Способ управления асинхронизированным электромеханическим преобразователем частоты

 

Изобретение относится к электротехнике . Цель изобретения - повышение надежности работы энергосистем. Управление асинхронизированным электромеханическим преобразователем частоты для связи двух энергосистем осуществляется по законам, позволяющим поддерживать заданные значения активной мощности одной из машин, частоту вращения вала и напряжений энергосистем. При наступлении консольного режима переводят управление на закон, обеспечивающий поддержание равенства частот связываемых энергосистем. Для фиксирования факта наступления консольного режима производят измерение установившихся значений частот энергосистем, сравнивают эти значения с текущими и при выходе какой-либо разности за заданные пределы формируют сигнал управления , обеспечивающий подтягивание текуш;их значений частот к установившимся значениям. При неоднократном формировании указанного сигнала фиксируют наступление консольного режима . В длительном консольном режиме шунтируют устройство для связи энергосистем. 7 ил. i С/5 О1 4; со со ийь

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

Ь, ° t

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3760614/24-07 (22) 28,06,84 (46) 23.11.87. Бюл, ¹ 43 (71) Всесоюзный научно-исследовательский институт электроэнергетики (72) И. Ю.Мирош»иков, В.В.Саркисян, P.Ñ.Öãîåâ и Ю.Г.Шакарян (53) 621.316.728(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹- 112740, кл. Н 02 J 3/06, 1984.

Зеленохат Н.И., Кокорев Н.А,, Лаказов К.З. Управление режимами гибкой межсистемной связи с АС ЭМПЧ, Рукопись депонирована в "Информэнерго", 1983, № 1348 эн — Д83, 37 с. (54) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОНИЗИРОВАННЫМ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ (57) Изобретение относится к электротехнике. Цель изобретения — повышение надежности работы энергосистем. Управление асинхронизированным электромеханическим преобразователем ча„„Я0„„1354334 А 1 (51)4 Н 02 Л 3/06 стоты для связи двух энергосистем осуществляется по законам, позволяющим поддерживать заданные значения активной мощности одной из машин, частоту вращения вала и напряжений энергосистем. При наступлении консольного режима переводят управление

»а закон, обеспечивающий поддержание равенства частот связываемых энергосистем. Для фиксирования факта наступления консольного режима производят измерение установившихся значений частот энергосистем, сравнивают эти значения с текущими и при выходе какой-либо разности за заданные пределы формируют сигнал управления, обеспечивающий подтягивание текущих значений частот к установившимся значениям. При неоднократном формировании указанного сигнала фиксируют наступление консольного режима. В длительном консольном режиме шунтируют устройство для связи энергосистем. 7 ил .

1 135

Изобретение относится к электротехнике, а именно к устройствам для связи энергосистем, и может быть использовано для управления асинхронизированным электромеханическим пре образователем частоты (АС ЭМПЧ).

Целью изобретения является повышение надежности работы энергосистем, объединенных посредством АС

ЭМПЧ.

На фиг, 1 приведена принципиальная схема энергосистемы с АС ЭМПЧ на фиг.2 - принципиальная схема АС.

ЭМПЧ; на фиг,З вЂ” датчик проекций тока ротора; на фиг.4 — структурная схема регулятора возбуждения первой по направлению перетока мощности машины АС ЭМПЧ; на фиг.5 — структурная схема регулятора возбуждения второй по направлению перетока мощности машины АС ЭМПЧ; на фиг.6 — принципи:альная схема блока управления регулятором; на фиг.7 — временные диаграммы, поясняющие предлагаемый способ управления.

Две асинхронизированные синхронные машины (АСМ) 1 и 2 (фиг.2), соединенные общим валом 3, подключены через трансформаторы 4 и 5 связи в рассечку линии электропередачи (фиг,1), которая связывает две энергосистемы. Для подключения АСМ и шунтирования АС ЭМПЧ имеются выключатели 6-8. Управление АС ЭМПЧ осуществляется посредством регуляторов

9 и 10 возбуждения, выходные сигналы которых управляют силовой частью системы управления, состоящей из преобразователей 11 и 12 частоты с непосредственной связью (ПЧНС) с системой импульсно-фазового управления тиристорами (СИФУ) и трансформаторами 13 и 14 питания ПЧНС.

