RU2432659C2 - System of automatic control of multifunctional power complex - Google Patents
System of automatic control of multifunctional power complex Download PDFInfo
- Publication number
- RU2432659C2 RU2432659C2 RU2009140344/07A RU2009140344A RU2432659C2 RU 2432659 C2 RU2432659 C2 RU 2432659C2 RU 2009140344/07 A RU2009140344/07 A RU 2009140344/07A RU 2009140344 A RU2009140344 A RU 2009140344A RU 2432659 C2 RU2432659 C2 RU 2432659C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- converters
- power
- load
- converter
- control
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)
- Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к электротехнике, а именно к системам автоматического управления многофункциональным энергетическим комплексом (МЭК), встроенным в энергосистему, работающим на пассивную нагрузку, т.е. нагревающимся без ЭДС и включающим разнородные источники электроэнергии и накопитель электроэнергии (НЭЭ). Используется в системах распределительной и малой энергетики (до 10 МВт) гарантированного энергоснабжения потребителей.The invention relates to electrical engineering, in particular to automatic control systems for a multifunctional energy complex (IEC), integrated into a power system operating on a passive load, i.e. heating without EMF and including dissimilar sources of electricity and an energy storage device (NEE). It is used in distribution and small energy systems (up to 10 MW) of guaranteed energy supply to consumers.
Системы МЭК в качестве источников электроэнергии содержат базисные энергоустановки (ЭУ): синхронный генератор (СГ), вращаемый дизелем; асинхронный генератор (АГ); ветровую электроустановку (ВЭУ), вращаемую ветром; асинхронная связь которых с нагрузкой осуществляется через ac-dc-ac преобразователи, питаемые от энергосистемы, и выключатели. Дополнительным источником электроэнергии для МЭК могут быть фотоэлектрические установки (ФЭУ), подключаемые к МЭК через ac-dc преобразователь; микрогидроэлектростанции (ГЭС), дизельные генераторы (ДЭЗ) и другие источники. Разнотипный характер источников с резко переменным графиком выработки электроэнергии обуславливает необходимость применения в составе МЭК накопителя НЭЭ, в качестве которого могут быть использованы: аккумуляторные батареи (АБ); топливные элементы (ТЭ); суперконденсаторы и другие электрохимические источники, присоединенные к МЭК через ac-dc преобразователь.IEC systems as energy sources contain basic power plants (EA): synchronous generator (SG), rotated by a diesel engine; asynchronous generator (AG); wind electrical installation (wind turbine), rotated by the wind; whose asynchronous communication with the load is through ac-dc-ac converters powered by the power system and switches. An additional source of electricity for the IEC can be photovoltaic installations (PMTs) connected to the IEC through an ac-dc converter; microhydroelectric power stations (HES), diesel generators (DEZ) and other sources. The heterogeneous nature of sources with a sharply variable electricity generation schedule necessitates the use of an NEE storage device as part of an IEC, which can be used as follows: storage batteries (AB); fuel cells (TE); supercapacitors and other electrochemical sources connected to the IEC through an ac-dc converter.
Задача изобретения - создание системы автоматического управления комплексом (САУК), способной обеспечить: согласованную работу разнотипных источников электроэнергии; гарантированное питание пассивной нагрузки при пропадании питания от базисного источника или энергосистемы; накопление, хранение, заряд НЭЭ, а также его разряд; стабилизацию и демпфирование колебаний напряжения на шинах нагрузки и при коммутации различных источников.The objective of the invention is the creation of a system for automatic control of the complex (ACS), capable of providing: the coordinated work of different types of electric power sources; guaranteed power for the passive load in the event of power failure from a basic source or power system; accumulation, storage, charge of NEE, as well as its discharge; stabilization and damping of voltage fluctuations on load buses and when switching various sources.
Известно изобретение («Harada Seiji», Разнородная система энергоснабжения, Патент JPA2001177995, класс H02J 3/28, опубликован 29.06.2001 г.) [1] системы управления разнородной системой энергоснабжения, в которой используются ФЭУ и НЭЭ, присоединенные к энергосистеме через один или несколько преобразователей напряжения ac-dc, причем указанные преобразователи коммутируются выключателями, осуществляющими их попеременное подключение.Known invention ("Harada Seiji", a heterogeneous power supply system, Patent JPA2001177995, class H02J 3/28, published June 29, 2001) [1] a control system for a heterogeneous power supply system that uses PMTs and NEE connected to the power system through one or several ac-dc voltage converters, moreover, these converters are switched by switches that make them alternately connected.
