BE547335A - - Google Patents

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BE547335A
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for AC mains or AC distribution networks
    • H02J3/18Arrangements for adjusting, eliminating or compensating reactive power in networks
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/30Reactive power compensation

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
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Description


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   Dans des réseaux à courant alternatif pour courant fort, on uti- lise fréquemment des condensateurs pour l'amélioration du facteur de puissan- ce. En'connectant des condensateurs au réseau et en particulier en connec- tant des condensateurs en parallèle sur des condensateurs existant déjà dans le réseau, des pointes de courant élevées peuvent apparaître lors d'une montée rapide du courant. Les grands courants de fermeture sont pro- voqués par le fait que le condensateur doit être considéré comme   court-cir-   cuit à l'instant de l'enclenchement. 



   En connectant un condensateur au réseau, le courant de fermeture est limité par la réactance du réseau. En connectant un condensateur en parallèle sur un autre condensateur existant déjà dans le réseau, ce der-   nier,-fournit   une partie de son énergie à l'autre. Cependant, le courant de compensation qui apparaît alors est limité en grande partie par l'inductan-   ce,   le plus souvent très petite, se trouvant entre les deux condensateurs et ne peut de ce fait atteindre une valeur dangereuse. On sait que l'on peut limiter ce courant de compensation à une valeur acceptable, en prévo- yant dans le chemin du courant une inductance. Dans ce but, il est nécessi- té par exemple au moins 4 bobines d'induction pour un groupe de condensateurs constitué de 5 unités montées en parallèle l'une sur l'autre.

   On sait que l'on peut diminuer cette quantité à l'aide de dispositifs de commutation; cependant ces derniers exigent également une certaine dépense. 



   La présente invention permet une diminution de cette dépense. 



  Cette invention est basée sur l'idée de diminuer les à-coups de courant lors de l'enclenchement et lors de la mise en parallèle d'un ou de plusieurs con- .densateurs, en utilisant seulement une   inductance   unique. Par conséquent, dans un groupe de condensateurs à courant fort, formé de plusieurs unités de condensateur mises en parallèle entre elles, connectables et déconnecta- bles séparément par l'intermédiaire d'une bobine d'induction, l'invention consiste en ce que les enroulements de l'inductance, rapportés à une phase, sont constitués d'au moins deux unités à sens d'enroulement opposé et se trouvent sur un noyau magnétique commun, de sorte que le courant de compen- sation lors de l'enclenchement produit dans les deux enroulements des flux de même sens,

   tandis que les-flux produits dans les deux enroulements par les courants nominaux se neutralisent entre eux partiellement ou entière- ment. 



   Sur le dessin sont représentés plusieurs exemples d'exécution de l'invention dans les figures 1 à 4 en schéma unifilaire. 



   Suivant la figure 1, à un réseau 10 sont raccordées deux unités de condensateurs 11 et 12 qui peuvent être connectées et déconnectées sépa- rément au moyen d'interrupteurs 9. Avec chaque unité de condensateur est monté en série un enroulement d'inductance 21 respectivement 22 d'une induc- tance 20'. Ces enroulements sont situés sur un noyau magnétique 8 commun avec un sens d'enroulement opposé. Les enroulements sont représentés sur le dessin avec une seule spire, mais ils peuvent également avoir plusieurs spires. Dans ces figures et dans les suivantes, chaque spire indiquée peut être considérée comme représentant une certaine quantité de spires. Par conséquent, la représentation suivant la figure 1 signifie que les nombres de spires des deux enroulements 21 et 22 sont égaux entre eux.

   En suppo- sant que les deux unités de condensateurs 11 et 12 ont la même valeur et que par conséquent leurs courants nominaux sont égaux, il n'apparaît aucun ef- fet d'inductance en fonctionnement nominal, car les flux produits par les enroulements 21 et 22 s'annulent complètement entre eux. Le même résultat peut être obtenu lorsque les deux unités de condensateurs 11 et 12 ont des valeurs différentes, en réalisant les deux enroulements 21 et 22 avec des nombres de spires différents de manière telle que leurs nombres de spires 

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 soient entre eux en rapport inverse à celui des courants nominaux qui les parcourent.

   Par contre, lors de l'enclenchement des unités de. condensa- teurs dans un ordre quelconque, l'inductance 20 agit de ce de manière que, lors de l'enclenchement de la première unité, tout se passe comme si cette unité était équipée d'une inductance propre à celle-cio Si de plus on en- clenche l'autre unité, un courant de compensation circulant de celle-ci à la première dans les deux enroulements 21 et 22 produirait des flux de même direction. De ce fait, un tel courant de compensation est supprimé en gran- de partie par l'effet de l'inductance. 



