Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при проектировании, монтаже, наладке и эксплуатации четырехпроводных линий электропередачи (ЛЭП) высокого напряжения, при передаче электрической энергии по проводам четырехпроводной линии электропередачи от источника питания к потребителю.
Передача электрической энергии среднего класса напряжения осуществляется по воздушным линиям электропередачи четырехпроводного исполнения традиционно протяженностью не более 50 км. Для таких ЛЭП теория длинных линий может быть применена лишь при передаче электроэнергии повышенной частоты. Передача этой энергии обеспечивается четырьмя парами волн электромагнитного поля: четырьмя падающими и четырьмя отраженными [1, 2].
В результате согласования ЛЭП с электрической нагрузкой пропускная способность линий электропередачи повышается за счет исключения отраженных волн электромагнитного поля. Кроме того, уменьшается степень искажения кривых напряжения и тока, увеличивается надежность функционирования электрического оборудования, нормализуется работа релейной защиты, автоматики и связи, улучшается экологическая обстановка в районе эксплуатации ЛЭП и в месте где расположен источник питания электрической энергии.
Известно условие согласованного режима работы однопроводной ЛЭП [2], обусловленное дифференциальным уравнением второго порядка [2-6], на основании которого работает устройство [патент RU 2390924] для согласования однопроводной высоковольтной ЛЭП. Однако, согласование несимметричной четырехпроводной ЛЭП, описываемой математической моделью и характеристическим уравнением восьмого порядка, с электрической нагрузкой не может быть достигнуто в результате реализации одного лишь этого условия [2] из-за специфичности распространения напряжений и токов по четырехпроводной ЛЭП [1].
Известны способы согласования линий связи с нагрузкой [7, патент RU 2381627]. Однако применяемые здесь технические элементы, такие как дифференциальный усилитель, дифференциальные резисторы предназначены для работы в ЛЭП лишь низкого напряжения. Это значит, что специфика реализации способов [7, патент RU 2381627] достаточно своеобразна и неприменима в протяженных линиях электропередачи среднего класса напряжения [ГОСТ Р 54149-2010].
Задача изобретения - формирование способа согласования однородной несимметричной четырехпроводной ЛЭП с электрической нагрузкой.
Технический результат заключается в обеспечении условий согласования для всех линейных проводов и нейтрального провода, однородной несимметричной
четырехпроводной высоковольтной линии электропередачи, с электрической нагрузкой, выполнение которых обеспечит уменьшение потерь электрической энергии, повышение пропускной способности линии, уменьшение степени искажения кривых напряжения и тока.
Технический результат достигается тем, что способ согласования четырехпроводной несимметричной высоковольтной линии электропередачи с электрической нагрузкой, заключающийся в том, что исходная информация о напряжениях, токах и их частоте в линии через устройства сопряжения поступает в процессор, отличающийся тем, что в процессоре проверяются условия согласования четырехпроводной линии электропередачи с электрической нагрузкой для каждого линейного и нейтрального проводов, в результате сравнения действительного (присутствующего в реальном времени на объекте) и эталонного (определенного при помощи специализированной программы) значений сопротивлений нагрузки, напряжений в конце линии или токов, поступающих в нагрузку, формируются управляющие сигналы для корректирующих органов, в качестве которых использованы устройства РПН силовых трансформаторов без симметрирующих устройств, трехфазные или однофазные устройства, генерирующие ток и напряжение, такие как конденсаторные батареи, трехпроводная (без четвертого проводника от нейтрали источника питания и нагрузки) обобщенная нагрузка, имеющая в своем составе понижающий трансформатор, схема соединения первичной и вторичной обмотки которого «треугольник/звезда с выведенным нулевым проводом», фильтры высших гармонических составляющих токов и напряжений, активный фильтр с «плавающими» конденсаторами, выполненный для однопроводной линии.