Недостатком данного изобретения является отсутствие регуляторов мощности и напряжения, обеспечивающих гарантированное качество напряжения, которое обеспечивается генераторами энергосистемы, то есть рассматривается не пассивная, а активная нагрузка. Кроме того, исключено мешающее влияние регуляторов каждого из преобразователей при их коммутации, что увеличивает длительность пропадания напряжения на шинах нагрузки и приводит к перегрузке преобразователей.The disadvantage of this invention is the lack of power and voltage regulators that provide guaranteed voltage quality, which is provided by the generators of the power system, that is, it is not a passive load, but an active load. In addition, the interfering influence of the regulators of each of the converters during their switching is excluded, which increases the duration of the voltage drop on the load buses and leads to overload of the converters.
Известно также другое изобретение (L.Gyugyi «Apparatus and method for interline power flow contro». Патент US 5698969, класс G05F 1/70, опубликован 16.12.1997 г.) [2], в котором применяется один или несколько параллельно соединенных преобразователей ac-dc-ac, регулирующих потоки активной и реактивной мощностей в одной или нескольких параллельных линиях, соединяющих две энергосистемы. Недостатком приведенного изобретения является то, что в нем не рассматривается энергоснабжение пассивной нагрузки и не учитывается мешающее влияние регуляторов преобразователей.Another invention is also known (L. Gyugyi "Apparatus and method for interline power flow contro". US Patent 5698969, class G05F 1/70, published December 16, 1997) [2], in which one or more ac converters are connected in parallel -dc-ac, regulating the flows of active and reactive power in one or more parallel lines connecting the two power systems. The disadvantage of the invention is that it does not consider the power supply of the passive load and does not take into account the interfering effect of the regulators of the converters.
Наиболее близким к заявленному (прототип) является изобретение (Bebic Jovan, Lehn Peter, Hybrid power flow controller and method. Патент ЕР 1573878, класс H02J 3/18, опубликован 17.09.2005 г.) [3], в котором также рассматривается случай соединения двух энергосистем через гибридный преобразователь ac-dc-ac, дополненный компенсатором реактивной мощности. Недостатком данного [3] изобретения, как и второго [2] изобретения, является отсутствие питания пассивной нагрузки и не учет мешающего влияния регуляторов преобразователей.Closest to the claimed (prototype) is the invention (Bebic Jovan, Lehn Peter, Hybrid power flow controller and method. Patent EP 1573878,
Предлагаемое устройство САУК предназначено для обеспечения гарантированного энергоснабжения пассивной нагрузки при наличии разнородных источников энергоснабжения, содержащих дизель - синхронный генератор и/или асинхронный генератор ВЭУ, накопитель электроэнергии (НЭЭ) в виде топливных элементов (ТЭ) или аккумуляторных батарей (АБ). При этом используется один или более преобразователей напряжения ac-dc (ac-dc-ac) от источников, а также сетевой преобразователь ac-dc (ac-dc-ac), присоединенный к энергосистеме.The proposed SAUK device is designed to provide guaranteed power to a passive load in the presence of heterogeneous power sources containing a diesel-synchronous generator and / or an asynchronous wind turbine generator, an energy storage device (NEE) in the form of fuel cells (TE) or storage batteries (AB). In this case, one or more ac-dc (ac-dc-ac) voltage converters from sources are used, as well as an ac-dc (ac-dc-ac) network converter connected to the power system.
Предложенное изобретение обеспечит бесперебойное энергоснабжение; улучшение качества переходных процессов (мощности активной и мощности реактивной); отклонение напряжения в пределах допустимых норм (норма для провала: не более 30 с.) согласно Межгосударственному стандарту ГОСТ 13109-97 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" [4].The proposed invention will provide uninterrupted power supply; improving the quality of transients (active power and reactive power); voltage deviation within the permissible norms (norm for failure: not more than 30 s.) according to the Interstate standard GOST 13109-97 "Electric energy. Electromagnetic compatibility of technical equipment. Electric energy quality standards in general power supply systems" [4].
