JPH0673090B2 - 無効電力補償装置の制御装置 - Google Patents
無効電力補償装置の制御装置Info
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- JPH0673090B2 JPH0673090B2 JP63061635A JP6163588A JPH0673090B2 JP H0673090 B2 JPH0673090 B2 JP H0673090B2 JP 63061635 A JP63061635 A JP 63061635A JP 6163588 A JP6163588 A JP 6163588A JP H0673090 B2 JPH0673090 B2 JP H0673090B2
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- JP
- Japan
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- reactive power
- signal
- circuit
- average
- load
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-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—ELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J3/00—Circuit arrangements for AC mains or AC distribution networks
- H02J3/18—Arrangements for adjusting, eliminating or compensating reactive power in networks
- H02J3/1821—Arrangements for adjusting, eliminating or compensating reactive power in networks using shunt compensators
- H02J3/1835—Arrangements for adjusting, eliminating or compensating reactive power in networks using shunt compensators with stepless control
- H02J3/1864—Arrangements for adjusting, eliminating or compensating reactive power in networks using shunt compensators with stepless control using reactive elements connected in series with semiconductor switches, e.g. static VAR compensators [SVC], thyristor-controlled reactors [TCR] or thyristor-switched capacitors [TSC]
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E40/00—Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
- Y02E40/10—Flexible AC transmission systems [FACTS]
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- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Control Of Electrical Variables (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本発明は、系統の長周期無効電力変動分を自動的に差引
いて補正し、急変する無効電力変動分のみを精度よく検
出し、この急変分のみで無効電力制御する無効電力補償
装置の制御装置に関するものである。
いて補正し、急変する無効電力変動分のみを精度よく検
出し、この急変分のみで無効電力制御する無効電力補償
装置の制御装置に関するものである。
[従来技術] 電圧変動対策や電圧フリッカ対策を目的として無効電力
変動補償装置が用いられる。
変動補償装置が用いられる。
第4図は、従来の無効電力補償装置(以下SVC装置とい
う)の制御ブロック図を示す。1は電源、2は電源イン
ピーダンス、3はフリッカー対策母線、4は母線3の電
圧を検出する変成器、5は負荷電流を検出する変成器、
6はフリッカーの発生源となる変動負荷、7はフリッカ
ーにあまり影響のないゆっくりした変動の一般負荷を示
す。
う)の制御ブロック図を示す。1は電源、2は電源イン
