Способ управления электропередачей

 

Использование: в электроэнергетике для симметрирования режима энергосистемы . Сущность: увеличивают мощность фазы выпрямительного и инверторного преобразователей , одноименной с отключенной фазой линии переменного тока. Одновременно с этим снижают мощности остальных фаз преобразователей. Если указанные операции недостаточно эффективны , то производят увеличение мощности линии постоянного тока. При большей мощности этой линии симметрирующий эффект от перераспределения мощности отдельных фаз преобразователей усиливается. Последнее приводит к снижению уровня токов обратной последовательности в приемной и передающей энергосистемах. 1 ил

СОЮЗ COBE TCKNX

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (л)в Н 02, 3/26

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4864018/07 (22) 04.09.90 (46) 07,11,92. Бюл, N. 41 (71) Кировский политехнический институт (72) В.А,Каленик, А.В.Каленик и А.А.Рагозин (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 653679, кл. Н 02 J 3/26, 1976, Авторское свидетельство СССР

N 1001308, кл. Н 02 J3/26,,1981.

Авторское свидетельство СССР № 1537797, кл. Н 02 J 3/26, 1988. (54} СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧЕЙ (57) Использование: в электроэнергетике для симметрирования режима энергосистеИзобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для управления электропередачей, содержащей линию электропередач (ЛЗП) переменного тока и ЛЭП постоянного тока.

Известен способ перевода в неполнофазный режим ЛЭП, в котором для снижения токов обратной последовательности в генераторах энергосистемы заземляют отключенную фазу, отключают от ЛЗП шунтирующие реакторы на приемном конце, соединяют их в параллель и подключают к фазе отстающей от поврежденной на 240 (Авторское свидетельство СССР N 653679, кл. Н 02 J 3/26, 1976).

Недостатком способа является значительное число переключений, которое требуется осуществить на ЛЭП для его реализации.

„„5U„„1774432 А1 мы. Сущность: увеличивают мощность фазы выпрямительного и инверторного преобразователей, одноименной с отключенной фазой линии переменного тока, Одновременно с этим снижают мощности остальных фаз преобразователей. Если указанные операции недостаточно эффективны, то производят увеличение мощности линии постоянного тока. При большей мощности этой линии симметрирующий эффект от перераспределения мощности отдельных фаз преобразователей усиливается. Последнее приводит к снижению уровня токов обратной последовательности в приемной и передающей энергосистемах. 1 ил.

Известен способ компенсации токов обратной последовательности в.неполнофазном режиме ЛЭП, согласно которому соединяют параллельно конденсаторы СТК и подключают к фазам ЛЭП, отстающей от поврежденной на приемном конце и к опережающей — на отправном конце, непрерывно регулируют проводимость реакторов, подключенных к неповрежденным фазам, в соответствии с принятым законом (Авторское свидетельство СССР ¹ 1001308, кл..Н

02 J 3/26, 1981}.

Недостатком способа является требование большого количества дополнительной коммутационной аппаратуры, необходимой для осуществления способа. Это значительно усложняет схему электропередачи, увеличивает ее стоимость и снижает надежность работы.

1774432

ЗО

Известен также способ управления электропередачей, содержащий ЛЭП переменного и постоянного тока, согласно которому фиксируют отключение одной из фаз

ЛЭП переменного тока, увеличивают ток преобразователя той же фазы ЛЭП постоянного тока и снижают ток других его фаз (Авторское свидетельство СССР ЬЬ 1531797, кл. Н 02 J 3/26, 1988). При этом контролируют ток обратной последовательности генераторов передающей энергосистемы и указанное изменение токов фаз преобразователя осуществляют до уменьшения контролируемого тока обратной последовательности до допустимого значения или до значения, определяемого максимально допустимым током фаз преобразователя.

Реализация способа позволяет повысить передаваемую мощность ЛЭП переменного тока.. работающей в неполнофазном режиме. К недостаткам этого способа следует отнести отсутствие регулирования тока обратной последовательности в приемной энергосистеме и контроля исходной мощности ЛЭП постоянного тока. Первое приводит к неполному использованию возможностей способа из-за ограничений по передаваемой мощности ЛЭП переменного тока по допустимому уровню тока обратной последовательности в приемной энергосистеме.

