RU2665741C1 - Device for testing controlled shunt reactors - Google Patents
Device for testing controlled shunt reactors Download PDFInfo
- Publication number
- RU2665741C1 RU2665741C1 RU2017106655A RU2017106655A RU2665741C1 RU 2665741 C1 RU2665741 C1 RU 2665741C1 RU 2017106655 A RU2017106655 A RU 2017106655A RU 2017106655 A RU2017106655 A RU 2017106655A RU 2665741 C1 RU2665741 C1 RU 2665741C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- voltage
- phase
- phase angle
- regulators
- averager
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R31/00—Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Inverter Devices (AREA)
Abstract
Description
Предложение относится к электротехнике.The offer relates to electrical engineering.
Широко известная [1] схема устройства аналогичного назначения, содержащего преобразователь частоты, выходом соединенный с трансформатором. Недостаток такого устройства состоит в сложности управления, так как не предусмотрено независимое задание выходного напряжения и частоты.The well-known [1] circuit of a device for a similar purpose, containing a frequency converter output connected to a transformer. The disadvantage of this device is the complexity of control, since it does not provide for an independent setting of the output voltage and frequency.
Наиболее близким по технической сути и достигаемым результатам ко всем вариантам является [2] устройство для испытания управляемых шунтирующих реакторов (УШР) резонансным способом, выходом через датчики тока соединенный с конденсатором и УШР, содержащее датчики напряжения ПЧ, соединенные с вычислителями фазового угла, к которым также подключены выходы датчиков тока, Недостаток такого устройства проявляется в относительно сложной процедуре подстраивания требуемого испытательного режима.The closest in technical essence and the achieved results to all options is [2] a device for testing controlled shunt reactors (CSR) with a resonant method, output through current sensors connected to a capacitor and CSR, containing IF voltage sensors connected to phase angle calculators to which the outputs of the current sensors are also connected. The disadvantage of such a device is manifested in the relatively complex procedure of adjusting the required test mode.
Технический результат предложения - снижение потерь электроэнергии, упрощение управлением. Технический результат достигается за счет того, что устройство снабжено усреднителем фазового угла ПЧ, подключенным входом к выходам вычислителей фазового угла, выходом усреднитель соединен с регулятором частоты и пофазными регуляторами напряжения, к входам которых присоединены также блок уставки и датчики напряжения и вычислитель фазового угла этой фазы. Дополнительно устройство выполнено так, что регуляторы напряжения присоединены к управляющим входам напряжением ПЧ через регуляторы тока, вторым входом соединенными с датчиками тока.The technical result of the proposal is to reduce energy losses, simplified management. The technical result is achieved due to the fact that the device is equipped with a phase angle averager, an input connected to the outputs of the phase angle calculators, the output of the averager is connected to a frequency controller and phase voltage regulators, the inputs of which are also set point and voltage sensors and a phase angle calculator of this phase . Additionally, the device is designed so that the voltage regulators are connected to the control inputs of the inverter voltage through current regulators, the second input connected to current sensors.
На фиг. 1 приведена схема устройства, а на фиг. 2 ее фрагмент для дополнительного пункта. Обозначено:1 - преобразователь частоты, регулируемый по частоте (f) одновременно все три фазы и по напряжению пофазно (А, В, С), 2 - датчики тока, 3 - датчики напряжения, 4 - испытуемый УШР, 5 - источник постоянного тока подмагничивания УШР, 6 - конденсаторы, 7 - вычислители фазового угла (между напряжением и током), 8 - усреднитель (вычисляет среднее значение трех фаз), 9 - регулятор частоты, 10 - блок ее уставки, 12 - регуляторы (пофазные) напряжения, 13 - блок уставки напряжения. На фиг.2 есть регуляторы 14 тока. Устройство работает следующим образом. В испытуемый УШР 4 подается постоянный ток от источника 5. Это определяет рабочую точку (величину индуктивности) УШР при номинальном напряжении), для которой в резонанс на частоте 50 Гц подобрана емкость конденсаторов 6. Для ПЧ1 вначале процесса установлена повышенная частота (80-100 Гц). Блок 13 задает пониженное напряжение (порядка 2%) на выходе ПЧ 1. На низком напряжении индуктивность УШР4 выше, чем при номинальном. Поэтому и подается повышенная частота. Вычислители 7 определяют фазовый угол, который усредняется усреднителем 8. Регулятор 9 изменяет частоту ПЧ1 до тех пор, пока не наступит резонанс, при котором угол не станет равным нулю. Так как имеется разброс индуктивности УШР 4 и батареи 5 по фазам, то для достижения резонанса во всех фазах. Одновременно регуляторы 12, учитывая разницу среднего угла (выход усреднителя 8) и данной фазы (выход вычислителя 7 данной фазы) корректируют величину напряжения фаз. Медленно уставка напряжения увеличивается блоком 13 до достижения номинального. На всем протяжении идет подстройка частоты под резонансное значение. В установившемся режиме идет измерение параметров и оценка свойств испытуемого УШР4. В схеме рис.2 регулятору напряжения 12 подчинен более быстродействующий регулятор 13 тока, который обеспечивает большую устойчивость. Таким образом, обеспечивается устойчивый процесс испытаний.In FIG. 1 shows a diagram of the device, and in FIG. 2 fragment of it for an additional paragraph. Designated: 1 - frequency converter, adjustable in frequency (f) simultaneously, all three phases and phase-by-phase voltage (A, B, C), 2 - current sensors, 3 - voltage sensors, 4 - tested CSR, 5 - DC magnetization source CShR, 6 - capacitors, 7 - phase angle calculators (between voltage and current), 8 - averager (calculates the average value of three phases), 9 - frequency regulator, 10 - set point block, 12 - voltage regulators (phase-by-phase), 13 - voltage setting block. In Fig.2 there are
Источники информацииInformation sources
1. Патент на полезную модель РФ №142928, кл. G01R 31/12, 17.06.2013 г.1. Patent for utility model of the Russian Federation No. 142928, cl. G01R 31/12, June 17, 2013
2. Патент на изобретение РФ №2508589 кл. Н02J 3/01, Н02Н 9/04.2. Patent for the invention of the Russian Federation No. 2508589 class. Н02J 3/01, Н02Н 9/04.
