Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

RU2665741C1 - Device for testing controlled shunt reactors - Google Patents

Device for testing controlled shunt reactors Download PDF

Info

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
Application number
RU2017106655A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Илья Николаевич Джус
Original Assignee
Илья Николаевич Джус
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 Илья Николаевич Джус filed Critical Илья Николаевич Джус
Priority to RU2017106655A priority Critical patent/RU2665741C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2665741C1 publication Critical patent/RU2665741C1/en

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements 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

FIELD: electrical engineering.
SUBSTANCE: claimed invention relates to electrical engineering, in particular to the measurement of the parameters of controlled shunt reactors. Output of the averager is connected with a frequency controller and by phase voltage regulators, to the inputs of which the setpoint block, voltage sensors and the phase angle calculator of this phase are connected. In addition, voltage regulators can be connected to the control inputs by FI voltage through current regulators, the second input connected to current sensors. Device for testing controlled shunt reactors (CSR) is equipped resonantly with an averager of the phase angle of the FI, connected input to the outputs of the phase angle calculators.
EFFECT: technical result consists in reducing the energy losses due to the simplification of control.
1 cl, 2 dwg

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 current regulators 14. The device operates as follows. A DC current from source 5 is supplied to the tested CSR 4. This determines the operating point (inductance value) of the CSR at rated voltage), for which the capacitance of the capacitors is selected at a frequency of 50 Hz 6. For FC1, an increased frequency is set at the beginning of the process (80-100 Hz ) Block 13 sets a reduced voltage (about 2%) at the output of the inverter 1. At a low voltage, the inductance of CSR4 is higher than at rated voltage. Therefore, an increased frequency is supplied. The calculators 7 determine the phase angle, which is averaged by the averager 8. The controller 9 changes the frequency of the inverter 1 until a resonance occurs at which the angle becomes zero. Since there is a spread in the inductance of CSR 4 and battery 5 in phases, then to achieve resonance in all phases. At the same time, the regulators 12, taking into account the difference in the average angle (output of the averager 8) and this phase (output of the calculator 7 of this phase), adjust the magnitude of the phase voltage. Slowly, the voltage setting is increased by block 13 until it reaches the rated value. Throughout, there is a frequency adjustment to the resonant value. In the steady state, the parameters are measured and the properties of the tested CSR4 are evaluated. In the circuit of Fig. 2, the voltage regulator 12 is subject to a faster controller 13 of the current, which provides greater stability. This ensures a stable test process.

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)

1. Устройство для испытания управляемых шунтирующих реакторов (УШР) резонансным способом, содержащее преобразователь частоты (ПЧ), 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, отличающееся тем, что оно 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, датчики напряжения и вычислитель фазового угла этой фазы.1. A device for testing controlled shunt reactors (CSR) in a resonant manner, comprising a frequency converter (IF) connected to a capacitor through an output current sensor and a CSR containing an IF voltage sensor connected to phase angle calculators, to which current sensor outputs are also connected, characterized in that it is equipped with a phase angle averager connected to the input to the outputs of the phase angle calculators, the output of the averager is connected to a frequency controller and phase-by-phase voltage regulators, to the inputs to toryh attached as block setpoint voltage sensors and the calculator of the phase angle of this phase. 2. Устройство для испытания управляемых шунтирующих реакторов (УШР) резонансным способом по п. 1, отличающееся тем, что регуляторы напряжения присоединены к управляющим входам напряжением ПЧ через регуляторы тока, вторым входом соединенными с датчиками тока.2. A device for testing controlled shunt reactors (CSR) by the resonance method according to claim 1, characterized in that the voltage regulators are connected to the control inputs by the inverter voltage through current regulators, the second input connected to current sensors.
RU2017106655A 2017-03-01 2017-03-01 Device for testing controlled shunt reactors RU2665741C1 (en)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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