SU540327A1 - Статический источник реактивной мощности - Google Patents

Статический источник реактивной мощности

Info

Publication number
SU540327A1
SU540327A1 SU1842936A SU1842936A SU540327A1 SU 540327 A1 SU540327 A1 SU 540327A1 SU 1842936 A SU1842936 A SU 1842936A SU 1842936 A SU1842936 A SU 1842936A SU 540327 A1 SU540327 A1 SU 540327A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
reactor
reactive power
valves
phases
additional
Prior art date
Application number
SU1842936A
Other languages
English (en)
Inventor
Всеволод Савельевич Федий
Анатолий Корнеевич Шидловский
Original Assignee
Институт Электродинамики Ан Украинской Сср
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 Институт Электродинамики Ан Украинской Сср filed Critical Институт Электродинамики Ан Украинской Сср
Priority to SU1842936A priority Critical patent/SU540327A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU540327A1 publication Critical patent/SU540327A1/ru

Links

Classifications

    • 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

Landscapes

  • Control Of Electrical Variables (AREA)

Description

1.,. .
Изобретение относитс  к облаете автоматического регулировани  режима электрических систем, сетей и отдельных электропередач, осуществл емого изменением выдаваемой и потребл емой реактивной мощности статических вентильиых компенсаторов, и может быть использовано дл  расщирени  (в небольших пределах) диапазона регулировани  упом нутых компенсаторов.
Известны статические источники реактивной мощности (ИРМ), в которых в качестве регулирующего звена используетс  непосредственный преобразователь частоты (ПЧ) с искусственнойкоммутацией вентилей, а в качестве накопител  электромагнитной энергии-трехфазный реактор с линейной характеристикой, фазы которого цикличёски подключаютс  к опережающему (отстающему ) линейному напр жению питающей сети 1 .
Ввиду сравнительно небольшого диапазона регулировани  реактивной мощности ИРМ, ограниченного частотными свойствами выпускаемых в насто щее врем  вентилей, предусматривают различные способы и средства дл  расширени  этого диапазона, что позвол ет получить более благопри тные регулировочные характеристики .ИРМ 2.
2 .
В известном ИРМ дл  расщиреШ1Я диапазона , регулировани  примен етс  дополнительный реактор, включенный последовательно с основным. Мощность ИРМ измен етс  обычно за счет регу . лировани  частоты тока в основном реакторе. Дополнительный реактор при этом зашунтирован специальным выключателем. В момент Достижени  максимального (дл  данного ИРМ) значени  частоты тока размыкаетс  шунтирующий выключатель , частота тока скачком снижаетс  до минимальной . Дальнейшее изменение реактивной мощности производитс  путем увеличени  частоты в обоих последовательно соединенных реакторах.
Такое устройство позвол ет получить любой требуемый диапазон регулировани , однако, ц случае необходимости распшрени  этого диапазона в относительно небольших пределах эту пель можно достичь более простыми средствами, что позвол ет снизить установленную мощность дополнительного силового оборудовани  в схеме ИРМ.
Целью изобретени   вл етс  упрощение силовой схемы ИРМ.
Это достигаетс  тем, что статический ИРМ снабжен дополнительными .т с двусторонней
проводимостью, два из которых соедин ют начала фаз реактора, а два других - кощы этих фаз.
На фиг. 1 изображена схема статического ИРМ; Иа фиг. 2 - регулировочна  характеристика ИРМ.
- Статический ИРМ (фиг. 1) состоит из непосредственного ПЧ с искусственной коммутацией, собранного на вентил х с двусторонней проводимостью 1-18, которые производ т циклическое подключение фаз реактора 19-21 к линейным напр жени м питающей сети. Начала фаз реактора могут быть соединены электрически между собой с помощью дополнительных ве1Шшей 22, 23, а концы фаз с помощью вентилей 24,25.,
Принцип работы устройства состоит в следующем .
При отклонении напр жени  в сети с помощью
системы управлени  измен етс  частота тока в
реакторе. Дополнительные овентили 22 - 25 при
этом разомкнуты. Предположим, что отклонение
напр жени  в сети уменьпшлось. При этом, следовательно , наобходимо снизить и величину генерируемой (потребл емой) реактивной мощности, что осуществл етс  за счет автоматического увеличени  частоты тока в реакторе (участок АВ
регулировочной характеристики, фиг. 2). В момент достижени  максимальной частоты /макс определ емой техническими характеристиками ИРМ (точка В), начинают поочередно замыкатьс  пары дополнительных вентилей 22-23 и 24-25. Пор док
работы дополнительных вентилей, а также вентилей , вход щих в схему ПЧ, приведен в таблице.
В качестве примера на фиг. 1 зачернены вентили , замкнутые в момент подключени  фазы а реактора - к фазе А сети, фазы в реактора - к фазе С сети, фазы с реактора - к фазе В сети.
Как видим, в этом случае к фазам реактора будет прикладыватьс  не линейное, как было ранее, а фазное напр жение питающей сети, которое равно значению в 3 раз меньще линейного. При этом мощность реактора, пропорциональна  квадрату приложенного напр жени , снизитс  в 3 раза (точка Д на фиг. 2). Дл  исключени  скачка мощности одновременно необходимо в три раза снизить частоту тока в реакторе (точка С регулировочной характеристики фиг. 2). ДальАейщее уменьщение реактивной мощности производитс  обычным путем, за счет увеличени  частоты тока в реакторе от/мин ДО значени  / макс (участок СД, фиг. 2).
Переход к циклической коммутации фаз реактора на фазные напр жени  сети (вместо коммутации на линейные напр жени ) позвол ет расщирить диапазон регулировани  мощности ИРМ в три раза. Установленна  мощ..ость дополнительных вентилей невелика, поскольку ток, протекающий через них, меньще, чем у основных вентилей.
Использование дополнительных вентилей выгодно отличает предлагаемый ИРМ от известного устройства, так как расщирение диапазона регулировани  (в небольщих пределах) достигаетс  более простыми средствами, при этом не потребуетс  установки дополнительных реакторов.

