RU2739329C1 - Переключаемая фильтрокомпенсирующая установка - Google Patents
Переключаемая фильтрокомпенсирующая установка Download PDFInfo
- Publication number
- RU2739329C1 RU2739329C1 RU2020126267A RU2020126267A RU2739329C1 RU 2739329 C1 RU2739329 C1 RU 2739329C1 RU 2020126267 A RU2020126267 A RU 2020126267A RU 2020126267 A RU2020126267 A RU 2020126267A RU 2739329 C1 RU2739329 C1 RU 2739329C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- relay
- input
- voltage
- time
- time relay
- Prior art date
Links
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 8
- 230000004069 differentiation Effects 0.000 claims description 7
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims description 6
- 238000013016 damping Methods 0.000 claims description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 230000005611 electricity Effects 0.000 abstract 1
- 230000002265 prevention Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000003137 locomotive effect Effects 0.000 description 4
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 3
- 244000309464 bull Species 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 230000001934 delay Effects 0.000 description 1
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 1
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—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
-
- 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
- Y02E40/30—Reactive power compensation
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Control Of Electrical Variables (AREA)
Abstract
Изобретение относится к электроэнергетике, в частности к устройствам поперечной емкостной компенсации в тяговой сети переменного тока системы 25 кВ и 2×25 кВ. Технический результат изобретения - повышение надежности электроснабжения тяговой сети, переключаемой ФКУ путем недопущения повышенных значений бросков напряжения. Для предотвращения повышенных бросков напряжения формируется фазовое регулирование биполярного тиристора, включенного параллельно переключаемой секции, и при шунтировании переключаемой секции биполярным тиристором напряжение в тяговой сети повышается поэтапно, например по 400-500 В до требуемого значения. 1 ил.
Description
Изобретение относится к электроэнергетике, в частности к устройствам поперечной емкостной компенсации в тяговой сети переменного тока системы 25 кВ и 2×25 кВ.
Известны регулируемые установки поперечной емкостной компенсации реактивной мощности в тяговых сетях переменного тока [1, 2, 3]. В частности, в [4] представлена Переключаемая фильтрокомпенсирующая установка (ФКУ) с двумя последовательно включенными нерегулируемой и переключаемой секциями (в каждой секции реактор с батареей конденсаторов, секции LC), причем переключаемая секция зашунтирована биполярным тиристором. Для изменения мощности Переключаемой ФКУ шунтируют или расшунтируют переключаемую секцию выключателем, при этом в [4] указано, что этот выключатель может выполняться синхронизированным, например, с использованием биполярного тиристора, как это сделано, в частности в [3]. При шунтировке ФКУ напряжение в тяговой сети повышается броском, что может неблагоприятно сказаться на работе электровозов в тяговой сети. В настоящее время нет нормативов на броски напряжения на электровоз, но по опытным данным специалисты считают, что броски напряжения до 500 В допустимы для электровозов. Однако с ростом тяговых нагрузок растут и мощности ФКУ. При включении ФКУ мощностью 5 - 6 Мвар напряжение в тяговой сети на посту секционирования повышается примерно на 1500 В. Если принять максимальный бросок напряжения, например, в 1500 В, то следовало бы повышать напряжение на ФКУ в три этапа по 500 В, то есть, поднять напряжение до 500 В, затем через некоторое время до 1000 В, и далее через некоторое время до 1500 В. Таким образом, формируется цель и идея изобретения: с помощью тиристора повышать напряжение поэтапно, например, не сразу до 1500 В, а с помощью фазового регулирования повышать поэтапно по 500 В. Возможно повышение напряжения и с другим шагом, например, 400 В.
Итак, принимаем за прототип предлагаемого изобретения [4] и рассматриваем: Переключаемую фильтрокомпенсирующую установку, содержащую последовательно соединенные главный выключатель, нерегулируемую и переключаемую секции фильтров, каждая из которых состоит из последовательно соединенных реактора и конденсаторной батареи, демпфирующий резистор, зашунтированный выключателем и трансформатор тока, причем переключаемая секция зашунтирована биполярным тиристором.
Цель изобретения: повышение надежности электроснабжения тяговой сети с Переключаемой ФКУ путем недопущения повышенных значений бросков напряжения.