Сущность изобретения поясняется схемами: на рис. 1 показан алгоритм согласования четырехпроводной несимметричной высоковольтной линии электропередачи (трех линейных и одного нейтрального проводов); на рис. 2 представлен алгоритм работы процессора; на рис. 3 в блоке А1 выполняются логические операции для однопроводной линии, входящей в состав четырехпроводной несимметричной ЛЭП; на рис. 4 в блоке А2 выполняются логические операции для следующего корректирующего органа; на рис. 5 показан алгоритм работы процессора по согласованию нейтрального провода N с электрической нагрузкой; на рис. 6 в блоке А3 выполняются логические операции для нейтрального провода N; на рис. 7 показан алгоритм согласования четырехпроводной несимметричной высоковольтной линии электропередачи с электрической нагрузкой без применения симметрирующих устройств; на рис.8 показан алгоритм согласования четырехпроводной несимметричной высоковольтной линии электропередачи с электрической нагрузкой с учетом изменения схемы соединения первичной и вторичной обмотки трансформатора корректирующего органа «звезда/звезда» на «треугольник/звезду».
На рисунках показаны:
1 - корректирующий орган (KO1), такой как РПН трансформатора;
2 - трансформатор (Т1) с симметрирующим устройством, питающий несимметричную однородную ЛЭП напряжением 35кВ или меньше четырехпроводного исполнения (источник питания);
3 - устройства сопряжения
4 - аналого-цифровой преобразователь (АЦП);
5 - процессор (П);
6 - цифроаналоговый преобразователь (ЦАП);
7 - показывающий или самопишущий прибор (РО);
8 - несимметричная однородная ЛЭП напряжением 35 кВ или меньше четырехпроводного исполнения (ЛЭП 35 кВ ИЛИ МЕНЬШЕ 4-проводная);
9 - понижающий трансформатор (Т2(4)), с симметрирующим устройством, со схемой соединения первичной и вторичной обмоток: «звезда с выведенным нулевым проводом/звезда с выведенным нулевым проводом», напряжением 10 кВ/0,4 кВ;
10 - устройства сопряжения
11 (Т3), 26 (Т4), 25 (Т5), 31 (Т7) - блоки понижающих трансформаторов, напряжением 220 В/12 В;
12 - корректирующий орган (КО2), такой как РПН понижающего трансформатора напряжением 10 кВ/0,4 кВ;
13 (VD1), 28 (VD2), 27 (VD3), 33 (VD4) - блоки преобразователей напряжений и токов, линейного провода А;
14 - корректирующий орган (КОн.), трехпроводная (без провода от нейтрали источника питания) обобщенная нагрузка;
15 - обобщенная электрическая нагрузка
16 - корректирующий орган (КОЗ), такой как реакторы и трехфазные или однофазные устройства, генерирующие ток и напряжение, такие как конденсаторные батареи;
17 - действительное обобщенное сопротивление нагрузки
18 - эталонное обобщенное сопротивление нагрузки
19 - действительные действующие значения напряжения нагрузки
20 - действительные действующие значения тока нагрузки
21 - специализированная программа для прогнозирования величины основных характеристик электрической энергии в однородной несимметричной линии электропередачи четырехпроводного исполнения (FOUR-WIRE v. 1.00 (1)) для формирования нагрузки понижающего трансформатора 9 (Т2(4)), у которого схема соединения первичной и вторичной обмоток: «звезда с выведенным нулевым проводом/звезда с выведенным нулевым проводом», напряжением 10 кВ/0,4 кВ;
22 - эталонные величины токов
23 - эталонные величины напряжений
24 - логический блок (A1);
29 - понижающий трансформатор (Т6(3)), схема соединения первичной и вторичной обмоток которого «звезда/звезда с выведенным нулевым проводом», напряжением 10 кВ/0,4 кВ;
30 - устройства сопряжения
32 - корректирующий орган (КО4), такой как РПН понижающего трансформатора, напряжением 10 кВ/0,4 кВ;
34 - обобщенная электрическая нагрузка
