Способ управления переключателем ответвлений под нагрузкой для цепи силового возбуждения, соответствующий блок и цепь силового возбуждения, содержащая такой блок

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение стабильности работы генератора. Заявлен способ управления переключателем ответвлений под нагрузкой для цепи (1) силового возбуждения, которая содержит генератор (3), повышающий трансформатор (5), снабженный переключателем (7) ответвлений под нагрузкой и подключенный на одной стороне к выходу упомянутого генератора (3) и, на другой стороне, к шине (9) электропередачи, и систему (11) управления возбуждением, содержащую автоматический регулятор (AVRG) напряжения генератора и по меньшей мере один ограничитель (OELG, UELG) возбуждения. Согласно способу отслеживают условия возбуждения генератора активируют упомянутый по меньшей мере один ограничитель возбуждения, когда отслеживаемые условия возбуждения выходят за пределы заранее заданного диапазона, временно блокируют изменение ступени упомянутого переключателя ответвлений под нагрузкой, когда упомянутый ограничитель возбуждения активен. 3 н. и 14 з.п. ф-лы, 4 ил.

 

Настоящее изобретение относится к способу управления переключателем ответвлений под нагрузкой для цепи силового возбуждения, соответствующему блоку и цепи силового возбуждения, содержащей такой блок. Его можно использовать, в частности, на электростанциях для генерации электрической энергии.

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

На электростанциях, генераторы подключены, например, к шине или сети электропередачи через повышающие трансформаторы, снабженные переключателями ответвлений под нагрузкой (OLTC), иногда включающими в себя функцию автоматического управления ответвлениями.

Это позволяет менять ответвления и, таким образом, коэффициент трансформации повышающего трансформатора. Для регулировки выходной реактивной мощности блока генерации, когда он синхронизирован с сетью, обычно используются переключатели ответвлений под нагрузкой. Вывод реактивной мощности часто запрашивается оператором транспортной сети, и может задаваться например, в коде сети или на ежедневной основе.

С другой стороны, желательно, чтобы напряжение на клеммах генератора оставалось постоянным и равным его номинальному значению. Это имеет преимущество в том, что генератор обладает полной способностью к динамическому регулированию, и станционный источник питания, который часто бывает подключен к клеммам генератора, также работает на номинальном напряжении.

Эти критерии могут выполняться, если автоматический регулятор напряжения (AVR) в системе возбуждения генератора поддерживает напряжение генератора на номинальном значении, тогда как реактивная мощность, выдаваемая в сеть, регулируется с помощью OLTC.

Переключатели ответвлений под нагрузкой являются переключающими системами с электроприводом, работающими в тяжелых условиях, которые требуют дугогасительных контактов и обводных контактов для обеспечения целостности при переключении с одного ответвления на другое. Изменение напряжения от одного ответвления к другому обычно составляет менее 1%, и OLTC имеют несколько десятков ответвлений для обеспечения приемлемого рабочего диапазона.

Управление OLTC повышающих трансформаторов в настоящее время обычно осуществляется автоматически после измерений напряжения на выходной стороне повышающего трансформатора, с применением автоматического регулятора напряжения, связанного с OLTC. Опорное значение для регулятора напряжение должно устанавливаться вручную рабочим персоналом, пока не будет достигнут вывод заданной реактивной мощности в сеть. При изменении состояния сети или режима работы генератора, опорное значение нужно повторно регулировать.

В уровне техники, повышающий трансформатор и его OLTC снабжен соответствующим регулятором. Этот регулятор представляет собой автоматический регулятор напряжения (AVR), на вход которого поступает выходное напряжение трансформатора, и автоматически запускающий двигатели OLTC.

Это известное решение, которое требует специализированного оборудования для регулятора OLTC и измерительных трансформаторов для измерения вторичного тока и напряжения трансформатора, сопряжено с большими затратами.

Кроме того, наблюдались нарушения в связи с долговременными спадами напряжения в сети электропередачи.

Автор настоящей заявки тщательно изучал эти явления и неожиданно обнаружил, что они обусловлены нескоординированными взаимодействиями ограничителей возбуждения генератора и управления OLTC.

Когда ограничитель перевозбуждения (OEL) генератора снижает ток возбуждения в генераторе для предотвращения чрезмерной тепловой нагрузки в обмотках ротора и/или статора, напряжение на клеммах генератора снижается. В результате, станционный источник питания блока может стать нестабильным и, в конце концов, обесточить весь блок.

Кроме того, управление OLTC может угрожать стабильной работе генератора в режиме работы с недовозбуждением, если не будет скоординировано с управлением возбуждением генератора.

Краткое изложение сущности изобретения

Одной задачей настоящего изобретения является предотвращение нежелательного влияния ограничителей возбуждения AVR в сценариях долговременных спадов напряжения в транспортной сети.

Это достигается способом управления переключателем ответвлений под нагрузкой для цепи силового возбуждения, причем упомянутая цепь содержит

- генератор,

- повышающий трансформатор, снабженный переключателем ответвлений под нагрузкой и подключенный, на одной стороне, к выходу упомянутого генератора и, на другой стороне, к шине электропередачи, и

- систему управления возбуждением, содержащую автоматический регулятор напряжения генератора и, по меньшей мере, один ограничитель возбуждения, содержащий этапы, на которых:

- отслеживают условия возбуждения генератора,

- активируют упомянутый, по меньшей мере, один ограничитель возбуждения, когда отслеживаемые условия возбуждения выходят за пределы заранее заданного диапазона,

временно блокируют изменение ступени упомянутого переключателя ленты под нагрузкой, когда упомянутый ограничитель возбуждения активен.

Таким образом, можно с самого начала избежать нежелательного влияния ограничителей возбуждения AVR в сценариях долговременных спадов напряжения в транспортной сети. Кроме того, способ прост в реализации и не нуждается в важных ресурсах.

Согласно дополнительным аспектам изобретения, взятым по отдельности или в комбинации:

Ограничитель возбуждения является, например, ограничителем перевозбуждения, и упомянутый этап отслеживания условий возбуждения содержит отслеживание тока статора генератора или тока возбуждения генератора, и этап временной блокировки изменения ступени упомянутого ступенчатого переключателя под нагрузкой содержит блокировку перехода на более высокую ступень упомянутого переключателя ответвлений под нагрузкой.