Регулировочный диапазон выпрямительного преобразователя по снижению тока обратной последовательности определяется исходной загрузкой этого преобразователя.

Действительно, при невысокой загрузке

ЛЭП постоянного тока перераспределение загрузки фаз преобразователя не может дать заметного симметрирующего эффекта.

Напротив, при высокой загрузке такое перераспределение мощности фаз может привести к эффективному регулированию тока обратной последовательности.

Цель изобретения — повышение пропускной способности ЛЭП переменного тока, работающей в неполнофазном режиме, путем управления выпрямительным и инверторным преобразователями ЛЭП постоянного тока, направленного на снижение тока обратной последовательности в передающей и приемной энергосистемах.

Для этого в электропередаче, связывающей передающую и приемную энергосистемы и состоящей из ЛЭП переменного тока и ЛЭП постоянного тока, подключенной к энергосистемам через преобразователи, фиксируют отключение одной из фаз

ЛЭП переменного тока. Затем увеличивают ток выпрямительного преобразователя той же фазы ЛЭП постоянного тока и снижают ток других фаз, При этом контролируют ток обратной последовательности генераторов передающей энергосистемы и изменяют указанные токи фаз выпрямительного преобразователя до момента снижения тока обратной последовательности до допустимого значения или достижения параметрами режима преобразователя предельных значений. Дополнительно увеличивают ток фазы инверторного преобразователя приемной энергосистемы, одноименной. с отключенной на ЛЭП переменного тока, и снижают ток других фаз этого преобразователя. При этом контролируют ток обратной последовательности генераторов приемной энергосистемы и изменяют токи фаз инверторного преобразователя до уменьшения контролируемого тока обратной последовательности до допустимого значения или достижения параметрами режима этого п реобразователя предельных значений. В случае недостаточного снижения тока обратной последовательности в энергосистемах при достижении параметрами преобразователей предельных значений увеличивают уставку регулятора тока выпрямительного преобразователя до момента снижения тока обратной последовательности в энергоСистемах до допустимого значения или достижения параметрами режима вы прямительного и инверторного преобразователей предельных значений по загрузке, На чертеже приведена схема реализации способа, Схема содержит передающую энергосистему 1, приемную энергосистему 2, линию 3 электропередачи переменного тока, линию 4 постоянного тока, управляемые тиристоры 5 выпрямительного преобраэовагеля, систему 6 пофазного управления выпрямительного преобразователя, регулятор 7 тока, эадатчик 8 уставки регулятора тока, блок 9 сравнения, датчик t0 величины превышения током обратной последовательности допустимого значения, датчик 11 отключенной фазы на ЛЭП переменного тока, блок 12 перераспределения мощности между фазами выпрямительного преобразователя, канал 13 передачи информации, управляемые тиристоры 14 инверторного преобразователя, систему 15 пофазного управления инверторного преобразователя, задатчик 16 уставки регулятора минимального тока, регулятор 17 минимального тока инвертора, датчик 18 величины превышения током обратной последовательности приемной энергосистемы допустимого значения, блок 19 перераспределения мощности между фазами инверторного преобразователя, 1774432 датчик 20 отключения фазы на ЛЭП переменного тока, регулятор 21 угла погасания инверторного преобразователя.

Система работает следующим образом.

В нормальном режиме токи обратной

/ последовательности передающей12ф и приI/ емной 12 энергосистем, замеряемые в контролируемых цепях этих энергосистем, не превышают допустимых значений и сигналы на выходах датчиков 10 и 18 равны нулю. Поэтому равен нулю и сигнал на выходе блока 9, производящего сравнение входных сигналов, поступающих от датчиков 10 и 18. Задатчик 8 уставки регулятора тока в этом случае вырабатывает сигнал, пропорциональный заданному значению нагрузки ЛЭП постоянного тока, который поступает на вход регулятора 7. Со второго выхода задатчика 8 сигнал заданной нагрузки ЛЭП передается по каналу 13 на вход задатчика 16 уставки регулятора минимального тока инверторного преобразователя.