На входы регуляторов 9 и 10 возбуждения поступает информация от датчиков 15-26 режимных параметров, а именно: 15 и 16 — датчики опорных напряжений; 17 и 18 — датчики проекций токов ротора на опорные напряжения; 19 и 20 — датчики напряжений;

21 и 22 — датчики частоты связываемых энергосистем, 23 — датчик активной мощности второй АСМ; 24 — датчик разности фаз напряжений связываемых энергосистем; 25 - датчик углоного положения вала; 26 — датчик частоты вала. Указанные датчики подключены к измерительным трансфовма4334 2

40 функций регулирования. На вход блока 33 поступает управляющий сигнал с выхода.34 регулятора 10 возбуждения.

Датчик проекций тока ротора на опорное напряжение (фиг.3) состоит

45 из преобразователя 35 трехфазного напряжения в двухфазное, из преобразователя 36 трехфазного тока в двух38, двух инверторов 39 и 40 с соответствующими коэффициентами переда50 чи, двух сумматоров 41 и 42, четырех аналоговых перемножителей 43-46 и двух выходных усилителей 47 и 48, Первичная информация от датчиков режимных параметров поступает на

55 вход„ регуляторов 9 и 10 возбу де10

35 торам 27 и 28 тока, к измерительным трансформаторам 29 и 30 напряжения и к угло-измерительной машине 31, находящейся на одном валу с АСМ.

Датчик 15 опорного напряжения, датчик 19 напряжения и датчик 21 частоты подключены к трансформатору напряжения 29, измеряющему напряжение на шинах первой АСМ, датчик 17 проекций тока ротора на опорное напряжение подключен к трансформатору напряжения первой АСМ. Соответственно датчик 16 опорного напряжения, датчик 20 напряжения, датчик

22 частоты подключены к трансформатору 30 напряжения, измеряющему напряжение на шилах второй АСМ, датчик

18 проекций тока ротора на опорное напряжение и датчик 23 активной мощности подключены к трансформатору

28 тока статора и трансформатору напряжения второй АСМ. Датчик 24 разности фаз напряжений связываемых энергосистем подключен к обоим трансформаторам 29 и 30 напряжения. Датчик 25 углового положения ротора и датчик 28 частоты вращения ротора подключены к углоизмерительной машине 31.

Шунтирование АС ЭМПЧ может осуществляться посредством выключателя

8, причем разрешение на включение указанного выключателя осуществляется с помощью автоматического синхронизатора 32. В систему управления

АС ЭМПЧ входит блок управления ключами и автоматическим синхронизатором ЗЗ, осуществляющий переключение фазный, из двух интеграторов 37 и ния АС ЭМПЧ. Причем на входы 49-57 регулятора 9 возбуждения соответственно поступает информация от датчи1354334 ка 15 опорного напряжения первой

АСМ, датчика 25 углового положения ротора, датчика 17 проекций тока ротора, датчика 19 напряжения,датчика 21 частоть|, датчика 26 частоты вращения ротора, датчика 22 частоты напряжений и датчика 24 разности фаз напряжений, а на вход 57 поступает информация об уставке разности 10 фаз напряжений с выхода 58 регулятора 10 возбуждения.

На входы 59-67 регулятора 10 возбуждения соответственно поступают сигналы от датчика 16 опорного напряжения, датчика 25 углового положения ротора, датчика 18 проекций тока ротора, датчика 20 напряжения, датчика 23 активной мощности, датчика 21 частоты, датчика 26 частоты вращения ротора, датчика 22 частоты и от датчика 24 разности фаз напряжений.

Регулятор 9 возбуждения (фиг.4) состоит из двух пропорционально-ин- 25 тегрально-дифференциальных (ПИД) пре— образователей, первый из которых состоит из операционных усилителей

68-70 (дифференциатор, усилитель, интегратор), к входам которых подключены входы 53-57 регулятора. Ко второму ПИД-преобразователю, состоящему из операционных усилителей 71-73,подключен вход 52 регулятора и задатчик уставки напряжения первой АСМ, выпол35 ненный как потенциометр 74, Выход первого ПИД вЂ преобразовате подключен к сумматору 75, на вход которого также поступает информация о токе ротора (вход 51 регулятора), На вход 40 сумматора 76 соответственно поступает сигнал от второго ПИД-преобразователя и от входа 51 регулятора. Выходы сумматоров 75-76 подключены к формирователю 77 напряжения возбужде-

