×
01.04.2019
219.016.fa62

ТРЕХФАЗНЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОДМАГНИЧИВАНИЕМ РЕАКТОР

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
№ охранного документа
0002451353
Дата охранного документа
20.05.2012
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к электротехнике, к высоковольтным регулируемым электротехническим комплексам для высоковольтных электрических сетей напряжением 110-750 кВ для компенсации реактивной мощности и стабилизации напряжения. Реактор содержит электромагнитную часть, преобразователи с управляемыми выпрямителями и питающими трансформаторами по числу фаз и систему автоматического управления. Электромагнитная часть содержит магнитопровод с шестью стержнями, по два на каждую фазу сети, с сетевыми обмотками, и разделенные на части обмотки управления, соединенные со входами и выходами преобразователей. Части обмоток управления в каждой фазе двух стержней включены в четырехплечие мосты. Вторичные обмотки трансформаторов присоединены к входам управляемых выпрямителей, выходы которых соединены с одной диагональю моста. В реактор введены дополнительные управляемые выпрямители по числу вторичных обмоток. Входы преобразователей соединены с обмотками управления соседних фаз, вторичные обмотки питающих трансформаторов выполнены с разным числом витков с соотношением 1
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к области электротехники, в частности к высоковольтным регулируемым электротехническим комплексам, и может использоваться в высоковольтных электрических сетях напряжением 110÷750 кВ для компенсации реактивной мощности и стабилизации напряжения.

В настоящее время в отечественной энергетике все большее распространение получают управляемые подмагничиванием реакторы [1], являющиеся новым типом регулируемой силовой индуктивности.

Известен аналог - трехфазный управляемый подмагничиванием реактор [1], содержащий электромагнитную часть, преобразователь с управляемым выпрямителем и питающим трехфазным двухобмоточным трансформатором, имеющим первичную и вторичную обмотки на каждом стержне. Электромагнитная часть содержит магнитопровод со стержнями, на которых расположены сетевые обмотки, подключенные к сети высокого напряжения, и обмотки управления. Обмотки управления соединены с преобразователем. Известный реактор имеет ряд недостатков, в том числе возможность регулирования мощности только одновременно во всех фазах. Однако в ряде случаев (несимметричная нагрузка, однофазные замыкания и отключения, ОАПВ - однофазные автоматические повторные включения) необходимо раздельное пофазное регулирование.

Частично недостатки реактора по [1] устранены в другом реакторе [2], который является прототипом. Он также содержит электромагнитную часть, которая выполнена с магнитопроводом со стержнями, на которых расположены сетевые обмотки, подключенные к сети высокого напряжения, и обмотки управления, разделенные на части и в каждой фазе двух стержней включенные в четырехплечие мосты. Имеются три преобразователя с управляемыми выпрямителями и питающими двухобмоточными трансформаторами. В реакторе-прототипе осуществляется раздельное (пофазное) регулирование мощности. Однако имеются недостатки - затруднение с обеспечением форсировки подмагничивания в режимах быстрого набора и сброса мощности, недостаточная надежность работы, т.к. при выходе из строя тиристоров выпрямителя приходится на длительное время отключать реактор от сети.

Целью изобретения является ликвидация указанных недостатков, повышение надежности и увеличение функциональных возможностей реактора.

Указанная цель достигается тем, что в трехфазном управляемом подмагничиванием реакторе, содержащем электромагнитную часть, преобразователи с управляемыми выпрямителями и питающими трансформаторами по числу фаз, имеющими первичные и вторичные обмотки, и систему автоматического управления, причем электромагнитная часть содержит магнитопровод с шестью стержнями по два на каждую фазу сети, на стержнях расположены сетевые обмотки и разделенные на части обмотки управления, при этом обмотки управления соединены с преобразователями, части обмоток управления в каждой фазе двух стержней включены в четырехплечие мосты, преобразователи имеют входы и выходы, соединенные с обмотками управления, вторичные обмотки питающих трансформаторов преобразователей присоединены к входам управляемых выпрямителей, а выходы управляемых выпрямителей соединены с одной диагональю моста, в реактор введены дополнительные управляемые выпрямители по числу вторичных обмоток питающих трансформаторов. Питающие трансформаторы выполнены многообмоточными, входы преобразователей соединены с обмотками управления соседних фаз. Вторичные обмотки питающих трансформаторов выполнены с разным числом витков, при этом их соотношение

I<w2/w1<10,

где w1 и w2 - числа витков вторичных обмоток питающих трансформаторов.

