Изобретение относится к электротехнике, а именно к устройствам компенсации реактивной мощности.
Известен регулируемый источник реактивной мощности, выполненный в виде трехфазного емкостно-вентильного моста, замкнутого на реактор, одна группа плеч которого образована конденсаторами, а другая - встречно-параллельными парами тиристоровtij
Такой источник характеризуется ухудшенным гармоническим составом генерируемого реактивного тока и возможностью аварийной ситуации при перекрытии интервалов токопротекания тиристоров.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является регулируемый источник реактивной мощности трехфазной сети переменного тока, содержащий трехфазную конденсаторную батарею и три реактора, причем один из концов каждого реактора присоединен с однополярным
концам тиристоров, образующих три . ветви,соединенные в треугольник и подключенные к фазам сети 2.
Недостатком такого технического решения является большое количество тиристоров и сложность реакторов,
Цель изобретения - сокращение числа тиристоров и упрощение конструкции реакторов.
Поставленная цель достигается тем, что в регулируемом источнике реактивной мощности, содержащем трехфазную конденсаторную батарею и три реактора, причем один из концов
ts каждого реактора присоединен к однополярным концам тиристоров образующих три ветви, соединенные в треугольник и подключенные к фазамj другой конец каждого из реакторов
20 соединен с той фазой сети, к которой подключены обе ветви, не связанные с этим реактором, а в.се реакторы выполнены с общим магнитопроводом. 393 На чертеже показана схема предлагаемого устройства. Регулируемый источник реактивной мощности содержит трехфазную конденсаторную батарею, образованную конденсаторами 1-3, тиристоры -9 и реакторы 10-12, обмотки которых одноименными зажимами соединены с тремя фазами сети. Тиристоры -9 соединены последовательно-встречно и анодами подключены к входным выводам А,В и С,причем к точке соединения катодов тиристоров 4 и 5 пoдключeн зажим обмотки реактора 10, другой зажим которого соединен с входным выводом А. К точке соединения катодов тиристоров 6 и 7, ано- ды которых присоединены к выводам С и А, подключен зажим обмотки реакт ра 11, другой зажим которого соедине со входным выводом В. Катоды тиристоров 8 и 9, аноды которых связаны с выводами А и В, присоединены к зажиму обмотки реактора 12, другой зажим которого подключен к выводу С. Обмотки реакторов 10-12 размещены на одном магнитопроводе 13Устройство работает следующим об разом. При закрытых тиристорах конденсаторы 1-3 генерируют в сеть максимальную реактивную мощность емкостного характера, величина которой определяется их емкостью, напряжением и частотой питающей сети. Для плавного уменьшения генерируе мой реактивной мощности емкостного характера на тиристоры -9 в очеред ности их возрастающей нумерации пода ют управляющие импульсы, смещенные относительно друг друга по фазе на 60 эл. град. При увеличении угли включения d тиристоров 0-30 эл.град в сторону опережения относительно нуля соответствующего линейного напряжения увеличиваются длительность токопротекания и амплитуда полуволн индуктивного тока, протекающего через обмотки реакторов 10-12 и тирис торы -9. Покажем, как образуются цепи ком пенсации реактивной мощности, напри мер, для конденсатора 1. При включении тиристора 4 в указанном диап зоне фазового регулирования относительно нуля напряжения У рпараллельно конденсатору 1 подключается реактор 10, через который под действием напряжения U pпротекает импульс тока длительностью 2d. Через половину периода напряжения питающей сети открывается тиристор 7, который параллельно конденсатору 1 подключает реактор 11. Результирующая составляющая тока, протекающего через реакторы 10 и 11 при включении тиристоров Ц и 7, отстает по фазе на 90 эл. град, от напряжения на конденсаторе 1 и на 180 эл. град от тока данного конденсатора 1. Следовательно, происходит компенсация определенной части реактивного тока, генерируемого конденсатором 1, и следовательно, уменьшение реактивной мощности, отдаваемой устройством в сеть. Таким образом, через реакторы 10-12 протекают-пульсирующие постоянные токи, поэтому появляется возможность размещения указанных обмоток на общем магнитопроводе 13. Предлагаемая схема регулируемого источника реактивной мощности позволяет сократить число тиристоров вдвое и ynpocTViTb конструкцию реактора. Формула изобретения Регулируемый источник реактивной мощности, содержащий трехфазную конденсаторную батарею и три реактора, причем один из концов каждого реактора присоединен к однополярным концам тиристоров, образующих три ветви, соединенные в треугольник и подключенные к фазам сети, отличающийся тем, что, с целью сокращения числа тиристоров и упрощения конструкции реакторов, другой конец каждого из реакторов соединен с той фазой сети, к которой подключены обе ветви,не связанные с этим реактором, а все реакторы выполнены с общим магнитопроводом. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР № . кл. Н 02 7 3/18, 1973. 2. Патент ФРГ Vf 120U76, кл. 12 d, , 1963.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ИСТОЧНИК РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | 2010 |
|
RU2410786C1 |
Регулируемое устройство для симметрирования тока трехфазной нагрузки | 1982 |
|
SU1032525A1 |
Компенсированный преобразователь переменного напряжения в постоянное | 2018 |
|
RU2687047C1 |
Устройство для регулирования реактивной мощности | 1981 |
|
SU1103323A1 |
2 @ -Фазный компенсированный преобразователь переменного напряжения в постоянное и обратно | 1991 |
|
SU1781794A1 |
Преобразователь переменного напряжения в постоянное | 1983 |
|
SU1078558A1 |
Преобразователь трехфазного напряжения в однофазное повышенной частоты | 1981 |
|
SU997199A1 |
Управляемый шунтирующий реактор-автотрансформатор | 2018 |
|
RU2688882C1 |
ИСТОЧНИК РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | 2010 |
|
RU2410785C1 |
Регулируемое компенсирующее устройство | 1986 |
|
SU1398026A1 |
Авторы
Даты
1982-06-15—Публикация
1980-10-08—Подача