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DE1513985A1 - Reactive power converter - Google Patents

Reactive power converter

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Publication number
DE1513985A1
DE1513985A1 DE19651513985 DE1513985A DE1513985A1 DE 1513985 A1 DE1513985 A1 DE 1513985A1 DE 19651513985 DE19651513985 DE 19651513985 DE 1513985 A DE1513985 A DE 1513985A DE 1513985 A1 DE1513985 A1 DE 1513985A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
blind
reactive power
pulse
current
ate
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
DE19651513985
Other languages
German (de)
Inventor
Koppelmann Dr-Ing Floris
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Licentia Patent Verwaltungs GmbH
Original Assignee
Licentia Patent Verwaltungs GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Licentia Patent Verwaltungs GmbH filed Critical Licentia Patent Verwaltungs GmbH
Publication of DE1513985A1 publication Critical patent/DE1513985A1/en
Pending legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/66Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output with possibility of reversal
    • H02M7/68Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output with possibility of reversal by static converters
    • H02M7/72Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output with possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M7/75Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output with possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means
    • H02M7/757Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output with possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means using semiconductor devices only
    • H02M7/7575Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output with possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means using semiconductor devices only for high voltage direct transmission link
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/60Arrangements for transfer of electric power between AC networks or generators via a high voltage DC link [HVCD]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Rectifiers (AREA)