Предложенный реактор поясняется чертежами. На фиг.1 дана схема реактора с четырьмя преобразователями и шестиобмоточными питающими трансформаторами в каждой фазе. На фиг.2 изображена схема управляемого реактора с двумя преобразователями в системе подмагничивания каждой фазы и питающими четырехобмоточными трансформаторами.

На фиг.1 трехфазный управляемый подмагничиванием реактор содержит электромагнитную часть 1 и преобразователи 2 для подмагничивания.

Электромагнитная часть - это трансформаторное устройство, содержащее магнитопровод, шихтованный из электротехнической стали, с шестью стержнями 3-8, на которых расположены обмотки.

Каждая фаза А, В и С реактора имеет два стержня с охватывающими их сетевыми обмотками (СО) 9-11 и обмотками управления (ОУ). На каждом стержне ОУ имеет две части: 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-21 и 22-23.

Каждая из трех фаз преобразователей 2 содержит четыре управляемых выпрямителя 24-27, 28-31 и 32-35, по одному питающему эти выпрямители трансформатору: 36, 37 и 38. Питающие трансформаторы имеют первичные обмотки с одинаковым числом витков (39-40, 41-42 и 43-44) и вторичные обмотки (45-48, 49-52 и 53-56). Вторичные обмотки питающих трансформаторов выполнены с разным числом витков: обмотки 45 и 47, 49 и 51, 53 и 55 имеют число витков w1, а обмотки 46 и 48, 50 и 52, 54 и 56 имеют число витков w2, в 1÷10 раз большее числа витков w1.

В состав трехфазного управляемого подмагничиванием реактора входит система автоматического управления выпрямителями (на схемах не показана).

Обмотки СО реактора включены в схему «звезда с нулем» и подключены к сетевым вводам А, В и С и нулевому вводу 0.

Каждая из четырех частей обмотки ОУ реактора каждой фазы является плечом четырехплечего моста, например мост составляют части ОУ фазы А 12, 13, 14 и 15. Диагональ переменного тока каждого моста соединена с вводами реактора а, в и с. Мосты соединены в схему «треугольник». Диагональ постоянного тока каждого моста соединена с вводами реактора +ав, -ав, +вс, -вс, +са и -са. Эти вводы одновременно являются вводами преобразователей 2.

На фиг.1 реактор выполнен с электромагнитной частью 1, стержни магнитопровода которого 3-8 могут иметь овальное сечение, при этом два стержня каждой фазы расположены рядом и охвачены одной СО 9, 10 и 11. Возможен вариант, когда стержни имеют круглое сечение, и каждый стержень охвачен секцией СО, при этом две секции каждой фазы могут быть включены между собой параллельно.

Каждая из трех фаз преобразователей 2 реакторов относительно небольшой мощности может содержать не четыре, а два управляемых выпрямителя 24-25, 28-29 и 32-33 (фиг.2). При этом питающие трансформаторы 36, 37 и 38 выполнены четырехобмоточными и имеют по две вторичные обмотки 45-46, 49-50 и 53-54. В таком случае обмотки 45, 49 и 53 имеют число витков w1, а обмотки 46, 50 и 54 имеют число витков w2, в 1÷10 раз большее числа витков w1.

Трехфазный управляемый подмагничиванием реактор (фиг.1), выполненный в соответствии с формулой предлагаемого изобретения, работает следующим образом.

Вводы А, В и С реактора подключаются к трехфазной электрической сети переменного тока. При этом во всех стержнях 3-8 возникает переменный магнитный поток. Фазы трех линейных напряжений сети сдвинуты между собой на угол 120°, поэтому и трансформируемые напряжения на ОУ создают трехфазную систему линейных напряжений на вводах а, в и с (U, Uвс и Uca). В мостовой схеме на одной его диагонали между вводами +ав и -ав переменное напряжение основной гармоники, трансформируемое из сетевых обмоток, в силу полной магнитной симметрии отсутствует. Аналогично переменное напряжение отсутствует и между вводами +вс и -вс, +са и -са. Это и использовано для подмагничивания стержней со стороны этих диагоналей мостов. Между другими вводами переменные напряжения имеются, например, между вводами соседних фаз +вс и +са, а также и между вводами этих же соседних фаз -вс и -са напряжение равно 0,5 Uca. Эти переменные напряжения используются для питания преобразователей фазы А как входные напряжения на первичных обмотках трансформатора. Таким же образом используются напряжения на вводах обмоток ОУ соседних фаз для питания преобразователей фаз В и С.

