Известен способ получения постоянного времени опережения с контролем скольжения в автоматическом синхронизаторе. Недостатками такого способа являются относительно малый предельно допустимый угол опережения, невысокая точность обеспечения постоянства времени опережения при изменении величины и знака скольжения и сложность осуществления контроля скольжения.
Предлагаемый способ отличается от известного тем, что, € целью повышения точности и упрощения каждое из синхронизируемых неременных напряжений алгебраически суммируют с постоянным напряжением, величина и знак которого зависят от величины и знака скольжения, формируют импульсы, например, при помощи триггера с пик-трансформатором на выходе и в случае совпадения указанных импульсов по времени воздействуют на выходной орган синхронизатора.
На фиг. 1 представлена структурная схема устройства, реализующего предложенный способ; на фиг. 2 - схема триггера с пик-трансформатором на выходе; на фиг. 3 - диаграмма работы устройства.
Устройство (см. фиг. 1) состоит из органа / измерения скольжения, триггеров 2 с пиктрансформаторами на выходе, элемента «И 5 и выходного органа 4. Входными сигналами являются мгновенные значения синхронизируемых напряжений t/Bx и t/BXj , подаваемых соответственно на входы каждого триггера, на которые подается также ностоянное напряжение ± t/д/ разной полярности с выхода органа измерения скольжения. В качестве последнего используют устройство, вырабатывающее на своем выходе постоянное напряжение, пропорциональное скольжению синхронизируемых напрялсений с учето.м его знака.
При подаче на вход триггера сигнала UK-S ± Ьд/ длительность его выходного напряжения определяется величиной и знаком напряжения, зависяидего от скольжения. Пзменяя входной сигнал if/A/, можно изменять длительность выходного напряжения U триггера и, следовательно, угол &.Qu его сдвига по фазе относительно нрохождения синусоидального нанряження через нуль в положительном нанравлении. При этом в одном канале длительность выходного напряжения триггера меньше, а в другом больше половнны периода рабочей частоты синхронизируемых наиряженнй. При смене знака скольжения наблюдается обратный процесс. Максимальная величина сдвига по фазе выходных напряжений триггеров составляет 180 эл. град. Так как в качестве управляюнгего напряжения иснользуют сигнал, зависящий от скольжения, то и величина сдвига но фазе зависит от скольжения. Б моменты резкого запирания и отпирания триода второго триггера (ем. фиг. 2) в пиктрансформаторе появляютея импульеы напряжений , которые енимаются с его выходной обмотки. Диод препятствует попаданию в трансформатор отрицательных выбросов. В случае совпадения но времени регулируемых по фазе нмнульсов в обоих каналах элемент «И срабатывает, и формируемый им выходной сигнал воздействует на выходной орган синхронизатора. Так как совпадение HJMпульсов в элементе «И происходит с опережением синфазного положения синхронизнруе.мых напряжений с учетом их сколЕ жеиия, время сдвига и.лшульсов Д/ и угол Двлг сдвига по фазе связаны соотношением -Ш-А/ГУ, 1 -f а Л 1 Д где ш 2п-- - средняя круговая частота синхронизируемых наиряжеиий. Время опережения работы уетройства через время сдвига и импульсов определяют следующим уравнением оп - -ТТ- где f f-fi-fz - разность частот синхронизируемых напряжений. Из последнего уравнения при - - - получают/on -. Это свидетельствует о воз-УЙЛ2
C-i
Фиг,1 можности значительного расширения зоны донустнмых скольжений нри включении генераторов на параллельную работу, что особенно важно для автономных электроэнергетических систем с иоБышенной частотой тока. Контроль предель юго значения допустимого скольжения осуществляют при помощи триггера. Как только величина постоянного унравляющего напряжения, зависящего от скольжения, достигнет значення амплитуды входного неременного напряжения, происходит срыв работы триггеров, и на их выходе в никтрансформаторах прекранщется формирование импульсов. В результате работа синхронизатора блокируется. Пред м с т и 3 о б р е т е н и я Снособ получения постоянного времени опережепия с коптролем скольжения в автоматическом синхропизаторе, отличающийся тем, что, с целью повышеиия точности и унрощения, каждое из синхронизируемых церел1енных напряжений алгебраически суммируют с постоянным напряжением, величина и знак которого зависят от величины и знака скольжения, формируют импульсы, нанример, при помощи триггера с пик-трансформатором на выходе и в случае совпадения указанных импульсов но времени воздействуют на выходной орган синхронизатора.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Цифровой синхронизатор | 1978 |
|
SU736267A1 |
Автоматический синхронизатор с постоянным временем опережения | 1979 |
|
SU888269A2 |
Синхронизатор с постоянным временем опережения | 1990 |
|
SU1771034A1 |
Импульсный синхронизатор | 1988 |
|
SU1555762A2 |
Устройство точной синхронизации | 1987 |
|
SU1561145A1 |
Способ получения постоянного времени опережения | 1980 |
|
SU959210A1 |
Устройство для автоматической точной синхронизации синхронных генераторов | 1976 |
|
SU661682A1 |
Устройство для автоматической синхронизации синхронных генераторов | 1978 |
|
SU748658A1 |
Устройство для проверки и настройки синхронизатора | 1985 |
|
SU1279017A1 |
Автоматический синхронизатор с постоянным временем опережения | 1959 |
|
SU126937A1 |
Даты
1971-01-01—Публикация