[go: up one dir, main page]

RU50726U1 - Устройство для объединения трехфазных энергосистем на основе управляемых подмагничиванием двухобмоточных реакторов - Google Patents

Устройство для объединения трехфазных энергосистем на основе управляемых подмагничиванием двухобмоточных реакторов Download PDF

Info

Publication number
RU50726U1
RU50726U1 RU2004134225/22U RU2004134225U RU50726U1 RU 50726 U1 RU50726 U1 RU 50726U1 RU 2004134225/22 U RU2004134225/22 U RU 2004134225/22U RU 2004134225 U RU2004134225 U RU 2004134225U RU 50726 U1 RU50726 U1 RU 50726U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
power
power system
power systems
groups
magnetization
Prior art date
Application number
RU2004134225/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Аркадий Владиславович Макаров
Олег Викторович Таламанов
Original Assignee
Ивановский государственный энергетический университет
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 Ивановский государственный энергетический университет filed Critical Ивановский государственный энергетический университет
Priority to RU2004134225/22U priority Critical patent/RU50726U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU50726U1 publication Critical patent/RU50726U1/ru

Links

Landscapes

  • Inverter Devices (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области электроэнергетики, а именно к устройствам для повышения надежности работы объединенных энергосистем. Технический результат заключается в повышении качества электроэнергии в объединяемых энергосистемах путем обеспечения постоянства во времени активной мощности, передаваемой через устройство.Сущность заключается в том, что система состоит из трех параллельных цепей передачи на основе групп из двух управляемых подмагничиванием двухобмоточных реакторов на каждую фазу, сдвинутых друг относительно друга схемным путем на угол 120 и 240 электрических градусов. Этим достигается возможность передачи активной мощности через устройство при углах между векторами напряжений связываемых энергосистем, равных (0±180)·n гр. (где n=1, 2, 3...) не менее чем через две цепи передачи.