Управление мощностью реактора осуществляется подмагничиванием стержней постоянным током. Этот постоянный ток возникает в результате работы преобразователей 2.

В случае когда углы регулирования тиристоров всех управляемых выпрямителей 24-35 имеют нулевую величину, выпрямители находятся в режиме, при котором постоянный ток реактором не вырабатывается, стержни 3-8 не подмагничены, и реактор находится в режиме холостого хода.

При других углах регулирования тиристоров происходит намагничивание стержней, насыщение стали стержней в течение определенной доли периода. В обмотках протекает реактивный ток, который реактор потребляет из трехфазной сети.

Таким образом, управляемый подмагничиванием реактор в зависимости от величины постоянной составляющей в токе обмоток может находиться в номинальном режиме, режиме максимально возможной нагрузки или в промежуточных установившихся и переходных режимах нагрузки.

В установившихся режимах работают управляемые выпрямители 24, 26, 28, 30, 32 и 34.

В переходных режимах (набор или сброс мощности) работают выпрямители 25, 27, 29, 31, 33 и 35. Так как выполняется условие 1<w2/w1<10, выходные напряжения этих выпрямителей увеличены по сравнению с напряжениями выпрямителей установившихся режимов 24, 26, 28, 30, 32 и 34 (в пределе в 20 раз, т.к. в схеме на фиг.1 выпрямители соединены последовательно). Такая форсировка напряжения обеспечивает необходимое быстродействие реактора.

Работа реактора на фиг.2 аналогична рассмотренной работе реактора на фиг.1. Отличием является то, что в ремонтных режимах при необходимости замены повредившихся тиристоров одного из управляемых выпрямителей при отключении одного из выпрямителей функции отключенного выпрямителя может взять на себя второй выпрямитель. Например, при отключении выпрямителя установившегося режима 24 функцию обеспечения рабочего режима берет на себя выпрямитель 25, который будет работать при других углах открытия тиристоров.

Для увеличения надежности возможно дополнительное резервирование - выполнение двух комплектов преобразователей с управляемыми выпрямителями и питающими трансформаторами.

По сравнению с прототипом и аналогами предлагаемый реактор обладает рядом преимуществ. Существенно повышена надежность работы, так как введение дополнительных выпрямителей и применение многообмоточных трансформаторов фактически обеспечивает резервирование системы подмагничивания без увеличения числа трансформаторов. Осуществленное резервирование этой системы радикально сокращает время отключения реактора от сети на случай плановых ревизий или послеаварийных ремонтов с заменой вышедших из строя тиристоров. Кроме того, напряжение на входе выпрямителей для форсировки 25, 27, 29, 31, 33 и 35 увеличивается из-за большего числа витков обмоток (из-за выполнения соотношения 1<w2/w1<10 и из-за последовательного соединения двух выпрямителей). Это позволяет существенно упростить алгоритм регулирования углов зажигания тиристоров системой автоматического регулирования. Возможность упрощения конструкции трансформаторов получена за счет снижения вдвое их входного напряжения по сравнению с линейными напряжениями U, Uвс и Uca. Дополнительное повышение надежности получено за счет снижения вероятности коротких замыканий из-за сокращения числа вводов на преобразователях (в прототипе число вводов девять, а в предложенном устройстве - шесть).

Работоспособность предлагаемого управляемого подмагничиванием электрического реактора и его высокие технико-экономические показатели подтверждены расчетами, математическим и физическим (на макетах) моделированием.

Литература

1. Управляемые подмагничиванием электрические реакторы. Сб. статей. Под ред. доктора тех. наук проф. А.М.Брянцева. - М: «Знак». 2004, стр.221-232.

2. Брянцев A.M., Долгополов А.Г., Лурье А.И., Базылев Б.И., Уколов С.В., Зайцев А.И., Соколов Ю.В., Ахметжанов Н.Г. Впервые в сети 500 кВ введен в эксплуатацию управляемый подмагничиванием шунтирующий реактор мощностью 180 МВ·А. Электричество, №8, 2006 г., стр.65-68.