Цель изобретения в отличие от первого [1] аналога состоит в том, что для обеспечения бесперебойного энергоснабжения и улучшения качества переходных процессов при коммутации преобразователей ac-dc (ac-dc-ac) выход их систем управления подается на вход системы управления верхнего уровня, а ее выход соединяется с цепями управления выключателей указанных преобразователей ac-dc (ac-dc-ac).The purpose of the invention, in contrast to the first [1] analogue, is that to ensure uninterrupted power supply and improve the quality of transients during switching of ac-dc (ac-dc-ac) converters, the output of their control systems is fed to the input of the upper-level control system, and its output is connected to the control circuits of the switches of these ac-dc (ac-dc-ac) converters.
Средством достижения указанной цели является система управления верхнего уровня, которая задает режимы работы каждого преобразователя ac-dc (ac-dc-ac) (заряд-разряд), уставки мощности и напряжений, аварийное или коммутационное отключение импульсов управления на выключатели преобразователей ac-dc (ac-dc-ac).A means of achieving this goal is a top-level control system that sets the operation modes of each ac-dc (ac-dc-ac) converter (charge-discharge), power and voltage settings, emergency or switching off control pulses to ac-dc converter switches ( ac-dc-ac).
Для пояснения существа изобретения приводятся чертежи (фиг.1-6). На фиг.1 приведена упрощенная схема предлагаемого устройства САУК. На фиг.2 приведена более детальная схема с учетом датчиков мощности и напряжения, уставок регуляторов и ключей, задающих режимы работы преобразователей ac-dc (ac-dc-ac). Фиг.3 иллюстрирует состояние выключателей и прохождение импульсов управления каждого преобразователя ac-dc (ac-dc-ac). Влияние качества переходных процессов при коммутации преобразователей ac-dc (ac-dc-ac) иллюстрируется графиками (фиг.4-6), причем фиг.4 соответствует неблагоприятному варианту коммутации преобразователей ac-dc (ac-dc-ac), приводящему к провалу напряжения на шинах нагрузки; фиг.5 соответствует отсутствию провала напряжения нагрузки, но регуляторы преобразователей ac-dc (ac-dc-ac) мешают друг другу, приводя к перегрузке преобразователей ac-dc (ac-dc-ac) по реактивной мощности; фиг.6 соответствует применению рекомендуемой схемы, которая обеспечивает отсутствие провала напряжения нагрузки и плавной коммутации преобразователей ac-dc (ac-dc-ac) без их перегрузки.To explain the merits of the invention are given drawings (figures 1-6). Figure 1 shows a simplified diagram of the proposed device ACS. Figure 2 shows a more detailed diagram taking into account the power and voltage sensors, the settings of the regulators and the keys that specify the operating modes of the ac-dc (ac-dc-ac) converters. Figure 3 illustrates the state of the switches and the passage of control pulses of each ac-dc (ac-dc-ac) converter. The effect of the quality of transients when switching ac-dc (ac-dc-ac) converters is illustrated by graphs (Figs. 4-6), and Fig. 4 corresponds to an unfavorable variant of ac-dc (ac-dc-ac) converters switching, leading to failure voltage on load tires; 5 corresponds to the absence of a load voltage drop, but the regulators of the ac-dc (ac-dc-ac) converters interfere with each other, overloading the ac-dc (ac-dc-ac) converters by reactive power; 6 corresponds to the use of the recommended circuit, which ensures the absence of a voltage drop of the load and smooth switching of the ac-dc (ac-dc-ac) converters without their overload.