Кроме того, упомянутый ограничитель перевозбуждения активируется, например, когда отслеживаемый ток статора генератора или ток возбуждения генератора превышают максимальное значение.

Согласно дополнительному аспекту, способ содержит дополнительный этап вычисления времени, оставшегося ограничителю перевозбуждения для отправки команды управления током возбуждения и для перехода на более низкую ступень упомянутого ступенчатого переключателя под нагрузкой, когда упомянутое оставшееся время меньше или равно заранее заданному минимальному значению оставшегося времени.

Согласно другому аспекту, ограничитель возбуждения является ограничителем недовозбуждения, и упомянутый этап отслеживания условий возбуждения содержит отслеживание режима стабильной работы генератора, и этап временной блокировки изменения ступени упомянутого переключателя ответвлений под нагрузкой содержит блокировку перехода на более низкую ступень упомянутого переключателя ответвлений под нагрузкой.

Согласно другому аспекту упомянутый ограничитель недовозбуждения активируется, когда отслеживаемый режим стабильной работы приближается к заранее определенному пределу стабильности.

Способ управления переключателем ответвлений под нагрузкой для цепи силового возбуждения может содержать дополнительный этап отслеживания напряжения на статоре генератора, и перевода упомянутого ступенчатого переключателя под нагрузкой на более высокую ступень, когда упомянутое напряжение генератора больше или равно заранее заданному максимальному напряжению на статоре генератора.

Кроме того, способ управления переключателем ответвлений под нагрузкой для цепи силового возбуждения может дополнительно содержать этапы, на которых:

- измеряют напряжение генератора и ток генератора,

- обрабатывают упомянутые измеренные напряжение генератора и ток генератора для получения параметра управления для управления упомянутым переключателем ответвлений под нагрузкой,

- управляют упомянутым переключателем ответвлений под нагрузкой.

Упомянутым параметром управления может быть вторичное напряжение упомянутого повышающего трансформатора.

Изобретение также относится к блоку управления переключателем ответвлений под нагрузкой для цепи силового возбуждения, причем упомянутая цепь содержит

- генератор,

- повышающий трансформатор, снабженный переключателем ответвлений под нагрузкой и подключенный, на одной стороне, к выходу упомянутого генератора и, на другой стороне, к шине электропередачи, и

- систему управления возбуждением, содержащую автоматический регулятор напряжения генератора и, по меньшей мере, один ограничитель возбуждения, причем упомянутая система управления возбуждением выполнена с возможностью отслеживать условия возбуждения генератора и активировать упомянутый, по меньшей мере, один ограничитель возбуждения, когда отслеживаемые условия возбуждения выходят за пределы заранее заданного диапазона,

причем упомянутый блок управления переключателем ответвлений под нагрузкой содержит средство, выполненное с возможностью временно блокировать изменение ступени упомянутого переключателя ответвлений под нагрузкой, когда упомянутый ограничитель возбуждения активен.

Изобретение также относится к цепи силового возбуждения, содержащей

- генератор,

- повышающий трансформатор, снабженный переключателем ответвлений под нагрузкой и подключенный, на одной стороне, к выходу упомянутого генератора и, на другой стороне, к шине электропередачи, и

- систему управления возбуждением, содержащую автоматический регулятор напряжения генератора и, по меньшей мере, один ограничитель возбуждения, причем упомянутая система управления возбуждением выполнена с возможностью отслеживать условия возбуждения генератора и активировать упомянутый, по меньшей мере, один ограничитель возбуждения, когда отслеживаемые условия возбуждения выходят за пределы заранее заданного диапазона, и

блок управления переключателем ответвлений под нагрузкой, содержащий средство, выполненное с возможностью временно блокировать изменение ступени упомянутого переключателя ответвлений под нагрузкой, когда упомянутый ограничитель возбуждения активен.

Согласно дополнительному аспекту, упомянутая система управления возбуждением содержит ограничитель перевозбуждения и ограничитель недовозбуждения.

Упомянутый блок управления переключателем ответвлений под нагрузкой реализован, например, в упомянутой системе управления возбуждением генератора.

Система управления возбуждением может дополнительно содержать

- по меньшей мере, один вход, подключаемый к генератору для измерения напряжения генератора и тока генератора, и

- по меньшей мере, один блок обработки для управления возбуждением генератора в зависимости от измеренных напряжения генератора и тока генератора,

причем

упомянутый, по меньшей мере, один блок обработки, содержащий упомянутый блок управления переключателем ответвлений под нагрузкой, подключен к упомянутому переключателю ответвлений под нагрузкой и, кроме того, выполнен с возможностью получения из упомянутых измеренных напряжения генератора и тока генератора параметра управления для управления упомянутым переключателем ленты под нагрузкой.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Фиг. 1a и 1b - схематические представления части цепи силового возбуждения согласно изобретению;

фиг. 2 - схематическое представление графа состояний для иллюстрации действия силового возбуждения согласно изобретению;

фиг. 3 - эквивалентная электрическая схема цепи силового возбуждения, показанной на фиг. 1.

ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ИЗОБРЕТЕНИЯ

На всех фигурах одинаковые ссылочные позиции обозначают одинаковые элементы.

Фиг. 1a и 1b являются схематическими представлениями части цепи 1 силового возбуждения, реализованной, например, на электростанции.

Эта цепь 1 силового возбуждения содержит генератор 3, преобразующий механическую энергию в электрическую энергию. Генератор 3 может приводиться в действие не представленными турбинами или двигателями, пользующимися любым доступным источником энергии или комбинацией источников энергии (уголь, топливо, газ, ядерная энергия, пар, ветер, вода, Солнечная энергия, гидрологическая энергия и т.д.). Генератор может быть синхронным генератором.

Выход генератора 3 подключен к повышающему трансформатору 5, снабженному переключателем 7 ответвлений под нагрузкой (OLTC) и соответствующим регулятором OLTC или блоком 24 управления.

Выход повышающего трансформатора 5 подключен к шине 9 электропередачи и, таким образом, непосредственно, например, к сети (не представленной).

Цепь 1 силового возбуждения дополнительно содержит систему 11 управления возбуждением генератора.