35 - корректирующий орган (КО5), такой как реакторы и трехфазные или однофазные устройства, генерирующие ток и напряжение, такие как конденсаторные батареи;
36 - устройства сопряжения
37 - логический блок (А2) корректирующего органа 14 (КОн.);
38 - действительные действующие значения тока нагрузки понижающего трансформатора 29 (Т6(3)), умноженные на коэффициент состояния режима
39 - действительные действующие значения тока нагрузки
40 - действительные действующие значения напряжения нагрузки
41 - коэффициент состояния режима ((Kuz=1) или (Kuz=0)), равный единице в случае реализации заданной величины тока и напряжения четырехпроводной нагрузки понижающего трансформатора 9 (Т2(4)), питаемой от несимметричной однородной четырехпроводной линии 8 (ЛЭП 35 кВ ИЛИ МЕНЬШЕ 4-проводная) (рис.1), в противном случае имеет нулевое значение (Kuz=0);
42 - эталонные величины токов
43 - эталонные величины напряжений
44 - действующие действительные значения напряжения
45 - действующие действительные значения тока четырехпроводной нагрузки
46 - эталонное обобщенное сопротивление нагрузки
47 - действительные действующие значения напряжения нагрузки
48 - действительное обобщенное сопротивление нагрузки
49 - определение разницы по напряжению
50 - определение разницы по сопротивлению
51 - эталонные величины токов
52 - эталонные величины напряжений
53 - специализированная программа (FOUR-WIRE v. 1.00 (2)) для прогнозирования величины основных характеристик электрической энергии согласованной однородной несимметричной линии электропередачи четырехпроводного исполнения 8 (ЛЭП 35 кВ ИЛИ МЕНЬШЕ 4-проводная);
54 - трансформатор (Т1(8)) без симметрирующего устройства, питающий ЛЭП 8 (ЛЭП 35 кВ ИЛИ МЕНЬШЕ 4-проводная);
55 - понижающий трансформатор (Т2(9)) без симметрирующего устройства, схема соединения первичной и вторичной обмоток которого «звезда с выведенным нулевым проводом/звезда с выведенным нулевым проводом», напряжением 10 кВ/0,4 кВ;
56 - дополнительная ошибка по напряжению (ΔUO), определяемая при помощи блока
57 - дополнительная ошибка по напряжению (ΔUP), определяемая при помощи блока
58 - действительные значения частоты (f), токов и напряжений, определяемых при помощи
59 - понижающий трансформатор (Т8(3)), схема соединения первичной и вторичной обмоток которого: «треугольник/звезда с выведенным нулевым проводом», напряжением 10 кВ/0,4 кВ;
60 - корректирующий орган (КО6) в виде фильтров высших гармонических составляющих токов и напряжений, такие как активные фильтры с «плавающими» конденсаторами [8], выполненные для однопроводной линии;
61 - действительные действующие значения напряжения в конце нейтрального провода N
62 - действительные действующие значения тока в конце нейтрального провода N
63 - действительное обобщенное сопротивление нейтрального провода
64 - действующие действительные значения напряжения нейтрального провода N
65 - действующие действительные значения тока в нейтральном проводе , которые поступают на показывающий или самопишущий прибор 7 (РО);
66 - логический блок (A3) алгоритма согласования нейтрального провода N;
67 - специализированная программа (FOUR-WIRE v. 1.00 (3)) для прогнозирования основных характеристик электрической энергии в согласованном нейтральном проводе N, входящем в состав однородной несимметричной линии электропередачи четырехпроводного исполнения 8 (ЛЭП 35 кВ ИЛИ МЕНЬШЕ 4-проводная);
68 - эталонные величины токов нагрузки
69 - эталонные величины напряжений нагрузки
70 - эталонное обобщенное сопротивление
71 - дополнительная ошибка по напряжению (ΔUN) алгоритма согласования нейтрального провода N.