ピーダンス、3はフリッカー対策母線、4は母線3の電
圧を検出する変成器、5は負荷電流を検出する変成器、
6はフリッカーの発生源となる変動負荷、7はフリッカ
ーにあまり影響のないゆっくりした変動の一般負荷を示
す。
10はSVC装置の無効電力補償回路(以下SVC回路という)
で、図示していないがコンデンサ設備が並列に接続され
る場合である。11は遅れ無効電力を供給するリアクタン
ス、12はリアクタンス11に流れる無効電力を調整する、
逆並列接続で前記リアクタンス11と直列にあるサイリス
タを示す。
で、図示していないがコンデンサ設備が並列に接続され
る場合である。11は遅れ無効電力を供給するリアクタン
ス、12はリアクタンス11に流れる無効電力を調整する、
逆並列接続で前記リアクタンス11と直列にあるサイリス
タを示す。
20は負荷の無効電力を検出するQ検出回路、24はQ検出
回路20の出力信号で、瞬時のQ信号である。30はローパ
スフィルタで、24の平均Q信号を検出する回路、31は負
荷の平均Q(ベースQ)信号、33は無効電力Qの変化分
(ΔQ)の1/2に相当するバイアス信号で、32はその設
定器である。34は、24+33−31からなる信号で、24のQ
信号からベース分が除去された制御信号、22はサイリス
タ12の点弧パルス位置を決定し、パルスを発生する回路
部、23は点弧パルスを示す。
回路20の出力信号で、瞬時のQ信号である。30はローパ
スフィルタで、24の平均Q信号を検出する回路、31は負
荷の平均Q(ベースQ)信号、33は無効電力Qの変化分
(ΔQ)の1/2に相当するバイアス信号で、32はその設
定器である。34は、24+33−31からなる信号で、24のQ
信号からベース分が除去された制御信号、22はサイリス
タ12の点弧パルス位置を決定し、パルスを発生する回路
部、23は点弧パルスを示す。
[解決すべき課題] 第5図は上記装置の動作原理説明のための各部波形を示
し、第6図は実系統における上記装置の実動作説明のた
めの各部波形を示す。
し、第6図は実系統における上記装置の実動作説明のた
めの各部波形を示す。
第5図(a)に示すように、Q信号24は平均Q信号31を
中心に±ΔQ/2なる変動成分を含んでいることから24の
Q信号より31の平均Q信号31を差し引くことにより、
(b)図に示すようにQの変化分のみを検出することが
できる。更にΔQ/2に相当するバイアスQb=33を加える
ことにより、(c)図に示すように、O〜ΔQなる信号
34を得ることができ、(d)図に示す動作をするはずで
ある。ところが第6図に示す実系統の動作例に示すよう
に、平均Q信号を検出するローパスフィルタ30は時間遅
れがあるため、第6図(a)に示すように真のQベース
分と異なる波形31となる。
中心に±ΔQ/2なる変動成分を含んでいることから24の
Q信号より31の平均Q信号31を差し引くことにより、
(b)図に示すようにQの変化分のみを検出することが
できる。更にΔQ/2に相当するバイアスQb=33を加える
ことにより、(c)図に示すように、O〜ΔQなる信号
34を得ることができ、(d)図に示す動作をするはずで
ある。ところが第6図に示す実系統の動作例に示すよう
に、平均Q信号を検出するローパスフィルタ30は時間遅
れがあるため、第6図(a)に示すように真のQベース
分と異なる波形31となる。
従って24−31の波形は第6図(b)に示すように、さき
に説明した第5図(b)の±ΔQ/2なる動作原理のよう
にならず、直流バイアスQbを加えた制御信号34は第6図
(c)に示すようにゆっくり変動を含んだ波形となる。
第6図(d)はこの制御信号によるSVC回路10の実際の
動作波形であるが、図で分るように負荷のQ変化をうま
く補償できない欠点がある。
に説明した第5図(b)の±ΔQ/2なる動作原理のよう
にならず、直流バイアスQbを加えた制御信号34は第6図
(c)に示すようにゆっくり変動を含んだ波形となる。
第6図(d)はこの制御信号によるSVC回路10の実際の
動作波形であるが、図で分るように負荷のQ変化をうま
く補償できない欠点がある。
[発明の構成] 本発明は上記課題を解決する目的でなされたものであっ
て、リアクタンスとサイリスタスイッチのSVC回路の通
電電流を検出して、これよりSVC回路の平均無効電力を
検出し、これを補正信号として、負荷の無効電力検出信
号と合した制御信号で前記SVC回路の通電制御を行うよ
うに構成したものである。
て、リアクタンスとサイリスタスイッチのSVC回路の通
電電流を検出して、これよりSVC回路の平均無効電力を
検出し、これを補正信号として、負荷の無効電力検出信
号と合した制御信号で前記SVC回路の通電制御を行うよ
うに構成したものである。
以下第1図に示す実施例および第3図に示す動作原理説
明のための各部波形により本発明を説明する。なお、第
4図と同一部分は同一符号で示す。
明のための各部波形により本発明を説明する。なお、第
4図と同一部分は同一符号で示す。
構成として第4図の従来のSVC装置と相違するところ