Схема замещения силовой части многофункционального энергетического комплекса (МЭК) в минимальной конфигурации приведена на фиг.1, где принимаются следующие обозначения:The equivalent circuit of the power part of the multifunctional energy complex (IEC) in the minimum configuration is shown in figure 1, where the following notation is accepted:
1 - синхронный генератор СГ 6 кВ;1 -
2,2′ - выключатели преобразователей ac-dc (ac-dc-ac);2,2 ′ - ac-dc (ac-dc-ac) converter circuit breakers;
3 - эквивалент нагрузки, приведенный к напряжению 6 кВ;3 - load equivalent reduced to a voltage of 6 kV;
4,4′ - соответственно преобразовательные трансформаторы 6/35 кВ и 6/0,4 кВ;4.4 ′ - respectively,
5,5′ - соответственно РУ 6 кВ и РУ 0,4 кВ с фильтрами;5.5 ′ - respectively, 6 kV switchgear and 0.4 kV switchgear with filters;
6,6′ - соответственно фазные реакторы преобразователей ас-dc (ac-dc-ac);6.6 ′, respectively, phase reactors of ac-dc (ac-dc-ac) converters;
7,7′ - соответственно преобразователи ас-dc (ac-dc-ac) (инверторы) напряжения на ВВП и СПП;7.7 ′ - ac-dc (ac-dc-ac) converters (inverters) of voltage on GDP and SPP, respectively;
10 - система синхронизации и синфазирования;10 - system synchronization and common mode;
11- щит управления (ЩУДГ);11- control panel (SCHUDG);
12, 13 (12′, 13′) - соответственно агрегатные системы управления и фазоимпульсные устройства сетевого и автономного преобразователей ас-dc (ac-dc-ac);12, 13 (12 ′, 13 ′) are, respectively, modular control systems and phase-pulse devices of the network and autonomous AC-dc (ac-dc-ac) converters;
14 (14′) - блоки управления преобразователями ас-dc (ac-dc-ac);14 (14 ′) - AC-dc (ac-dc-ac) converter control units;
15 (15′) - ключи управления верхнего уровня, блок управления верхнего уровня ЩУДГ;15 (15 ′) - top-level control keys, top-level control unit SCHUDG;
16 - блок управления ДГ (АГ);16 - control unit DG (AG);
17 (17′) - ключи управления режимом преобразователей ас-dc (ac-dc-ac);17 (17 ′) - mode control keys for AC-dc (ac-dc-ac) converters;
21 - система управления агрегатного уровня;21 - aggregate level control system;
22 - система управления верхнего уровня.22 - top level control system.
Предлагаемое устройство САУК приведено на фиг.2, где принимаются следующие обозначения:The proposed device ACS is shown in figure 2, where the following designations are accepted:
№/№1-10 - соответствуют элементам силовой схемы МЭК (фиг.1);No. / No. 1-10 - correspond to the elements of the IEC power circuit (figure 1);
№/№11-22 - соответствуют элементам системы управления САУК (фиг.2),No. / No. 11-22 - correspond to the elements of the control system ACS (figure 2),
которая состоит из следующих функциональных блоков:which consists of the following functional blocks:
1) системы измерения и преобразования сигналов (указана в пунктирных1) signal measurement and conversion systems (indicated in dotted
квадратах (фиг.1) и сплошных квадратах (фиг.2));squares (figure 1) and solid squares (figure 2));
2) система синфазирования и синхронизации (блок 10);2) common-mode and synchronization system (block 10);
3) система управления агрегатами:3) aggregate control system:
- блок 11-ЩУДГ;- block 11-SCHUDG;
- блок 12, 13 - СУП.С и ФИУ ПС для сетевого преобразователя ас-dc (ac-dc-ac) ПС;-
- блок 12′, 13′ - СУП.А и ФИУ ПА для автономного преобразователя ас-dc (ac-dc-ac) ПА.-
Указанные блоки СУП и ФИУ предназначены для векторного управленияThe indicated blocks SOUP and FIU are intended for vector control
преобразователями ас-dc (ac-dc-ac) и соответствуют приведенным во втором [2] изобретении. Кроме того, они дополнены регуляторами мощности Р и Q и регуляторами напряжения U, которые показаны в виде апериодических звеньев вида . Выходными сигналами каждой СУП является угол управления α и коэффициент модуляции m, по которым ФИУ ИМП ПС выдает импульсы управления преобразователей ас-dc (ac-dc-ac) ПС (ИМП ПС) и ПА (ИМП ПА).AC-dc (ac-dc-ac) converters and correspond to those given in the second [2] invention. In addition, they are supplemented by power regulators P and Q and voltage regulators U, which are shown as aperiodic links of the form . The output signals of each control system are the control angle α and the modulation coefficient m, according to which the FIU IMP PS gives the control pulses of the converters as-dc (ac-dc-ac) PS (IMP PS) and PA (IMP PA).