Регулятор 7 тока выпрямительного преобразователя и регулятор 17 минимального тока инверторного преобразователя поддерживают заданную нагрузку ЛЭП. соответствующую сигналам задатчиков 8 и 16.

Регулятор 7 тока воздействует на систему 6 пофазного управления тиристорами 5 выпрямительного преобразователя, а регулятор 17 минимального тока вырабатывает управляющее воздействие на систему 15 пофазного управления тиристорами 14 инверторного преобразователя. В систему управления тиристорами 14 входит также регулятор 21 угла погасания инверторного преобразователя, поддерживающий на неизменном уровне угол погасания этого преобразователя.

В нормальном режиме длительность работы тиристоров всех фаз обоих преобразователей одинакова. Регулятор 7 производит сравнение задаваемого тока нагрузки ЛЭП

1ду, значение котоРого поДаетсЯ с выхоДа задатчика 8, с фактической величиной этого тока!д, замеряемой на ЛЭП. Управляющее воздействие регулятора 7 o . поступаю 1 щее на вход системы 6 пофазного управления, обеспечивает одинаковую загрузку всех фаз выпрямительного преобразователя, которая соответствует задаваемому току ду °

При возникновении неполнофазного режима на ЛЭП 3 переменного тока фиксируется датчиком 11 отключенная фаза (в передающей энергосистеме), в приемный энергосистеме это производится датчиком

20. По сигналам этих датчиков блоки 12 и 19 перераспределения мощности между фазами выпрямительного и инверторного преобразователей настраиваются на определенный режим работы, который зависит от того. какая фаза отключена на ЛЭП переменного тока. При отключении. например, фазы А

5 блоки 12 и 19 вырабатывают управляющие воздействия на увеличение продолжительности работы тиристоров группы фазы А обоих преобразователей и соответствующее снижение продолжительности работы

10 тиристоров группы фазы В и фазы С, В этом случае будет повышаться загрузка фазы А и снижаться загрузка фаз В и С силовых трансформаторов выпрямительного и инверторного преобразователей, что окажет

15 симметрирующее влияние на передающую и приемную энергосистему при неполнофаэном режиме ЛЭП 3. В процессе перераспределения изменяются мощности отдельных фаз преобразователей, мощ20 ность же ЛЭП постоянного тока остается неизменной.

Неполнофазный режим ЛЭП вызывает появление тока обратной последовательна-! II сти в передающей 12ф и приемной 12ф энер25 госистемах, которые фиксируются и подаются на вход датчиков 10 и 18. На вторые входы этих датчиков поступают допустимые значения токов обратной

/ последовательности для передающей lz д и !

30 пРиемной 12д энеРгосистем. На выходе датчиков 10 и 18 образуются сигналы превыше, ния токов обратной последовательности их

I / допустимых значений Л lz == izy -- I 2д, Ы2 = 2ф !2д .

35 В блоках 12 и 19 по величинам отклонений токов обратной последовательности в

I // передающей Л12 и приемной Л lz энергосистемах формируются управляющие воздействия соответственно о > и пуи

40 направленные на перераспределение мощности между отдельными фазами выпрямительного и инверторного преобразователей, по выражениям 0 в

K2 A 12 Gи =К2 Л 12 где К2 ° Kz

45 коэффициенты пропорциональности. определяющие зависимость уменьшения тока обратной последовательности в генераторах передающей и приемной энергосистемах от степени перераспределения

50 мощности между отдельными ф заь 1 преобразователей. Коэффициенты К2, К2 и веf — // личины токов Л lz, Л iz и ри неполнофазном режиме ЛЭП определяются схемно-режимными параметрами передаю55 щей и приемной энергосистем. Поэтому ynff равляющие воздействия о и о, могут иметь различные значения, что будет определять различную степень перераспределения мощности между отдельными фазами

1774432 выпрямительнаго и инверторнага преобразователей.

