Устройство для автоматической настройки дугогасящего реактора Советский патент 1987 года по МПК H02J3/18 

Описание патента на изобретение SU1302376A1

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в электрических сетях для компенсации емкостного тока однофазного замыкания на землю.

Цель изобретения - гювьппение точности настройки компенсации и надежности работы электрической сети.

На фиг.1 представлена функциональная схема автоматического устройст- ва на фиг.2 и 3 - функциональные 1 cxeivfti блока управления реактором соответственно для реактора с подмаг- ничиванием и плунжерного реактора, на фиг.4-6 - диаграммы напряжений автоматического устройства соответственно для режимов резонансного, недокомпенсации и перекомпенсации (напряжения обозначены буквой U, а индексами при ней указаны номера блоков, на выходах которых эти напряжения имеются).

К трансформатору 1 напряжения сети (фиг.1), подсоединяемому к электрической сети, подключены последовательно соединенные фазосдвигающий блок 2, первый формирователь 3 прямоугольных импульсов, счетный триггер 4, первые логический элемент И 5, счетчик 6 импульсов, регистр 7 памяти, преобразователь 8 код - аналог, инвертирунмций усилитель 9, сумматор 10 и блок 11 управления реактором, выход которого соединен с управляющим входом дугогасящего реактора 12. Между обмоткой нулевой последовательности сети трансформатора 1 напряжения и вторым входом счетного триггера А включены последовательно соединенные фильтр 13 основной частоты и второй формирователь 14 прямоугольных импульсов. Между выходом первого формирователя 3 прямоугольных импульсов и вторым входом сумматора 10 включены последовательно соединенные вторые логический элемент И 15, счетчик 16 импульсов, регистр 17 памяти, преобразователь 18 код - аналог. Между выходом первого формирователя 3 прямоугольных импульсов и вторыми

входами регистров 7 и 17 памяти включены последовательно соединенные логический элемент ИЛИ-НЕ 19 и блок 20 формирования записи. Между выходом первого формирователя 3 прямоугольных импульсов и вторыми входами счетчиков 6 и 16 импульсов включен блок 21 установки нуля.

5

0

5

К вторым входам логических элементов И 5 и 15 подключен генератор 22 импульсов. Между обмоткой нулевой последовательности сети трансформатора 1 напряжения и вторым входом блока 11 управления реактором включен орган 23 блокировки.

Блок 11 управления реактором 12 с подмагничиванием (фиг.2) представляет собой включенные между его первым входом и выходом последовательно соединенные интегрирующий блок 24 с долговременной памятью, функциональный преобразователь 25 и усилитель 26 мощности. Вторые входы интегрирующего блока 24 и функционального преобразователя 25 подключены к второму входу блока 11 управления. Блок 11 управления плунжерным реактором 12 (фиг.З) представляет собой включенные между первым его входом и первым выходом последовательно соединенные первые компаратор 27, логичеекий элемент И 28 и релейный усилитель 29.

М&жду первым входом блока 11 и вторым его выходом включены последовательно соединенные вторые компаратор 30, логический элемент И 31 и релейный усилитель 32. Второй вход блока 11 соединен с входом блока 33 задания зон нечувствительности, два выхода которого соединены соответственно с вторыми входами первого 27

5 и второго 30 компараторов, третий

вход блока 11 соединен с вторыми входами логических элементов И 28 и 31. 1

В режиме автоматической настройQ ки дугогасящего реактора на выход

фазосдвигающего блока 2 с трансформатора 1 напряжения, подключенного к электрической сети, подается опорное напряжение U , а на вход фильтра 13

основной частоты - напряжение нейтрали Ц, . Фазосдвигающий блок 2 обеспечивает начальный сдвиг на 180эл. град, между напряжениями U и U, , соответствующий настройке дугогасяQ щего реактора в резонанс с сетью. Выходной сигнал фазосдвигающего блока 2 первым формирователем 3 прямоугольных импульсов преобразуется в прямоугольные импульсы U и подается

ня первый вход счетного триггера 4. Фильтр 13 основной частоты из напряжения и вьщеляет основную гармонику, кс Торую второй формирователь 14 прямоугольных импульсов преобразует

0

в прямоугольные импульсы U и подает на второй вход триггера 4. На выходе триггера 4 формируются прямоугольные импульсы и , длительность которых при резонансной настройке равна длительности паузы (фиг.4), при недо- компенсации длительность импульсов меньше длительности паузы (фиг.5), а при перекомпенсации - больше (фиг.6) . На первый вход логического элемен та И 5 поступает сигнал U с выхода триггера 4, на второй - от генератора 22 импульсов. Во время импульса сигнала U счетные импульсы с генератора 22 проходят на счетный вход первого счетчика 6, во время паузы сигнала U, счетные импульсы не проходят. В начале каждого периода импульса Uj с помощью блока 21 установки нуля формируется сигнал , ко-

торый устанавливает счетчик 6 в нулевое состояние. Затем в течение импульса сигнала U счетчик 6 просчитывает импульсы, поступающие с выхода логического элемента И 5, а во время паузы сигнала U счетчик 6 сохраняет свое состояние неизменным. Число просчитанных импульсов зависит от степени настройки компенсации.

