Устройство поперечной компенсации линии электропередач высокого напряжения

 

seal® „.„.-. цл зим

Й,о

„ @,";1.тай1 - а„î åêà МБ

ОП ИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ пп 437l72

Союз Советских

Социалистимеских

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Зависимое от авт, свидетельства (22) Заявлено 21.02.72 (21) 1750199/24-7 (51) М. Кл. Н 02j 3, 18 с присоединением заявки № (32) Приоритет

Опубликовано 25.07.74. Бюллетень № 27

Дата опубликования описания 30.12.74

Государственный комитет

Совета Министров СССР оо делам изобретений и открытий (53) УДК 621.315.1.072. . 32 (088.8) (72) Авторы изооретения

М. М. Акодис, А. А. Грицук и В. Н. Сметанин

Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова (71) Заявитель (54) УСТРОЙСТВО ПОПЕРЕЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЛИНИИ

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

В компенсированных электропередачах с ростом рабочего напряжения возрастает необходимая степень компенсации зарядной мощности реакторами поперечной компенсации, что приближает схему линии электропередач (ЛЭП) к резонансным условиям с недопустимо высокими величинами наведенного напряжения на отдельно отключенной фазе линии при коммутации однофазного автоматического повторного включения (ОАПВ), Для многих схем электропередач 750 кв и выше это приводит к необходимости отказа от коммутации ОАПВ, что заметно снижает надежность электроснабжения. Эффективным путем предотвращения резонансных явлений в электрических схемах является введение в цепь активного . сопротивления достаточной величины, Известно устройство поперечной компенсации с шунтирующим реактором, присоединенным к земле пофазно через активное сопротивление, шунтированное коммутационным аппаратом. Величина сопротивления в таком устройстве, необходимая для разряда ЛЭП за время бестоковой паузы и ограниченная уровнем изоляции нейтрали реактора, недостаточна для предотвращения резонансных повышений напряжения на отключенной фазе в цикле ОАПВ.

Цель изобретения — устранение на отключенной фазе при однофазном автоматическом повторном включении наводки напряжения.

Это достигается в результате присоединения к части активного сопротивления, по крайней мере одного дополнительного коммутирующего элемента.

На фиг. 1 представлено устройство поперечной компенсации с одним дополнительным

10 коммутирующим элементом; на фиг. 2 — то же, но с двумя такими элементами.

Устройство содержит реактор поперечной компенсации 1, включенный между линией электропередачи 2 и заземляющим контуром

15 3, на который установлен реактор, через шунтированное выключателем 4 демпфирующее активное сопротивление 5, к части которого присоединен дополнительный коммутирующий элемент 6.

20 В режиме рабочей нагрузки реактора выключатель 4 замкнут, закорачивая сопротивление 5 и полностью устраняя его из цепи тока реактора, хотя коммутирующий элемент 6 остается дешунтированным.

25 При однофазном автоматическом повторном включении соответствующий полюс выключателя 4 отключенной фазы линии размыкает свои контакты. На неповрежденных фазах линии полюса выключателя 4 остаются

30 замкнутыми. За счет того, что контакты ком437172 мутирующего элемента 6 находятся при этом в дешунтированном состоянии, в цепь резонансных колебаний отключенной фазы линии вводится активное сопротивление такой величины, которая достаточна для предотвращения развития таких колебаний.

В таком устройстве возможно повышение величины активного сопротивления 5 до весьма высоких значений, превышающих индуктивное сопротивление реактора. При этом повышения изоляции нейтрали реактора не требуется, так как в этом случае напряжение на отключенной фазе практически отсутствует.

При трехфазном автоматическом повторном включении в начальной стадии цикла контакты элемента 6 замыкаются и поэтому при размыкании контактов всех трех полюсов выключателя 4 в цепь свободных колебаний огключенной линии вводится нешунтированная элементом 6 часть сопротивления 5, что обеспечивает выполнение функций разряда линии за время паузы АПВ.

Для выполнения обеих функций активное сопротивление должно удовлетворять следующим требованиям. Шунтируемая элементом 6 часть сопротивления может быть высокоомной (несколько килоом) и небольшой мощности в отличие от нешунтированной части, которая должна быть низкоомной (сотни ом) и достаточно мощной. Можно выполнять каждую из этих частей со своим показателем, характеризующим степень нелинейности.

Замыкание коммутирующего элемента б осуществляется схемой трехфазного АПВ еще до размыкания выключателя 4 с резервной защитой от повышения напряжения или тока в соответствующей части сопротивления на случай аварийного отказа в шунтировании.

Таким образом, основным режимом работы элемента б является коммутация соответствующей цепи без тока и напряжения при зашунтированном выключателе 4. Поэтому в устройстве допускается применение в качестве коммутирующего элемента облегченного аппарата любого конструктивного исполнения и принципа действия — выключателя, разьединителя, замыкателя, полупроводникового элемента и т. п. Функции коммутирующего элемента может выполнять специальный искровой промежуток, обладающий способностью самостоятельно обрывать протекающий через него ток при снижении напряжения на сопротивлении до допустимой величины.

Это обеспечивается тем, что в данном устройстве коммутирующим элементом шунтируется лишь часть сопротивления, на которую приходится соответствующая часть всего напряжения, приходящегося на полное сопротивление.

Коммутирующий элемент 6 может выполняться комбинированным, с искровым промежутком и механическим контактным устройством, соединенными параллельно, В некоторых случаях необходимо обеспечить многоступенчатое градированное управление величиной активного сопротивления в цепи реактора. Это обеспечивается применением нескольких коммутирующих элементов

6 (см. фиг. 2), автономно работающих на

20 шунтирование и дешунтирование своей части сопротивления. Такое исполнение дополнительно обеспечивает возможность управления процессом разряда линии в коммутации трехфазного АПВ, 25 Устройство может работать при необходимости с замкнутым коммутационным элементом 6, размыкаемым при коммутации однофазного АПВ.

Предложенное устройство поперечной ком30 пенсации наряду с ограничением перенапряжений при трехфазном ЛПВ позволяет использовать преимущества пофазного АПВ как средства повышения надежности электроснабжения.

Предмет изобретения

Устройство поперечной компенсации линии электропередач высокого напряжения, содер40 жащее реактор и последовательно с ним соединенное сопротивление, шунтирова нное в нормальном эксплуатационном режиме выключателем, включенные между линией и землей, отличающееся тем, что, с целью

45 устранения на отключенной фазе при однофазном автоматическом повторном включении наводки напряжения, оно снабжено по крайней мере одним дополнительным коммутирующим элементом, присоединенным к части со50 противления.

437172

4 и8 1

Риг. 2

Составитель Т. Щеголькова

Техред В. Рыбалова Корректоры: Е. Давыдкина и В Петрова

Редактор Т. Загребельная

Типография, пр. Сапунова, 2

Заказ 3452/10 Изд. № 113 Тираж 722 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

Москва, K-35, Раушская наб., д. 4/5

Устройство поперечной компенсации линии электропередач высокого напряжения Устройство поперечной компенсации линии электропередач высокого напряжения Устройство поперечной компенсации линии электропередач высокого напряжения 

 

Похожие патенты:

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