は、フリッカー対策母線3に接続されている電圧検出変
成器4の出力信号と、SVC回路10の通電電流を検出する
変成器8の出力信号を入力とするQ検出回路20′が設け
られ、Q検出回路20′はその出力信号をローパスフィル
タ41を通してSVC10を通る無効電力Qの平均Qを得て、
これを負荷の無効電力検出信号と合して制御信号を作る
ことである。
は、フリッカー対策母線3に接続されている電圧検出変
成器4の出力信号と、SVC回路10の通電電流を検出する
変成器8の出力信号を入力とするQ検出回路20′が設け
られ、Q検出回路20′はその出力信号をローパスフィル
タ41を通してSVC10を通る無効電力Qの平均Qを得て、
これを負荷の無効電力検出信号と合して制御信号を作る
ことである。
40は、前記回路10のQ信号、41はローパスフィルタで、
40の平均Qを検出する回路を示す。42は前記回路10の平
均Q信号、44は前記回路10の容量の1/2に相当するバイ
アス信号で、設定器43で設定される。
40の平均Qを検出する回路を示す。42は前記回路10の平
均Q信号、44は前記回路10の容量の1/2に相当するバイ
アス信号で、設定器43で設定される。
45は補正信号で、42の平均Q信号−44のバイアス信号で
得られる。
得られる。
補正信号45は、従来(第3図)のQ検出部信号と合成さ
れ、制御信号35となる。
れ、制御信号35となる。
前記制御信号35はパルス発生部22に入力し、パルス位置
が決定され、サイリスタ12を調整する。23はパルス信号
を示す。
が決定され、サイリスタ12を調整する。23はパルス信号
を示す。
[動作] 上記実施例の動作を第3図に従って説明する。第3図
(a)は第6図(d)に当る従来のSVC装置の各部波形
図であるが、SVC回路10は、0%(カットオフ)になっ
たり、100%(フル電流)になったりしている。
(a)は第6図(d)に当る従来のSVC装置の各部波形
図であるが、SVC回路10は、0%(カットオフ)になっ
たり、100%(フル電流)になったりしている。
この電流をQ検出回路20′およびローパスフィルタ41を
通すとSVC回路10を通る平均Q42が得られる。
通すとSVC回路10を通る平均Q42が得られる。
この平均Q信号42からSVC回路10の容量に相当するバイ
アス信号(1/2QSVC)44を差し引くと第3図(b)に示
すように補正信号45が得られる。この補正信号45は、前
記バイアス信号(1/2QSVC)44より小い時間は信号、
これより大きい時間は信号で、また補正信号45がバイ
アス信号(1/2QSVC)44よりはずれる程大きな信号とな
って検出される。
アス信号(1/2QSVC)44を差し引くと第3図(b)に示
すように補正信号45が得られる。この補正信号45は、前
記バイアス信号(1/2QSVC)44より小い時間は信号、
これより大きい時間は信号で、また補正信号45がバイ
アス信号(1/2QSVC)44よりはずれる程大きな信号とな
って検出される。
前記補正信号45は従来の負荷側のQ検出部の信号24−31
+33に加えられる。この結果形成される制御信号35の波
形を第3図(c)に示す。
+33に加えられる。この結果形成される制御信号35の波
形を第3図(c)に示す。
図から分るように、補正信号45は従来の制御信号34が
の時は、零になるように、またが大きい時は、下げる
ように補正され、ほぼO〜ΔQの範囲で動作するような
制御信号となるように動作する。
の時は、零になるように、またが大きい時は、下げる
ように補正され、ほぼO〜ΔQの範囲で動作するような
制御信号となるように動作する。
この結果、SVC回路10の動作は第3図(d)に示すよう
になり、従来に比べて良好に負荷のΔQを補償すること
ができる。
になり、従来に比べて良好に負荷のΔQを補償すること
ができる。
第2図は第1図の変形実施例である。第1図の実施例の
バイアス信号33はΔQ/2,44はΔQ/2に相当し、互に
極性が異なることから、このバイアス回路は不要とな
り、図示のようにSVC回路10の平均Q検出信号42および
負荷回路のQ信号24と平均Q信号31の差信号24−31はそ
れぞれバイアス信号44、33を省略することができ、構成
は簡単になる。
バイアス信号33はΔQ/2,44はΔQ/2に相当し、互に
極性が異なることから、このバイアス回路は不要とな
り、図示のようにSVC回路10の平均Q検出信号42および
負荷回路のQ信号24と平均Q信号31の差信号24−31はそ
れぞれバイアス信号44、33を省略することができ、構成
は簡単になる。
[発明の効果] 本発明によれば、系統の長周期無効電力変動分を自動的
に差し引き補正し、急変する無効電力変動分のみ精度よ
く検出して、この急変分のみで無効電力制御すること
で、より経済的で安定した無効電力補償装置を実現する
ことができる。
に差し引き補正し、急変する無効電力変動分のみ精度よ
く検出して、この急変分のみで無効電力制御すること
で、より経済的で安定した無効電力補償装置を実現する