Для получения числа импульсов, соответствующего резонансной настройке, используются вторые логический элемент И 15 и счетчик 16 импульсов, который просчитывает число импульсов за полупериод основной частоты. Для этого на первый вход логического элемента И 15 подается сигналU , длительность импульсов которого равна длительности паузы, а на второй вход - импульсы с генератора 22 импульсов. Таким образом, второй счетчик 16 импульсов просчитывает число импульсов, соответствующие сдвигу на 180 эл.град. между напряжениями U и UQ. Второй счетчик 16 импульсов устанавливается в нулевое состояние блоком 21 установки нуля одновременно с первым счетчиком 6 импульсов.

Информация, накапливаемая в счетчиках после окончания счета обоими счетчиками, переписывается в два регистра 7 и 17 памяти. Для формирбва- кия импульса перезаписи используется логический элемент ИЛИ-НЕ 19, на два входа которого подаются сигналы U j и Ц. По переднему фронту сигнала и 19 на выходе логического элемента

fO

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ИПИ-НЕ 19 с помощью блока 20 формирования записи форми- уется импульс и,о , обеспечивающий перезапись информации с выходов счетчиков 6 и 16 в соответствующие регистры 7 и 17 памяти. Таким образом, информация обновляется одновременно в.обоих-регистрах и хранится в течение одного периода основной частоты.

Для сравнения числа импульсов, просчитанных счетчиками 6 и 16, сначала с помощью двух соответствующих преобразователей 8 и 18 код - аналог информация из двоичного кода преобразуется в аналоговую. Для вьшолнения операции вычитания числа импульсов первого счетчика 6 из числа импульсов второго счетчика 16 аналоговый сигнал Ug с выхода первого преобра- . зователя 8 код - аналог инвертируется инвертирующим усилителем 9 на противоположный по знаку и после этого складывается в сумматоре 10 с сигналом и,g. Выходной сигнал сумматора 10, который при резонансной настройке равен нулю, при недокомпенсации положителен, а при перекомпенсации отрицателен, подается на вход блока 11 управления реактором и обусловливает соответствующее изменение индуктивности дугогасящего реактора 12: сохраняет ее неизменной, уменьшает или увеличивает.

При возникновении однофазного замыкания на землю или при повьшении напряжения нейтрали U больше 0,3 UQ орган 23 блокировки выдает сигнал запрета для блока 11 управления реактором, после этого индуктивность дугогасящего реактора 12 поддерживается неизменной до восстановления нормального режима работы электрической сети.

Рассмотренное автоматическое устройство может настраивать- как дуго- гасящие реакторы с подмагничиванием, так и плунжерные дугогасящие реакторы.

Интегрирующий запоминающий блок 24 (фиг.2) интегрирует сигнал , поступающий с выхода сумматора ld. Выходной сигнал сумматора 10 возрастает при недокомпенсации, уменьшается при перекомпенсации, остается неизменным при резонансе и, проходя через функциональный блок 25 и усилитель 26 мощности, обусловливает соответствующее изменение тока подмаг-

I дугогасящего реактора

ничивания

12. При однофазном замыкании на землю -по сигналу, поступающему с органа 23 блокировки, блок 24 запоминает . свой выходной сигнал и сохраняет его неизменным до восстановления нормального режима работы электрической сети. -Функциональный преобразователь 25 позволяет учитывать нелинейность вольт-амперных характеристик дугогасящего реактора с подмагничиванием и при возникновении однофазного замыкания на землю корректируют по сигналу от органа 23 блокировки настройку реактора. Усилитель 26 мощности обеспечивает усиление выходного сигнала автоматического устройства до параметров, позволяющих регулировать индуктивность дугогасящего реактора с подмагничиванием.

