сатор 8 - выключатель 9 и конденсатор 10 - реактор 11, подключенных через трансформатор 7. При этом включены выключатели 1, 4ц 9. К вторичной.обмотке 6 подключены параллельно соединенные цепи конденсатор. 8 - выключатель 9 и конденсатор 10 - реактор 11 и трансформатор 7 загружен на номинальную мощность. Промежуточная ступень мощности (0,75 , ) устройства достигается отключением дополнительного конденсатора 8 (выключатель 9 отключен). К вторичной обмотке 6 трансформатора 7 подключена цепь конденсатор 10 - реактор 11. Промежуточная ступень мощности (0,5 QrtcvKc- устройств достигается последовательным соединением цепи конденсатор 2 - реактор 3, контура, состоящего из параллельно соединенных цепей конденсатор 8 выключатель 9 и конденсатор 10 - реактор 11 и вторичной обмотки 6 трансформатора 7. Напряжения источника фазы 5 сети и вторичной обмотки 6 трансформатора 7 подключены
1
Изобретение относится к электротехнике, а именно к регулируемым устройствам для поперечной емкостно компенсации реактивной мощности в системах электроснабжения электрифицированных железных дорог пере- менного тока, промышленных предприятий и электрических сетях.
Целью изобретения является обеспечение равномерности регулирования
реактивной мощности и повышения надежности.
На чертеже приведена схема устройства для компенсации реактивной мощности. ;
Схема содержит последовательно соединенные первый выключатель 1 и цепь из первого конденсатора 2, первого реактора 3 и шунтир:ующего выключателя 4, присоединенные между землей и фазой 5 сети. Параплельно шунтирующему выключателю 4 подключены последовательно соединенные. вторичная обмотка 6 трансформатора 7 и контур, состоящий из двух па
встречно. Данная промежуточная ступень мощности обеспечивается увеличением сопротивления цепи и уменьшением напряжения, прилагаемого к данной цепи. При этом выключатель 4 отключен и выключатель 9 включен. Через вторичную обмотку 6 трансформатора 7 протекает ток последователной цепи. Минимальная мощность ступени (0,25 Q ) устройства достигается последовательным соединением цепей конденсатор 2 - реактор 3 и конденсатор 10 - реактор 11 и вторичной обмотки 6 трансформатора 7. Напряжения источника фазы 5 сети и вторичной обмотки 6 трансформатора 7 подключены встречно. Данная промежуточная ступень обеспечивается значительным увеличением сопротивления цегш путем отключения параллельной цепи конденсатор 8 - выключатель 9 контура, введения значительного сопротивления цепи конденсатор 10 - реактор 11 контура и уменьшением напряжения, прилагаемого к данной цепи. 1 ил.
раллельно соединенных цепей, причем вторая цепь состоит из последовательно соединенных второго конденсатора 8 и второго выключателя 9, а третья вспомогательная цепь - из последовательно соединенных третьего конденсатора 10 и второго реак- .тора 11. Первичная обмотка 12 трансформатора 7 подключена к фазе 5 сети через первый выключатель 1.
Первичная 12 и вторичная 6 обмотки трансформатора 7 подключены встречно одна относительно другой.
Максимальная мощность устройства (100%) достигается параллельным включением к фазе 5 сети цепи конденсатор 2 - реактор 3 и параллельно соб .диненных цепей конденсатор 8 - выключатель 9 и конденсатор 10 - реактор 11, подключенных через трансформатор 7. При этом включены выключатели 1., 4 и 9. К вторичной обмотке 6 подключены параллельно соединенные цепи конденсатор 8 - выключатель 9 и конденсатор 10 - реактор
11 и трансформатор 7 загружен на номинальную мощность.
В данной ступени мощности трансформатор 7 предназначен для снижения номинального напряжения на втором 8 и третьем 10 конденсаторах.
Включенное положение выключателя 9 при включенном выключателе 4 увеличивает реактивную мощность трансформатора 7 и всего устройства на величину мощности дополнительного конденсатора 8 (на 0,25 Q
Максимальная реактивная мощность определяется по формуле
макс де Q WX,
Qv
мощность цепи из последовательно соединенных конденсатора 2 и реактора 3,
Х - сопротивление цепи из последовательно соединенных конденсатора 2 и реактора 3,
Q2 Q2
де Q,
V,2 /X,
Q;
V /X,
Q; v /x; X,
мощность параллельно соединенных цепей реактор 8 - выключатель 9 и конденсатор 10 - реактор 11; мощность цепи из последовательно соединенных конденсатора 1 О и реактора 11; мощность цепи конденсатор 8 - выключатель 9, состоящей из второго конденсатора 8; сопротивление контура, состоящего из параллельно соединенных цепей конденсатор 8 - выключатель 9 и конденсатор.10 - реактор 11; сопротивление цепи из последовательно соединенных третьего конденсатора 10 и реактора 11;
226567
Х - сопротивление цепи конденсатор 8 - выключатель 9j состоящей из второго 5конденсатора 8;
V, Vj - напряжения .соответственно первичной 12 (фазы сети) и вторичной 6 обмоток
10трансформатора 7..
Промежуточная ступень мощности (0,75 Р„д ) устройства достигается отключением второго конденсатора 8 (выключатель 9 отключен). К вторич- 5 ной обмотке 6 трансформатора 7 подключена цепь конденсатор 10 - реактор 11. Трансформатор 7 загружен примерно на 10% от номинальной мощности.