Трехфазный управляемый подмагничиванием реактор, содержащий электромагнитную часть, преобразователи с управляемыми выпрямителями и питающими трансформаторами по числу фаз, имеющими первичные и вторичные обмотки, и систему автоматического управления, причем электромагнитная часть содержит магнитопровод с шестью стержнями, по два на каждую фазу сети, на стержнях расположены сетевые обмотки и разделенные на части обмотки управления, при этом обмотки управления соединены с преобразователями, части обмоток управления в каждой фазе двух стержней включены в четырехплечие мосты, преобразователи имеют входы и выходы, соединенные с обмотками управления, вторичные обмотки питающих трансформаторов преобразователей присоединены к входам управляемых выпрямителей, а выходы управляемых выпрямителей соединены с одной диагональю моста, отличающийся тем, что в реактор введены дополнительные управляемые выпрямители по числу вторичных обмоток питающих трансформаторов, выполненных многообмоточными, входы преобразователей соединены с обмотками управления соседних фаз, вторичные обмотки питающих трансформаторов выполнены с разным числом витков, при этом их соотношение ,где w и w - числа витков вторичных обмоток питающих трансформаторов.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 16.
27.03.2013
№216.012.319a

Управляемый шунтирующий реактор-трансформатор

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в качестве плавно регулируемого статического компенсатора реактивной мощности для повышения пропускной способности электрических сетей, снижения потерь мощности. Реактор-трансформатор содержит магнитопровод со стержнем и ярмами,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478236
Дата охранного документа: 27.03.2013
27.06.2013
№216.012.5222

Электрический трехфазный реактор с подмагничиванием

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в управляемых подмагничиванием реакторов, устанавливаемых, например, в электрической сети для компенсации реактивной мощности, стабилизации напряжения, параллельной работы с конденсаторными батареями, повышения пропускной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486619
Дата охранного документа: 27.06.2013
27.03.2014
№216.012.af29

Статический компенсатор реактивной мощности

Изобретение относится к области электротехники и может использоваться в качестве управляемых систем регулирования, автоматической стабилизации напряжения и компенсации реактивной мощности в высоковольтных электрических сетях без ограничения класса напряжения. Технический результат - повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510556
Дата охранного документа: 27.03.2014
09.08.2018
№218.016.78ab

Трехфазное электромагнитное устройство

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано, например, в качестве электромагнитного устройства в управляемых подмагничиванием шунтирующих реакторов, применяемых в высоковольтных электрических сетях для плавного регулирования реактивной мощности. Трехфазное электромагнитное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663412
Дата охранного документа: 06.08.2018
20.02.2019
№219.016.bc8a

Электрический реактор с подмагничиванием

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для электрических управляемых подмагничиванием реакторов, устанавливаемых, например, в качестве дугогасящих реакторов в сетях с изолированной нейтралью, для компенсации реактивной мощности и др. Сущность изобретения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002269175
Дата охранного документа: 27.01.2006
20.02.2019
№219.016.c01b

Источник реактивной мощности

Изобретение относится к области электротехники, в частности к высоковольтным регулируемым электротехническим комплексам, и может использоваться в высоковольтных электрических сетях напряжением 110-750 кВ для компенсации реактивной мощности и стабилизации напряжения. Источник реактивной мощности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002335026
Дата охранного документа: 27.09.2008
20.02.2019
№219.016.c020

Источник реактивной мощности

Использование: в высоковольтных электрических сетях напряжением 110...750 кВ для компенсации реактивной мощности и стабилизации напряжения. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей, снижении стоимости установленного оборудования и установлении оптимального...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002335056
Дата охранного документа: 27.09.2008
20.02.2019
№219.016.c023

Способ управления источником реактивной мощности

Использование: в высоковольтных электрических сетях для компенсации реактивной мощности и стабилизации напряжения. Технический результат заключается в улучшении качества регулирования напряжения сети и увеличении надежности оборудования подстанции. Согласно способу трехфазный управляемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002337424
Дата охранного документа: 27.10.2008
20.02.2019
№219.016.c147