Эта система 11 управления возбуждением генератора содержит блок 13 обработки с, по меньшей мере, одним, но, по соображениям безопасности, предпочтительно, двумя дублирующими каналами автоматического регулирования напряжения AVR CH1 и AVR CH2.

Входы AVR CH1 и AVR CH2, соответственно, подключены к блокам 15, 17 измерения (например, измерительным трансформаторам или катушкам Роговского) для измерения напряжения uG генератора и тока iG генератора.

AVR CH1 и AVR CH2 содержат блок 19 обработки сигнала, выполненный с возможностью, например, фильтровать сигналы измерения, преобразовывать их из аналоговых в цифровые значения, и вычислять производные величины, например, активную и реактивную мощность, коэффициент мощности и т.д.

Цифровые значения, выводимые из упомянутого блока 19 обработки сигнала, поступают на соответствующие блоки 21 вычислительной обработки и управления.

Такой блок 21 вычислительной обработки и управления сконфигурирован и запрограммирован как автоматический регулятор AVRG напряжения генератора, регулятор FCRG тока возбуждения генератора, ограничитель OELG перевозбуждения генератора и ограничитель UELG недовозбуждения генератора. Он может дополнительно содержать функции ограничителя перевозбуждения потока или стабилизатора мощности системы.

Затем эти блоки 21 вычислительной обработки и управления подключаются к силовой секции 23 для управления силовой секцией 23 и, таким образом, возбуждением генератора 3 в зависимости от измеренного напряжения uG генератора и тока iG генератора.

Такой блок 21 вычислительной обработки и управления может быть компьютером или вычислительным блоком на основе микропроцессора.

Для координации работы управления возбуждением генератора и управления OLTC требуется линия 25 обмена данными через интерфейс между блоками 21 вычислительной обработки и управления и регулятором OLTC или блоком 24 управления.

Как показано на фиг. 1a, блок 24 управления OLTC является отдельным блоком управления или самостоятельным решением, как показано на фиг. 1a.

Со ссылкой на фиг. 1b, часть блока 21 вычислительной обработки и управления также можно использовать и конфигурировать как блок 24 управления переключателем ответвлений под нагрузкой, см. фиг. 1b. В этом случае, блок 21 вычислительной обработки и управления, таким образом, подключается к упомянутому переключателю 7 ответвлений под нагрузкой, и обмен данными между функцией управления возбуждением и функцией управления OLTC обеспечивается в блоках 21 вычислительной обработки и управления.

Действительно, пользуясь преимуществом неожиданного синергетического эффекта при координации процесса регулировки всей цепи силового возбуждения, в частности, с ограничителем OELG перевозбуждения генератора и ограничителем UELG недовозбуждения генератора, можно избежать нежелательных влияний в сценариях долговременных спадов напряжения в транспортной сети.

Таким образом, блок 13 обработки и, в частности, его блок 21 вычислительной обработки и управления выполнены с возможностью обеспечения способа управления переключателем ответвлений под нагрузкой для упомянутой цепи 1 силового возбуждения, содержащего этапы, на которых:

- отслеживают условия возбуждения генератора (3),

- активируют упомянутый, по меньшей мере, один ограничитель возбуждения, когда отслеживаемые условия возбуждения выходят за пределы заранее заданного диапазона,

- временно блокируют изменение ступени упомянутого переключателя 7 ответвлений под нагрузкой, когда упомянутый ограничитель возбуждения, OELG либо UELG, активен.

В случае, когда ограничитель возбуждения является ограничителем перевозбуждения OELG, упомянутый этап отслеживания условий возбуждения содержит отслеживание, например, тока iG статора генератора или тока if возбуждения генератора, и этап временной блокировки изменения ступени упомянутого ступенчатого переключателя под нагрузкой содержит блокировку перехода на более высокую ступень упомянутого ступенчатого переключателя под нагрузкой.

Эта блокировка перехода на более высокую ступень ступенчатого переключателя под нагрузкой позволяет предотвратить переход генератора в более возбужденный режим.

Ограничитель перевозбуждения активируется, например, когда

- отслеживаемый ток if возбуждения генератора превышает максимальное значение ifmax, или

- отслеживаемый ток iG статора генератора превышает максимальное значение iGmax, в то время как синхронный генератор находится в перевозбужденном режиме работы.

В частности, блок 21 вычислительной обработки и управления может дополнительно осуществлять расчеты времени, оставшегося ограничителю перевозбуждения для отправки команды управления током возбуждения на силовую секцию 23 и для управления переходом на более низкую ступень упомянутого ступенчатого переключателя 7 под нагрузкой, когда упомянутое оставшееся время меньше или равно заранее заданному минимальному значению оставшегося времени, Trem,lim.

Упомянутое заранее заданное минимальное значение оставшегося времени Trem,lim следует выбирать в диапазоне времени задержки между отправкой команды переключения ответвлений и фактическим изменением напряжения трансформатора, чтобы гарантировать, что напряжение трансформатора изменяется до того, как ограничитель возбуждения снижает ток возбуждения. Это значение времени может составлять от 1,5 с до 5 с, в зависимости от времени отклика используемого OLTC.

Необходимо вычислить оставшееся время до того, как OELG начнет снижать ток возбуждения. Это вычисление может базироваться на том же алгоритме, который используется для самого OELG.

Способы, например,

- задают фиксированный верхний предел времени (обычно 10 с), независимо от тока возбуждения или статора

- задают интегральный критерий ∫(i2-1)dt, который представляет тепловое действие токов в обмотке возбуждения или обмотке статора, соответственно. В этом случае, величина i является током в обмотке возбуждения или обмотке статора генератора, приведенным к максимально допустимому постоянному току в соответствующей обмотке.

Например, критерием перевозбуждения может быть:

∫(i2(t)-1)dt<Climit

Затем текущее оставшееся время Trem(t) можно вычислить следующим образом:

Trem(t)=(Climit-∫(i2(t')-1)dt')/(i2(t)-1)

где t' обозначает время как переменную интегрирования, и

∫(i2(t')-1)dt' ограничен максимальным значением Climit и минимальным значением “0” (нуль).