Для реализации цели изобретения выполнено следующее:
В Переключаемую фильтрокомпенсирующую установку, содержащую последовательно соединенные главный выключатель, нерегулируемую и переключаемую секции фильтров, каждая из которых состоит из последовательно соединенных реактора и конденсаторной батареи и трансформатор тока, причем переключаемая секция зашунтирована биполярным тиристором
- введены последовательно соединенные блок измерения фазы тока Переключамой фильрокомпенсирующей установки, компаратор с первым входом и блок дифференцирования, подключенный выходом к управляющему электроду биполярного тиристора, а входом к выходу компаратора, первый вход которого подключен к выходу блока измерения фазы тока, вход которого подключен к выходу трансформатора тока,
- введен блок задания углов задержки на фиксированные моменты включения биполярного тиристора, в котором подаются различные напряжения от потенциометра, подключенного к оперативному напряжению, через первый размыкающий контакт реле фиксации начального угла задержки и первые размыкающие контакты введенных реле времени, подсоединенных к анодам диодов, катоды которых соединены и подключены ко второму входу компаратора,
- введен блок реле времени, причем реле фиксации начального угла задержки включено к оперативному напряжению через последовательно соединенные размыкающим контактом кнопки ВЫКЛ и замыкающим контактом кнопки ВКЛ, который зашунтирован вторым замыкающим контактом реле фиксации начального угла задержки, причем первое реле времени подключено к оперативному напряжению через упомянутый замыкающий контакт кнопки ВКЛ, а второе реле времени подключено параллельно катушки первого реле времени через замыкающий контакт первого реле времени, и третье реле времени подключено параллельно к катушке второго реле времени через второй замыкающий контакт второго реле времени
Для пояснения работы изобретения представим схему (рис.1) со следующими обозначениями:
1 - главный выключатель;
2 - реактор первой секции;
3 - конденсаторная батарея первой секции;
4 - конденсаторная батарея второй секции;
5 - реактор второй секции;
6 - демпфирующий резистор;
7 - биполярный тиристор с управляющим электродом,
8 - выключатель, шунтирующий демпфирующий резистор;
9 - блок дифференцирования,
10 - компаратор,
11 - блок измерения фазы тока;
12 - трансформатор тока,
13 - кнопка ВКЛ шунтирования второй секции для увеличения емкости ФКУ,
14 - кнопка ВЫКЛ расшунтирования второй секции для уменьшения емкости ФКУ,
15 - реле фиксации начального угла включения 120 градусов,
15.1 и 15.2 - размыкающий и замыкающий контакты реле 15,
16, 17, 18 - первое, второе и третье реле времени с задержкой на срабатывание;
16.1, 17.1,18.1 - размыкающие контакты реле 16, 17 и 18 с задержкой времени на срабатывание;
16.2 и 17.2 - замыкающие контакты реле 16 и 17 с с задержкой времени на срабатывание;
19 - блок диодов
20 - потенциометр задания напряжений, определяющих углы задержки времени включения биполярного тиристора.
21 - блок задания углов задержки на фиксированные моменты времени включения биполярного тиристора;
22 - блок трех реле времени.
Переключаемая ФКУ по рис.1 работает следующим образом. Пусть в исходном состоянии ФКУ работает с включенными двумя секциями 2-3 и 4-5, трансформатором тока 12, и при отключенном биполярном тиристоре 7. Принимаем максимальное повышение напряжения в 1600 В, будем поэтапно включать биполярный тиристор с повышением напряжения на ФКУ по 400 В. Тогда при установленных фиксированных задержках в 120°, 60°, 30° и 0° градусов напряжение на ФКУ будет повышаться на 400 В, 800 В, 1200 В и 1600 В
При подаче команды ВКЛ 13 через размыкающийся контакт ОТКЛ 14 срабатывает реле 15 и через замыкающийся контакт 15.2 встает на «самоподхват» реле 15 и при этом размыкается его контакт 15.1 и напряжение от потенциометра 20 через размыкающийся контакт 16.1 поступает на второй вход компаратора 10. На первый вход компаратора 10 поступает от блока измерения фазы тока 11 сигнал с напряжением, пропорциональным фазе тока ФКУ. Когда на первом входе компаратора напряжение будет превышать значение, соответствующее фазе тока 120° сработает компаратор 10 и через блок дифференцирования 9 включит биполярный тиристор 7. На реле времени 16 (а также на реле времени 17 и 18) устанавливаем выдержку времени 3 сек, поэтому в течение 3 сек биполярный тиристор 7 будет включаться с задержкой по фазе в 120°, и тогда напряжение на ФКУ повысится на 400 В.
Далее по истечении 3 сек от момента нажатии кнопки ВКЛ замкнется замыкающий контакт 16.2, будет подано напряжение на реле времени 17 и разомкнется размыкающий контакт 16.1. Напряжение от потенциометра 20, соответствующее фазе 60° поступает через размыкающий контакт 17.1 и через диод 19 на второй вход компаратора 10 и когда напряжение на первом входе компаратора будет превышать соответствующее напряжению при 60° блока измерения фазы тока 11 сработает компаратор 10 и через блок дифференцирования 9 включит биполярный тиристор 7. Напряжение на ФКУ повышается на 800 В и действует в течение 3 сек.