Суть предлагаемой разработки заключается в реализации при помощи технических средств условий согласования линейных и нейтрального проводов, входящих в состав четырехпроводной несимметричной однородной высоковольтной линии электропередачи, с электрической нагрузкой [9], в формировании алгоритма обеспечения и стабилизации согласованного режима работы протяженной четырехпроводной ЛЭП.
Пусть будет необходимо выполнить согласование линейного провода A с электрической нагрузкой. Для линейных проводов B и C алгоритм согласования с электрической нагрузкой будет аналогичным за исключением величин обрабатываемых фазных напряжений, токов, сопротивлений, а также срабатывающих корректирующих органов.
На рис.1 показан алгоритм согласования четырехпроводной несимметричной высоковольтной линии электропередачи (трех линейных и одного нейтрального проводов). Здесь в качестве объекта согласования использована несимметричная однородная ЛЭП напряжением 35 кВ или меньше четырех проводного исполнения 8 (ЛЭП 35 кВ ИЛИ МЕНЬШЕ 4-проводная). Также использовано следующее электротехническое оборудование: трансформатор 2 (Т1) - трансформатор с симметрирующим устройством [10], питающий ЛЭП напряжением 35 кВ или меньше 8 (ЛЭП 35 кВ ИЛИ МЕНЬШЕ 4-проводная); трансформатор с симметрирующим устройством 9 (Т2(4)) и трансформатор 11 (Т3), 26 (Т4), 25 (Т5) - это две различные группы понижающих трансформаторов, которые могут иметь отличные друг от друга номинальные характеристики; блоки преобразователей 13 (VD1), 28 (VD2), 27 (VD3) - преобразователи тока и напряжения представляющие в данном случае обобщенную четырехпроводную электрическую нагрузку 15
Блоки 9 (Т2(4)), 11 (Т3), 26 (Т4), 25 (Т5), 13 (VD1), 28 (VD2), 27 (VD3] и 15
Сопротивление согласованной однородной несимметричной четырехпроводной ЛЭП 35 кВ или меньше 8 (ЛЭП 35 кВ ИЛИ МЕНЬШЕ 4-проводная) определяется величинами 46
Основным блоком работы алгоритма согласования линейных проводов четырехпроводной однородной несимметричной ЛЭП 8 (ЛЭП 35 кВ ИЛИ МЕНЬШЕ 4-проводная) с электрической нагрузкой является процессор 5 (П) (рис.1), где выполняется анализ сведений: о состоянии обобщенного сопротивления нагрузки 17
В качестве датчиков 3
Аналого-цифровой преобразователь 4 (АЦП) (рис.1) позволяет сформированные в датчиках 3
Схема алгоритма работы процессора 5 (П) представлена на рис.2. Она иллюстрирует следующее: из 4 (АЦП) в процессор 5 (П) поступают действующие и частотные 58 (f) значения тока 20
Блок 21 (FOUR-WIRE v. 1.00 (1)) на (рис.2) иллюстрирует использование в предлагаемом способе согласования четырехпроводной несимметричной высоковольтной линии электропередачи с электрической нагрузкой специализированной программы для прогнозирования величин основных характеристик электрической энергии в ЛЭП [11] входящей в состав несимметричной электроэнергетической системы. На основании известной частоты 58 (f) при помощи этой программы определяются действующие значения комплексных величин токов и напряжений, постоянные распространения волн электромагнитного поля по линейным проводам четырехпроводной ЛЭП, величины собственных и взаимных волновых сопротивлений. В блоках 22
1 случай (для первой постоянной распространения, первая пара волн электромагнитного поля):
где
или
или
или
2 случай (для второй постоянной распространения, вторая пара волн электромагнитного поля):
где
γ2 - постоянная распространения второй пары волн электромагнитного поля;
или
или
или
3 случай (для третьей постоянной распространения, третья пара волн электромагнитного поля):
где
γ3 - постоянная распространения третьей пары волн электромагнитного поля;
или
или
или
4 случай (для четвертой постоянной распространения, четвертая пара волн электромагнитного поля):
где
γ4 - постоянная распространения четвертой пары волн электромагнитного поля;
или
или
или
Поскольку нагрузка для каждого линейного провода ЛЭП 8 (ЛЭП 35 кВ ИЛИ МЕНЬШЕ 4-проводная) одна, а пар волн электромагнитного поля распространяющихся по каждому линейному проводу четыре, то очевидно, что согласование каждого провода можно выполнить лишь для одной пары волн электромагнитного поля по вышеприведенным формулам: 1 случай (используются математические формулировки) или 2 случай или 3 случай или 4 случай.