   Une disposition avec quatre unités de condensateurs 11 à 14 peut être composée, suivant la figure 2, par dédoublement de la disposition re- présentée sur la figure 1. 



   Dans le cas d'un nombre impair d'unités, une de ces unités peut être appliquée directement'au réseau sans inductance, comme il est indiqué en traits interrompus sur la figure 2. Mais l'enclenchement de cette unité n'est pas atténué par l'inductance quand deux autres unités se trouvent en fonctionnement, pour les courants nominaux desquels l'effet de l'inductance commune est éliminé pour les raisons précitées; car alors l'effet de cette inductance est également supprimé pour les courants de compensation de l'uni- té de condensateur enclenchée sans inductance en ce sens que ce courant est réparti uniformément entre les deux unités se trouvant en service, de sorte que, dans cette hypothèse, un courant de compensation de valeur quel- conque pourrait être créé.

   Se référant à ce qui précède, un nombre pair ou impair quelconque des unités existantes peut être composé pour le fonction- nemment nominal de telle manière qu'aucune des inductances n'agit pour le courant nominal. 



   La figure 3 montre un autre groupement de quatre unités de con- densateurs 11 à 14. Ici, les enroulements 21 à 24 pour toutes les quatre unités sont réunis en une inductance 20 unique qui possède une borne d'en- trée par phase et quatre bornes de sortie. Les enroulements ont deux à deux un sens d'enroulement opposé, cependant les nombres de spires des enroule- ments réalisés avec un même sens d'enroulement sont chaque fois différents entre eux, par exemple le nombre de spires de l'enroulement 21 est deux fois plus grand que le nombre de spires de l'enroulement 23.

   Si en effet les deux enroulements étaient réalisés avec un même nombre de spires, un courant de compensation pourrait se former sans difficulté, quand l'unité 11 est dé- connectée et que l'on ajoute l'unité 13, car ce courant de compensation pro- voquerait dans les enroulements 21 et 23 des flux égaux et opposés qui ne permettent pas à l'effet d'inductance de prendre naissance.

   Si les deux uni- tés 11 et 12, comme cela est représenté par exemple sur la figure 3, sont respectivement deux fois plus grandes qu'une des unités 13 et 14, on obtient également pour les courants nominaux des unités 11 et 14 une compensation ré- ciproque suite à l'effet de l'inductance, ainsi que pour les courants nomi- naux des unités 12 et 130 
On peut de nouveau déduire de la figure 3, sous respect des consi- dérations précédentes, une disposition avec un nombre impair d'unités par adjonction d'une unité à relier au réseau directement sans inductance. 



   La figure 4 montre à titre d'exemple une autre disposition de cinq unités 11 à 15. Dans cette disposition - dans l'hypothèse d'une même valeur pour toutes les unités - on obtiènt une compensation complète des flux provoqués par les courants nominaux pour la composition de deux unités (12 + 15), de trois unités (il + 13 + 14) et de toutes les cinq unités. Par contre, il ne peut être trouvé aucune composition à compensation totale pour quatre unités; néanmoins, dans la composition des unités 12 à 15, il ne res- te que l'enroulement de l'unité 11 sans compensation, de la même manière que 

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 lorsque celle-ci est enclenchée seule. 



   Les possibilités de réalisation et d'utilisation de l'invention ne sont nullement épuisées par les exemples traités ici; les propositions de l'invention peuvent plutôt être également utilisées avec avantage, in- dépendamment de ce qui précède, séparément ou en combinaison mutuelle con- venable. 



   REVENDICATIONS. 



   1. - Groupe de condensateurs composé de plusieurs unités de con- densateurs pour installations à courant fort, mises en parallèles l'une sur l'autre et connectables et déconnectables séparément par l'intermédiaire d'une bobine d'induction, caractérisé en ce que, relativement à une phase, les enroulements de l'inductance comportant au moins deux unités à sens d'enroulement opposé sont disposés sur un noyau magnétique commun.

Claims (1)

  1. 2. - Groupe de condensateurs suivant la revendication 1, à plus .de deux unités, caractérisé en ce que, par phase, plus de deux enroulements 'de l'inductance sont disposés sur un noyau magnétique commun.
    3. - Groupe de condensateurs suivant la revendication 2, caracté- risé en ce que, au moins les enroulements présentant entre eux un même sens d'enroulement, ont des nombres de spires différents les uns des autres.
    4. - Groupe de condensateurs suivant la revendication 1, carac- térisé en ce que les nombres de spires de deux enroulements ayant des sens d'enroulement opposés entre eux sont en rapport inverse de celui des courants nominaux qui les traversent, de sorte qu'en fonctionnement nominal, leurs flux se compensent mutuellement.
BE547335D BE547335A (fr)

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