Система управления агрегатного уровня соответствует пунктирному элементу 21.The aggregate level control system corresponds to the
Система управления верхнего уровня, выполняющая функции блока управления комплекса, соответствует элементу 22 (фиг.2), который состоит из блоков управления преобразователями ас-dc (ac-dc-ac) ПС и ПА - соответственно 14 и 14′, соответствующих ключей 15 и 15', разрешающих или запрещающих прохождение импульсов управления ИМП ПС и ИМП ПА и управляющих выключателями 2 преобразователей ас-dc (ac-dc-ac), блока управления ДГ (АГ) - 16, ключей управления режимом преобразователей ас-dc (ac-dc-ac) 17 (для ПС) и 17′ (для ПА). Указанные ключи соответствуют двум возможным режимам: з - заряд, р - разряд. В общем случае режим заряд соответствует перетоку мощности из сети на сторону постоянного тока преобразователей ас-dc (ac-dc-ac), режим разряд - наоборот.The top-level control system that performs the functions of the control unit of the complex corresponds to element 22 (Fig. 2), which consists of control units for AC-dc (ac-dc-ac) PS and PA converters, respectively 14 and 14 ′,
Уставки мощностей и напряжения, показанные «овалом» на фиг.2 входят в состав блока 22; выключатели 2 для упрощения связаны с блоками управления 14, 14′ и 16 однолинейными связями, реально имеется два канала: состояние выключателя и его управления. Цепи защит от сверхтоков не показаны.The power and voltage settings shown by the "oval" in figure 2 are part of
Работа блока 22 САУК иллюстрируется графиком (фиг.3), который соответствует режиму: на интервале:The operation of the
В интервале времени: 0,0-0,3 с работает ДГ, после чего ДГ отключается, что соответствует графику (фиг.3 а).In the time interval: 0.0-0.3 s, the DG operates, after which the DG is turned off, which corresponds to the schedule (Fig. 3 a).
Выключатель автономного преобразователя ac-dc (ac-dc-ac) включен постоянно: 0,0 - 1,5 с. Выключатель сетевого преобразователя ас-dc (ac-dc-ac) ПС отключается в интервале времени: 0,6-0,9 с, что иллюстрируется графиком (фиг.3, б).The stand-alone ac-dc converter switch (ac-dc-ac) is switched on continuously: 0.0 - 1.5 s. The switch of the AC-DC converter (ac-dc-ac) of the PS is turned off in the time interval: 0.6-0.9 s, which is illustrated in the graph (Fig. 3, b).
Импульсы управления, с выхода блока 15 (фиг.2), сетевого преобразователя ас-dc (ac-dc-ac) ПС, подаются с задержкой 0,05 с, а затем 0,1 с (относительно срабатывания сетевого выключателя) с тем, чтобы обеспечить устойчивую синхронизацию ПС (смотри фиг.3, в).The control pulses from the output of block 15 (FIG. 2), the AC-dc (ac-dc-ac) PS converter, are supplied with a delay of 0.05 s, and then 0.1 s (relative to the operation of the network switch), to ensure stable synchronization PS (see figure 3, c).
Импульсы управления автономного преобразователя ас-dc (ac-dc-ac) ПА с выхода блока 15′ (фиг.2) показаны на фиг.3, г. Видно, что в момент 1,0 с подачи импульсов на ПС следует снять импульсы на ПА для обеспечения надлежащего качества переходных процессов, которые соответствуют кривым на фиг.6. Подача импульсов на ПА может быть возобновлена в момент 1,2 с (то есть с задержкой на 0,2 с относительно подачи импульсов на ПС).The control pulses of the autonomous AC-dc (ac-dc-ac) PA converter from the output of
Следует отметить, что автономный преобразователь ac-dc (ac-dc-ac) по своему назначению должен быть постоянно подключен к шинам нагрузки, работая либо на заряд, либо на разряд накопителя. Поэтому кратковременный перерыв в подаче импульсов должен являться вынужденной мерой для успешной коммутации преобразователей ас-dc (ac-dc-ас) при сохранении показателей качества переходного режима.It should be noted that the stand-alone ac-dc (ac-dc-ac) converter for its intended purpose must be constantly connected to the load buses, working either on charge or on discharge of the drive. Therefore, a short interruption in the supply of pulses should be a necessary measure for the successful switching of ac-dc (ac-dc-ac) converters while maintaining the quality indicators of the transition mode.
