такой преобрааовагепь по условию надежнос имеет резерв параллельных вентильных вет вей, равный такому их количеству, при оэры &е которого преобразователь должен нормаль но работать в течение времени, огведенного обслуживакяцему персоналу для устранения неисправности (обычно несколько часов). Возможностью обрыва числа параллельных вентильных ветвей больше резерва за гот ж пр1 1е9куток Времени пренебрегают из-за ее вероятности. Наличие такого резер ва означает, что при нормальной работе пре образователей (все параллельные вентильные вегви исправны) вентили, установленные в параллельных ветвях, недогружены по и коэффициент использования их по току ннаокЦелью изобретения является повышение коэффициента использования вентилей по гську пу;тем распределения тока нагрузки межд всеми преобразователями в зависимости иг минимального числа исправных параллельных вентильных ветвей в каждом пер образ ователГэ. Это досгигается тем, что в систему, обе печивающую параллельную работу статически пре образотйтепей, вь полненных с параллбльным соединением вентильных ветвей, содержащую для каждого преобразователя источник сигнала управления, первый регулирующий вход которого подключен к выходу датчика выходного тока npeof)разователя, к которому относится этот ш:точйнк регулируемого, сигнала управления, а второй через общий для всех преобразователейрегуяя гор их выходного напряжени:як выходу датчика этого напряжения, введены датчики минимального числа исправных параллельных венп1льнь(х ветвей по одному в каждый преобразователь, и функциональные блоки в количестве , равном количеству преобразователей. КаждьШ функциональный блок включен между выходом даэтика выход ного тока каждого пре.образователя и первым регулирующим входом источника его регулируемся о сигнала управления. Коэ4 фициенг передачи каждого функционального бдсжа шредёляегея выражением mj S n Э - n mгде Kj - коэффициент передачи функциональнрго блока, вход которого подключен к выходу датчика выходного тока - того преобразователя:1, j - норма преобразователей: - число паоаллельно включенных пре т, П минимальные числа асправных параллельных вентильных ветвей, гоответственно взятые до и после последнего момента уменьшения минимального числа исправных параллельных вентильных ветвей в любом из преобразователей. Каждый функциональный блок может содержать управляющие входы, число которых равно числу, преобразователей, причем каждый управляюлшй вход каждого функционального блока соединен с выходом одного датчика минимального числа исправных параллельных вентильных ветвей и выход каждого дат чика минимального числа исправных параллельных вентильных ветвей соединен с одним управляющим входом каждого функционального блока. Первый управляющий вход каждого функционального блока может быть соединен с выходом датчика минимального числа исправных параллельных вентильных ветвей преобразователя, выход датчика выходного тока которого подключен ко входу этого функционального блока. На чиртеже представлена структурная схема предпоженной системы, обеспечивающей параллельную работу двух статических преобразователей. Схема содержит преобразователи 1и 2, входы которых соединены непосредсгвенно, а выходы - соогветственно через датчики 3 и 4 их выходных гоков, источники 5 и 6 регулируемых сигналов управления соогвег ственно преобразователями 1 и 2, датчик 7 выходного напряжения преобразователей 1 п 2, регулятор 8 выходного напряжения преобразователей 1 и 2, датчик 9 и 10 кшнимальногр числа исправных параллельно включенных вентильных ветвей соответственно преобразователей 1 и 2, функциональные блоки 11 и 12, коэффициенты передачи которых соответственно определяются выралепиями m/n,.f.p m.,(,n) n. tm.,-m.jt mp де индексы 1 и 2 - номера преобразоватеей:№,h - минимальные числа справных параллельных вен1«льны:х. ветвей, оответственно взятые до и после последнего омента уменьшения минимальнот-о числа испавных параллельных веншльных ветвей в юбом из преобразователей. Система работает следующим образом. Выходной сигнал датчика 3 через функцинальный блок 11, на первый и второй упав.чяюшле входы которого соответственно оступают сигналы датчиков 9 и 1О, постука 5, а выходной сигнал дагчика 4 через функциональный блок 12, на, первый и второй управляющие входы которого соогвегсгвенно посгупают сигналы датчиков 10 и -9, посгупаег на первый регулирующий вход источника 6. Выходной сигнал датчика 7 поступает на вход регулятора 8. На выходе регулятора 8 образуется регулирующий сигнал, пропорциональный отклонению величины выходного напрягжения от его требуемого значения Этот регулирующий сигнал поступает на вго рые регулирующие входы источников 5 и 6. В источниках 5 и 6 вырабагываюгся сигналы управления, соответственно посгупан щие на управляющие входы преобразовагепей 1 и 2. Если выходное напряжение преобразо вателей и их выходные токи равны требу&ыым значениям, система находится в состоя нии равновесия, т.