Далее определяется эталонное полное сопротивление нагрузки 18
В блоке 24 (A1) (рис.3) выполняются логические операции. Здесь выполняется сравнение эталонных значений 18
Здесь (рис.3) в качестве критерия функционирования корректирующих органов избрано несоответствие напряжения на первичной стороне понижающего трансформатора 9 (Т2(4)) (рис.1) или сопротивления нагрузки эталонным величинам. В принципе, в качестве такого критерия можно избрать и несоответствие тока понижающего трансформатора 9 (Т2(4)) эталонной величине. Для этого в блоке
В процессе реализации стабилизации заданных величин токов и напряжений понижающего трансформатора 9 (Т2(4)) (рис.1), питаемого от однородной несимметричной ЛЭП напряжением 35 кВ или меньше четырехпроводного исполнения 8 (ЛЭП 35 кВ ИЛИ МЕНЬШЕ 4-проводная), выяснено (рис.3), что при:
Блок 24 (A1) (рис.3) реализован в среде National Instruments LabVIEW 2009.
В то же время на рис.2 действительные величины, характеризующие электрическую энергию и присутствующие в реальном времени на объекте 17
Она работает так. Из аналого-цифрового преобразователя 4 (АЦП), на основании работы датчиков 30
Блок 53 (FOUR-WIRE v. 1.00 (2)) на рис.2 иллюстрирует использование в предлагаемом способе согласования четырехпроводной несимметричной высоковольтной линии электропередачи с электрической нагрузкой специализированной программы для прогнозирования величин основных характеристик электрической энергии в анализируемой однородной ЛЭП [11]. На основании определенной частоты 58 (f) при помощи программы определяются действующие значения комплексных величин токов и напряжений, постоянные распространения волн электромагнитного поля по линейным проводам несимметричной однородной четырехпроводной ЛЭП, величины собственных и взаимных волновых сопротивлений. В блоках 51
1 случай (для первой постоянной распространения, первая пара волн электромагнитного поля):
где
2 случай (для второй постоянной распространения, вторая пара волн электромагнитного поля):
где
3 случай (для третьей постоянной распространения, третья пара волн электромагнитного поля):
где
4 случай (для четвертой постоянной распространения, четвертая пара волн электромагнитного поля):
где
Поскольку нагрузка для каждого линейного провода ЛЭП 8 (ЛЭП 35 кВ ИЛИ МЕНЬШЕ 4-проводная) одна, а пар волн электромагнитного поля распространяющихся по каждому линейному проводу четыре, то очевидно, что согласование каждого провода можно реализовать лишь для какой либо одной пары волн электромагнитного поля по вышеприведенным формулам: 1 случай (используются математические формулировки) или 2 случай или 3 случай или 4 случай.
