CZ200930A3 - Zarízení ke kompenzaci zemních proudu zapojené k uzlu transformátoru - Google Patents

Zarízení ke kompenzaci zemních proudu zapojené k uzlu transformátoru Download PDF

Info

Publication number
CZ200930A3
CZ200930A3 CZ20090030A CZ200930A CZ200930A3 CZ 200930 A3 CZ200930 A3 CZ 200930A3 CZ 20090030 A CZ20090030 A CZ 20090030A CZ 200930 A CZ200930 A CZ 200930A CZ 200930 A3 CZ200930 A3 CZ 200930A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
current
fault
ground
transformer
compensation
Prior art date
Application number
CZ20090030A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ302235B6 (cs
Inventor
Peroutka@Zdenek
Matuljak@Ivan
Original Assignee
Západoceská Univerzita V Plzni
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Západoceská Univerzita V Plzni filed Critical Západoceská Univerzita V Plzni
Priority to CZ20090030A priority Critical patent/CZ302235B6/cs
Publication of CZ200930A3 publication Critical patent/CZ200930A3/cs
Publication of CZ302235B6 publication Critical patent/CZ302235B6/cs

Links

Landscapes

  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

Zarízení predstavuje rízený zdroj proudu (1), který je zapojen mezi uzel transformátoru (3) a zemní potenciál. Funguje nejen jako kompenzátor zemních poruchových proudu a harmonických vyšších rádu poruchových proudu v míste zemní poruchy, ale v bezporuchovém stavu rozvodné soustavy slouží ješte k vyrovnávání její fázové nesymetrie. Rízeným zdrojem proudu (1) muže být napr. napetový strídac, proudový strídac ci frekvencní menic.

