УСТРОЙСТВО ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ИСКАЖЕНИЯ КРИВОЙ НАПРЯЖЕНИЯ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Российский патент 2004 года по МПК H02J3/01 

Описание патента на изобретение RU2222855C1

Изобретение относится к электротехнике, в частности к силовым активным фильтрам, и может быть использовано в системах энергоснабжения электротехнических и энергетических цепей с искажающими напряжение и ток нагрузками для обеспечения совместной работы резкопеременных мощных нагрузок с чувствительными к искажению напряжения электроприемниками, а также для повышения эффективности передачи и потребления электроэнергии.

Известны устройства для устранения искажения кривой напряжения в распределительных сетях переменного тока (см., например, L. Gyugyi, E. Strycula Active AC Power Filter. // IEEE Trans. on Industry Applications, p.p. 529-535,1976 г.).

Наиболее близким к предлагаемому является устройство для устранения искажения кривой напряжения, содержащее пассивный LC-фильтр и активный фильтр, соединенные последовательно (см. Н. Fujita, H. Akagi. A Practical Approach to Harmonic Compensation in Power Systems - Series Connection of Passive and Active Filters. IEEE Trans. on Industry Applications, vol. IA-27, 6, pp. 1020-1025, 1991 г.).

Наличие конденсаторов в силовой цепи подобных устройств делает общим недостатком подобных технических решений проблему присоединения конденсаторных батарей непосредственно к сети переменного тока и возможных вопросов, связанных с резонансом таких батарей с сетью переменного тока, приводящим к снижению статической и динамической устойчивости сети. Кроме того, это приводит к значительному увеличению падения напряжения резонирующих гармоник на внутреннем импедансе источника и, как следствие, значительному искажению кривой напряжения на шинах, питающих нагрузку.

Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что в устройстве для устранения искажения кривой напряжения в распределительных сетях переменного тока, содержащем источник переменного напряжения, управляемый источник тока, датчик напряжения, подключенный к токоведущим шинам распределительной сети переменного тока, и датчик тока, управляемый источник тока и источник переменного напряжения соединены параллельно. Соединенные параллельно управляемый источник тока и источник переменного напряжения подключаются к токоведущим шинам распределительной сети переменного тока через датчик тока.

На фиг. 1 представлена схема устройства для устранения искажения кривой напряжения в распределительных сетях переменного тока; на фиг.2 - осциллограммы работы предлагаемого устройства.

Устройство для устранения искажения кривой напряжения в распределительных сетях переменного тока (фиг.1) содержит источник переменного напряжения 1; управляемый источник тока 2, подключенный параллельно источнику переменного напряжения; датчик напряжения 3, подключенный к токоведущим шинам распределительной сети переменного тока VT; датчик тока 4, через который соединенные параллельно управляемый источник тока и источник переменного напряжения также подключены к токоведущим шинам распределительной сети переменного тока. К токоведущим шинам распределительной сети переменного тока VT подключается и нагрузка 5.

Устройство работает следующим образом.

Генерируемые мощности 1 в распределительной сети переменного тока представлены неидеальным источником VS с внутренним импедансом ZS. Нагрузка 5 представлена импедансом ZL и источником тока гармоник Ih. Такое представление характеризует одно из свойств нелинейной нагрузки, а именно то, что форма тока, протекающего через нелинейный элемент, не повторяет форму приложенного к нему синусоидального напряжения. Другими словами, нелинейная нагрузка генерирует гармонические токи, спектр которых отличен от спектра приложенного к нагрузке напряжения. В частности, если к нелинейной нагрузке будет приложено чисто синусоидальное напряжение, через нее будет протекать синусоидальный ток плюс набор гармонических составляющих тока. Все вышесказанное в равной мере относится и к параметрическим нагрузкам.

Ток гармоник, генерируемый нелинейной нагрузкой Ih, делится на две части. Одна часть ISh протекает по ветви источника, другая IFh - по ветви с импедансом К.

На основании первого закона Кирхгофа ток IFh в ветви с импедансом К определяется как
IFh = 1h - ISh. (1)
С другой стороны, на основании второго закона Кирхгофа для данной цепи справедливо следующее выражение:
KIFh = ZLIh. (2)
Подстановка IFh из (1) в (2) приводит к следующему результату:
KIFh - KISh = ZLIh, (3)
откуда для тока гармоник ISh, протекающего через источник, можно записать

Напряжение на шинах распределительной сети переменного тока VT, питающих нелинейную и другие нагрузки, может быть определено как
VT = VS - ZSISh. (4)
Анализ (3) показывает, что при |K-ZL|≈0, ток ISh также приблизительно равен нулю.

Другими словами, ток гармоник перестает течь по ветви источника и полностью протекает по ветви с импедансом K, то есть импеданс K шунтирует источник для гармонических составляющих тока нелинейной нагрузки. По ветви источника протекает только активная составляющая тока нагрузки Ia. Поскольку гармонические составляющие тока нелинейной нагрузки в этом случае более не протекают через источник, то и не создается падение напряжения гармоник на внутреннем импедансе источника, а следовательно, не искажается форма кривой напряжения VT на питающих шинах. Действительно из (4) следует, что при выше указанных условиях VT≈VS.

Параллельная ветвь с требуемым импедансом К реализована с помощью управляемого источника тока 2.

Данные о напряжении на шинах распределительной сети переменного тока VT и тока в шинах распределительной сети с датчика напряжения 3 и датчика тока 4 поступают на управляемый источник тока. Управляемый источник тока отрабатывает требуемый импеданс. Таким образом, гармонические составляющие тока питающих шин протекают через управляемый источник тока и не создают падение напряжения на внутреннем импедансе генератора, что в свою очередь обеспечивает синусоидальную форму кривой питающего напряжения на шинах распределительной сети переменного тока VT.