Перераспределение мощности между отдельными фазами выпрямительного преобразователяя производится путем увеличе- 5 ния угла управления группы тиристоров последующей фазы на значение, пропорциональное параметру 0, а предшествую/ щей фазы — на значение. пропорциональное половине параметра o tt. Если на ЛЭП пе- 10 ременного тока отключена, например, фаза

А {особая фаза), то последующей будет фаза

В, а предшествующей — фаза С, Воздействия блока 12 (т в и v a /2 вызывают сооТветствующие изменения углов управления 15 фаз В и С, которые осуществляются системой б пофазного управления, Суммарные управляющие воздействия по фазам А, В и

С определятся выражениями: о» = o, /

oB2 = U +Us <А 2 =o + сг/д, где 20 о - воздействие, определяемое регулятором 7 тока ЛЭП постоянного тока. В соответствии с этими выражениями увеличивается продолжительность работы тиристоров группы фазы А и снижается для 25 фаз В и С (на равную величину), что вызывает увеличение потребляемой мощности по фазе А и снижение этой мощности по фазам

В и С выпрямительного преобразователя.

Перераспределение мощности между З0 отдельными фазами инверторного преобразователя приемной энергосистемы производится увеличением угла опережения группы тиристоров особой фазы пропорционально величине параметра o и и сниже- Э5

// нием угла опережения предшествующей

/f пропорционально половине параметра о

r/ . Воздействия блока 19 гт „o вызы. вают соответствующие изменения углов опережения фаз А и С, которые реализуются 40 системой 15 пофазного управления инверторного преобразователя. Суммарные управляющие воздействия по фазам А, В и С инверторного преобразователя определя/t // I ется выражениями: о A2 = o + %f бвг "5

tt i/ it I

= o.,o c2 = o — о;,/, где o — управляющее воздействие регулятора минимальнога тока ЛЭП постоянного тока, Увеличение длительности работы группы тиристоров фазы А и снижения этой дли- 50 тельности для групп фаз В и С, осуществляемые реализацией управляю// // // щих воздействий (г А2, О 82 и O С2 вызывает увеличение мощности фазы А и снижение мощностей фаз В и С инвертор- 55 ного преобразователя.

При недостаточном снижении тока обратной последовательности в энергосистемах и достижении параметрами режима преобразователей предельных значений осуществляется увеличение уставки регулятора тока ЛЭП постоянного тока, что приводит к увеличению передаваемой мощности по этой ЛЭП. Увеличение уставки производится по сигналу блока 9, производящего сравнение параметров Л I2 и Л !2, поступающих на его входы, Указанная операция осуществляется при достижении параметрами хотя бы одного из преобразователей предельных значений. Из двух знаt /i чений Л I2 и Л !2 блоком 9 выделяется наибольшее значение. В соответствии с этим значением задатчик 8 изменяет уставку регулятора 7 тока. Блоки 12 и 19 будут производить перераспределение мощности между фазами выпрямительного и инверторного преобразователей при новом, увеличенном значении тока ЛЭП постоянного тока !а Повышение мощности этой ЛЭП повышает эффективность подавления отклонений токов обратной последовательности

t tI i

Л !2 и Л !2 . Изменение Уставки 4у пРоизводится до момента выполнения условий ! ii

Ь I2 О, Л !2 = 0 или в случае достижения параметрами режима преобразователей предельных значений, которые контролируются регулятором 7 тока.

Таким образом, реализация предлагаемого способа позволяет расширить пределы регулирования (подавления) тока обратной последовательности в передающей и приемной энергосистемах при неполнофазном режиме ЛЭП переменного тока, При этом повышается пропускная способность этой электропередачи, определяемая уровнем токов обратной последовательности в энергосистемах.