В случае ограничителя UELG недовозбуждения, этап отслеживания условий возбуждения содержит отслеживание фактической выходной реактивной мощности в зависимости от фактической выходной активной мощности в отношении участка стабильной работы в мощностной характеристике генератора 3, и этап временной блокировки изменения ступени упомянутого ступенчатого переключателя 7 под нагрузкой содержит блокировку перехода на более низкую ступень упомянутого переключателя 7 ответвлений под нагрузкой.

Это позволяет предотвратить переход генератора 3 в нестабильный режим работы за счет перехода OLTC на более низкую ступень.

Ограничитель недовозбуждения активируется, когда отслеживаемая выходная реактивная мощность приближается к максимальной выходной реактивной мощности в режиме недовозбуждения согласно мощностной характеристике генератора 3 для фактической выходной активной мощности.

Кроме того, способ содержит дополнительный этап отслеживания напряжения на статоре генератора и перевода упомянутого ступенчатого переключателя под нагрузкой на более высокую ступень 7, когда напряжение генератора больше или равно заранее заданному максимальному напряжению uG,lim на статоре генератора в случае активного UELG.

Это заранее заданное максимальное напряжение uG,lim на статоре генератора следует выбирать согласно максимально допустимому постоянному выходному напряжению генератора, которое обычно составляет 105…110% от номинального напряжения uGN генератора. Например, приемлемая настройка для генератора с максимально допустимым постоянным выходным напряжением в 105% будет 103…104%. Эта настройка гарантирует, что UELG остается способным перемещать, при необходимости, рабочую точку генератора к участку перевозбуждения, без превышения максимального выходного напряжения.

На Фиг. 2 показан граф состояний эксплуатации и управления цепи 1 силового возбуждения, показанных на фиг. 1a и 1b.

Предполагается, что силовая цепь 1 находится в нормальном режиме 100 работы.

Если if>ifmax, или iG>iGmax, когда генератор работает в режиме перевозбуждения, где

- if - ток возбуждения генератора,

- ifmax - максимальный постоянный ток возбуждения генератора,

- iG - ток статора генератора,

- iGmax - максимальный постоянный ток статора возбуждения,

то блок 13 обработки будет отправлять команду управления для временной блокировки перехода OLTC 7 на более высокую ступень (этап 102). В этом контексте, “временно” означает «пока if<ifmax и iG<iGmax», и, таким образом, цепь силового возбуждения может действовать в своем нормальном режиме 100 работы.

Кроме того, блок 13 обработки и, в частности, блок 21 вычислительной обработки и управления будет вычислять, как описано выше, оставшееся время Trem до отправки с OELG команды на силовую секцию 23. Если оставшееся время Trem меньше или равно заранее заданному минимальному значению оставшегося времени Trem,lim, блок 21 вычислительной обработки и управления будет дополнительно отправлять на OLTC 7 команду понижения выходной обмотки на одну ступень (этап 104), пока либо фактическое значение Trem не превысит Trem,lim, либо if<ifmax и iG<iGmax.

С другой стороны, в случае активации UELG, блок 13 обработки будет отправлять команду управления для временной блокировки перехода OLTC 7 на более высокую ступень (этап 106). В этом случае, “временно” означает «пока UELG не станет неактивным».

Кроме того, блок 13 обработки и, в частности, блок 21 вычислительной обработки и управления будут отслеживать, как описано выше, превышает ли напряжение на статоре генератора заранее заданное значение Ug,lim, например, 104% uGN. Если это произойдет, блок 21 вычислительной обработки и управления будет дополнительно отправлять на OLTC 7 команды на переход на более высокую ступень ответвления до тех по, пока напряжение на статоре генератора снова не станет ниже заранее заданного значения Ug,lim.

Следует помнить, что вышеописанные функциональные возможности можно реализовать для различных конфигураций:

1. Управление OLTC реализуется в отдельном аппаратном устройстве согласно фиг. 1a, с необходимостью в дополнительном обмене данными между устройством управления OLTC и оборудованием управления возбуждением генератора.

2. Управление OLTC реализуется в оборудовании управления возбуждением генератора 11, с использованием фактических значений блока 21 вычислительной обработки и управления (фиг. 1b).

3. Управление OLTC реализуется в соподчиненной системе управления, например, распределенной системе управления (DCS) электростанции (не показана), с необходимостью в дополнительном обмене данными между устройством управления OLTC и DCS, и между управлением возбуждением генератора и DCS.

В частности, вторая конфигурация позволяет снизить стоимость оборудования, инженерии, ввода в эксплуатацию и обслуживания.

Действительно, функцию регулятора для OLTC можно полностью реализовать в блоке 13 обработки, даже для нормального режима работы.

В этом случае, блоки 21 вычислительной обработки и управления могут быть выполнены с возможностью получать для нормального режима 100 работы из упомянутых измеренных напряжения uG генератора и тока iG генератора параметр управления для управления упомянутым переключателем 7 ответвлений под нагрузкой повышающего трансформатора 5.

Упомянутым параметром управления может быть, например, вторичное напряжение uT упомянутого повышающего трансформатора 5.

На Фиг. 3 показана эквивалентная электрическая схема цепи силового возбуждения, показанной на фиг. 1 в целях объяснения.

uT не может изменяться непрерывно, но только дискретными шагами согласно разрешению переключателя ответвлений, и команда переключения ответвлений будет отдаваться только, если предполагаемая величина после изменения ступени, т.е. uT(n±1), будет ближе к установленному значению, чем фактическая величина, т.е. uT(n).

Как следует из фиг. 1a, 1b и 3, измеренные фактические значения uG и iG измеряются на клеммах генератора, т.е. на первичной стороне повышающего трансформатора 5.

Кроме того, значения параметра управления после изменения ступени вверх или вниз, т.е. uT(n±1), должны быть известны алгоритму регулятора. Значения uT(n±1) зависят от передачи позиции переключателя ответвлений, фактического потока нагрузки и, в меньшей степени, от состояния сети электропередачи.

Приемлемую аппроксимацию значения uT(n±1) можно вычислить, если пренебречь влиянием действия изменения ступени на поток реактивной мощности.