На фиг. 2 приведены осциллограммы напряжения питающей сети (вверху) и тока генератора (внизу). Масштабы: напряжения 200 В/дел., тока 50 А/дел., времени 0,01 с/дел.

Из осциллограмм видно, что до того как управляемый источник тока начал свою работу, напряжение на питающих шинах и ток генератора содержали большое количество гармоник.

Однако когда управляемый источник тока начинает свою работу, напряжение на питающих шинах и ток генератора становятся строго синусоидальными.

Применение изобретения позволяет достичь улучшения формы кривой питающего напряжения, то есть свести гармонические составляющие в питающем напряжении к нулю, чем обеспечить совместную работу резкопеременных мощных нагрузок с чувствительными к искажению напряжения питания электроприемниками.

Похожие патенты RU2222855C1

название год авторы номер документа
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ СВАРОЧНОЙ ДУГИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 2000
  • Агунов А.В.
  • Агунов М.В.
  • Короткова Г.М.
  • Столбов В.И.
  • Шевцов А.А.
RU2189891C2
СПОСОБ МГНОВЕННОГО ГЕНЕРИРОВАНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО ТОКА В ПИТАЮЩУЮ СЕТЬ 2002
  • Агунов А.В.
RU2222856C2
ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ИСКАЖЕНИЙ В ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ 2005
  • Терешков Владимир Васильевич
  • Корчагин Александр Владимирович
  • Аванесов Владимир Михайлович
RU2292627C1
УСТРОЙСТВО ПОДАВЛЕНИЯ ВЫСШИХ ГАРМОНИК И КОРРЕКЦИИ КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ СЕТИ 2022
  • Сычев Юрий Анатольевич
  • Аладьин Максим Евгеньевич
RU2793449C1
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2008
  • Ушаков Дмитрий Валерьевич
  • Барсуков Владимир Константинович
RU2368991C1
Устройство для регулирования реактивной мощности М.В.Агунова 1987
  • Агунов Михаил Викторович
SU1480016A1
Способ компенсации высших гармоник и повышения качества потребляемой электроэнергии 2018
  • Хачатуров Дмитрий Валерьевич
RU2674166C1
УСТРОЙСТВО КОМПЕНСАЦИИ ВЫСШИХ ГАРМОНИК И КОРРЕКЦИИ КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ СЕТИ 2010
  • Абрамович Борис Николаевич
  • Сычев Юрий Анатольевич
RU2446536C1
СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ ВЫСШИХ ГАРМОНИЧЕСКИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЯ 2017
  • Шклярский Ярослав Элиевич
  • Барданов Алексей Игоревич
RU2641097C1
Активный фильтр гармоник с автоматической подстройкой под периодическую переменную нагрузку 2021
  • Вынгра Алексей Викторович
  • Авдеев Борис Александрович
RU2758445C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 222 855 C1

Реферат патента 2004 года УСТРОЙСТВО ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ИСКАЖЕНИЯ КРИВОЙ НАПРЯЖЕНИЯ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Изобретение относится к электротехнике, в частности к силовым активным фильтрам, и может быть использовано в системах энергоснабжения электротехнических и энергетических цепей с искажающими напряжение и ток нагрузками для обеспечения совместной работы резкопеременных мощных нагрузок с чувствительными к искажению напряжения электроприемниками, а также для повышения эффективности передачи и потребления электроэнергии. Технический результат заключается в улучшении формы кривой питающего напряжения. Для этого в устройстве для устранения искажения кривой напряжения в распределительных сетях переменного тока содержится источник переменного напряжения, управляемый источник тока, датчик напряжения, подключенный к токоведущим шинам распределительной сети переменного тока, и датчик тока. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 222 855 C1

Устройство для устранения искажения кривой напряжения в распределительных сетях переменного тока, содержащее источник переменного напряжения, управляемый источник тока, датчик напряжения, подключенный к токоведущим шинам распределительной сети переменного тока, и датчик тока, отличающееся тем, что управляемый источник тока и источник переменного напряжения соединены параллельно и через датчик тока подключены к токоведущим шинам распределительной сети переменного тока.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2004 года RU2222855C1

FUJITA H., AKAGI H
A Practical Approach to Harmonic Compensation in Power Sysmems - Series Connection of Passive and Active Filters
IEE Trans
On Industry Applications, vol
Прибор с двумя призмами 1917
  • Кауфман А.К.
SU27A1
ТЕЛЕФОННОЕ РЕЛЕ 1923
  • Тамбовцев Д.Г.
SU1020A1
Устройство компенсации мощности искажения 1987
  • Демирчян Камо Серопович
  • Жарков Феликс Петрович
  • Дубовик Евгений Петрович
  • Егоров Виталий Юрьевич
SU1494110A1
RU 94037639 A1, 10.08.1996
Устройство компенсации мощности искажения 1987
  • Демирчян Камо Серопович
  • Жарков Феликс Петрович
  • Дубовик Евгений Петрович
  • Егоров Виталий Юрьевич
SU1494111A1
Устройство для измерения коэффициента формы кривой переменного напряжения 1979
  • Бухалов Владимир Валентинович
  • Грехова Елена Григорьевна
  • Губарь Валентин Иванович
SU974296A1

RU 2 222 855 C1

Авторы

Агунов А.В.

Даты

2004-01-27Публикация

2002-06-17Подача