Description

Zařízení ke kompenzaci zemních proudů zapojené k uzlu transformátoru
Oblast techniky
Vynález se týká zařízení ke kompenzaci zemních proudů zapojené k uzlu transformátoru, určené zejména ke kompenzaci poruchových proudů v místě zemního spojení rozvodné soustavy.
Dosavadní stav techniky
Ke kompenzaci poruchového kapacitního proudu při zemních spojeních se používá zemní plynule laditelná zhášecí tlumivka zapojená mezi uzel transformátoru a zemní potenciál. Pokud rozvodná soustava je provozována jako izolovaná, tzn., že transformátor nemá vyvedený uzel, a požaduje se kompenzování poruchových proudů, musí se použít zařízení na vytvoření umělé nuly. Jedná se o tzv. zemní transformátor, nebo o využití tzv. Bauchova transformátoru, kde se do sekundárního vinutí zapojí zemní plynule laditelná zhášecí tlumivka. Tato zhášecí tlumivka se naladí do rezonance s celkovou kapacitou rozvodné soustavy. Při vzniku zemního spojení kompenzuje kapacitní proud rozvodné soustavy. Kompenzace poruchového činného proudu jsou založeny na principu injektování proudu do pomocného vinutí zhášecí tlumivky. Nevýhodou tohoto systému je velká vlastní spotřeba, vyvolávající nutnost napojení na vlastní spotřebu rozvodny. Vyrovnání fázové nesymetrie rozvodné soustavy se provádí nepřímo, a to zapojením zatlumovacího odporu do pomocného vinutí zhášecí tlumivky. Nutno podotknout, že při vzniku jednofázové zemní poruchy připojený odpor zvyšuje činnou složku poruchového proudu. Zatlumovacl odpor není dimenzován na trvalý provoz při jednofázové zemní poruše, a proto je nutno jej odepínat. Vyrovnání fázové rozvodné soustavy se provádí také přímo, a to fázových nesymetrií zapojením proměnné zemní nesymetrie vyrovnáním reaktance induktivního nebo kapacitního charakteru mezi každou fázi sítě a místo se zemním potenciálem, reaktancí do rezonance s každou fázovou systém kompenzuje poruchový kapacitní činné složky se provádí nastavením zemních
Naladěním zemních kapacitní složkou proud. Kompen z ace při poruchovém stavu vhodným reaktancí fází nezasažených poruchou.
V současnosti využívané metody a zařízení pro kompenzaci zemních poruchových proudů jsou, jak shora popsáno, obvykle založeny na rezonančních metodách. Právě rezonanční princip, přesněji rezonance může způsobit v mezních resp. poruchových stavech velmi nebezpečná přepětí a nadproudy v rozvodné soustavě. Vážnou nevýhodou existujících zařízení kompenzujících zemni poruchové proudy je neschopnost eliminovat harmonické vyšších řádů poruchových proudů. V případě zemního spojení sice dochází k potlačení první harmonické zemního poruchového proudu, nicméně místem zemního spojení neustále protékají obvykle nezanedbatelné harmonické vyšších řádů zemního poruchového proudu. Další nevýhodou některých současných kvalitativně srovnatelných řešení jsou jejich rozměry, hmotnost a ve značném výkonovém rozsahu i vysoká cena.
Hlavním úkolem vynálezu je vytvořením nového zařízení odstranit nevýhody stávajícího stavu a zároveň zjistit co možná všechny funkce, které je toto nově vytvořené zařízení schopno zastávat.
Podstata vynálezu
Tomuto úkolu vyhovuje zařízení pro kompenzaci zemních ·· ··» proudů zapojené k uzlu transformátoru rozvodné soustavy, jehož podstata spočívá v tom, že řízený zdroj proudu je zapojen mezi uzel transformátoru a zemní potenciál, a to jednak pro kompenzaci zemních poruchových proudů a harmonických vyšších řádů poruchových proudů v místě zemní poruchy, jednak pro vyrovnání fázové nesymetrie v bezporuchovém stavu rozvodné soustavy.
Hlavní výhoda vynálezu spočívá v tom, že řízený zdroj proudu je plynule laditelný a umožňuje generovat prakticky libovolnou křivku proudu, která má volitelnou velikost základ! harmonické i harmonických vyšších řádů i volitelný fázový posun pro každou harmonickou složku generovaného kompenzačního proudu. Řízený zdroj proudu působí přímo, pomocí kompenzačního proudu, proti zemním poruchovým proudům v místě zemního spojení. Významnou výhodou vynálezu je možnost kompenzace nejen základní harmonické poruchového proudu, ale i harmonických vyšších řádů.
Řízeným zdrojem proudu může být napěťový střídač. Ten může být zapojen do pomocného vinutí uzlové tlumivky nebo do uzlu transformátoru rozvodné soustavy přes měničový transformátor. Napěťový střídač lze též přímo zapojit přes tlumivku na jeho střídavé straně do uzlu transformátoru rozvodné soustavy. Napěťový střídač musí být doplněn regulační smyčkou proudu.
Řízeným zdrojem proudu může být i proudový střídač. Ten může být zapojen, obdobně jako napěťový střídač, do pomocného vinutí uzlové tlumivky nebo do uzlu transformátoru rozvodné soustavy přes měničový transformátor. Do pomocného vinutí tlumivky nebo sekundárního vinutí transformátoru je však třeba ještě doplnit kondenzátor, který je připojen na