ことができる。
第1図、第2図は本発明の実施例をブロック図で示す。 第3図は、第1図実施例の各部動作波形図を示す。 第4図は、従来のSVC装置をブロック図で示す。 第5図は、第4図装置の各部動作波形図を示し、第6図
は第4図装置の各部実際動作波形図を示す。 1……電源、2電源インピーダンス、3……フリッカー
対策母線、6……変動負荷、7……一般負荷、10……SV
C回路、11……無効電力補償用リアクタンス、20,20′…
…Q検出回路、24……負荷のQ検出信号、31……平均Q
検出信号、32……ΔQ/2設定器、34,35……制御信号、40
……SVC回路のQ信号、42……SVC回路の平均Q信号、43
……電力補償回路の容量QSVCの1/2の設定器、45……補
正信号。
は第4図装置の各部実際動作波形図を示す。 1……電源、2電源インピーダンス、3……フリッカー
対策母線、6……変動負荷、7……一般負荷、10……SV
C回路、11……無効電力補償用リアクタンス、20,20′…
…Q検出回路、24……負荷のQ検出信号、31……平均Q
検出信号、32……ΔQ/2設定器、34,35……制御信号、40
……SVC回路のQ信号、42……SVC回路の平均Q信号、43
……電力補償回路の容量QSVCの1/2の設定器、45……補
正信号。
Claims (1)
- 【請求項1】母線に接続された負荷に対し、これと並列
にリアクタンスと逆並列接続サイリスタよりなる無効電
力補償回路を接続した無効電力補償装置の制御装置にお
いて、母線電圧と負荷電流より負荷の瞬時無効電力信号
を検出するQ検出回路と、前記Q検出回路の瞬時無効電
力信号から負荷の平均無効電力信号を出力するローパス
フィルタと、母線電圧と前記無効電力補償回路の通電電
流より無効電力補償回路の通電無効電力信号を検出する
Q検出回路と、この通電無効電力信号を基に、無効電力
補償回路を通る平均無効電力信号を出力するローパスフ
ィルタと、前記負荷の瞬時無効電力信号から前記負荷の
平均無効電力信号を差引くとともに、前記無効電力補償
回路を通る平均無効電力を加えた制御信号より前記サイ
リスタを制御するパルス信号を発生するパルス発生部を
具備したことを特徴とする無効電力補償装置の制御装
置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63061635A JPH0673090B2 (ja) | 1988-03-14 | 1988-03-14 | 無効電力補償装置の制御装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63061635A JPH0673090B2 (ja) | 1988-03-14 | 1988-03-14 | 無効電力補償装置の制御装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH01233507A JPH01233507A (ja) | 1989-09-19 |
| JPH0673090B2 true JPH0673090B2 (ja) | 1994-09-14 |
Family
ID=13176854
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP63061635A Expired - Lifetime JPH0673090B2 (ja) | 1988-03-14 | 1988-03-14 | 無効電力補償装置の制御装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0673090B2 (ja) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH01260514A (ja) * | 1988-04-12 | 1989-10-17 | Toshiba Corp | 無効電力補償装置 |
-
1988
- 1988-03-14 JP JP63061635A patent/JPH0673090B2/ja not_active Expired - Lifetime
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPH01233507A (ja) | 1989-09-19 |
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20070914 Year of fee payment: 13 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
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|
| EXPY | Cancellation because of completion of term | ||
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