Изобретение относится к электротехнике и используется в электроэнергетических системах.
Широко известная [1] схема управляемого шунтирующего реактора (далее УШР) содержит в каждой фазе две обмотки, которые первыми выводами попарно объединены с обмотками других фаз в две звезды, а вторыми выводами обмотки в каждой фазе объединены и также содержит обмотку подмагничивания, к которой подключен возбудитель. Недостаток такого устройства состоит в большой сложности, обусловленной необходимостью наличия независимой обмотки подмагничивания.
Наиболее близким по технической сути и достигаемым результатам является [2] УШР, содержащий в каждой из трех фаз сетевые обмотки и две обмотки компенсационно-управляющие, которые совместно с обмотками разных фаз образуют два разомкнутых треугольника, включенных параллельно, и к разомкнутым выводам которых присоединены балластная цепь и полюса выпрямителя. Недостатком устройства является сложность, обусловленная необходимостью питания выпрямителя от дополнительного источника.
Технический результат - повышение надежности и упрощение конструкции УШР.
Технический результат достигается за счет того, что выпрямитель выполнен трехфазным и входом подключенным к открытому треугольнику, образованному вторичными обмотками двух трансформаторов, первичные обмотки которых подключены каждый к эквипотенциальным по постоянному току средним точкам двух параллельных ветвей компенсационно-управляющих обмоток, а эти ветви подключены к полюсам выпрямителя с противоположным чередованием обмоток.
На чертеже приведена схема УШР. Каждая фаза УШР содержит сетевую обмотку 1 (составлена из двух параллельных или последовательных полуобмоток), расположенную на магнитопроводах 2, и две компенсационные обмотки 3 и 4, которые расположены в каждой фазе на разных полустержнях. Обмотки 3, 4 разных фаз соединены так, что образуют два разомкнутых треугольника. К выводным точкам подключен трехфазный тиристорный выпрямитель 5, а также балластная цепь 6. Питание выпрямителя осуществляется от трансформаторов 7 и 8, подключенных к двум крайним обмоткам разомкнутых треугольников 3, 4.
УШР работает следующим образом. Он является плавно регулируемой трехфазной индуктивностью и подключается к высоковольтным линиям электропередач и сетям. Изменяя постоянный ток подмагничивания, подаваемый выпрямителем 5, изменяют индуктивность УШР, а следовательно, и реактивную мощность, потребляемую УШР из сети. Обмотки 3, 4 между собой идентичны и ток в обеих ветвях подмагничивания одинаков. В обмотках 3, 4 протекают как постоянные токи, так и переменные. Переменные токи наряду с небольшим током основной частоты содержат токи тройной частоты, которые замыкаются в двух разомкнутых треугольниках, образующих замкнутый треугольник. Это улучшает форму первичных токов-обмоток 1. Балластная цепь 6 снижает перенапряжения. Выпрямитель 5 получает питание (переменный ток) от тех же обмоток 3, 4. При этом постоянный ток в первичные обмотки трансформаторов 7, 8 не поступает. Выполнение выпрямителя трехфазным и питающимся от обмоток управления упрощает схему.
Источники информации
1. Журнал «Новости электротехники», 2011, №3 (72), рис. 1а.
2. Управляемые подмагничиванием шунтирующие реакторы. Дмитриев М.В. и др., Под ред. проф. Евдокунина Г.А., С. Петербург, Изд. дом «Родная Ладога», 2013, стр. 91, рис. 3.17.
3. Патент РФ на изобретение №2132581.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УПРАВЛЯЕМЫЙ ШУНТИРУЮЩИЙ РЕАКТОР (варианты) | 2019 |
|
RU2701149C1 |
Шунтирующий реактор с комбинированным возбуждением (варианты) | 2018 |
|
RU2686301C1 |
Шунтирующий реактор с управляющей-питающей обмоткой | 2017 |
|
RU2665679C1 |
УПРАВЛЯЕМЫЙ РЕАКТОР (ВАРИАНТЫ) | 2017 |
|
RU2656380C1 |
ШУНТИРУЮЩИЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ РЕАКТОР | 2019 |
|
RU2701147C1 |
Управляемый шунтирующий реактор (варианты) | 2018 |
|
RU2690662C1 |
Шунтирующий реактор со смешанным возбуждением (варианты) | 2018 |
|
RU2685221C1 |
Регулируемая реакторная установка | 2017 |
|
RU2666927C1 |
РЕАКТОР ШУНТИРУЮЩИЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ | 2015 |
|
RU2592257C1 |
УПРАВЛЯЕМЫЙ ШУНТИРУЮЩИЙ РЕАКТОР | 2019 |
|
RU2701144C1 |
Изобретение относится к электроэнергетике. Технический результат - снижение потерь электроэнергии. В реакторе компенсационные обмотки, выполняющие роль обмоток питания выпрямителей и подмагничивания, образуют два параллельных разомкнутых треугольника, к зажимам которого подключены выпрямитель и балластная цепь. Новым является то, что выпрямитель выполнен трехфазным и входом подключен к открытому треугольнику, образованному вторичными обмотками трансформаторов. 1 ил.
Шунтирующий реактор с компенсационно-управляющей обмоткой, содержащий в каждой из трех фаз сетевые обмотки и две обмотки компенсационно-управляющие, которые совместно с обмотками разных фаз образуют два разомкнутых треугольника, включенных параллельно, и к разомкнутым выводам которых присоединены балластная цепь и полюса тиристорного выпрямителя, отличающийся тем, что выпрямитель выполнен трехфазным и входом подключенным к открытому треугольнику, образованному вторичными обмотками двух трансформаторов, первичные обмотки которых подключены каждый к эквипотенцильным по постоянному току средним точкам двух параллельных ветвей компенсационно-управляющих обмоток, а эти ветви подключены к полюсам выпрямителя с противоположным чередованием обмоток.
ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИЯ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ | 2010 |
|
RU2451352C2 |
ТРЕХФАЗНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕАКТОР С ПОДМАГНИЧИВАНИЕМ | 2007 |
|
RU2340975C1 |
US 4419648A1, 06.12.1983. |
Авторы
Даты
2018-02-28—Публикация
2016-12-20—Подача