• · · ·· 4« • · · · • · ·4 • ··φ· «44 ·· ·· střídavé svorky proudového střídače, Proudový střídač lze též přímo zapojit přes tlumivku na jeho střídavé straně do uzlu transformátoru rozvodné soustavy. Zapojení je nutné opět doplnit kondenzátorem na střídavých svorkách proudového střídače. Proudový střídač musí být doplněn regulační smyčku proudu.
Řízeným zdrojem proudu může být také frekvenční měnič. Pro dosažení požadované funkce vynálezu lze použít nepřímý frekvenční měnič, ať již s napěťovým střídačem na výstupu, nebo s proudovým střídačem na výstupu. Zapojení měniče do uzlu transformátoru je závislé na použitém typu střídače a je popsáno výše, a to včetně nezbytné regulační smyčky proudu. Vstupní část frekvenčního měniče musí být připojena k napájecímu zdroji, např. přes vstupní měničový transformátor k vlastní spotřebě.
Jako nejvýhodnější se při současném stavu techniky jeví použití řízeného zdroje proudu v podobě napěťového střídače resp. nepřímého měniče s napěťovým střídačem.
Je samozřejmé, Že řada uvedených konkrétních prvků, tvořících řízený zdroj proudu, není uzavřená. Za určitých podmínek může jeho úlohu plnit kupř. napěťový pulzní usměrňovač, proudový pulzní usměrňovač, přímý frekvenční měnič či maticový měnič.
Přehled obrázků na výkresech
Vynález je blíže osvětlen pomocí výkresů, na obr, 1 je znázorněno schematické zapojení zařízení podle vynálezu, fázorový diagram na obr. 2 popisuje způsob kompenzace zemních poruchových proudů a na obr. 3 je fázorový diagram,
Μ ···· :
popisující vyrovnávání fázové nesymetrie v bezporuchovém stavu rozvodné soustavy.
Příklad provedení vynálezu
Na obr. 1 je znázorněn příklad provedení vynálezu s řízeným zdrojem proudu 1, zapojeným mezi uzel transformátoru 3. a zemní potenciál. Dále jsou zde vyznačeny impedance 4. fázových vodičů rozvodné soustavy proti zemnímu potenciálu. Poruchové proudy tekoucí obvodem jsou vyznačeny 5,6 resp. Z.
Řízený zdroj proudu 1 je vytvořen jako polovodičový měnič, dále také VPM. Řízený zdroj proudu 1 může generovat libovolnou křivku proudu, která má volitelnou velikost základní harmonické i harmonických vyšších řádů i volitelný fázový posun pro každou harmonickou složku generovaného proudu.
Při zemní poruše 2 vzniklé na některé z fází rozvodné soustavy je vyhodnocen poruchový proud Z, který slouží jako zadání proudové smyčky VPM. Zdroj proudu 1 generuje kompenzační proud a, který má stejnou velikost jako poruchový proud 7, ovšem obrácenou polaritu. Regulátor proudu zajistí nastavení vhodného kompenzačního proudu a, čímž dochází v případě kompenzace poruchových proudů k jejich eliminaci. Obdobně pracuje řízený zdroj proudu 1 i v případě kompenzace harmonických vyšších řádů poruchového proudu s tím, že eliminovány jsou vybrané harmonické složky, především 5., 7., 11. a 13. harmonická. Popsanou situaci zachycuje fázorový diagram na obr. 2.
v bezporuchovém stavu lze prostřednictvím zařízení podle vynálezu vyrovnávat fázové nesymetrie rozvodné soustavy. Toho se dosáhne nastavením řízeného zdroje proudu • » tak, aby kompenzoval proud způsobující fázovou nesymetrii v rozvodné soustavě. Popsanou situaci zachycuje fázorový diagram na obr* 3.
Na fázorových diagramech představuje DO napětí mezi uzlem transformátoru 3 a zemním potenciálem, které při zemní poruše může dosahovat až hodnot fázového napětí. Fázová napětí ve fázích nezasažených zemní poruchou mohou dosahovat až hodnot sdružených napětí. V diagramech jsou fázová napětí proti zemnímu potenciálu označena Ul, U2 a U3. Proudy tekoucí přes fázové zemní impedance do zemního potenciálu v bezporuchovém stavu rozvodné soustavy mají označení XI, 12, a 13. Proud vzniklý nesymetrii zemních impedancí je označen In.
Velmi důležitou vlastností zařízení podle vynálezu je, že kromě již uvedeného umožňuje i vyrovnávání fázové nesymetrie v bezporuchovém stavu rozvodné soustavy, a to opět přímým působením kompenzačního proudu proti proudu způsobujícímu fázovou nesymetrii v rozvodné soustavě. Zařízení podle vynálezu je výrazně variabilnější než známá řešení, umožňuje realizovat řadu funkcí, které tato řešení neumožňují, především kompenzaci harmonických vyšších řádů poruchového proudu. Další výhodou oproti některým současným kvalitativně srovnatelným řešením jsou jeho menší rozměry, hmotnost a ve značném výkonovém rozsahu i nižší cena. Zařízení podle vynálezu je značně necitlivé na nesymetrie a případné proměnné parametry obvodu. Velkou výhodou tohoto řešení proti známým řešením je jeho robustnost.