Claims (2)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017106655A RU2665741C1 (en) | 2017-03-01 | 2017-03-01 | Device for testing controlled shunt reactors |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017106655A RU2665741C1 (en) | 2017-03-01 | 2017-03-01 | Device for testing controlled shunt reactors |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2665741C1 true RU2665741C1 (en) | 2018-09-04 |
Family
ID=63459901
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017106655A RU2665741C1 (en) | 2017-03-01 | 2017-03-01 | Device for testing controlled shunt reactors |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2665741C1 (en) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5214595A (en) * | 1988-05-16 | 1993-05-25 | Hitachi, Ltd. | Abnormality diagnosing system and method for a high voltage power apparatus |
RU2489724C1 (en) * | 2009-06-26 | 2013-08-10 | Абб Рисерч Лтд. | Method of identifying type of short-circuiting in electric power line |
RU2508589C2 (en) * | 2008-11-14 | 2014-02-27 | Дженерал Электрик Компани | Resonance suppression system and method |
RU142928U1 (en) * | 2013-06-17 | 2014-07-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский электротехнический институт им. В.И. Ленина" | DEVICE FOR ELECTRIC TESTS OF SINGLE-PHASE AND THREE-PHASE POWER TRANSFORMERS |
RU2592253C1 (en) * | 2015-05-27 | 2016-07-20 | Илья Николаевич Джус | Device for testing controlled shunting reactor |
-
2017
- 2017-03-01 RU RU2017106655A patent/RU2665741C1/en active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5214595A (en) * | 1988-05-16 | 1993-05-25 | Hitachi, Ltd. | Abnormality diagnosing system and method for a high voltage power apparatus |
RU2508589C2 (en) * | 2008-11-14 | 2014-02-27 | Дженерал Электрик Компани | Resonance suppression system and method |
RU2489724C1 (en) * | 2009-06-26 | 2013-08-10 | Абб Рисерч Лтд. | Method of identifying type of short-circuiting in electric power line |
RU142928U1 (en) * | 2013-06-17 | 2014-07-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский электротехнический институт им. В.И. Ленина" | DEVICE FOR ELECTRIC TESTS OF SINGLE-PHASE AND THREE-PHASE POWER TRANSFORMERS |
RU2592253C1 (en) * | 2015-05-27 | 2016-07-20 | Илья Николаевич Джус | Device for testing controlled shunting reactor |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN106340974B (en) | Resistance sense applied to wireless power transmission primary-side-control loads online recognizer | |
CN203535143U (en) | A large transformer field test integrated apparatus based on a frequency-converting and voltage-adjusting power supply | |
CN104330627B (en) | Automatic power grid resonance detection method based on active injection current | |
CN105242124B (en) | High voltage direct current filter capacitor audible noise hookup and test method | |
US9484833B2 (en) | System and method for controlling PCS voltage and frequency | |
Afghoul et al. | Design and real time implementation of fuzzy switched controller for single phase active power filter | |
CN103543361B (en) | The extra-high voltage field for Large Transformer no-load test method of frequency conversion voltage adjusting | |
CN112701883A (en) | Power grid simulator control system and method based on fuzzy PI and QPR | |
CN103354423A (en) | Variable frequency power supply used for iron-core magnetic property testing | |
KR20180011327A (en) | Battery charger | |
RU2665741C1 (en) | Device for testing controlled shunt reactors | |
CN105356752A (en) | Bi-directional DC-DC control system based on hybrid terminal sliding mode | |
CN102857119A (en) | Wideband transform-up detection power supply for current transformers | |
US8964425B2 (en) | Power converter with controlled current source to reduce harmonic distortion | |
CN114142486A (en) | Calculation method, device and computer equipment for dynamic reactive power compensation response time | |
CN108599600A (en) | Single-phase rectifier double -loop control calculation method of parameters and computing system | |
JP2021197858A5 (en) | ||
Qian et al. | Design of PWM rectifier based on fractional order PID control | |
CN105978371A (en) | Fractional order PI based double closed-loop vector control method for three-phase voltage type pulse-wide modulation (PWM) rectifier | |
RU2019102914A (en) | MODULE OF INTERNAL ENERGY CONTROL OF THE INVERTER | |
WO2016166976A1 (en) | Converter and power reception device | |
CN203491944U (en) | Asynchronous motor vector control device | |
Subudhi et al. | A comparative assessment of hysteresis and dead beat controllers for performances of three phase shunt active power filtering | |
WO2016174747A1 (en) | Power conversion device | |
Xuetao et al. | Analysis and evaluation of the decoupling control strategies for the design of grid-connected inverter with LCL filter |