Величины 51
В блоке 37 (А2) (рис.4) выполняются логические операции. Здесь выполняется сравнение эталонных значений (рассчитанных величин при помощи специализированной программы 53 (FOUR-WIRE v. 1.00 (2))) 46
На рис.4 в качестве критерия функционирования корректирующих органов избрано несоответствие напряжения нагрузки 29 (Т6(3)) четырехпроводной однородной несимметричной ЛЭП 35 кВ или меньше 8 (ЛЭП 35 кВ ИЛИ МЕНЬШЕ 4-проводная) (рис.1), или сопротивления нагрузки своим эталонным значениям. В принципе, в качестве такого критерия можно избрать и несоответствие тока нагрузки 29 (Т6(3)) (рис.1) своим эталонным значениям. Для этого в блоке
В процессе стабилизации заданных величин токов и напряжений понижающего трансформатора 29 (Т6(3)) (рис.1) выяснено (рис.4), что при:
Блок 37 (A2) (рис.4) реализован в среде National Instruments LabVIEW 2009.
Алгоритм согласования нейтрального провода N с электрической нагрузкой отличен от рассмотренного ранее алгоритма согласования линейных проводов A, B и C.
Источником питания нейтрального провода N здесь следует считать нагрузку линейных проводов A, B и C, поскольку именно несимметрия нагрузки трех фаз является причиной появления тока в нейтральном проводе N при условии симметрии источника питания, генерирующего ток и напряжение для линейных проводов A, B и C.
Пусть будет необходимо выполнить согласование нейтрального провода N с электрической нагрузкой.
На (рис.1) показан алгоритм обеспечения и стабилизации согласования нейтрального провода N с электрической нагрузкой, входящего в состав четырехпроводной несимметричной ЛЭП. Здесь в качестве объекта согласования выступает нейтральный провод N, входящий в состав несимметричной однородной ЛЭП напряжением 35 кВ или меньше четырехпроводного исполнения 8 (ЛЭП 35 кВ ИЛИ МЕНЬШЕ 4-проводная). Кроме того, здесь используется дополнительное электротехническое оборудование, которым является корректирующий орган 60 (КО6), в виде фильтров высших гармонических составляющих токов и напряжений, таких как активный фильтр с «плавающими» конденсаторами [8], выполненный для однопроводной линии и позволяющий формировать нагрузку на источнике питания генерирующем ток и напряжение для линейных проводов A, B и C трансформатора 2 (Т1).
Нейтраль трансформатора 2 (Т1) образует блок, полное сопротивление которого в случае реализации заданной величины тока и напряжения корректирующим органом 60 (КО6) определяется величиной 70
Основным блоком алгоритма согласования нейтрального провода N, входящего в состав однородной несимметричной четырехпроводной ЛЭП 35 кВ или меньше 8 (ЛЭП 35 кВ ИЛИ МЕНЬШЕ 4-проводная) с электрической нагрузкой является процессор 5 (П) (рис.1), где выполняется анализ сведений о состоянии обобщенного сопротивления нагрузки 63
Датчики 3
В качестве датчиков 3
Аналого-цифровой преобразователь 4 (АЦП) (рис.1) позволяет сформированные в датчиках 3
Схема алгоритма работы процессора 5 (П) представлена на рис.5. Здесь из 4 (АЦП) в процессор 5 (П) поступают действующие значения тока 62
Блок 67 (FOUR-WIRE v. 1.00 (3)) на (рис.5) иллюстрирует использование в предлагаемом алгоритме согласования нейтрального провода N с электрической нагрузкой специализированной программы для прогнозирования величины основных характеристик электрической энергии в несимметричной однородной линии электропередачи четырехпроводного исполнения [11]. На основании сведений о частоте 58 (f) при помощи программы определяются действующие значения комплексных величин токов и напряжений, постоянные распространения волн электромагнитного поля по нейтральному проводу N, величины собственных и взаимных волновых сопротивлений. В блоках 68
1 случай (для первой постоянной распространения, первая пара волн электромагнитного поля):
где
или
2 случай (для второй постоянной распространения, вторая пара волн электромагнитного поля):
где
или
3 случай (для третьей постоянной распространения, третья пара волн электромагнитного поля):
где
или
4 случай (для четвертой постоянной распространения, четвертая пара волн электромагнитного поля):
где
или
Поскольку нагрузка для нейтрального провода N входящего в состав ЛЭП 8 (ЛЭП 35 кВ ИЛИ МЕНЬШЕ 4-проводная) одна, а пар волн электромагнитного поля распространяющихся по нейтральному проводу N четыре, то очевидно, что согласование нейтрального провода N можно реализовать лишь для одной пары волн электромагнитного поля по вышеприведенным формулам: 1 случай (используются математические формулировки) или 2 случай или 3 случай или 4 случай.