Claims (1)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Zařízení ke kompenzaci zemních proudů zapojené k uzlu transformátoru rozvodné soustavy vyznačené tím, že řízený zdroj proudu (1) je zapojen mezi uzel transformátoru (3) a zemní potenciál jednak pro kompenzaci zemních poruchových proudů a harmonických vyšších řádů poruchových proudů v místě zemní poruchy, jednak pro vyrovnání fázové nesymetrie v bezporuchovém stavu rozvodné soustavy.
CZ20090030A 2009-01-23 2009-01-23 Zarízení ke kompenzaci zemních proudu zapojené k uzlu transformátoru CZ302235B6 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20090030A CZ302235B6 (cs) 2009-01-23 2009-01-23 Zarízení ke kompenzaci zemních proudu zapojené k uzlu transformátoru

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20090030A CZ302235B6 (cs) 2009-01-23 2009-01-23 Zarízení ke kompenzaci zemních proudu zapojené k uzlu transformátoru

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ200930A3 true CZ200930A3 (cs) 2010-08-04
CZ302235B6 CZ302235B6 (cs) 2011-01-05

Family

ID=42536269

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20090030A CZ302235B6 (cs) 2009-01-23 2009-01-23 Zarízení ke kompenzaci zemních proudu zapojené k uzlu transformátoru

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ302235B6 (cs)

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE740198C (de) * 1942-02-01 1943-10-14 Siemens Ag Anordnung zur Kompensation des an der Erdschlussstelle von Wechselstrom-Fernleitungen hoher Spannung auftretenden von Koronaentladungen herruehrenden Wirkstromes
SE433690B (sv) * 1982-12-09 1984-06-04 Klaus Winter Anordning for reducering av jordfelsstrommen i resonansjordade kraftnet

Also Published As

Publication number Publication date
CZ302235B6 (cs) 2011-01-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Mousavi et al. Coordinated control of multifunctional inverters for voltage support and harmonic compensation in a grid-connected microgrid
Banaei et al. Verification of a new energy control strategy for dynamic voltage restorer by simulation
RU2758454C2 (ru) Устройство для компенсации тока замыкания на землю в сетях энергоснабжения
EP1565975B1 (en) A device and a method for control of power flow in a transmission line
Majumder et al. Control and protection of a microgrid connected to utility through back-to-back converters
HE Abdel Aleem et al. Different design approaches of shunt passive harmonic filters based on IEEE Std. 519-1992 and IEEE Std. 18-2002
EP2599180B1 (en) The apparatus compensating ground currents connected to phase conductors of a distribution system
Stratford Rectifier harmonics in power systems
EP2599179B1 (en) The apparatus compensating ground currents connected to a transformer neutral point
CN115296310A (zh) 用于三相电力系统的具有有功功率注入器的零序电流平衡器
Kumar et al. A new prospective of smart transformer application: Dual microgrid (DMG) operation
Banaei et al. Inter-line dynamic voltage restorer control using a novel optimum energy consumption strategy
Czarnecki et al. Reactive compensation of LTI loads in three-wire systems at asymmetrical voltage
Jindal et al. The protection of sensitive loads from interharmonic currents using shunt/series active filters
CZ20041055A3 (cs) Zapojení pro kompenzaci činné a jalové složky proudu v místě zemního spojení a vyrovnávání fázových napětí v bezporuchovém stavu sítě
CZ200930A3 (cs) Zarízení ke kompenzaci zemních proudu zapojené k uzlu transformátoru
CZ200931A3 (cs) Zarízení ke kompenzaci zemních proudu zapojené k fázovým vodicum rozvodné soustavy
Sarvi et al. Compensation of Voltage Single-Phase SAG and SWELL Using Dynamic Voltage Restorer and Difference Per-Unit Value Method.
Abdullah et al. The study of triplen harmonics currents produced by salient pole synchronous generator
CZ21510U1 (cs) Zařízení ke kompenzaci zemních proudů zapojené k uzlu transformátoru
CZ21491U1 (cs) Zařízení ke kompenzaci zemních proudů zapojené k fázovým vodičům rozvodné soustavy
Dongre et al. Carrier PWM based capacitor supported dynamic voltage restorer for voltage sag and swell mitigation in distribution system
Barik et al. Effects of network unbalances and their solutions in resonant grounded power distribution systems
Jindal et al. Power quality improvement using interline voltage controller
Upadhyay et al. Modelling of switching effects & its mitigation techniques on MV-capacitor bank with VCB