Description

Полезная модель относится к области электроэнергетики, а именно к устройствам для повышения надежности работы объединенных энергосистем. Известно, что при объединении мощных энергосистем относительно слабыми межсистемными связями возникают трудности с регулированием перетока мощности по этим связям, особенно при возникновении аварийных режимов в энергообъединениях. Эти трудности могут быть преодолены объединением энергосистем гибкими связями, обеспечивающими возможность параллельной работы при различных частотах объединяемых энергосистем.
Известны устройства для объединения энергосистем, позволяющие осуществлять передачу активной мощности, при различных частотах энергосистем, с применением вставки постоянного тока, выполненной в виде совмещенных на одной подстанции выпрямителя и инвертора /1/, а также вставки с использованием асинхронной машины двойного питания и специального двигатель-генератора /2/.
Однако предлагаемые вставки постоянного тока отличаются относительной сложностью, высокой стоимостью оборудования и пониженной надежностью, а в синхронной машине двойного питания имеются трудности токосъема с ротора при больших мощностях, и необходимо применение дополнительных трансформаторов.
Известно устройство для объединения энергосистем, содержащее группы подмагничиваемых трансформаторов, число которых кратно числу фаз электропередачи, группы состоят из двух управляемых трехобмоточных трансформаторов, первичные обмотки трансформаторов каждой группы соединены последовательно согласно, вторичные обмотки - соединены последовательно встречно, причем указанные последовательно соединенные первичные обмотки групп трансформаторов различных фаз соединены между собой, например, в "звезду" и подключены к одной из объединяемых систем, а указанные последовательно соединенные вторичные обмотки соединены, например, в "звезду" и подключены к другой системе, обмотки управления первых трансформаторов каждой группы соединены последовательно согласно и подключены к управляемому источнику постоянного напряжения, а обмотки управления вторых трансформаторов соединены последовательно согласно и подключены к другому управляемому источнику постоянного напряжения /3/.
Однако в этом устройстве, никакими изменениями токов в обмотках управления, невозможно добиться передачи активной мощности при углах 8 между векторами напряжений объединяемых систем, равных (0±180)·n гр. (где n=1, 2, 3...). Следовательно передаваемая через устройство активная мощность пульсирует от нулевого до максимального значений, что вызывает колебания частот в объединяемых энергосистемах.
Наиболее близким к предлагаемому устройству является выбранное в качестве прототипа устройство для объединения энергосистем, содержащее группы подмагничиваемых трансформаторов, число которых кратно числу фаз электропередачи, а группы состоят из четырех управляемых трехобмоточных трансформаторов. Первичные обмотки трансформаторов каждой группы соединены последовательно согласно, вторичные обмотки первого и второго, третьего и четвертого трансформаторов каждой группы включены попарно последовательно согласно, а пары указанных вторичных обмоток соединены между собой последовательно встречно, причем указанные последовательно соединенные первичные обмотки групп трансформаторов различных фаз соединены между собой, например, в "звезду" и подключены к одной из объединяемых систем, а указанные последовательно соединенные вторичные обмотки групп трансформаторов разных фаз соединены между собой, например, в "звезду" и подключены к другой системе. Обмотки управления первого и второго, третьего и четвертого трансформаторов каждой группы включены попарно последовательно встречно. Последовательно соединенные обмотки управления первых пар трансформаторов всех групп соединены последовательно и подключены к управляемому источнику постоянного напряжения. Последовательно соединенные обмотки управления вторых пар трансформаторов всех групп соединены последовательно и подключены к другому управляемому источнику постоянного напряжения /4/.
Недостатком известного устройства является невозможность передачи активной мощности через него при углах 5 между векторами напряжений объединяемых энергосистем равных (0±180)·n гр. (где n=1, 2, 3...). Вследствие этого обменная активная мощность при работе объединяемых систем с разными частотами пульсирует от нулевого до максимального значений, что вызывает колебания частот в объединяемых энергосистемах. Колебания частот приводят к колебаниям мощностей нагрузок и качаниям генераторов в объединяемых системах, что вызывает колебания напряжений в этих системах и при определенных обстоятельствах может привести к нарушению их устойчивости.
Весьма близким к предполагаемому устройству являются устройства «Электрический управляемый подмагничиванием реактор» /5/ и «Электрический реактор с регулируемым подмагничиванием» /6/. Управляемый подмагничиванием реактор содержит магнитопровод, на котором расположены две обмотки: рабочая обмотка и обмотка подмагничивания. При изменении тока в обмотке подмагничивания, происходит изменение индуктивного сопротивления реактора.