Далее определяется эталонное полное сопротивление нагрузки 70
В блоке 66 (A3) (рис.6) выполняются логические операции. Здесь выполняется сравнение эталонных значений 70
Здесь (рис.6) в качестве критерия функционирования корректирующих органов избрано несоответствие напряжения нейтрали понижающего трансформатора 2 (Т1) (рис.1) или сопротивления нагрузки, нейтрали трансформатора 2 (Т1) своим эталонным значениям. В принципе, в качестве такого критерия можно избрать и несоответствие тока нейтрали понижающего трансформатора 2 (Т1) своим эталонным значениям. Для этого в блоке
В процессе стабилизации заданных величин токов и напряжений нейтрали понижающего трансформатора 2 (Т1) (рис.1), являющегося источником питания линейных проводов однородной несимметричной ЛЭП напряжением 35 кВ или меньше четырехпроводного исполнения 8 (ЛЭП 35кВ ИЛИ МЕНЬШЕ 4-проводная), выяснено (рис.6), что при:
Блок 66 (A3) (рис.6) реализован в среде National Instruments LabVIEW 2009.
Блоки понижающих трансформаторов 2 (Т1) и 9 (Т2(4)) (рис.1) с симметрирующими устройствами могут быть заменены на блоки понижающих трансформаторов без симметрирующих устройств 54 (Т1(8)) и 55 (Т2(9)) (рис.7).
Блок понижающего трансформатора 29 (Т6(3)), схема соединения первичной и вторичной обмотки которого: «звезда/звезда с выведенным нулевым проводом», напряжением 10 кВ/0,4 кВ (рис.1) может быть заменен блоком понижающего трансформатора 59 (Т8(3)) схема соединения первичной и вторичной обмотки которого: «треугольник/звезда с выведенным нулевым проводом», напряжением 10 кВ/0,4 кВ (рис.8).
Источники информации
1. Большанин, Г.А. Распределение электрической энергии пониженного качества по участкам электроэнергетических систем. В 2 кн. Кн. 2. Г.А. Большанин - Братск: БрГУ, 2006 - 807 с.
2. Большанин, Г.А. Распределение электрической энергии пониженного качества по участкам электроэнергетических систем. В 2 кн. Кн. 1. Г.А. Большанин. - Братск: БрГУ, 2006 - 807 с.
3. Веников, В.А. Дальние электропередачи переменного и постоянного тока./ В.А. Веников, Ю.П. Рыжков. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 272 с.
4. Электрические системы. Передача энергии переменным и постоянным током высокого напряжения./ Под. Ред. В.А. Веникова. - М.: Высшая школа, 1972. - 367 с.
5. Большанин, Г.А. Коррекция качества электрической энергии./ Г.А. Большанин. - Братск: ГОУ ВПО «БрГУ», 2007. - 120 с.
6. Большанин, Г.А. Распределение электрической энергии пониженного качества по однородному участку линии электропередачи четырехпроводного исполнения./ Г.А. Большанин, Л.Ю. Большанина // Системы. Методы. Технологии. - 2009. №3. - С.65-69.
7. Кэрки, Д. Согласование выходного импеданса при помощи полностью дифференциальных операционных усилителей./ Д. Кэрки // Компоненты и технологии. - 2010. - №5. - С.150-154.
8. Пронин, M. Активные фильтры высших гармоник направления развития/ М. Пронин // Новости Электротехники - 2006 - №2. - С.5-10.