е. источники 5 и 6 вырабатывают неизменные по величине сигналы уп-равления преобразователями 1 и 2, котсм рые л определяют эти требуемые значения. В противном случае величины сигналов управления, вырабатываемые источником 5 и изменяются в соответствии с сигналами, поступающими на их регупирующие входы. Они будут изменяться до тех пор, пока общее выходное напряжение преобразователей 1 и 2 U их выходные токи не станут рлвными требуемым значениям. После чего устанавли1вается равновесие всей системы. В случае обрыва одной или нескольких вентильных ветвей в каком-либо преобразователе в нем происходит снижение минималь ного числа исправных параллельных вентильных ветвей, изменяются коэффициенты пере.дачи обоих функциональных блоков в соответствии с выражениями (1) и (2), сиотеМа отрабатывает возникающую разницу сигна лов на выходах функциональных 11 и 12 и суммарный ток нагрузки распределяется между преобразователями Б соответ ствии с выражением И(П1 + ) -I m(.j 2 де . ток нагрузки соответственно преобразователей 1 и 2. Преобразователь, в котором уменьшилось минимальное число параллельных вентильных ветвей, несколько разгружается по току, второй преобразователь соответственно нагружается, а суммарная токовая нагрузка остается нeиз гeннoй. Использование предложенной системы позволяет перераспределять суммарный ток нагрузки между параллельно работающими преобразователями в соответствии с измеКениями минимальных чисел исправных паI у1,1 использования вентилей по току определяется согласно выражению 51Г(4) где 01 - число параллельных вентильных ветвей в каждой группе преобразователя: t) - число параллельных ветвей, при обрыве которых преобразователь должен продолжать нормально работать К- число параллельно работающих преобразоватепей. Существующие системы обеспечивают только равномерное распределение тока нагрузки К1ежду параллельно работающими преобразователями. Поэтому можно рассматривать каж рый такой преобразователь, как изолированно работающий и несущий равную с другими преобразователями долю токовой нагрузки, а коэффициент использования вентилей по тснку определять по выражению оГ(5) Полученный при применении предложенной системы в увеличении коэффициента использования вентилей по току определяемся выражением: - Например, для двух параллельно работающихпреобразователей () с четырьмя параллельными вентильными ветвями в каждой группе преобразователейta °4) с допускаемым обрывом одной параллельной вентильной ветви (), увеличение коэф(| 1циента использования вентилей по току согласно выражению (6) составит 16,7 %. Формула изобретения 1. Система электропитания, состоящая из параллельно включенных статических преобразователей, вьшолненных с параллельным соединением вентильных ветвей, содержащая для каждого преобразователя источник сигнала управлен.л, первый регулирующий вход которого подключен к выходу датчика выходного тока преобразователя, а второй - через общий для всех преобразователей регулятор выходного напряжения преобразователей - к выходу датчика этого напряжения, о т л и -чающаяся тем, что, с целью поЫ)1ше- ния коэф зщиента использования вентилей по току, каждый преобразователь снабжен дат чиком минимального числа исправных парал
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ защиты от перегрузки управляемого многофазного вентильного преобразователя | 1989 |
|
SU1676000A1 |
Способ управления параллельно работающими статическими преобразователями | 1975 |
|
SU604121A1 |
Устройство для контроля исправности силовых тиристоров вентильного преобразователя | 1989 |
|
SU1758760A1 |
Устройство для контроля состояния @ параллельно соединенных вентилей | 1985 |
|
SU1249641A1 |
Способ регулирования электропотребления в энергосистемах с вентильными преобразователями | 1987 |
|
SU1700679A1 |
Устройство для контроля силовых полупроводниковых приборов в преобразователях электрической энергии | 1973 |
|
SU600649A1 |
Устройство для контроля предохранителей в параллельных цепях " @ "-фазного вентильного преобразователя | 1982 |
|
SU1096716A1 |
Способ компенсации обменной мощности в электрической системе | 1987 |
|
SU1607044A1 |
Устройство для защиты вентильного преобразователя | 1989 |
|
SU1723623A1 |
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ АВТОНОМНЫМ АСИНХРОННЫМ ГЕНЕРАТОРОМ | 2021 |
|
RU2761868C1 |
Авторы
Даты
1978-06-25—Публикация
1975-12-08—Подача