Для расчетов, заданы следующие величины:

- индекс G - величина на клеммах генератора

- индекс T - величина на клеммах трансформатора

- индекс Q - величина модели сети или шины электропередачи

- ui - комплексное значение напряжения

- ii - комплексное значение тока

- eT - э.д.с. повышающего трансформатора

- pi - значение активной мощности

- qi - значение реактивной мощности

- Δu - изменение напряжение при изменении на одно ответвление

- Δx - изменение импеданса при изменении на одно ответвление

- n позиция переключателя ответвлений, где n = 0 обозначает среднюю позицию

Кроме того, предполагается, что:

▪ сопротивления пренебрежимо малы → активная мощность постоянна по всей модели: pG=pT=pQ=p

▪ AVR генератора поддерживает uG постоянным

▪ все значения выражены в относительных единицах.

Вычисляются следующие величины:

- величины на вторичной стороне повышающего трансформатора в фактической позиции n переключателя ответвлений

• напряжение uT(n)

- величины на вторичной стороне повышающего трансформатора в позиции n±1 переключателя ответвлений

• напряжение uT(n+1), uT(n-1)

Доступны следующие параметры и значения:

- из измерения:

▪ напряжение и ток uG и iG генератора

▪ активная и реактивная мощность pG и qG генератора (исходя из того, что pG=p)

▪ системные параметры

▪ реактивное сопротивление xk трансформатора

▪ изменение э.д.с., Δu, при изменении на одно ответвление

▪ изменение xk, Δx при изменении на одно ответвление

▪ позиция n переключателя ответвлений, например, через систему управления станцией.

Таким образом, когда eT задает действительную ось, комплексное электромагнитное вычисление с мнимой частью j дает (все значения выражены в относительных единицах):

▪ uT(n)=eT(n)-j×xk(n)×iT(n)

где iT(n)=iG/(1+n×Δu) и eT(n)=uG×(1+n×Δu)

▪ uT(n±1)=eT(n±1)-j×xk(n±1)×iT(n±1)

=eT(n±1)-j×(xk(n)±Δx)×iG(n±1)/(1+(n±1)×Δu)

≈eT(n±1)-j×(xk(n)±Δx)×iG(n)/(1+(n±1)×Δu)

где eT(n±1)=uG×(1+(n±1)×Δu) и j - мнимое число.

Таким образом, индивидуальный регулятор OLTC для переключателя ответвлений под нагрузкой, которым снабжен повышающий трансформатор, больше не требуется, что позволяет снизить стоимость. Кроме того, можно снизить затраты на инженерию, ввод в эксплуатацию и обслуживание.

Кроме того, поскольку временной базис для регулировок возбуждения генератора с одной стороны и повышающего трансформатора совершенно различны, (в действительности, регулирование OLTC происходит гораздо медленнее, чем регулирование возбуждения генерации), отпадает необходимость в более производительном микропроцессоре для выполнения вышеописанных расчетов.

Настоящее решение пользуется преимуществом взаимодействия регулирования OLTC и ограничителей OELG, UELG пере- и недовозбуждения системы управления возбуждением генератора. Это позволяет улучшить поведение всей цепи 1 силового возбуждения в случае сетевых возмущений. Решение можно реализовать независимо от конфигурации, если функция регулирования OLTC реализована в специализированном отдельном аппаратном устройстве, в виде программной функции в генераторе управление возбуждением или в соподчиненной системе управления.

1. Способ управления переключателем ответвлений под нагрузкой для цепи (1) силового возбуждения, причем упомянутая цепь (1) содержит
- генератор (3),
- повышающий трансформатор (5), снабженный переключателем (7) ответвлений под нагрузкой и подключенный на одной стороне к выходу упомянутого генератора (3) и на другой стороне - к шине (9) электропередачи, и
- систему (11) управления возбуждением, содержащую автоматический регулятор (AVRG) напряжения генератора и по меньшей мере один ограничитель (OELG, UELG) возбуждения, причем упомянутый способ содержит этапы, на которых
- отслеживают условия возбуждения генератора,
- активируют упомянутый по меньшей мере один ограничитель (OELG, UELG) возбуждения, когда отслеживаемые условия возбуждения выходят за пределы заранее заданного диапазона,
- временно блокируют изменение ступени упомянутого переключателя (7) ответвлений под нагрузкой, когда упомянутый ограничитель (OELG, UELG) возбуждения активен.

2. Способ управления переключателем ответвлений под нагрузкой для цепи (1) силового возбуждения по п.1, в котором ограничитель возбуждения является ограничителем (OELG) перевозбуждения, упомянутый этап отслеживания условий возбуждения содержит отслеживание тока (iG) статора генератора или тока (if) возбуждения генератора, и этап временной блокировки изменения ступени упомянутого ступенчатого переключателя под нагрузкой содержит блокировку перехода к более высокой ступени упомянутого переключателя (7) ответвлений под нагрузкой.

3. Способ управления переключателем ответвлений под нагрузкой для цепи (1) силового возбуждения по п.2, в котором упомянутый ограничитель перевозбуждения (OELG) активируют, когда отслеживаемый ток (iG) статора генератора или ток (if) возбуждения генератора превышает максимальное значение (iG max; ifmax).

4. Способ управления переключателем ответвлений под нагрузкой для цепи (1) силового возбуждения по п.2, содержащий дополнительный этап вычисления времени, оставшегося ограничителю (OELG) перевозбуждения для отправки команды управления током возбуждения и для перехода к более низкой ступени упомянутого ступенчатого переключателя (7) под нагрузкой, когда упомянутое оставшееся время (TREM) меньше или равно заранее заданному минимальному значению оставшегося времени.

5. Способ управления переключателем ответвлений под нагрузкой для цепи (1) силового возбуждения по п.3, содержащий дополнительный этап вычисления времени, оставшегося ограничителю (OELG) перевозбуждения для отправки команды управления током возбуждения и для перехода к более низкой ступени упомянутого ступенчатого переключателя (7) под нагрузкой, когда упомянутое оставшееся время (TREM) меньше или равно заранее заданному минимальному значению оставшегося времени.

6. Способ управления переключателем ответвлений под нагрузкой для цепи (1) силового возбуждения по п.1, в котором ограничитель возбуждения является ограничителем (UELG) недовозбуждения, причем упомянутый этап отслеживания условий возбуждения содержит отслеживание режима стабильной работы генератора, и этап временной блокировки изменения ступени упомянутого переключателя ответвлений под нагрузкой содержит блокировку перехода на более низкую ступень упомянутого переключателя ответвлений под нагрузкой.