Влияние качества переходных процессов коммутации преобразователей ас-dc (ac-dc-ac) ПС и ПА иллюстрируется графиками (фиг.4-6). На графике (фиг.4) приведен наиболее неблагоприятный вариант коммутации ПС и ПА, когда одновременно с подключением ПС (в момент 0,9 с) срабатывает блок 15 и подает импульсы управления на ПС. На графике (фиг.4) приведены кривые:The influence of the quality of the transient switching processes of AC-dc (ac-dc-ac) PS and PA converters is illustrated by graphs (Figs. 4-6). The graph (figure 4) shows the most unfavorable option for switching PS and PA, when simultaneously with the connection of the PS (at the moment of 0.9 s), block 15 is activated and sends control pulses to the PS. The graph (figure 4) shows the curves:
а) активных мощностей: нагрузки PN (верхняя кривая), РР1 для ПС, РР2 для ПА, [МВт]a) active capacities: PN loads (upper curve), PP1 for substation, PP2 for PA, [MW]
б) реактивных мощностей: нагрузки QN, QQ1 для ПС, QQ2 для ПА, [MBА]b) reactive power: loads QN, QQ1 for substations, QQ2 for PA, [MBA]
в, г) соответственно для напряжения нагрузки - UN, [В] и токов нагрузки IN верхняяc, d) respectively for the load voltage - UN, [V] and load currents IN top
кривая и IPT для стороны постоянного тока ПС, [А].curve and IPT for the DC side of the PS, [A].
Из анализа графиков (фиг.4) следует, что подача импульсов на ПС в момент 0,9 с не обеспечена согласованием с системой синфазирования, что приводит к сбросу активной и реактивной мощности нагрузки, графики (фиг.4 а, б), а также к недопустимому снижению напряжения на нагрузке, график (фиг.4 в), на время порядка 0,1 с. График (фиг.5) с аналогичным обозначением кривых отличается от графика (фиг.4) тем, что импульсы управления ПА не блокируются на интервале коммутации с ПА на ПС. В момент времени 0,9 с подключается сетевой выключатель, а затем в 1,0 с блок 15 подает импульсы управления на ПС. Коммутация, судя по графикам (фиг.5 а, в, г) проходит успешно, однако регуляторы реактивных мощностей и напряжений ПА и ПС противодействуют друг другу (смотри график фиг.5 б), что неблагоприятно сказывается в смысле перегрузки указанных преобразователей ac-dc (ac-dc-ac) и особенно автономного преобразователя ас-dc (ac-dc-ac) ПА.From the analysis of the graphs (Fig. 4), it follows that the supply of pulses to the PS at the moment of 0.9 s is not ensured by coordination with the common-mode system, which leads to the reset of the active and reactive load power, the graphs (Fig. 4 a, b), and to an unacceptable decrease in voltage at the load, the schedule (Fig. 4 c), for a time of the order of 0.1 s. The graph (figure 5) with the same designation of the curves differs from the graph (figure 4) in that the control pulses of the PA are not blocked on the switching interval from the PA to the PS. At a time of 0.9 s, a network switch is connected, and then in 1.0 s, block 15 supplies control pulses to the MS. Switching, judging by the graphs (Fig. 5 a, c, d) is successful, however, the reactive power and voltage regulators of the PA and PS counteract each other (see the graph of Fig. 5 b), which adversely affects the overload of these ac-dc converters (ac-dc-ac) and especially the stand-alone AC-dc (ac-dc-ac) PA converter.