Далее замкнется замыкающий контакт 17.2, подается напряжение на реле 18 и размыкается контакт 17.1. Напряжение от потенциометра 20, соответствующее фазе 30° поступает через размыкающий контакт 18.1 и через диод 19 на второй вход компаратора 10 и когда напряжение первом входе компаратора 10 будет превышать соответствующее напряжению при 30° блока измерения фазы тока 11 сработает компаратор 10 и через блок дифференцирования 9 включит биполярный тиристор.
Напряжение на ФКУ повышается на 1200 В и действует в течение 3 сек, после чего размыкается размыкающий контакт 18.1 и напряжение, равноеи нулю от потенциометра 20, соответствующее фазе тока 0° поступает через диод 19 на второй вход компаратора 10 и когда напряжение на первом входе компаратора 10 будет превышать нулевое значение (фаза тока станет больше 0°) сработает компаратор 10 и через блок дифференцирования 9 включит биполярный тиристор 7 без задержки по времени. В итоге напряжение на ФКУ повышается на 1600 В. Таким образом, напряжение в тяговой сети повышается на 1600 В не броском, а поэтапно в течение 3х3=9 сек, что не нарушит нормальную работу электровоза.
Обычно переключение мощности ФКУ происходит автоматически при работе автоматики ФКУ, тогда запуск биполярного тиристора происходит не от кнопки ВКЛ, а от соответствующей автоматики (на схеме не указано).
Технико-экономический эффект состоит в том, что с помощью одной фильтрокомпенсирующей установки с одной мощной секцией LC повышается напряжение до требуемого значения и при этом исключаются опасные броски напряжения в тяговой сети.
Литература
1. Герман Л.А., Серебряков А.С., Дулепов Д.Е. Фильтрокомпенсирующие установки в системах тягового электроснабжения железных дорог. Монография. Княгинино НГИЭУ 2017, 402 с.
2. Герман Л.А., Серебряков А.С., Осокин В.Л., Якунин Д.В. Переключаемая фильтрокомпенсирующая установка в тяговой сети переменного тока. Вестник ВНИИЖТ 2020, Т. 79 №2 с. 80-87.
3 Патент №2704023 от 21.03.2019. Трехступенчатая фильтрокомпенсирующая установка тяговой сети переменного тока (Герман Л.А. и др). Опубл. 23.10.2019. Бюлл. №30.
4. Патент № 2475912 от 09.03.2011. Устройство переключаемой однофазной поперечной емкостной компенсации в тяговой сети переменного тока.(Серебряков А.С. и др). Опубл. 10.02.2013. Бюлл. №5.
Claims (4)
- Переключаемая фильтрокомпенсирующая установка, содержащая последовательно соединенные главный выключатель, нерегулируемую и переключаемую секции фильтров, каждая из которых состоит из последовательно соединенных реактора и конденсаторной батареи, демпфирующий резистор, зашунтированный выключателем, и трансформатор тока, причем переключаемая секция зашунтирована биполярным тиристором, отличающаяся тем, что:
- - введены последовательно соединенные блок измерения фазы тока переключаемой фильрокомпенсирующей установки, компаратор с первым входом и блок дифференцирования, подключенный выходом к управляющему электроду биполярного тиристора, а входом к выходу компаратора, первый вход которого подключен к блоку измерения фазы тока, вход которого подключен к выходу трансформатора тока,
- - введен блок задания углов задержки на фиксированные моменты времени включения биполярного тиристора, на который подаются личные напряжения разной величины от потенциометра, подключенного к оперативному напряжению, через первый размыкающий контакт введенного реле фиксации начального угла задержки и первые размыкающие контакты введенных реле времени, подсоединенных к анодам диодов, катоды которых соединены и подключены ко второму входу компаратора,
- - введен блок реле времени, причем реле фиксации начального угла задержки включено к оперативному напряжению через последовательно соединенные размыкающий контакт кнопки ВЫКЛ и замыкающий контакт кнопки ВКЛ, который зашунтирован вторым замыкающим контактом реле фиксации начального угла задержки, причем первое реле времени подключено к оперативному напряжению через упомянутый замыкающий контакт кнопки ВКЛ, а второе реле времени подключено параллельно катушке первого реле времени через замыкающий контакт первого реле времени, и третье реле времени подключено параллельно катушке второго реле времени через второй замыкающий контакт второго реле времени.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020126267A RU2739329C1 (ru) | 2020-08-06 | 2020-08-06 | Переключаемая фильтрокомпенсирующая установка |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020126267A RU2739329C1 (ru) | 2020-08-06 | 2020-08-06 | Переключаемая фильтрокомпенсирующая установка |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2739329C1 true RU2739329C1 (ru) | 2020-12-22 |