7. Способ управления переключателем ответвлений под нагрузкой для цепи (1) силового возбуждения по п.6, в котором упомянутый ограничитель (UELG) недовозбуждения активируют, когда отслеживаемый режим стабильной работы приближается к заранее определенному пределу стабильности.

8. Способ управления переключателем ответвлений под нагрузкой для цепи (1) силового возбуждения по п.6, содержащий дополнительный этап отслеживания напряжения на статоре генератора, и перехода упомянутого ступенчатого переключателя под нагрузкой на более высокую ступень, когда упомянутое напряжение генератора больше или равно заранее заданному максимальному напряжению на статоре генератора.

9. Способ управления переключателем ответвлений под нагрузкой для цепи (1) силового возбуждения по п.7, содержащий дополнительный этап отслеживания напряжения на статоре генератора, и перехода упомянутого ступенчатого переключателя под нагрузкой на более высокую ступень, когда упомянутое напряжение генератора больше или равно заранее заданному максимальному напряжению на статоре генератора.

10. Способ управления переключателем ответвлений под нагрузкой для цепи (1) силового возбуждения по любому из пп.1-9, содержащий этапы, на которых
- измеряют напряжение (uG) генератора и ток (iG) генератора,
- обрабатывают упомянутые измеренные напряжение (uG) генератора и ток (iG) генератора для получения параметра управления для управления упомянутым переключателем (7) ответвлений под нагрузкой,
- управляют упомянутым переключателем (7) ответвлений под нагрузкой.

11. Способ управления переключателем ответвлений под нагрузкой по п.10, в котором упомянутым параметром управления является вторичное напряжение упомянутого повышающего трансформатора (5).

12. Блок (24) управления переключателем ответвлений под нагрузкой для цепи (1) силового возбуждения, причем упомянутая цепь (1) содержит
- генератор (3),
- повышающий трансформатор (5), снабженный переключателем (7) ответвлений под нагрузкой и подключенный на одной стороне к выходу упомянутого генератора (3) и на другой стороне - к шине (9) электропередачи, и
- систему (11) управления возбуждением, содержащую автоматический регулятор (AVRG) напряжения генератора и по меньшей мере один ограничитель (OELG, UELG) возбуждения, причем упомянутая система (11) управления возбуждением выполнена с возможностью отслеживать условия возбуждения генератора и активировать упомянутый по меньшей мере один ограничитель (OELG, UELG) возбуждения, когда отслеживаемые условия возбуждения выходят за пределы заранее заданного диапазона,
причем упомянутый блок (24) управления переключателем ответвлений под нагрузкой содержит средство, выполненное с возможностью временно блокировать изменение ступени упомянутого переключателя (7) ответвлений под нагрузкой, когда упомянутый ограничитель (OELG, UELG) возбуждения активен.

13. Цепь (1) силового возбуждения, содержащая
- генератор (3),
- повышающий трансформатор (5), снабженный переключателем (7) ответвлений под нагрузкой и подключенный на одной стороне к выходу упомянутого генератора (3) и на другой стороне - к шине (9) электропередачи, и
- систему (11) управления возбуждением, содержащую автоматический регулятор (AVRG) напряжения генератора и по меньшей мере один ограничитель (OELG, UELG) возбуждения, причем упомянутая система управления возбуждением выполнена с возможностью отслеживать условия возбуждения генератора и активировать упомянутый по меньшей мере один ограничитель (OELG, UELG) возбуждения, когда отслеживаемые условия возбуждения выходят за пределы заранее заданного диапазона, и
- блок (24) управления переключателем ответвлений под нагрузкой, содержащий средство, выполненное с возможностью временно блокировать изменение ступени упомянутого переключателя (7) ответвлений под нагрузкой, когда упомянутый ограничитель (OELG, UELG) возбуждения активен.

14. Цепь (1) силового возбуждения по п.13, в которой упомянутая система (11) управления возбуждением содержит ограничитель (OELG) перевозбуждения и ограничитель (UELG) недовозбуждения.

15. Цепь (1) силового возбуждения по п.13 или 14, в которой упомянутый блок (24) управления переключателем ответвлений под нагрузкой реализован в упомянутой системе (11) управления возбуждением генератора.

16. Цепь (1) силового возбуждения по п.13 или 14, в которой система (11) управления возбуждением содержит
- по меньшей мере один вход, подключаемый к генератору (3) для измерения напряжения (uG) генератора и тока (iG) генератора, и
- по меньшей мере один блок (13) обработки для управления возбуждением генератора (3) в зависимости от измеренного напряжения (uG) генератора и тока (iG) генератора, причем
упомянутый по меньшей мере один блок (13) обработки содержащий упомянутый блок (24) управления переключателем ответвлений под нагрузкой, подключен к упомянутому переключателю (7) ответвлений под нагрузкой и, кроме того, выполнен с возможностью получения из упомянутого измеренного напряжения (uG) генератора и тока генератора (iG) параметра управления для управления упомянутым переключателем (7) ответвления под нагрузкой.

17. Цепь (1) силового возбуждения по п.15, в которой система (11) управления возбуждением содержит
- по меньшей мере один вход, подключаемый к генератору (3) для измерения напряжения (uG) генератора и тока (iG) генератора,
и
- по меньшей мере один блок (13) обработки для управления возбуждением генератора (3) в зависимости от измеренного напряжения (uG) генератора и тока (iG) генератора, причем
упомянутый по меньшей мере один блок (13) обработки, содержащий упомянутый блок (24) управления переключателем ответвлений под нагрузкой, подключен к упомянутому переключателю (7) ответвлений под нагрузкой и, кроме того, выполнен с возможностью получения из упомянутого измеренного напряжения (uG) генератора и тока генератора (iG) параметра управления для управления упомянутым переключателем (7) ответвления под нагрузкой.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике и может найти применение в устройствах электропитания технологического оборудования, в частности нагревателей прецизионных электропечей.

Использование: в области электротехники. Технический результат - устранение напряжения обратной последовательности в многофазной электрической сети (1) электропередачи с многофазным соединением (2).

Предлагаемое устройство относится к силовой преобразовательной технике и обеспечивает энергетически эффективный импульсный способ регулирования мощности, передаваемой в нагрузку.