Claims (1)

  1. Формула изобретени 
    Статический источник реактивной мопшости, содержащий трехфазный реактор, фазы которого через непосредственный трехфазный преобразователь частоты, вьшолненный на вентил х с двусторонней проводимостью и искусственной коммутацией , подключаютс  на линейные напр жени  сети, отличающийс  тем, что, с целью упрощени  схемы, он снабжен дополнительными вентил ми , с двусторонней проводимостью, два из
SU1842936A 1972-11-04 1972-11-04 Статический источник реактивной мощности SU540327A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1842936A SU540327A1 (ru) 1972-11-04 1972-11-04 Статический источник реактивной мощности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1842936A SU540327A1 (ru) 1972-11-04 1972-11-04 Статический источник реактивной мощности

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU540327A1 true SU540327A1 (ru) 1976-12-25

Family

ID=20531128

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1842936A SU540327A1 (ru) 1972-11-04 1972-11-04 Статический источник реактивной мощности

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU540327A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1140992A (en) Control for var generator with deadband
US4168477A (en) Electric regulators
US4234843A (en) Static VAR generator with discrete capacitive current levels
GB2050722A (en) Emergency power system
SU540327A1 (ru) Статический источник реактивной мощности
RU2684307C1 (ru) Конденсаторная группа, коммутируемая тиристорами
Kuperman et al. Shunt voltage regulators for autonomous induction generators. Part II: circuits and systems
RU2689111C1 (ru) Устройство для регулирования напряжения
RU2245600C1 (ru) Устройство для ступенчатого регулирования переменного напряжения
SU1718325A1 (ru) Трехфазное ступенчато регулируемое, компенсирующее и симметрирующее устройство
RU2648280C1 (ru) Устройство для регулирования напряжения
SU395826A1 (ru) Способ синхронизированного управления широтно- импульсным регулятором
RU2713631C1 (ru) Конденсаторная группа, коммутируемая тиристорами
RU2677860C1 (ru) Конденсаторная группа, коммутируемая тиристорами
RU2025032C1 (ru) Способ асинхронного широтно-кодового управления полупроводниковым преобразователем для электропривода
SU478289A1 (ru) Стабилизатор переменного напр жени
RU2745329C1 (ru) Трехфазный статический компенсатор мощности
SU1415358A1 (ru) Способ управлени многофазным импульсным преобразователем посто нного тока в посто нный
SU936308A1 (ru) Регулируемый инвертор
SU439049A1 (ru) Замкнута электрическа сеть
SU708461A2 (ru) Способ автоматического регулировани величины и знака реактивной мощности
SU648960A1 (ru) Регул тор переменного напр жени и способ управлени этим регул тором
SU458920A1 (ru) Способ управлени статическим источником реактивной мощности
SU505011A1 (ru) Тиристорный регул тор переменного напр жени
SU1105874A1 (ru) Устройство дл регулировани переменного тока