Блок 33 задания зон нечувствительности (фиг.З) формирует +U и -Uj зон нечувствительности, абсолютная величина которых при малых значениях

решается прохождение сигналов через логические элементы И 28 и 31, а при возникновении однофазного замыкания на землю выходной сигнал становится

5 равным логическому нулю, логические элементы И 28 и 31 блокируются и двигатель реактора находится в заторможенном состоянии до восстановления нормального режийа работы сети.

10 Предлагаемое автоматическое устройство позволяет более точно получить информацию о настройке дугогасящего реактора, что в целом повышает эффективность компенсации и обеспе

15 чивает положительньй экономический эффект.

Формула изобретения

Устройство для автоматической на- 20 стройки дугогасящего реактора; содержащее последовательно соединенные подключенный к датчику напряжения опорного напряжения фазосдвигающий блок, первый формирователь прямоуголь

напряжения нейтрали U, пропорциональ-25 ных импульсов, счетный триггер, перна ему, а в области резонансной настройки ограничена. Выходное напряжение Vtf сумматора 10 и напряжения

+U

ЗН

и -О

зн

зон нечувствительности

подаются на входы двух компараторов 27 и 30. В области резонансной на- .стройки реактора, когда напряжения зон нечувствительности по абсолютной величине больше сигнала U, выходные сигналы компараторов 27 и 30 равны логическому нулю. При расстройке, когда сигнал Ui становится по абсолютной величине больше одного из напряжений зон нечувствительности, выт ходной сигнал соответствующего компаратора становится равным логической единице и, проходя через свой логический элемент И (28 или 31), с помощью своего релейного усилителя

(29 или 32) запускает двигатель плун- 45 пульсов, блок формирования записи.

жерного дугогасящего реактора, обусловливая такое изменение зазора в магнитопроводе, что расстройка компенсации начинает уменьшаться. Как только сигнал U, по абсолютной величине станет маньше напряжения зон нечувствительности, выходной сигнал компаратора станет равным нулю и двигатель остановится - в сети будет обеспечена резонансная или близкая к ней настройка компенсации. Орган 23 блокировки в нормальном режиме работы сети имеет выходной сигнал, равный логической единице, при этом разрешается прохождение сигналов через логические элементы И 28 и 31, а при возникновении однофазного замыкания на землю выходной сигнал становится

равным логическому нулю, логические элементы И 28 и 31 блокируются и двигатель реактора находится в заторможенном состоянии до восстановления нормального режийа работы сети.

Предлагаемое автоматическое устройство позволяет более точно получить информацию о настройке дугогасящего реактора, что в целом повышает эффективность компенсации и обеспечивает положительньй экономический эффект.

Формула изобретения

Устройство для автоматической на- стройки дугогасящего реактора; содеращее последовательно соединенные подключенный к датчику напряжения опорного напряжения фазосдвигающий блок, первый формирователь прямоуголь25 ных импульсов, счетный триггер, первые логический элемент И, счетчик импульсов, регистр памяти и преобразователь код - аналог, последовательно соединенные сумматор и блок управ30 ления реактором, выход которого подключен к управляющему входу дугогасящего реактора, последовательно соединенные подключенньй к датчику напряжения нейтрали фильтр основной

частоты и второй формирователь пря- моугольных импульсов, выход которого подключен к второму входу счетного триггера, генератор импульсов, выход которого подключен к второму входу

40 первого логического элемента И, блок -установки нуля, вход которого подключен к выходу первого формирователя прямоугольных импульсов, а выход - к второму входу первого счетчика имвьпсод которого подключен к второму входу первого регистра памяти, отличающее тем, что, с целью повьшения точности настройки

50 компенсации и надежности работы электрической сети, в него введены последовательно соединенные вторые логический элемент И, счетчик импульсов, регистр памяти и преобразователь

55 код - аналог, а также орган блокировки, логический элемент ИЛИ-НЕ и инвертирующий усилитель, причем орган . блокировки включен между датчиком напряжения нейтрали и вторым входом

блока управления реактором, логический элемент ИЛИ-НЕ включен между выходом сч -тного триггера и входом блока формирования записи, выход первого формирователя прямоугольных им- пульсов подключен к второму входу логического элемента И ЛИ-НЕ и первому входу второго логического элемента И, второй вход которого соединен с выходом генератора импуль,сов, выход

(Риг.

блока установки нуля подключен к второму входу второго с. 1етчика импульсов, выход блока формирования записи подключен к второму входу второго регистра памяти, инвертирующий усилитель включен между выходом первого преобразователя код - аналог и первым входом сумматора, второй вход которого подключен к выходу второго преобразователя код - аналог.