45 ния, на другие входы которого поступают сигналы от датчика 15 опорного напряжения (входы 49 и 49 регулято/ ра) и от датчика 25 углового положе( ния ротора (входы 50 и 50 регулято50 ра). Формирователь 77 напряжения возбуждения функционально состоит из восьми блоков аналогового перемножения 78-85 и четырех сумматоров 86-89, Регулятор 10 возбуждения второй машины АС ЭМПЧ (фиг.5) состоит из

55 двух БЩ-преобразователей, первый из которых состоит из операционных усилителей 90-92. Второй ПИД-преобвазователь состоит из операционных усилителей 93-95, входы которы х подключены к датчику 20 напряжения и к за— датчику уставки напряжения, выполненному в виде потенциометра 96. Входы усилителей 90-92 через ключи 97 и 98 подключены соответственно к датчику

23 активной мощности и к формирователю уставки активной мощности, выполненному в виде потенциометра 99.

На входы усилителя 91 и интегратора 92 через ключи 100 и 101 поступает информация соответственно от датчика 24 разности фаз напряжений связываемых энергосистем и от задатчика уставки этой разницы фаз, выполненного в ниде потенциометра 102, Сигнал от задатчика уставки разности фаз напряжений связываемых энергосистем через ключ 103 подается также на вход 57 регулятора 9 возбуждения. Выход сумматора 104, на входы которого подаются сигналы от,датчиков 22 и 26 частоты, подключен к усилителю 91 и через ключ 105 — к интегратору 92 ПИД-преобразователя.

На входы сумматора 106 подаются сигналы от датчиков 21 и 22 частоты и от измерителей (датчиков) установившихся значений частоты, выполненных в виде инерционных звеньев 107 и 108 с большими постоянными времени (несколько секунд), на входы которых поступают сигналы от указанных датчиков 21 и 22 частоты. Выход сумматора 106 через трехпозиционный релейный элемент 109 и через ключ 110- подключен к одному из входов интегратора 92. Выходы сумматоров 111 и 112 подключены к формирователю 113 напряжения, выполненному аналогично формирователю 77. Выход формирователя 113 напряжения возбуждения является выходом регулятора 10 возбуждения.

На фиг.6 приведен пример реализации блока 33 управления ключами

97, 98, 100, 101, 103, 105, 110 и автоматическим синхронизатором, обе— спечивающего работу устройства. На вход блока управления ключами поступает сигнал Ф (a u,, у ) с выхода трехпозиционного релейного элемента 102, т.е. управляющий сигнал, поступающий на интегратор 92.Прямой и инвертированный на инверторе 114 ( сигналы Ф и <Р, прошедшие через диоды 115, 116 и ограниченные огра20

И

d (63,+, dt 2

Кэы

+Крх

5 135 ннчителями 117 и 118, поступают на логическую схему ИЛИ 119. После схемы ИЛИ 119 получается последовате.пьность импульсов, показанная на фиг ° 7в.

По фронту первого импульса запускаются таймеры 120 и 121. Таймер 120 совместно со схемами И 122, 123 на определенное время (задержка задает ся равной времени бестоковой паузы при успешном АПВ) задерживает прохож- дение импульсов. После отработки таймером 120 заданной задержки времени появляется возможность работы следующей части схемы, а именно во время работы таймера 121 разрешена рабо.— та счетчика 124, Если за время, определяемое таймером 121, счетчик

124 насчитает заданное количество импульсов, то на логической схеме

ИЛИ 125 появится сигнал логической единицы, который с помощью схемы

И 126 и ИЛИ 127 запретит дальнейший счет и сброс счетчика 124. Это означает, что АС ЭМПЧ работает на кон-— сольную нагрузку и необходимо изменить закон управления, т,е. отключить ключи 98и 110, включить ключ 105 и обеспечить подтягивание частоты отделившегося энергорайона к частоте

»»здоровой энергосистемы. Одновременно запускается в работе автоматический синхронизатор 32 (фиг,2), кото" рый при выполнении условий синхро-. низации U, = V f = fz 3„ = 8„

"2 включает шунтирующий выключатель 8.