Изобретение относится к электротехнике, прежде всего, к способам и устройствам для компенсации или регулирования коэффициента мощности в преобразователях или инверторах и, в частности, касается способов компенсации реактивной мощности в питающих сетях промышленных предприятий или индивидуальных потребителей этой мощности с целью обеспечения требований энергосистемы к потреблению реактивной мощности. Заявляемый способ заключается в установлении в каждой линии питающей сети 1 вентильного моста 2, имеющего во входной цепи со стороны питающей сети по меньшей мере один конденсатор 3, и пропускании выходного тока вентильного моста 2 через нагрузку, обеспечивающую регулирование тока, протекающего через этот конденсатор 3.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в преобразователях, входящих в состав системы энергообеспечения электронной, электромеханической и осветительной аппаратуры.

Изобретение относится к области электротехники. В устройстве обеспечивается подстройка реактивной мощности путем переключения двух или более ветвей, каждая из которых снабжена выключателем для подключения к питающей сети и содержит выполняющие функции фильтрации и компенсации конденсаторные батареи, резисторы, реакторы.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в системах БП и обратных преобразователях Технический результат - повышение надежности и эффективности для пользователей и поставщиков.

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение быстродействия и надежности.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для управления реактивной мощностью в системах питания таких устройств, как землеройные машины различного типа, используемые для добычи полезных ископаемых.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в устройстве и способе управления, используемых при шунтировании блоков питания. Технический результат - уменьшение пульсации выходного напряжения.

Изобретение относится к области электроэнергетики и может быть использовано в сетях с компенсацией емкостных токов замыкания на землю с помощью настраиваемого дугогасящего реактора (ДГР), включенного в контур нулевой последовательности (КНП) сети, например в нейтраль питающего трансформатора. Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение точности настройки компенсации емкостных токов замыкания на землю. Способ заключается в том, что контролируют напряжение смещения нейтрали (НСН), формируют импульс возбуждения в КНП сети, выделяют свободную составляющую переходного процесса путем наложения сигналов НСН, зафиксированных до и после действия импульса возбуждения, определяют по выделенной свободной составляющей собственную частоту КНП сети и в случае ее расхождения с частотой напряжения сети формируют регулирующее воздействие на изменение индуктивности ДГР, при этом перед указанным наложением задерживают сигнал, зафиксированный до действия импульса возбуждения, на целое число полупериодов частоты напряжения сети. 4 ил.

Изобретение относится к электротехнике, а именно к устройствам, обеспечивающим энергосбережение путем централизованной компенсации реактивной мощности в условиях переменных нагрузок, и может быть использовано в высоковольтных электрических сетях напряжением от 3 кВ и выше. Технический результат заключается в улучшении энергосбережения в сетях с переменной нагрузкой. Для этого заявленное устройство содержит регулятор реактивной мощности, измеритель реактивной мощности, трансформатор напряжения, n батарей косинусных конденсаторов, каждая из которых включает m косинусных конденсаторов, первые выводы которых объединены и подключены к общей шине, n блоков контакторов, каждый из которых включает m контакторов, также введены n батарей подстроечных косинусных конденсаторов, каждая из которых включает k подстроечных косинусных конденсаторов, первые выводы которых объединены и подключены к общей шине, n блоков коммутаторов, каждый из которых включает k коммутаторов, контроллер, n анализаторов гармонического состава сигнала, при этом суммарную емкость CΣбп в каждой из n батарей подстроечных конденсаторов выбирают из соотношения CΣбп=Ск, где Ск - емкость единичного конденсатора в каждой из n батарей косинусных конденсаторов, где n, m, k>/=1. 1 ил.
Изобретение относится к области электротехники, а именно к повышению качества тока в электропитающих сетях за счет повышения коэффициента мощности. Способ включает в себя параллельное подключение компонентов сети между фазными проводами, симметрирование токов в фазах и межфазных токов, измерение значения напряжений на подключаемых и подключенных конденсаторах, сравнение мгновенных значений напряжений на подключаемых и подключенных конденсаторах, параллельное соединение их в момент их равенства. Это позволяет повысить коэффициент мощности, повысить надежность работы конденсаторов.

Использование: в области электроснабжения электрических железных дорог переменного тока. Технический результат - повышение точности регулирования мощности установки поперечной емкостной компенсации (КУ) и, следовательно, повышение надежности и экономичности электроснабжения тяговой сети. Согласно способу используют расчетный блок, подключенный ко вторичной обмотке трансформатора напряжения, к блок-контакту выключателя КУ и к приемному полукомплекту телемеханики поста секционирования. Расчетный блок определяет потери напряжения при включении (отключении) КУ и сравнивает с потерями напряжения, при которых будут потери мощности наименьшие. В зависимости от полученных текущих потерь напряжения КУ включается или отключается. 1 ил.