Family
ID=74062891
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2020126267A RU2739329C1 (ru) | 2020-08-06 | 2020-08-06 | Переключаемая фильтрокомпенсирующая установка |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2739329C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2753421C1 (ru) * | 2021-02-19 | 2021-08-16 | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (НГИЭУ) | Переключаемая фильтрокомпенсирующая установка |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5977660A (en) * | 1996-08-09 | 1999-11-02 | Mesta Electronics, Inc. | Active harmonic filter and power factor corrector |
RU2475912C2 (ru) * | 2011-03-09 | 2013-02-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный инженерно-экономический институт (НГИЭИ) | Устройство переключаемой однофазной поперечной емкостной компенсации в тяговой сети переменного тока |
RU188806U1 (ru) * | 2018-06-25 | 2019-04-24 | Леонид Абрамович Герман | Устройство трехступенчатой фильтрокомпенсирующей установки тяговой сети переменного тока |
RU2704023C1 (ru) * | 2019-03-21 | 2019-10-23 | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (НГИЭУ) | Трехступенчатая фильтрокомпенсирующая установка тяговой сети переменного тока |
-
2020
- 2020-08-06 RU RU2020126267A patent/RU2739329C1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5977660A (en) * | 1996-08-09 | 1999-11-02 | Mesta Electronics, Inc. | Active harmonic filter and power factor corrector |
RU2475912C2 (ru) * | 2011-03-09 | 2013-02-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный инженерно-экономический институт (НГИЭИ) | Устройство переключаемой однофазной поперечной емкостной компенсации в тяговой сети переменного тока |
RU188806U1 (ru) * | 2018-06-25 | 2019-04-24 | Леонид Абрамович Герман | Устройство трехступенчатой фильтрокомпенсирующей установки тяговой сети переменного тока |
RU2704023C1 (ru) * | 2019-03-21 | 2019-10-23 | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (НГИЭУ) | Трехступенчатая фильтрокомпенсирующая установка тяговой сети переменного тока |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2753421C1 (ru) * | 2021-02-19 | 2021-08-16 | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (НГИЭУ) | Переключаемая фильтрокомпенсирующая установка |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US5734256A (en) | Apparatus for protection of power-electronics in series compensating systems | |
US6768223B2 (en) | Apparatus and method for rapid fault detection and transfer in a utility-interactive uninterruptible power supply | |
US6075349A (en) | Compensation device and power transmission system using a compensation device | |
KR101416787B1 (ko) | 탭 변압기의 권선 탭들 사이를 연속 전환하는 방법 | |
US5384528A (en) | Method and apparatus for recognizing defects in a triggering system of a controlled series compensator | |
US10998710B2 (en) | High-voltage DC cut-off device | |
RU2739329C1 (ru) | Переключаемая фильтрокомпенсирующая установка | |
EP3985850A1 (en) | Power conversion system | |
RU2212086C2 (ru) | Устройство для компенсации реактивной мощности | |
CA2646173A1 (en) | Transforming apparatus for automatically adjusting three-phase power supply voltage | |
CN107171330A (zh) | 一种配电变压器分相调压系统 | |
RU2753421C1 (ru) | Переключаемая фильтрокомпенсирующая установка | |
CN106356878B (zh) | 一种基于波形拟合的相间负荷转移方法 | |
WO2015144179A1 (en) | A high voltage power supply | |
WO1994024622A1 (en) | Turnoff thyristor controlled series compensation system | |
RU2697259C1 (ru) | Устройство для пофазной компенсации реактивной мощности | |
RU2618115C1 (ru) | Нормализатор переменного напряжения | |
EP4422010A1 (en) | Method and circuit for short-circuit protection of dvr voltage variation compensator | |
RU2709094C1 (ru) | Корректор трехфазного переменного напряжения | |
KR101948834B1 (ko) | 돌입 전류 차단 기능 및 과부하 차단 기능을 갖는 순간정전 보상 장치 및 순간정전 보상 모듈 | |
RU2399136C1 (ru) | Способ отключения короткого замыкания в электрической сети переменного тока высокого напряжения | |
RU2074474C1 (ru) | Устройство компенсации реактивной мощности | |
CA1053750A (en) | Interruption-free power supply | |
US3414657A (en) | Automatic control system | |
RU2774405C1 (ru) | Установка ступенчатая поперечной емкостной компенсации |