После включения выключателя 8 отключается управление по углу, которое обеспечивало подтягивание разности фаз напряжений к нулю (необходимое условие включения шунтирующего выключателя 8), и машина переводится в режим компенсатора. Информация о включенном положении выключателя поступает с блока состояния выключателей 128 через логический элемент И 129, Усилители 130-132 служат для согласования логической схемы с силовой частью управления клю4334

5 мы управления. Изменение законов управления осуществляется с помощью блока управления ключами.

Напряжения управления, формиру5 емые в регуляторах возбуждения, мог;.т быть записаны с помощью математических соотношений. Так, на выходе усилителей 76 и 75 регулятора 9 возбуждения формируются напряжения V и V в следующем виде:

1(»

t

=K,„(U, -U,)+К,„J(U,— а

-U) dt+K

dU

2 »ч д

+ К х

Q»+ C3g

=К ((a-- — — — )+

»са К 2

Я, +63 (u — --- — -- -) dt. +

2 о

K2> (h

J о

На выходе усилителей 112 и 113 регулятора 10 возбуждения формируются напряжения V< и Ч,» е

40 = К»у (П Ц» ) + К » 1 (П

-U„) de+K — — +Кх (П4

dt е а f »а

М Р » 98

1

+ J (Ь,Р— h PÄ) de о

50 нО» 2 чами.

Предлагаемый способ управления

АС ЭМПЧ осуществляют следующим образом, Первичная информация от датчиков режимных параметров агрегата

АС ЭМПЧ поступает на входы регуляторов возбуждения, где формируются сигналы управления, в дальнейшем поступающие на силовые элементы систе+K h — -+К (сд — я ) +

dPq

Д 4и к а

1 к,„ ь„, („-„, », о

7 13 ) 4 сВ ) (оо > u hio и )dt+ о

334 рационных рах и т.д.

U е(+Кх е.fÈ1> (ц ць (ц -ц) где ц,, ц„p, (aai И <е 632 (4) ) — текущие значения

I напряжений, активной мощности, ско- 10 рости вала и частоты опорных напряжений, Г-и; — уставки по напряжению, активной . 15 мощности и разности фаз напряжений х — логические перемен-ные; 20 — коэффициенты усиления;

U„„„p,, g, Ф, <)<(«u,, вы,) о ° если (О, -а< -и +и, )yf если - (е (я< - v

25 где (;1, у — установившиеся значения частот связываемых энергосистем. зона нечувствительности ре-, З0 лейного элемента.

Формирователи 77 и 113 напряжения возбуждения преобразуют векторы напряжения управления, сформированные по соотношениям (1) и (2), в напряжение возбуждения, которое непосредственно должно подаваться в обмотки возбуждения АСМ, т.е. осуществляют преобразование координат: (5) — xju где U, Х

40

U —,,) )7 g eÎ

f где U напряжение управления (выходные сигналы усилителей

88 и 89 или аналогичных 45 усилителей в формирователе напряжения возбуждения 1 13) j угол поворота ротора; угол опорного напряжения; 50 модуль опорного напряжения.

На фиг.7 приведены временные ди-. аграммы, поясняющие способ управления при авариях в энергосистеме. Диаграммы а-и поясняют работу устройства при аварийной ситуации, приводящей к консольному режиму, диаграммы к-н — при аварии в энергосистеме, приводящей лишь к снижению частоты без образования консольной нагрузки.

На диаграммах а и к приведены изменения частоты и и изменения установившихся значений частот ы, и а, причем пунктирной линией отмечена зона нечувствительности ре6 ()

Датчики 15 и 16 опорного напряжения и датчик 25 углового положения ротора представляют собой преобразователи числа фаз напряжений, т.е. преобразователи. трехфазного напряжения в двухфазное и реализуют одним из известных способов (на oneусилителях, трансформато

) следующие соотношения: где ц, ц, ц, — фазные напряжения

< трехфаэной системы напряжений, U<, ц — фазные напряжения двухфазной системы напряжений.

Датчики 17 и 18 проекций тока ротора на соответствующие опорные напряжения, принципиальная схема которых представлена на фиг.3, предназначены для выделения проекций тока ротора на основе информации о токе статора и напряжения статора.