Description

itiadstroarri chter Die zrflbezieht *ich auf leinen Blindstroatrichter mit kwpasItiwws speicber auf dir ßleichstromseite. iiae irfinwird darin gesehen, daß die Spannung bzw. der Strom in Pulabetriebrgesteuert werden. Sinn Steuerung in Pulsbetr.i.ob ist dahingehend zu verstehen, daß der Wecha*lrichter das Netz mit einer vorgebbaren Frequenz speist. Aufgrund den Pulsbetriebes wird diese Frequenz jedoch innerhalb jeder Halbwelle eine uni eine bis zwei Größenordnun- gen höhere fr quenz Dadurch ergibt sich der Mittel- wert jeder Halbwelle aus dein Verhältnis der Zeiten. da das zu- gehörige Phasenventil geöffnet bzw. geschlossen ist. Anhand einer Zeichnung sei ein schomat;.acäea'Ausfübrungsbei- spiel der Erfindung erläutert. na soi$t die Fig. 1 das Schalt- bild einen Blindstromrichters an einen Industrienetz, während dis fig. 2 den $insats derartiger Blindatromrichter bei der Zusammenarbeit zweier' Industrienetze mit Hilfe einer Gleich- stromübertragung darstellt. An den drei Netzphasen R, S, 1' der Fig. i ist der,Blindstron- richter 2 in brnreitz vorleschlagener huaführungztorm ange- schlossen. ,Auf noi ner Gleichstromseite erkennt mrn den kmpaa zitven Sicher 3 und Anzchlüsse 4a und 4b für eine Gleich- stromquelle der Spannung U g. Das rndsntrienotu der Spannung I wird von clean BlindstromLpichtar über L"rosaeln 5&, 5b und $c mit deal Strom 1 gtopeist. Die Steuerung dos Blindatromrichtorn erfflllt über ein Stauorgliad 6, aufgebaut mit an eich be- kannten Misteln, das zum einen an das Incäuatrionetz angeechtos- sen izt und zum anderen lenn&x8AQnp s. 3. den Steuerwinkel 'i und die Größe den Stromes I vorgibt. Eo. entztehen dann Kanne linien äüx den Speinentrom bzw. die Speisespannung entaproellend den Diagraamen Fig. In und Fig. 1b. Wie inabasondere aus dem Dia;;ramm Pig. lb zu erkennen ist, kann der, Strain ßinusfÖrmig gesteuert worden. Der BZindetromp richten ist auch in eisip@ie.si.ger Schaltung @:usfübxrbar. Ex er# gäbe sich darzi für ein I?rsi.ilaaten.s;@#stess eine dreireal eiaphao> sige Besehaltung, wobei jeda@äi nur ein einziger Speicherkonn, denaator auf der Gleicbstromseite erforderlich bleibt. Die auf der Wechneistroniaei-te vorgeschenen Drosseln 5s. 5b und )c dienen zur Basrensang_ der Ströme von Pulafreque=. ]Co %st sich dabei als vorteilhaft erwiesen, die Pulsfrequoas au ein ganzseiliges Vielfachen der getzfxoqaens au bestirrsten. wie bereits einaands engedeutet, tat sie wahr als zehnmal gw*aer go;eäÜber der itetzfreqnens: Die vorgeae$enen Amohltrue 4a und 4b bei der Anordnung nach t, die ein* lßilfsgloiohsapeaanng .kleiner Leistung. xu- ftihree,. dienen zur itütsmi der Spannung des Speicherkonden- sators beim Anfahren den Blindstroerichtsrs. In der fig. S* ist eine elastisohee Netzkupplung beispiolawoise reit Boohapanunn;der ßleiehstromieite für gleichzeitige Übertragung f!W Viskliistuag in beide Richtungen und einer davon unab"naiaön L;ofertfflvon Blindstroch in die beiden ge- koppeatezl Tietze dargestellt. Man erkennt vier Hlindstromrich- ter 2a, 9b, 1c und 2d, die über Umspanner 7 und 8 mit den bei- den Industrienetzen der Phasen R, S, T in Verbindung stehen. Anf der Wechselstronseite sind wie bei. der Anordnung der Fig. 1 wiederum diesmal nicht näher bezeichnete Drosseln vorgesehen. Die Blindstromrichter ga und 2b sind über eine aleichstrom- zwischenleitung der Spaanuaa U$1, die den führt, miteinander verbunden. Sire kann insbesondere für Hochspannung ausgelegt sein. Auf der ßleichstrorssite befinden sich üeitar- hin die Speicherkondensatoren 3a, 3b, 3c und 3d: Die Anerbietet zorteilbattarwine die Nögliohheit, da1 bei sahwnkenden spanaungen U1 und Ut der inäustriemetie der Leistungs- und Blindleistungstluß ohne gtellmrspamer allein durch die Steuerung der Blinästrooriahter 2a bis td erlolst. Sei einer Reihenschaltung von Teilatrömrichtern sind PuUfre- quensen der äin:elstroas#1akter d»rart in ihrer dröße sad 15ar"- lage gewählt, da& sie -sich in ihrer Wirktag alt! der Wecbsel- stromseite teilweise aufheben. Vorteilhaftes weiae ist -feit der -~wteäemt boschriebeaen Anörä- nun die Darstellmg eines Otrd!& äiimsform möglich. Zs ergibt sich eine kleinere bem Oer Drossel 3 und damit . höhere Wirtacäaftliehkeit der @lsoröang. Wesentlich ist -weiter- hin folgender Vorteil, hat bei WebOW pplnasen ein Stellurspam- nor fortfallen keim sad trotzdem öixe unabhängige Stelltg des Wirk- und Blindstromes erfolgt: - Vorzügliche Anwendun;:gebiete der Anordnung sind die grober Leistungerz, s. B. Lichtbogenbfen. - . Als Schaltungen für die Blindstroarichter sind die bisher fär Pulswechaalrichter bekanntgewordenen möglich, insbesondere Jene,. die Als Viererschaltungen bezeicnast wurden und bei denen dai schnltendo Stellglied für jede Phase anc vier einzelnen Thyrintoren aufgebaut ist, von denen jeweils zwei in heilte liegen und bei der eine sis Löschkondensator fungierende Kapazität in der Diagonalen einer