Указанное свойство управляемого подмагничиванием реактора использовано для создания устройства межсистемной связи.
Целью полезной модели является повышение качества электроэнергии в объединяемых энергосистемах путем обеспечения постоянства во времени активной мощности, передаваемой через устройство.
Указанная цель достигается тем, что устройство для объединения трехфазных энергосистем, содержит две полуцепи передачи сдвинутых схемным путем друг относительно друга на угол 180 электрических градусов, содержащая каждая три группы из двух управляемых подмагничиванием двухобмоточных реакторов. Две полуцепи передачи образуют управляемую трехфазную цепь передачи. Причем три цепи передачи образуют линию передачи. При этом одноименные фазные выводы первой связываемой энергосистемы всех трех цепей передачи подключены к фазам А, В, С первой объединяемой системы, одинаково, а одноименные фазные выводы второй объединяемой энергосистемы, первой, второй и третьей цепей передачи подключены соответственно к физам А, В. С; В, С, А и С, А, В второй энергосистемы. Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемое устройство отличается от прототипа наличием трех идентичных управляемых трехфазных цепей передачи, использующих управляемые подмагничиванием двухобмоточные реакторы вместо подмагничиваемых трансформаторов; порядком подключения их выводов вторичных обмоток ко второй объединяемой энергосистеме. Таким образом, заявляемое устройство соответствует критерию "новизна".
Признаки, отличающие заявляемое решение от прототипа, не выявило сравнение заявляемого решения не только с прототипом, но и с другими техническими решениями в данной области техники, что позволяет сделать вывод о соответствии критерию "существенные отличия".
Предлагаемое устройство схематически изображено на чертеже. Устройство содержит три идентичных управляемых трехфазных цепи передачи 1-3. Одноименные фазные выводы A1, B1, C1 первой энергосистемы всех трех цепей передачи 1, 2, 3 подключены к фазам А, В, С первой объединяемой системы S1, одинаково. Одноименные фазные выводы второй энергосистемы А2, В2, С2 первой 1, второй 2 и третьей 3 цепей передачи подключены соответственно к фазам. A, В, С; В, А, С и С, А, В второй энергосистемы S2. Каждая из цепей передачи 1-3 выполнена из двух полуцепей, сдвинутых схемным путем друг относительно друга на угол 180 электрических градусов, содержащая каждая три группы из двух управляемых подмагничиванием двухобмоточных реакторов. Одноименные фазные выводы второй энергосистемы полуцепей, сдвинутых схемным путем на угол 180 электрических градусов A3, В3, С3 первой, второй и третьей цепей передачи подключены соответственно к фазам А, В, С; В, А, С и С, А, В второй энергосистемы S2.
Для пояснения принципа действия устройства рассматривается случай, когда напряжения объединяемых систем неизменны по амплитуде. В этом случае величина и направление передаваемой одной цепью передачи активной мощности определяется разностью токов в ее обмотках управления и углом между векторами напряжений на выводах A1, B1, C1 первой энергосистемы и А2, В2, С2 второй энергосистемы этой цепи передачи, причем при углах между векторами указанных напряжений, равных (0±180)·n гр. (где n=1, 2, 3...), передача активной мощности невозможна. Поэтому первая цепь передачи 1, три фазных вывода которой A1, B1, C1 подключены соответственно к фазам А, В, С первой системы S1, а три фазных вывода А2, В2, С2 - соответственно к фазам А, В, С второй объединяемой системы S2, не может передавать активную мощность при углах δ=(0±180)·n гр. Вторая цепь передачи 2, три фазных вывода которой А1, B1, C1 подключены соответственно к фазам А, В, С первой системы S1, а три фазных вывода А2. В2, С2 - соответственно к фазам В, С, А второй системы S2, не может передавать активную мощность при углах δ=(120±180)·n гр. Третья цепь передачи 3, три фазных вывода которой A1, B1, C1 подключены соответственно к фазам А, В, С первой системы S1, а три фазных вывода А2, В2, С2 -соответственно к фазам С, А, В второй системы S2, не может передавать активную мощность при углах δ=(240±180)·n гр. Следовательно активная мощность может передаваться через устройство при любых значениях угла 5, причем, как минимум по двум цепям передачи. При непрерывном изменении угла δ со скоростью, определяемой разностью частот объединяемых энергосистем, соответствующим изменением разностей между величинами токов управления цепей передачи можно обеспечить заданное по величине и направлению постоянное во времени суммарное значение передаваемой тремя цепями передачи активной мощности. Предлагаемое устройство реверсивно. Применение его позволяет передавать активную мощность из одной системы в другую, несмотря на несовпадение частот.
Применение предлагаемого устройства позволяет, в отличие от прототипа, обеспечить постоянство во времени не только полной электрической мощности, но и передаваемой активной мощности, следовательно данное устройство не вызывает колебаний частот и напряжений в объединяемых энергосистемах, и тем самым, в отличие от прототипа, не ухудшает качества электроэнергии и условия обеспечения устойчивости в них.