На фиг.6 приведен рекомендуемый порядок работы блоков 15 и 15′, который соответствует графикам (фиг.3), то есть одновременному снятию и подаче импульсов соответственно на ПА и ПС в момент времени 1,0 с. При этом, как видно из фиг.6 а, б коммутация преобразователей ас-dc (ac-dc-ac) происходит без сильных колебаний, противодействие регуляторов Q и U отсутствует. Провал напряжения нагрузки, график (фиг.6в), кратковременный 0,05 с и незначительный. Возможность параллельной работы преобразователей ac-dc (ac-dc-ac) ПС и ПА, так же как и генератора ДГ реализуется раздачей уставок мощностей после завершения коммутации преобразователей ac-dc (ac-dc-ac), начиная с момента 1,2 с. Аварийные коммутации преобразователей ac-dc (ac-dc-ac), например, при срабатывании защиты от сверхтоков или других нарушениях осуществляются по сигналам, поступающим на вход блоков 14 (14′) (цепи защит не показаны). После появления указанных сигналов безинерционно срабатывает блок 15 (15′), который блокирует прохождение импульсов на соответствующий преобразователь ac-dc (ac-dc-ac).Figure 6 shows the recommended operating order of
Источники информацииInformation sources
[1]. Патент JPA2001177995, класс H02J 3/28, опубликован 29.06.2001 г.[one]. JPA2001177995,
[2]. Патент US 5698969, класс G05F 1/70, опубликован 16.12.1997 г.[2]. US patent 5698969,
[3]. ЕР1573878, класс Н0253/18, опубликован 17.09.2005 г.[3]. EP1573878, class H0253 / 18, published September 17, 2005
[4]. Межгосударственный стандарт ГОСТ 13109-97 (введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 28 августа 1998 г. N 338) "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения".[four]. Interstate standard GOST 13109-97 (enforced by resolution of the Gosstandart of the Russian Federation of August 28, 1998 N 338) "Electric energy. Electromagnetic compatibility of technical equipment. Electric energy quality standards in general power supply systems."
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009140344/07A RU2432659C2 (en) | 2009-11-03 | 2009-11-03 | System of automatic control of multifunctional power complex |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009140344/07A RU2432659C2 (en) | 2009-11-03 | 2009-11-03 | System of automatic control of multifunctional power complex |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2009140344A RU2009140344A (en) | 2011-05-20 |
RU2432659C2 true RU2432659C2 (en) | 2011-10-27 |
Family
ID=44733262
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2009140344/07A RU2432659C2 (en) | 2009-11-03 | 2009-11-03 | System of automatic control of multifunctional power complex |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2432659C2 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2660189C1 (en) * | 2014-12-23 | 2018-07-05 | Нр Электрик Ко., Лтд | Switching control method and switching control device |
-
2009
- 2009-11-03 RU RU2009140344/07A patent/RU2432659C2/en active IP Right Revival
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2660189C1 (en) * | 2014-12-23 | 2018-07-05 | Нр Электрик Ко., Лтд | Switching control method and switching control device |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2009140344A (en) | 2011-05-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Georgakis et al. | Operation of a prototype microgrid system based on micro-sources quipped with fast-acting power electronics interfaces | |
CA2989937C (en) | Islanding a plurality of grid tied power converters | |
US9356448B2 (en) | Electric power converter for combined power generation system | |
AU2008200885B2 (en) | Backup power system | |
Cvetkovic et al. | A testbed for experimental validation of a low-voltage DC nanogrid for buildings | |
EP2220734B1 (en) | Electrical energy and distribution system | |
EP2472703A1 (en) | Switching circuit, control apparatus, and power generating system | |
EP3529873B1 (en) | Power system and method of starting multiple power converters in grid forming mode | |
EP2983265B1 (en) | Electric power conversion device, control system, and control method | |
JP5756903B2 (en) | Power distribution system | |
JP2008099527A (en) | Storage battery equipment in private power generation equipment connected to power system and operation method of storage battery equipment | |
CN104471820A (en) | Distributed power system and operation method | |
CA3133021A1 (en) | System and method for managing power | |
EP4393764A1 (en) | New-energy charging system, and alternating-current charging pile and charging method therefof | |
D'Antona et al. | Open UPQC: A possible solution for customer power quality improvement. Shunt unit analysis | |
JP2022179781A (en) | power conversion system | |
Liu et al. | Power-based droop control in dc microgrids enabling seamless disconnection from ac grids | |
Chamana et al. | Impact of smart inverter control with PV systems on voltage regulators in active distribution networks | |
RU2432659C2 (en) | System of automatic control of multifunctional power complex | |
WO2018060129A1 (en) | A power converter system for power quality compensation and load balancing connected to an electric power distribution grid | |
RU95434U1 (en) | MULTIFUNCTIONAL ENERGY COMPLEX (IEC) | |
CN112290668A (en) | Open-air portable hybrid power source power supply system | |
EP2999077A1 (en) | An energy management device and an electrical installation | |
Chamana et al. | Multi-mode operation of different PV/BESS architectures in a microgrid: Grid-tied and island mode | |
EP3487034B1 (en) | Power conversion system, power supply system, and power conversion apparatus |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20121104 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20141010 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20151104 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20170711 |