derartigen Drücke azWe- ordaet ist. itiadstroarri chter The * I zrflbezieht on linen with Blindstroatrichter kwpasItiwws storage on you DC side. iiae irfin is seen in the fact that the tension or the Current can be controlled in Pulabetrie br. The meaning of control in pulse mode is to be understood as meaning that the inverter powers the network with a preset frequency feeds. Due to the pulsed operation , however, this frequency is within each half-wave a uni one to two orders of magnitude gen higher frequency This results in the mean worth every half-wave from your ratio of the times. because that too- corresponding phase valve is open or closed. Based on a drawing, let’s be a schomat; .acäea ’ game of the invention explained. Well soi $ t Fig. 1 the switching picture a reactive power converter connected to an industrial grid while dis fig. 2 the $ insats of such reactive power converters at the Cooperation between two industrial networks with the help of a represents power transmission . At the three mains phases R, S, 1 'of FIG. I is the one Blindstron- Judge 2 in Brnreitz proposed tour of the Ztorm closed. , On noi ner DC side mrn recognizes the kmpaa zitven Safe 3 and connections 4a and 4b for an equal current source of voltage U g. The rndsntrienotu of tension I from clean reactive current Lpichtar over L "pinkeln 5 &, 5b and $ c with deal current 1 gtopeist. The control of the reactive power converter Fulfilled via a stowage organ 6, built up with an kan n th mistletoes, the angeechtos- the one hand to the Incäuatrionetz sen izt and on the other hand lenn & x8AQnp see 3. the control angle 'i and the size of the current I specifies . Eo. then ignite the jug lines outward entaproelling the spine flow or the supply voltage the diagrams Fig. In and Fig. 1b. As inabasondere from the slide ;; ramm Pig. lb can be seen the strain can be controlled sinusoidally. The BZindetromp Directing is also possible in eisip@ie.si.ger circuit @: usfüb x rbar. Ex he # darzi would be for an I? rsi.ilaaten.s; @ # stess a dreireal eiaphao> sige retention, with each only a single storage connection, denaator remains required on the DC side. the throttles in front of the Wechneistroniaei-te 5s. 5b and) c serve to Basrensang_ the currents of Pulafreque =. ] Co% st has proven to be advantageous, the pulse frequency au a full-rope multiple of the getzfxoqaens au confused. as already indicated, she acted true ten times gw * aer go; eä about the itetzfreqnens: The vorgeae $ enes Amohl t rue 4a and 4b in the arrangement according t that a * lßilfsgloiohsapeaanng .small achievement. xu- ftihree ,. serve to ensure the voltage of the storage condenser sators when approaching the blind current judges. In fig. S * is an elastic network coupling, for example reit Boohapanunn; the loan streamieite for simultaneous Transfer f! W Viskliistuag in both directions and one regardless of which "naiaön L; ofe rtffl of Blindstroch in the two koppeatezl Tietze shown. One recognizes four Hlindstromrich- ter 2a, 9b, 1c and 2d, which are connected to the two the industrial networks of phases R, S, T are connected. Anf the AC side are like at. the arrangement of FIG. 1 again this time unspecified chokes are provided. The reactive power converters ga and 2b are connected via a direct current Intermediate line of Spaanuaa U $ 1, which the leads, connected with each other. Sire can especially be used for high voltage be designed. On the direct current site you will find the storage capacitors 3a, 3b, 3c and 3d: The offer zorteilbattarwine the necessity that1 in the case of planned spanaungen U1 and Ut the inäustriemetie der Power and reactive power flow without gtellmrspamer alone by controlling the Blinestrooriahter 2a to td. In a series connection of partial flow regulators, PuUfre- quensen der ain: elstroas # 1akter d »rart in her toddler sad 15ar" - location chosen because she is old in her working day! the changeable partially cancel the current side. Advantageous white is -feit the - ~ wteäemt boschriebeaen A nörä- Now the representation of an Otrd m « ! & äi in s form is possible. Zs there is a smaller bem Oer throttle 3 and thus . higher economy of @ lsoröang. It is essential -more- the following advantage, WebOW pplnasen has an adjustment spam nor fall away keim sad nonetheless oixe independent positions of the Active and reactive current takes place: - Excellent application: areas of the arrangement are the more coarse Performance ore, see e.g. arc plug. -. As circuits for the Blindstroarichter are so far far Pulse inverter that has become known possible, especially those. which were designated as four circuits and where dai There are four individual actuators for each phase Thyrintors is constructed, two of which are each healed in lying and with which a sis quenching capacitor acting Capacity in the diagonal of such a pressure azWe is ordaet.