Claims (1)

  1. Устройство для объединения трехфазных энергосистем на основе управляемых подмагничиванием двухобмоточных реакторов, содержащее группы из двух управляемых подмагничиванием двухобмоточных реакторов; причем шесть групп реакторов образуют управляемую трехфазную цепь передачи, три группы из которых подключаются к первой связываемой энергосистеме выводами a1 ,b1 ,c1 непосредственно, ко второй связываемой энергосистеме выводами a2, b2, c2 непосредственно; три другие группы реакторов подключаются к первой связываемой энергосистеме непосредственно выводами a1 ,b1 ,c1; ко второй связываемой энергосистеме выводами a3 ,b3 ,c3 через трансформатор, первичные и вторичные обмотки которого включены встречно, отличающееся тем, что оно содержит три идентичных управляемых трехфазных цепи передачи, причем одноименные фазные выводы a1 ,b1 ,c1 всех трех цепей передачи подключены к фазам А1, В1, С1 первой энергосистемы; одноименные фазные выводы a2, b2, c2, подключаемые ко второй объединяемой энергосистеме, первой, второй и третьей цепей передачи подключены соответственно к фазам А2, В2, С2; В2, С2, А2 и С2, А2, В2 второй энергосистемы; одноименные фазные выводы a3 ,b3 , c3, подключаемые ко второй объединяемой энергосистеме, первой, второй и третьей цепей передачи подключены соответственно к фазам А2, В2, С2; В2, С2, А2 и С2, А2, В2 второй энергосистемы через трансформатор, первичные и вторичные обмотки которого включены встречно.
    Figure 00000001
RU2004134225/22U 2004-11-23 2004-11-23 Устройство для объединения трехфазных энергосистем на основе управляемых подмагничиванием двухобмоточных реакторов RU50726U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004134225/22U RU50726U1 (ru) 2004-11-23 2004-11-23 Устройство для объединения трехфазных энергосистем на основе управляемых подмагничиванием двухобмоточных реакторов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004134225/22U RU50726U1 (ru) 2004-11-23 2004-11-23 Устройство для объединения трехфазных энергосистем на основе управляемых подмагничиванием двухобмоточных реакторов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU50726U1 true RU50726U1 (ru) 2006-01-20

Family

ID=35874239

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004134225/22U RU50726U1 (ru) 2004-11-23 2004-11-23 Устройство для объединения трехфазных энергосистем на основе управляемых подмагничиванием двухобмоточных реакторов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU50726U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012168809A2 (en) 2011-06-06 2012-12-13 Oserovskis Samuilas Power systems interconnection method

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012168809A2 (en) 2011-06-06 2012-12-13 Oserovskis Samuilas Power systems interconnection method

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6181132B2 (ja) 電力変換装置
Nutkani et al. Distributed operation of interlinked AC microgrids with dynamic active and reactive power tuning
EP2320550B1 (en) Power transformer and power converter incorporating same
CN109074108B (zh) 电力供应系统及过程
Laka et al. Novel zero-sequence blocking transformer (ZSBT) using three single-phase transformers
US20250206741A1 (en) Electrical power transformation system and process
CN112072704A (zh) 一种中压大容量风力发电变流器拓扑
Toh et al. DC traction power substation using eighteen-pulse rectifier transformer system
RU50726U1 (ru) Устройство для объединения трехфазных энергосистем на основе управляемых подмагничиванием двухобмоточных реакторов
AU2024258695B2 (en) Multi-port subsea high-voltage power modulation and stored energy distribution system
Wiik et al. Loss and rating considerations of a wind energy conversion system with reactive compensation by magnetic energy recovery switch (MERS)
RU44891U1 (ru) Устройство для объединения трехфазных энергосистем на основе подмагничиваемых трансформаторов
WO2018145748A1 (en) Parallel connecting of cell modules in a modular multilevel converter by means of interphase transformers
Sandeep et al. Grid connected wind driven permanent magnet synchronous generator with high frequency solid state transformer
Laka et al. IP-ZSBT magnetic configuration for parallelization–serialization of three-phase high power converters
US12243677B2 (en) Electrical power transformer and electrical power transformation system
Luhana et al. Solid state transformer controller and it's interfacing with wind energy conversion based distribution systems
US3525922A (en) Current-balancing systems for parallel diodes
CN102761127A (zh) 三相并网逆变器在电网不平衡跌落时的无功电流补偿方法
Mbogela Performance evaluation and control of an MMC active rectifier with half-bridge and full-bridge submodules for HVDC applications
Lee et al. Control strategy of single phase back-to-back converter for medium voltage drive under cell fault condition
Keshavarzi et al. A Highly Compact Direct-Injection Power-Flow Controller and Line-Voltage Regulator with Shared Magnetics and Partial-Power Conversion for Full-Power Control
Keshavarzi et al. A Highly Compact Power-Flow Controller and Line-Voltage Regulator With Shared Magnetics
Zuniga Gutierrez Multi-Frequency Control of Single-Stage Converters using High-Frequency Isolation Transformers
Madawala et al. An inductive power tapping (IPT) system for HVDC lines

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20061124