Формула изобретения

Способ управления электропередачей, связывающей передающую и приемную энергосистемы и состоящей из параллельно включенных линий электропередачи переменного и линии электропередачи постоянного тока, подключенной к энергосистемам через преобразователи, согласно которому фиксируют отключение одной из фаз линии переменного тока, уввличивают так выпрямительного преобразователя той же фазы линии постоянного тока и снижают ток двух других фаз, контролируют так обратной последовательности генераторов передающей энергосистемы, изменяют токи фаз выпрямительного преобразователя до момента снижения тока обратной последовательности да допустимого значения или достижения параметрами режима преобразователя предельных значений, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения

1774432

Составитель В.Kanewe редактор Ф,Миронов Техред М.Моргентал КорректорС.Фельдштейн

Заказ 3932 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина, 101 пропускной способности электропередачи в неполнофазном режиме расширением пределов регулирования тока обратной последовательности при отключении одной из фаз линии переменного тока, дополнительной увеличивают ток фазы инверторного преобразователя приемной энергосистемы и снижают ток двух других фаз этого преобразователя, контролируют ток обратной последовательности генераторов приемной энергосистемы, изменяют токи фаз инверторного преобразователя до уменьшения контролируемого тока обратной последовательности до допустимого значения или достижения параметрами режима этого преобразователя предельных значений, при недостаточном снижении тока обратной по5 следовательности в энергосистемах при достижении преобразователями предельных значений увеличивают уставку регулятора тока выпрямительного преобразователя до момента снижения указанного тока до допу10 стимого значения или достижения параметрами режима выпрямительного и инверторного преобразователей предельных значений по загрузке. г

Способ управления электропередачей Способ управления электропередачей Способ управления электропередачей Способ управления электропередачей Способ управления электропередачей 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике , конкретно к устройствам измерения несимметрии напряжений в установках автоматического симметрирования напряжений трехфазных источников

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для симметрирования режима трехфазной сети (ТС) при подключении к ней двух однофазных нагрузок, различных как по величине, так и по характеру: систем питания аппаратуры дистанционного управления кабельных линий связи, индукционных магнитогидроди-намических машин

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в симметрично-компенсирующих устройствах, предназначенных для симметрирования токов и компенсации реактивной мощности, в общем случае несимметричной нагрузки четырехпроводной трехфазной сети

Изобретение относится к электроэнергетике , в частности к устройствам для передачи энергии переменным током

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в трехфазных системах электроснабжения с изолированной нейтралью для автоматического регулирования реактивной мощности и симметрирования несимметричных нагрузок с изменяющимися параметрами

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для автоматического симметрирования токов и компенсации реактивной мощности в трехпроводной трехфазной цепи с переменными во времени параметрами

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для создания образцовых источников трехфазного напряжения , необходимых для поверки измерителей паказателей качества электрической энергии

Изобретение относится к устройствам для уменьшения асимметрии напряжения в трехфазных электросетях

Изобретение относится к области электротехники и предназначено для автоматической компенсации емкостного тока замыкания на землю в сетях 6-35 кВ путем воздействия на индуктивность дугогасящего реактора, включенного в нейтраль питающего трансформатора

Изобретение относится к измерительной технике, а более точно - к устройствам, предназначенным для выделения составляющих обратной последовательности напряжения, и может быть использовано в составе устройств измерения, защиты и сигнализации трехфазных систем переменного тока

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для повышения качества электрической энергии в системах электроснабжения, в том числе и системах электроснабжения электрифицированных железных дорог

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для контроля и организации активного воздействия на уровень несимметрии напряжения и тока в электроэнергетических системах трехфазного исполнения, отличающихся низким качеством электрической энергии

Изобретение относится к электроэнергетике и предназначено для использования на тяговых подстанциях переменного тока электрифицированных железных дорог

Изобретение относится к электротехнике, а именно к способам, обеспечивающим повышение параметров качества электрической энергии для потребителей, подверженных влиянию негативных факторов высших гармонических составляющих электрической энергии

Изобретение относится к электротехнике, а именно к способам, обеспечивающим повышение параметров качества электрической энергии для потребителей, подверженных влиянию негативных факторов высших гармонических составляющих электрической энергии

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в цепях питания различной аппаратуры
Наверх