Claims (1)

P a t e n t ans p r ü c h e 1. Blindstronrichter seit kapasitivem Speicher auf der Gleich- stromseite, dadurch Rekenasei@chas@,ty daß die Spanaung bzn. der.Strom in Pulsbetrieb gesteuert worden. B. Blindstromrichter nach Anspruch 1, dadlwaä daß der. Streu siausiörmig gesteuert wird. 3. Blindstronrichter nach Aieaprach 8 und 3, dadurch gekenn- meichu a, ta. daß bei einem dreiphasigen Netz der Blindstron- richter in dreimal einphasiger Schaltung mit gemeinsaerem Speicherkondensator auf der Gleichatromreite ausgeführt ist. Blindstr.Qmrichter nach Anspruch 1 bis 3, dadurch c:""geken n- zeichnet, daß auf der Wechselatromseite Drosseln zur Begrenzung der Ströme von Pulsfrequenz vorgesehen sind. 5. Blindatromrichter nach Anspruch 1 bis 4, dadurch,.,reksga- zeichnet, daß die Pulafrequenz ein gangzeiliges Viel- fachen der Netzfrequenz ist.
6. Bliadstrowiehter nach Ansprach 1 bis 5 , dl@dfiroh ashsaa# saiehatt . daß die Pulsfrequent mehr als zehnmal größer grieder »etztrequa= ist. 7..Bliad:t.rarrioläter nach "spmeh 1 bis 6, ..8betlM- a#iob»t, äafi der Speicherkondensator beim Anfahren durch eine 1@Cilt`s@lef,ahapanrutng kleiner Leistung in der Spe gestützt wird. - 6. Blindatrvarifer mach Anspruch 1 bin 7, gekennzeichnet durch se iaen sinssts frei elastts chen Notgimpplumzen mit )%e"pabnmg auf der Gleichstromseite für Übertragung von Wirkleistes in beide Richtnasen und davon unabhängiger Liet«vn Bliadetrom in die beiden gekoppelten Nutze. 9.@ Bliadstroas#iehter nach Anspruch 8, dAd urch s@ei@ate,chnet, rrW rrri1111 r rrrrrr@i@r den bei sohwsnjosnder &ganrmar U1 rr.d U2 der beiden Nette der 'Leistung und Blindleistunaafluß allein durch die Steuerung der "8llindstroa-ichter erfolgt.
l0. Blindstrowriehter nach Anspxuch i biu 9, dadurch lOksnn= zeichnet . äaß bei einer Reihonachn3.tung von Tsilstronrich# Lern dis Pulsfrequenz der eitreu Zts-vrar. ichte" derart in ihrer üröfle -und Phanealage gewählt ist, daß sie sich In ihrer Wi.-kuxg hineichtlIch de* OberwollQUgeäalten auf der tdeeia3@latxvtsraei:e -tei.lweiae anfbevca.
P a tent to pr ü che 1. Blind current converter since capacitive storage on the rectifier stream side, thereby Rekenasei @ chas @, ty that the Spanaung bzn. der.Strom has been controlled in pulse mode. B. reactive power converter according to claim 1, dadlwaä that the. Streu siausiörmig is controlled. 3. Blind current judge according to Aieaprach 8 and 3, thus marked meichu a, ta. that in a three-phase network the blind current judge in three single-phase circuit with common Storage capacitor running on the same width is. Blindstr.Qmrichter according to claim 1 to 3, characterized in c: "" geken n- draws that throttles on the alternating atom side Limitation of the currents by pulse frequency are provided. 5. Reactive converter according to claim 1 to 4, dadur ch,., Reksg a- shows that the pulse frequency is a multiple times the mains frequency.
6. Bliadstrowiehter after address 1 to 5, dl @ dfiroh ashsaa # saiehatt . that the pulse rate is more than ten times greater grieder »etztrequa = is . 7..Bliad: t.rarrioläter after "spmeh 1 to 6, ..8betlM- a # iob »t, äafi the storage capacitor through when starting up a 1 @ Cilt`s @ lef, ahapanrutng small achievement in the Spe is supported . - 6. Blind atrvarifer make claim 1 am 7, characterized by se iaen sinssts free elastts chen emergency gimpplumzen with )% e "pabn mg on the direct current side for transmission of Actually in both directional noses and more independent of it Liet "vn Bliadetrom in the two coupled Use. 9. @ Bliadstroas # iehter according to claim 8, dAd ur ch s @ ei @ ate, chnet, rrW rrri1111 r rrrrrr @ i @ r the one at sohwsnjosnder & ganrmar U1 rr.d U2 of the two nice guys the power and reactive power flow solely through the Control of the "8llindstroa-ichter" takes place.
l0. Blind current flow according to claim i biu 9, thereby lOksnn = draws . ate at a series afterwards by Tsilstronrich # Learn the pulse rate of the faithful Zts-vrar. icht "so in Her üröfle and Phanealage is chosen so that she is in your Wi.-kuxg right-wing de * OberwollQUgealten on the tdeeia3 @ latxvtsraei: e -tei.lweiae anfbevca.
DE19651513985 1965-12-20 1965-12-20 Reactive power converter Pending DE1513985A1 (en)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0237032A2 (en) * 1986-03-14 1987-09-16 Kabushiki Kaisha Toshiba DC power transmission system

Cited By (3)

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EP0237032A2 (en) * 1986-03-14 1987-09-16 Kabushiki Kaisha Toshiba DC power transmission system
EP0237032A3 (en) * 1986-03-14 1989-03-22 Kabushiki Kaisha Toshiba Dc power transmission system
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Legal Events

Date Code Title Description
SH Request for examination between 03.10.1968 and 22.04.1971