Электрический трехфазный реактор с подмагничиванием

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для управляемых подмагничиванием реакторов, устанавливаемых, например, в электрической сети для компенсации реактивной мощности, стабилизации Т напряжения, параллельной работы с конденсаторными батареями, повышения пропускной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002418332
Дата охранного документа: 10.05.2011
15.03.2019
№219.016.e0d4

Источник реактивной мощности

Изобретение относится к области электротехники. Технический результат заключается в обеспечении защиты от перенапряжений. Источник реактивной мощности (ИРМ) содержит трехфазную конденсаторную батарею, выполненную из подключенных через выключатели секций, трехфазный, управляемый подмагничиванием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002410786
Дата охранного документа: 27.01.2011
Показаны записи 1-10 из 16.
27.03.2013
№216.012.319a

Управляемый шунтирующий реактор-трансформатор

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в качестве плавно регулируемого статического компенсатора реактивной мощности для повышения пропускной способности электрических сетей, снижения потерь мощности. Реактор-трансформатор содержит магнитопровод со стержнем и ярмами,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478236
Дата охранного документа: 27.03.2013
27.06.2013
№216.012.5222

Электрический трехфазный реактор с подмагничиванием

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в управляемых подмагничиванием реакторов, устанавливаемых, например, в электрической сети для компенсации реактивной мощности, стабилизации напряжения, параллельной работы с конденсаторными батареями, повышения пропускной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486619
Дата охранного документа: 27.06.2013
27.03.2014
№216.012.af29

Статический компенсатор реактивной мощности

Изобретение относится к области электротехники и может использоваться в качестве управляемых систем регулирования, автоматической стабилизации напряжения и компенсации реактивной мощности в высоковольтных электрических сетях без ограничения класса напряжения. Технический результат - повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510556
Дата охранного документа: 27.03.2014
09.08.2018
№218.016.78ab

Трехфазное электромагнитное устройство

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано, например, в качестве электромагнитного устройства в управляемых подмагничиванием шунтирующих реакторов, применяемых в высоковольтных электрических сетях для плавного регулирования реактивной мощности. Трехфазное электромагнитное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663412
Дата охранного документа: 06.08.2018
20.02.2019
№219.016.bc8a

Электрический реактор с подмагничиванием

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для электрических управляемых подмагничиванием реакторов, устанавливаемых, например, в качестве дугогасящих реакторов в сетях с изолированной нейтралью, для компенсации реактивной мощности и др. Сущность изобретения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002269175
Дата охранного документа: 27.01.2006
20.02.2019
№219.016.c01b

Источник реактивной мощности

Изобретение относится к области электротехники, в частности к высоковольтным регулируемым электротехническим комплексам, и может использоваться в высоковольтных электрических сетях напряжением 110-750 кВ для компенсации реактивной мощности и стабилизации напряжения. Источник реактивной мощности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002335026
Дата охранного документа: 27.09.2008
20.02.2019
№219.016.c020

Источник реактивной мощности

Использование: в высоковольтных электрических сетях напряжением 110...750 кВ для компенсации реактивной мощности и стабилизации напряжения. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей, снижении стоимости установленного оборудования и установлении оптимального...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002335056
Дата охранного документа: 27.09.2008
20.02.2019
№219.016.c023

Способ управления источником реактивной мощности

Использование: в высоковольтных электрических сетях для компенсации реактивной мощности и стабилизации напряжения. Технический результат заключается в улучшении качества регулирования напряжения сети и увеличении надежности оборудования подстанции. Согласно способу трехфазный управляемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002337424
Дата охранного документа: 27.10.2008
20.02.2019
№219.016.c147

Электрический трехфазный реактор с подмагничиванием

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для управляемых подмагничиванием реакторов, устанавливаемых, например, в электрической сети для компенсации реактивной мощности, стабилизации Т напряжения, параллельной работы с конденсаторными батареями, повышения пропускной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002418332
Дата охранного документа: 10.05.2011
15.03.2019
№219.016.e0d4

Источник реактивной мощности

Изобретение относится к области электротехники. Технический результат заключается в обеспечении защиты от перенапряжений. Источник реактивной мощности (ИРМ) содержит трехфазную конденсаторную батарею, выполненную из подключенных через выключатели секций, трехфазный, управляемый подмагничиванием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002410786
Дата охранного документа: 27.01.2011
+ добавить свой РИД