9. Козлов, В.А. Условия согласования однородной несимметричной четырехпроводной высоковольтной линии электропередачи напряжением до 35 кВ с нагрузкой. / В.А. Козлов, Г.А. Большанин // Материалы VIII международной научно-практической конференции. - София: Бял ГРАД-БГ ООД, 2012. - С.67-71.
10. Сердешнов, А. Симметрирующее устройство для трансформаторов. Средство стабилизации напряжения и снижения потерь в сетях 0,4 кВ./ А. Сердешнов, И. Протосовицкий, Ю. Леус, П. Шумра // Новости электротехники. - 2005. - №1. - С.14-15.
11. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2010614157 "Расчет параметров трехфазной четырехпроводной линии электропередачи (FOUR-WIRE v. 1.00)"
Использование: в области электротехники. Технический результат - уменьшение потерь электрической энергии, повышение пропускной способности линии и уменьшение степени искажения кривых напряжения и тока. Согласование четырехпроводной линии электропередачи, а именно линейных и нейтрального проводов с электрической нагрузкой, достигается в результате выполнения определенных условий, заключающихся в сопоставлении действительного (присутствующего в реальном времени на объекте) и эталонного (определенного при помощи специализированной программы) сопротивлений нагрузки, напряжений в конце линии или токов, поступающих в нагрузку. Исходные данные о напряжениях, токах и их частоте в линии могут быть получены через устройства сопряжения, или датчики, выполненные в виде трансформаторов напряжения и тока или в виде делителей напряжения и шунтов переменного тока, анализаторов спектра, частотомеров. В результате обработки исходных данных в процессоре формируются управляющие сигналы для корректирующих органов, в качестве которых использованы устройства РПН силовых трансформаторов без симметрирующих устройств, трехфазные или однофазные устройства, генерирующие ток и напряжение, такие как конденсаторные батареи, трехпроводная (без четвертого проводника от нейтрали источника питания и нагрузки) обобщенная нагрузка, имеющая в своем составе понижающий трансформатор, схема соединения первичной и вторичной обмотки которого «треугольник/звезда с выведенным нулевым проводом», фильтры высших гармонических составляющих токов и напряжений, активный фильтр с «плавающими» конденсаторами, выполненный для однопроводной линии. 8 ил.
Способ согласования четырехпроводной несимметричной высоковольтной линии электропередачи с электрической нагрузкой, заключающийся в том, что исходная информация о напряжениях, токах и их частоте в линии через устройства сопряжения поступает в процессор, отличающийся тем, что в процессоре проверяются условия согласования четырехпроводной линии электропередачи с электрической нагрузкой для каждого линейного и нейтрального проводов, в результате сравнения действительного (присутствующего в реальном времени на объекте) и эталонного (определенного при помощи специализированной программы) значений сопротивлений нагрузки, напряжений в конце линии или токов, поступающих в нагрузку, формируются управляющие сигналы для корректирующих органов, в качестве которых использованы устройства РПН силовых трансформаторов без симметрирующих устройств, трехфазные или однофазные устройства, генерирующие ток и напряжение, такие как конденсаторные батареи, трехпроводная (без четвертого проводника от нейтрали источника питания и нагрузки) обобщенная нагрузка, имеющая в своем составе понижающий трансформатор, схема соединения первичной и вторичной обмотки которого «треугольник/звезда с выведенным нулевым проводом», фильтры высших гармонических составляющих токов и напряжений, активный фильтр с «плавающими» конденсаторами, выполненный для однопроводной линии.
СПОСОБ СОГЛАСОВАНИЯ НЕОДНОРОДНОЙ ЧЕТЫРЕХПРОВОДНОЙ НЕСИММЕТРИЧНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ | 2012 |
|
RU2520578C1 |
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | 2008 |
|
RU2365018C1 |
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМОМ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ | 1992 |
|
RU2025018C1 |
US 6690172B2, 10.02.2004 |
Авторы
Даты
2015-05-20—Публикация
2013-08-06—Подача