Указанные датчики реализуют следующее математическое выражение:

t t

Х . =- Udt+ R idt

af 1f о о вектор и сопряженный вектор двухфазного напряжения статора АСМ; двухфазный вектор тока статора; проекция тока ротора на вектор напряжения; индуктивное сопротивление взаимной индукции между обмотками ротора и статора; индуктивное сопротивление статорной цепи; активное сопротивление

-статорной цепи.

135

ЗО

45 лейного элемента ° На диаграммах б и л приведен сигнал Р с выхода релейного элемента; на диаграмме в — последовательность импульсов после схемы ИЛИ 119; на диаграммах r и м— интервалы работы таймеров 120 и 121 соответственно с выдержками времени

Т, и Т ; на диаграмме д — сигнал на выходе схемы ИЛИ 125; на диаграммах е, ж, з — сигналы, управляющие работой соответствующих ключей, причем сигнал логического нуля соответствует отключенному состоянию ключа, а сигнал логической единицы— включенному состоянию ключа; на диаграммах и, н — активная мощность Р и Р соответственно первой и второй

АСМ.

В нормальных режимах работы межсистемной связи ключи 97, 98 и 110 регулятора 10 находятся в замкнутом состоянии и режим работы АС ЭМПЧ определяется уставками по активной

1 мощности Р и напряжений U>. При этом регулятор возбуждения 9 поддерживает скорость вращения вала АС ЭМПЧ, равную средней частоте связываемых энергосистем. На выходе трехпозиционного релейного элемента сигнал равен нулю, так как установившиеся значения частот связываемых энергоси-! стем практически равны текущим, а естественные колебания частоты меньше зоны нечувствительности релейного элемента.

При отключении одного участка линии электропередачи (фиг.i) АС ЭМПЧ оказывается подключенным к нагрузке, которая может быть больше или меньше мощности, протекавшей через

АС ЭМПЧ, в доаварийном режиме. Рассмотрим случай, когда мощность нагрузки оказалась больше мощности, передаваемой через АС ЭМПЧ, т.е. образовался энергодефицитный район и частота в этом энергорайоне начинает снижаться (фиг,7 а — и). На выходе сумматора 106 регулятора 10 появляется напряжение, которое поступает на трехпозиционный релейный эле— мент. При срабатывании релейного элемента, т.е. когда напряжение сумматора превысит зону нечувствительности релейного элемента, на вход интегрирующего элемента 92 будет подан управляющий сигнал, который должен быть выбран заведомо больше суммарного напряжения, поступающего от

4334 формирователя 99 уставки активной мощности (задатчика мощности) и датчика 23 активной мощности. Этот управляющий сигнал скомпенсирует сигнал, действующий на поддержание постоянства активной мощности, и позволит подтянуть частоту к старому установившемуся значению. Но, так как управляющий сигнал подается на интегратор, то частота превысит установившееся значение и выйдет за пределы верхней границы зоны нечувствительности (момент t<). С этого момента времени на интегратор 92 будет подан управляющий сигнал обратного знака, и т.д. После отработки таймером 120 блока 33 выдержки времени Т, (фиг.7), с момента времени будет работать счетчик 110 им6 пульсов. После третьего импульса (момент t<, ) на выходе логической схемы ИЛИ 125 появляется сигнал логического нуля и произойдет отключение ключей 98, 110, 97, одновременно включаются ключи 100, 101, 103, 105 и автосинхронизатор 32, действующий на включение выключателя 8, После включения шунтирующего выключателя 8 (момент, ) включается ключ 97 и отключаются ключи 100, 101, 103, 105, т.е. АС ЭМПЧ переводится в режим компенсатора реактивной мощности.

При снижении текущего значения частоты при авариях в энергосистеме, не приводящих к консольному режиму, произойдет форсирование мощности АС ЭМПЧ в энергодефицитную энергосистему (фиг,7 к — м). Но, так как действие релейного элемента будет однократным, закон управления АС ЭМПЧ останется неизменным и через некоторое время АС ЭМПЧ будет работать с прежней загрузкой по активной мощности.

Таким образом, предлагаемый способ управления АС ЭМПЧ по сравнению . с известным позволяет обеспечить вы»

50 сокое качество частоты напряжения у потребителей в консольном режиме работы АС ЭМПЧ, не допустить действия АЧР энергосистем и тем самым повысить надежность электроснабжения указанных потребителей, уменьшить потери электроэнергии путем разгрузки АС ЭМПЧ в длительном консольном режиме.

