжений. 2 ил.
Наверх