На фиг. 1 изображена схема иреобразовательного блока преобразовательной подстанции с присоединением полюсов к заземлению через активно-емкостные элементы; на фиг. 2-5 - варианты выполнения активно-емкостных элементов.
В состав преобразовательного блока входят соединенные в общий контур постоянного тока два вентильных преобразователя 1 (фиг. 1), один из которых работает в выпрямительном, другой - в инверторном режимах, и преобразовательные трансформаторы 2. Сетевые обмотки преобразовательных трансформаторов 2 включены на шииы 3 и 4 переменного тока, каждая из которых присоединена к одной из связываемых энергосистем.
Оба полюса преобразовательного блока присоединены к заземлению через активноемкостные элементы 5.
Возможны различные модификации активно-емкостных элементов. Элемент 5 может быть выполнен в виде чисто активного элемента-резистора 6 (фиг. 2); в виде элемента, состоящего из резистора 7 и конденсатора 8 (фиг. 3); в виде совместно включенных резисторов 6 и 7 и конденсатора 8 (фиг. 4 и фиг. 5). , Величина сопротивления резисторов 6 выбирается таким образом, чтобы независимо от возможного в процессе эксплуатации расхождения значений токов зтечки в изоляции оборудования разных полюсов определяющими являлись токи в резисторах, что обеспечивает выбранное распределение постоянного напряжения полюсов от-носительно земли в установившихся режимах.
Предлагаемая схема преобразовательного блока особенно эффективна для мостов с полупроводниковыми вентилями. Для таких вентилей весьма существенно, что в описанной схеме, снабженной защитой от однополюсных замыканий на землю, возникновение сверхтоков короткого замыкания (одновременное замыкание на землю обоих полюсов преобразователя) настолько маловероятно, что этот случай не должен явиться расчетныл. Уменьшение напряжений, воздействующих на изоляционные конструкции вентилей, облегчает решение задачи управления вентилями с потенциала земли.
Исключение непосредственного разряда собственных емкостей на землю приводит
к снижению амплитуды разрядных токов при зажигании вентилей, а симметрия колебательных контуров обеспечивает одинаковые характеристики восстанавливающегося на вентилях напряжения. Это позволяет
упростить конструкцию вентилей и снизить их стоимость.
Формула изобретения
Преобразовательный блок преобразовательной подстанции постоянного тока для несинхронной связи энергосистем переменного тока, содержащий два вентильных преобразователя, соединенных иолюсами в общий контур постоянного тока и работающих один в выпрямительном, другой в инверторном режимах, отличающийся тем, что, с целью снижения напряжения, воздействующего на главную изоляцию оборудования, и исключения протекания
больших аварийных токов через вентили при аварийном соединении с землей полюсных или фазных выводов преобразователей, оба полюса по крайней мере одного из преобразователей присоединены к защитному заземлению через активные или активно-емкостные элементы.
I-
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Выпрямительно-инверторная подстанция | 1975 |
|
SU604079A1 |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДСТАНЦИЯ | 1970 |
|
SU267737A1 |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНО-ИНВЕРТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ | 1990 |
|
RU2038670C1 |
Преобразовательное устройство | 1952 |
|
SU105207A1 |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДСТАНЦИЯ | 2006 |
|
RU2397590C2 |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ПЕРЕДАЧИ ПОСТОЯННОГО ТОКА | 1975 |
|
SU553894A1 |
В П Т Б | 1973 |
|
SU367501A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЯХ В ЛИНИЯХ НЕЙТРАЛИ, СОЕДИНЯЮЩИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ПОСТОЯННОГО ТОКА | 2012 |
|
RU2494409C1 |
Устройство для дифференциальной защиты преобразовательной установки | 1986 |
|
SU1319154A1 |
Устройство для дифференциальной защиты преобразовательной установки | 1982 |
|
SU1073840A1 |
Г
.3
fuz.
(piA.5
Авторы
Даты
1982-08-30—Публикация
1973-02-12—Подача