Применяемые обы-чно в схемах автоматики на электрических станциях фильтры напряжения прямой последовательности фаз заключают в себе емкостные, активные и индуктивные сопротивления. Такие фильтры имеют относительно большое собственное потребление, переменное выходное напряжение, их небаланс зг.висит от отклонений частоты и наличия гармоник.
В предлагаемом фильтре эти недостатки устраняются тем, что в качестве фильтра используется трехфазная мостиковая схема, составленная из твердых выпрямителей.
На фиг. 1 представлена схема фильтра; на фиг. 2- его характеристики.
Фильтр представляет собой трехфазную мостиковую выпрямительную схему, собранную из твердых выпрямителей. Входом фильтра является сторона переменного напряжения (зажимы J, 2 и 3), а выходом-сторона выпрямленного напряжения (зажимы 4 и 5).
При симметричном напряжении на входе (оно же напряжение прямой последовательности) выпрямленное напряжение 7 для идеального выпрямителя будет равно: где
иff - среднее значение выпрямленного напряжения;
Us-действующее значение фазового напряжения;
Ри -коэффициент выпрямления, равный 2,34.
При несимметричном режиме напряжения на входе выпрямленное напряжение будет равно:
. где
fi-выпрямленное напряжение при несимметричном подведенном напряжении;
1/ ,,
№ 98571
-/
и- -коэффициент выпрямления при несимметричном режиме; d
и-напряжение прямой последовательности данного несимметричного режима.
Величина - зависит от параметров нессиметрии К и 6, из ко-X и, торых л -,-,- представляет отношение величины напряжения ооратнои
последовательности к прямой, J -угол между векторами прямой и обратной последовательности фаз.
На фиг. 2 приведены кривые зависимости коэффициента выпрямления j от параметров несимметрии /Си }|..Из графика видно, что
при /(, равном 0,25-0,30, коэффициент выпрямления &„ несимметричного режима незначительно (на 2-2,5%) отличается от коэффициента выпрямления Л симметричного режима ). Следовательно, на ту же величину будет отличаться и напряжение выхода. Это и является небалансом данного фильтра.
В ряде случаев применения такого фильтра совместно с реле минимального напряжения подобный небаланс является вполне удовлетворительным, так как обычно в этих случаях напряжение трогания реле принимается равным 0,9 + 0,7С„ол. В пределах от нормального до напряжения трогания реле /С-: 0,25+0,30 и напряжение выхода, равное напряжению реле, не будет превышать напряжения, обусловленного прямой последовательностью фаз, более чем на 2-2,5%.
Параметры выпрямителя выбираются по допустимым значениям тока и обратного напряжения, причем допустимое обратное напряжение принимается в два раза меньшим, чем обычно.
Предмет изобретения
Фильтр напряжения прямой последовательности фаз для схем релейной защиты, отличаюшийся тем, что, с целью уменьшения .собственного потребления энергии и устранения зависимости напряжения на выходе от частоты и наличия гармоник во входном напряжении, он составлен из твердых выпрямителей, включенных по трехфазной мостиковой схеме.
f-t
-0i
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Пусковой орган блокировки при качаниях | 1979 |
|
SU775785A1 |
Дистанционный орган защиты | 1976 |
|
SU600652A1 |
УСТРОЙСТВО ОТСТРОЙКИ ОТ БРОСКОВ ТОКА НАМАГНИЧИВАНИЯ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПОД НАПРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ТРАНСФОРМАТОРА | 2015 |
|
RU2593380C1 |
ТРЕХФАЗНОЕ РЕЛЕ ТОКА | 1972 |
|
SU421082A1 |
УСТРОЙСТВО ПРОДОЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДВУХОБМОТОЧНЫХ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ | 2012 |
|
RU2502168C1 |
Устройство для измерения параметров качества трехфазных напряжений | 1982 |
|
SU1049835A1 |
Способ регулирования реактивной мощности | 1973 |
|
SU516148A1 |
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПОДВОДИМЫХ К СХЕМЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН В ОДНОСИСТЕМНОМ УСТРОЙСТВЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ МОДУЛЕЙ МЕЖДУФАЗНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ТРЕХФАЗНОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | 2009 |
|
RU2406205C1 |
Устройство для защиты электроустановок | 1974 |
|
SU536560A1 |
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТОКА ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ | 2012 |
|
RU2510514C1 |
-0с
Авторы
Даты
1954-01-01—Публикация
1952-09-29—Подача