В данной ступени мощности транс- 20 форматор 7 предназначен для снижения напряжения на третьем конденсаторе 10 небольшой мощности.
Отключенное положение выключателя 9 при включенном выключателе 4 25 уменьшает реактивную мощность трансформатора 7 и всего устройства на величину мощности второго конденсатора 8 (на 0,25 - Мощность промежуточной ступени (0,75 Р„а„ )
Q Q, + Q2
Для обеспечения ступени мощности устройства, равной 0,75 , должно быть выполнено условие
Q; 1/3 Q 1/4 р„,,,.
Промежуточная ступень мощности (0,5 Qn,a. ) устройства достигается последовательным соединением цепи конденсатор 2 - реактор 3 контура, состоящего из параллельно соединенных цепей конденсатор 8 - выключатель 9 и конденсатор 10 - реактор 11, и вторичной обмотки 6 трансформатора 7. Напряжения источника фазы 5 сети и вторичной обмотки 6 трансформатора 7 подключены встречно. Данная промежуточная ступень мощности обеспечивается увеличением сопротивления цепи и уменьшением напряжения, прилагаемого к данной цепи. При этом выключатель 4 отключен и выключатель 9 включен.- Через вторичн5то обмотку 6 трансформатора 7 протекает ток последовательной цепи.
В данной ступени трансформатор 7 предназначен для снижения напряжения на конденсаторах 2, 8 и 10 последовательной цепи и, следовательно, для снижения реактивной мощност последних и всего устройства.
Мощность промежуточной ступени устройства (0,5 Q )
, (V- V.)- X, + X,
Минимальная мощность ступени (0-, 25 ) устройства достига- ется последовательным соединением цепей конденсатор 2 - реактор 3 и конденсатор 10 - реактор 11 и вторичной обмотки 6 трансформатора 7. Напряжения источника фазы 5 сети и вторичной обмотки 6 трансформатора 7 подключены встречно. Данная проме .жуточная ступень мощности обеспечивается значительным увеличением сопротивления цепи путем отключения Параллельной цепи конденсатор 8 - выключатель 9 контура, введения значительного сопротивления цепи конденсатор 10.- реактор 11 контура и уменьшением напряжения, прилагаемого к данной цепи.
При этом отключены выключатели 4 и 9. Через вторичную обмотку 6 трансформатора 7 протекает ток последовательной цепи. Ток в цепи и вторичной обмотке 6 снижается за счет увеличения .сопротивления цепи
В данной ступени трансформатор 7 предназначен для снижения напряжения на конденсаторах 2 и 10 последовательной цепи и, следовательно.
Редактор А. Шандор Заказ 2143/54
Составитель К. Хоециан
Техред Л.Олейник Корректор А, Ференц
Тираж 612Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная,4
для снижения реактивной мощности, последних и всего устройства.
Минимальная мощность ступени уст- , тройства
МИМ
(V - Уг) X. +-Х,
Для обеспечения данной ступени мощности должно быть выполнено условие X, Xj
Формула изобретения
Устройство для компенсации реактивной мощности, содержащее подключаемую первым выключателем между фазой сети и землей первую цепь из последовательно соединенных первого конденсатора, первого реактора и о унтирующего выключателя и подключенную параллельно шунтирующему выключателю вторую цепь, состоящую из последовательно соединенных второго выключателя, второго конденсатора и вторичной обмотки трансформатора, первичная обмотка которого подключена к фазе сети, отличающееся тем, что, с целью обеспечения равномерности регулирования реактивной мощности и повышения надежности, оно снабжено третьей цепью, состоящей из последовательно соединенных третьего конденсатора и второго реактора и подключенной параллельно части второй цепи из последовательно соединенных второго конденсатора и второго включателя.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для компенсации реактивной мощности | 1985 |
|
SU1295479A1 |
Устройство для компенсации реактивной мощности вентильного преобразователя | 1982 |
|
SU1070643A1 |
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | 1993 |
|
RU2111632C1 |
Устройство для компенсации реактивной мощности многомостового вентильного преобразователя | 1982 |
|
SU1069065A1 |
ФИЛЬТРОКОМПЕНСИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО | 2011 |
|
RU2479088C1 |
Устройство для электропитания двух трехфазных дуговых электропечей | 1982 |
|
SU1064483A1 |
ВОЛЬТОДОБАВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | 1991 |
|
RU2007306C1 |
Устройство для компенсации реактивной мощности | 1988 |
|
SU1700680A1 |
Устройство для регулирования реактивной мощности | 1972 |
|
SU520665A1 |
ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | 2008 |
|
RU2426215C2 |
Устройство для компенсации реактивной мощности может быть использовано в системах электроснабжения электрифицированных железных дорог переменного тока, промьшшен- ных предприятий и электрических сетях. С целью обеспечения равномерности регулирования реактивной мощности устройство снабжено цепью, состоящей из последовательно соединенных конденсатора 10 и реактора 11.При этом максимальная мощность устройства (100%) достигается параллельным подключением к фазе 5 сети цепи конденсатор 2 - реактор 3 и параллельно соединенных цепей конденJ . g сд Од
Патент США № 2990511, кл | |||
Прибор для наглядного представления свойств кривых 2 порядка (механические подвижные чертежи) | 1921 |
|
SU323A1 |
Авторское свидетельство СССР № 762083, кл | |||
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Авторы
Даты
1986-04-23—Публикация
1984-05-21—Подача