(54) СТАТИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ При числе фаз реактора п 2 выво ды первой фазы реактора соединены с одноименными выводами остальных п-1 фаз. Мощности фаз реактора выбраны равными между собой, их число равно числу фаз сети и реактор выполнен с линейной веберамперной характеристикой. На фиг,1 показана упрощенная сило вая схема статического ИРМ, подключенного к т-фазной сети (т 2), нагруженного на п-фазный реактор () на фиг.2 - то же для случая, когда реактор двухфаэный (); на фиг.3 то же в случае, когда сеть двухфазная (.) , а реактор однофазный (п-1 Статический ИРМ содержит п-вентильных преобразователей с однофазным выходом, выполненных по мостовой схеме на вентилях с двухсторонней проводимостью 1, Преобразователи подключены к т-фа ной сети и нагружены каждый на обмотку реактора 2, ас помощью дополнительных вентилей с двухсторонней проводимостью 3,4 выводы первой фазы реактора соединены с одноименными выводами остальных п-1 фаз. Статический ИРМ работает следующим образом: в некоторый момент времени в каждом мосту преобразователя включены по два вентиля 1 противоположных плеч (фиг,1). При этом фазы реактора 2 подключаются к линейным. напряжениям (например, первая фаза реактора - к напряжению Чд ), В следующий момент времени, в соответстви с сшгоритмом переключения вентилей один из вентилей 1 каждого моста выключается, а включается группа дополнительных вентилей, например 3. Фазы реактора оказываются соединенными в звезду без нулевого провода и подключенными к фазным напряжениям сети (например, первая фаза реактор к напряжению ). Вследствие того, что фазныенапряжения обычно отличаются от линей ных, для исключения дополнительных гармоник в токе сети индуктивное со противление каждой фазы реактора не обходимо изменить в ( -у ) раз, чт наиболее просто достига тсяза счет cooтвeтcтвs щeгo размещения отводов от обмотки реактора. Дополнительные вентили 3 отключа ются, а очередные вентили 1 мостов включаются, подключая фазы реактора к следующим .линейным напряжениям (например, первую фазу реактор к напряжению Од,) . При этом циклы, аналогичные описанным, повторяются. В случае, если ИРМ подктаочен к трехфазной сети (), эквивалентно число фаз, из которых формируется кривая выходного напряжения на реак торе будет равно 12, что значительн выше, чему известных ангшогов. Принцип работы статического ИРМ редставлен на фиг.2, 3, аналогичен писанному, отличие лишь в том, что. ля.подключения реактора к фазному апряжению выводы соединяются с поОЩЬЮ дополнительных вентилей с двухторонней проводимостью с нулевым проводом сети. Предлагаемое устройство может работать от сети с произвольным числом фаз, в том числе от двухфазной с нуевым проводом, где векторы фазных напряжений сдвинуты на 90° (несимметричная уравновешенная система напряжений) . Для получения минимального содержания гармоник реактор должен быть для каждого момента времени симметричной нагрузкой для сети, поэтому число фаз реактора и число фаз сети выбирают равными друг другу, мощности фаз реактора выбирают равными между собой, а их характеристики - линейными. Использование данного устройства позволит разрабатывать плавнорегулируемые вентильные ИРМ с хорошей формой кривой сетевого тока не прибегая при этом к установке преобразователей числа фаз между сетью и ИРМ. Уровень гармоник s кривой сетевого тока ИРМ (при питании от трехфазной сети) снижается в 2 раза по сравнению с известными ИРМ. Формула изобретения 1. Статический источник реактивной мощности, содержащий преобразователь, выполненнцй на вентилях с двухсторонней проводимостью и искусственной коммутацией, подключенный к т-фазной сети, нагруженный на п-фазный реактор, и дополнительные вентили с двухсторонней проводимостью, отличающийся тем, что,.с целью снижения уровня гармоник, обмотка каждой фазы реактора снабжена двумя дополнительными выводами, которые соединены с выводами остальных фаз или с нулевой точкой через упомянутые дополнительные вентили с двухсторонней проводимостью. 2.Статический источник по п.1, отличающий я тем, что при числе фаз реактора nV2 выводы первой Фазы реактора соединены с одноименными выводами остальных п-1 фаз. 3.Статический источник по пп. и 2, отличающийся тем, что мощности фаз реактора выбраны равны.ми между собой. 4.Статический источник по пп.1-3, отличающийся тем, iTo число фаз реактора выбрано равным числу фаз сети.
5. Статический источник по пп,1-4, отличающийся тем, что реактор выполнен с линейкой веберамперной характеристикой.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
1.Патент Швейцарии 536568 М.кл. Н 02 J 3/18,
2.Авторское свидетельство СССР W 540327, М.кл Н 02 J 3/18, 1972
(прототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ управления статическим источником реактивной мощности | 1973 |
|
SU618817A1 |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТРЕХФАЗНОГО ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) | 2008 |
|
RU2392728C1 |
Статический источник реактивной мощности | 1972 |
|
SU540327A1 |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ПОСТОЯННОЕ | 2008 |
|
RU2373628C1 |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТРЕХФАЗНОГО ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ПОСТОЯННОЕ (ВАРИАНТЫ) | 2015 |
|
RU2604829C1 |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТРЕХФАЗНОГО ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) | 2020 |
|
RU2732193C2 |
Статический источник реактивной мощности (его варианты) | 1980 |
|
SU1035725A1 |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТРЕХФАЗНОГО ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ПОСТОЯННОЕ (ВАРИАНТЫ) | 2011 |
|
RU2469457C1 |
Источник реактивной мощности | 1987 |
|
SU1573501A1 |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТРЕХФАЗНОГО ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ | 2009 |
|
RU2389126C1 |
т -vfi i V
Авторы
Даты
1979-11-05—Публикация
1977-10-18—Подача