Энергосистема вы) ема ФЯ

Фиа! (1 354 3

Формул а из обрете)IHH

Спос.об управления асинхронизированным электромеханическим преобразователем частоты (АС ЭМПЧ), при ко.3 тором измеряют. активную мощность одной из машин АС ЭМПЧ, текущие значе— ния частот связываемых энергосистем, частоту вращения вала, напряжения на шинах АС ЭМПЧ к формируют сигналы управления, позволяющие обеспечить заданное значение активной мощности одной иэ машин, частоту вращения вала, равную средней частоте связываемых энергосистем, заданные значения напряжений, при наступлении консольного режима переводят управление

АС ЭИПЧ на закон, обеспечивающий поддержание равенства текущих значений

) частот связываемых энергосистем, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности работы энергосистем, дополнительно производят измерение установившихся зна3 1 2 чений частот связываемых энергосистем, сравнивают эти значения с теку. щими к при выходе какой-либо разности за заданные допустимые пределы формируют сигнал управления, обеспечивающий подтягиваки текущих значений частот к установившимся значениям, причем указанный сигнал подают в машину, управляемую по активной мощности, при восстановлении частот снимают сформированный сигнал управления, а при неоднократном заданном количестве выходов разности частот за допустимые пределы в течение заданнбго времени фиксируют наступление консольного режима и переводят на указанный закон управления, формируют управляющие сигналы, обеспечивающие условия синхронизации на шунтирующем выключателе, при достижении всех условий синхронизации производят шунтирование АС ЭАИТЧ и переводят его в режим компенсатора °

1354334

"u < d

1354334.И 67 6665 6Ч

И дГ

1354334

Составитель М.Поляков

Редактор Н,Егорова Техред A.Êpàâ÷óê

Корректор С.1Декмар

Заказ 5708/51 Тираж 618 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб,, д.4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г.ужгород, ул.Проектная,4

Способ управления асинхронизированным электромеханическим преобразователем частоты Способ управления асинхронизированным электромеханическим преобразователем частоты Способ управления асинхронизированным электромеханическим преобразователем частоты Способ управления асинхронизированным электромеханическим преобразователем частоты Способ управления асинхронизированным электромеханическим преобразователем частоты Способ управления асинхронизированным электромеханическим преобразователем частоты Способ управления асинхронизированным электромеханическим преобразователем частоты Способ управления асинхронизированным электромеханическим преобразователем частоты Способ управления асинхронизированным электромеханическим преобразователем частоты Способ управления асинхронизированным электромеханическим преобразователем частоты 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области электроэнергетики и является усопершенствованием изобретения по авт.св

Изобретение относится к электротехнике

Изобретение относится к области электроэнергетики и является дополнительным к изобретению по а.с

Изобретение относится к области электроэнергетики,а именно к регулированию частоты и перетоков активной мощности и может быть использовано в энергосистемах и энергообъединениях

Изобретение относится к области электроэнергетики.Цель изобретения - повьше йие надежйости, экономичности и точности

Изобретение относится к области электротехники

Изобретение относится к области электротехники

Изобретение относится к электротехнике и является усовершенствованием изобретения по авт

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для автоматического регулирования перетоков обменной мощности и частоты энергообъединений

Изобретение относится к паротурбинной электростанции с приводящей в действие генератор паровой турбиной и подключенным к паровой турбине трубопроводом пара промежуточного отбора

Изобретение относится к области электроэнергетики

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для автоматического контроля и управления эффективностью энергопотребления предприятия

Изобретение относится к системам электроснабжения железных дорог, электрифицированных на переменном токе 27,5 кВ

Изобретение относится к способу регулирования электропитания нескольких полевых приборов

Изобретение относится к области электроэнергетики и предназначено для передачи электрической энергии по линиям переменного тока

Изобретение относится к области электротехники и может быть использована в подстанциях, соединяющих синхронизированные части энергосистемы

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для обслуживания объединенных центров потребления электроэнергии, например больших городских зон или географических областей

Изобретение относится к энерготехнологическим процессам (ЭТП) получения продукции, основанным на получении и преобразовании энергии на различных этапах ЭТП и может быть использовано для энергосбережения в этих процессах
Наверх