9U2.2

Viiz.5

Редактор Г.Волкова

Составитель А.Озерецковский

Техред Л.Олейниг Корректор С.Шекмар

Заказ 1220/53Тираж 619Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР

по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. А/5

....

Производственно-полиграфическое предприятие, г.Ужгород, ул.Проектная,4

иг.6

Похожие патенты SU1302376A1

название год авторы номер документа
Автоматический регулятор для настройки дугогасящих реакторов 1987
  • Кобазев Владимир Павлович
  • Солдатов Виктор Фомич
  • Никольский Георгий Иванович
  • Павленко Николай Степанович
SU1451798A1
Устройство для автоматической настройки компенсации 1987
  • Петров Олег Александрович
  • Ершов Александр Михайлович
  • Маврицкий Лев Глебович
  • Соболев Валентин Дмитриевич
SU1520626A1
Устройство для автоматической настройки дугогасящего реактора 1981
  • Ершов Александр Михайлович
  • Петров Олег Александрович
  • Хабаров Андрей Николаевич
SU995198A1
Устройство для автоматической настройки дугогасящего плунжерного реактора 1986
  • Петров Олег Александрович
  • Ершов Александр Михайлович
SU1390704A1
Устройство для автоматической настройки дугогасящего реактора 1981
  • Петров Олег Александрович
  • Ершов Александр Михайлович
  • Хабаров Андрей Николаевич
SU970557A1
Устройство для компенсации емкостного тока однофазного замыкания на землю 1984
  • Хабаров Андрей Николаевич
  • Петров Олег Александрович
  • Ершов Александр Михайлович
SU1197001A1
Устройство для автоматической настройки дугогасящего реактора в режиме однофазного замыкания на землю в сети 1988
  • Солдатов Виктор Фомич
  • Костенко Владимир Иванович
  • Кобазев Владимир Павлович
  • Никольский Георгий Иванович
  • Павленко Николай Степанович
SU1617527A2
Устройство для автоматической компенсации емкостного тока однофазного замыкания на землю 1982
  • Стасяк Владимир Иванович
  • Петров Олег Александрович
  • Семенов Валерий Валентинович
SU1107214A1
Устройство для автоматической настройки плунжерного дугогасящего реактора 1981
  • Петров Олег Александрович
  • Ершов Александр Михайлович
  • Хабаров Андрей Николаевич
SU1026231A1
Устройство для автоматической настройки дугогасящего реактора в режиме однофазного замыкания на землю в сети 1986
  • Солдатов Виктор Фомич
  • Костенко Владимир Иванович
  • Кобазев Владимир Павлович
  • Никольский Георгий Иванович
  • Павленко Николай Степанович
SU1367096A1

Иллюстрации к изобретению SU 1 302 376 A1

Реферат патента 1987 года Устройство для автоматической настройки дугогасящего реактора

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в электрических сетях для компенсации емкостного тока однофазного замыкания на землю. Цель изоб ретения - повышение точности настройки компенсации и надежности работы электрической сети. С этой целью в устройство введены последовательно соединенные логический элемент И 15, счетчик 16 импульсов, регистр 17 памяти и преобразователь 18 код - аналог, а также орган 23 блокировки, логический элемент ИПИ-НЕ 19 и инвертирующий усилитель 9. Импульсами высокой частоты заполняются полупериоды основной частоты и прямоугольные импульсы на выходе фазочувстви- тельного элемента - счетного триггера 4. Длительность импульса выходного сигнала триггера зависит от фазы между опорным напряжением U и напряжением нейтрали U. При резонансной настройке компенсации длительность импульса выходного сигнала триггера равна полупериоду основной частоты, при недокомпенсации - меньше, а при перекомпенсации - больше. Соответственно соотносятся и количества высокочастотных импульсов, укладывающихся в полупериод основной частоты и в прямоугольный импульс счетного триггера. Сравнивая количества указанных высокочастотных импульсов, осуществляют настройку ду- гогасящего реактора. 6 im. ю (Л со о ю о: а: иг. 1

Формула изобретения SU 1 302 376 A1

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1987 года SU1302376A1

УСТРОЙСТВО для АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА КОМПЕНСАЦИИ 0
SU330509A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Авторское свидетельство tCCP № 922948, кл
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Устройство для автоматической настройки дугогасящего реактора 1981
  • Петров Олег Александрович
  • Ершов Александр Михайлович
  • Хабаров Андрей Николаевич
SU970557A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1

SU 1 302 376 A1

Авторы

Ершов Александр Михайлович

Петров Олег Александрович

Даты

1987-04-07Публикация

1986-11-10Подача