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат - обеспечение напряжения у потребителей на допустимом уровне, компенсация реактивной мощности непосредственно у ее потребителя и упрощение расчетов мест размещения конденсаторных устройств. Способ включает определение значений длин магистральной линии, двухфазных и трехфазных ответвлений от магистрали; измерение в узлах, соответствующих полученным значениям, напряжения и коэффициента мощности, при этом значение длины магистральной линии LM определяют согласно определенной формуле. Далее в узле, соответствующем полученному значению LM, замеряют суммарные потери напряжения относительно трансформаторной подстанции (ТП) и коэффициент реактивной мощности, если они не удовлетворяют предельно допустимым значениям, в узле устанавливают конденсаторную установку (КУ); а если действительные суммарные потери напряжения и коэффициент реактивной мощности в данном узле удовлетворяют предельно допустимым значениям, а потери напряжения и коэффициент реактивной мощности у бытовых потребителей не отвечают предельно допустимым значениям, определяют значение длины двухфазных и трехфазных ответвлений от магистрали L2-3. Далее замеряют суммарные потери напряжения относительно ТП и коэффициент реактивной мощности в узле, соответствующем полученному значению, если измеренные значения не удовлетворяют предельно допустимым, в данном узле устанавливается КУ; далее замеряют значения уровня напряжения и коэффициента реактивной мощности у бытовых потребителей в линии, если измеренные значения не отвечают предельно допустимым, КУ устанавливают в самой удаленной от ТП отпайке от магистральной линии. 4 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к линиям электроснабжения для транспортных средств. Способ регулирования заключается в том, что фильтрокомпенсирующую установку (ФКУ) включают или отключают в зависимости от значения измеряемого фактического коэффициента реактивной мощности t g ϕ факт в часы больших суточных нагрузок электрической сети и отключают ФКУ в часы малых нагрузок при генерируемой реактивной мощности: t g ϕ г .факт = 0 . Блок расчета полного коэффициента гармоник напряжения K U (n) на шинах 110 (220) кВ и блок расчета коэффициента реактивной мощности нагрузки t g ϕ и генерируемой реактивной мощности t g ϕ г рассчитывают K U (n) от и t g ϕ от при включенной ФКУ в часы больших нагрузок в предположении отключенного положения ФКУ. При условиях K U (n) от ≤ K U (n) доп и t g ϕ от ≤ t g ϕ доп , где K U (n) доп и t g ϕ доп - допустимые значения, ФКУ отключается. При отключенной ФКУ в часы малых нагрузок измеряют фактическое значение K U (n) факт и рассчитывают t g ϕ г .вкл в предположении включенного состояния ФКУ. При условиях K U (n) факт ≥ K U (n) доп и t g ϕ г .вкл = 0 , ФКУ включается. Технический результат изобретения заключается в эффективной компенсации реактивной мощности и снижении уровня гармоник тока и напряжения. 1 ил.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в электроподвижном составе переменного тока с зонно-фазным регулированием напряжения. Технический результат заключается в повышении коэффициента мощности за счет улучшения синусоидальности формы первичного тока электровоза. Устройство для компенсации реактивной мощности содержит трансформатор напряжения, нагрузку в виде выпрямительно-инверторного преобразователя электровоза с подключенным к нему тяговым двигателем, источник реактивной мощности с последовательно соединенными конденсатором и индуктивностью, датчиком тока компенсатора и инвертором, блок вычисления заданного тока, элемент сравнения, блок управления источником реактивной мощности. Блок вычисления заданного тока содержит устройство фазовой автоподстройки, блоки вычисления основной, третьей и пятой гармоник тока, сумматор, первый и второй умножители, в котором выход устройства фазовой автоподстройки непосредственно соединен с вторым входом блока вычисления основной гармоники тока, и, соответственно, через первый и второй умножители - с вторыми входами блока вычисления третьей гармоники тока и блока вычисления пятой гармоники тока, выходы которых подключены к соответствующими входами сумматора. Первичная обмотка трансформатора напряжения связана с сетью, вторичная обмотка которого через датчик тока соединена с параллельно включенными нагрузкой и источником реактивной мощности, датчик напряжения подключен параллельно вторичной обмотке трансформатора напряжения, выход которого связан с входом устройством фазовой автоподстройки. Выход сумматора соединен с первым входом элемента сравнения, выход источника реактивной мощности соединен с его вторым входом, а выход элемента сравнения через блок управления подключен к третьему входу источника реактивной мощности. 1 ил.

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение точности компенсации потери напряжения. Согласно способу сигналы с датчиков тока 3 и 5 и напряжения 4 поступают на входы контроллеров 7 и 9. Контроллер 7 выполняет следующие функции: аналого-цифровое преобразование сигналов тока и напряжения; непрерывное вычисление действующих значений активной Iа и реактивной Iрн составляющих тока нагрузки и напряжения U путем усреднения за период питающей сети. Контроллер 9 выполняет следующие функции: аналого-цифровое преобразование сигналов тока и напряжения, непрерывное вычисление и запоминание действующих значений активной Iан и реактивной Iрн составляющих тока нагрузки и напряжения U путем усреднения за период питающей сети; вычисление значений активного r и реактивного x сопротивлений питающей электрической сети 1. Данные о действующих значениях активной Iан и реактивной Iрн составляющих тока нагрузки и напряжения U и значениях активного r и реактивного x сопротивления питающей электрической сети по шине данных 10 поступают в контроллер 8, который производит вычисление требуемого значения реактивного тока питающей сети и формирование сигнала задания для компенсирующего устройства в соответствии с уравнением Iк=Iр+Iрн. 3 ил.

Изобретение относится к области электротехники, в том числе к преобразователю (10) для трехфазного напряжения с тремя электрически включенными в треугольник последовательными соединениями (R1, R2, R3), каждое из которых содержит по меньшей мере два последовательно включенных переключающих модуля (SM), и управляющим устройством (30), соединенным с переключающими модулями (SM), которое может управлять переключающими модулями (SM) таким образом, что в последовательных соединениях (R1, R2, R3) протекают токи ветвей с основной частотой трехфазного напряжения и с по меньшей мере одной дополнительной гармоникой тока, причем дополнительная гармоника тока рассчитана таким образом, что она протекает в последовательных соединениях (R1, R2, R3) преобразователя (10) по контуру и остается в преобразователе. Технический результат - уменьшение размаха пульсаций энергии в преобразовательных ветвях. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 8 ил.

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение надежности. Устройство электропитания имеет систему (2) тока с несколькими фазами (3), к которым подключены нелинейная, изменяющаяся во времени нагрузка (1) и компенсатор (5) реактивной мощности. Компенсатор (5) реактивной мощности выполнен как многоуровневый конвертор с несколькими ветвями (6), которые с одной стороны соединены с соответствующей одной из фаз (3) системы (2) тока и, с другой стороны, соединены между собой в общей нулевой точке (7) соединения звездой многоуровневого конвертора (5). Общая нулевая точка (7) соединена с нулевой точкой (12, 15) соединения звездой другого, подключенного к фазам (3) системы (2) тока устройства (8, 14), так что общая нулевая точка (7) как через ветви (6) многоуровневого конвертора (5), так и через другое устройство (8, 14) соединена с фазами (3) системы (2) тока. Соединение через другое устройство (8, 14) выполнено таким образом, что в отношении токовой системы нулевой последовательности системы (2) тока существует низкоомное, а в отношении токовой системы прямой последовательности системы (2) тока и токовой системы обратной последовательности системы (2) тока существует высокоомное соединение общей нулевой точки (7) соединения звездой многоуровневого конвертора (5) с фазами (3) системы (2) тока. 4 з.п. ф-лы, 4 ил.
Наверх