Устройство для испытания управляемого шунтирующего реактора

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат - повышение устойчивости испытаний. Для испытаний резонансным методом реактора 5 в схеме используются кроме основного резонансного конденсатора 4 два разделительных конденсатора 6, 7, общая точка которых заземлена. Выпрямитель подмагничивания 9 подключен через сглаживающий дроссель 8. Испытания проводятся от статического преобразователя частоты 1, снабженного входами управления по частоте и напряжению. Использован также измеритель 12 фазы тока. 1 ил.

 

Предложение относится к электротехнике и используется в энергетических системах.

Широко известная [1] схема трехфазного управляемого шунтирующего реактора (далее - УШР) содержит в каждой фазе две обмотки, которые одним выводом объединены с обмотками других фаз в две звезды, а также обмотку подмагничивания к которой подключен возбудитель.

Наиболее близким по технической сути и достигаемым результатам является устройство испытания УШР резонансным методом, содержащее промежуточный трансформатор, первичной обмоткой подключенный к статическому преобразователю частоты, снабженному входами управления по напряжению и частоте, а первым выводом вторичной обмотки через конденсатор подключенный к выводу высокого напряжения УШР, а вторым выводом трансформатор заземлен, и выпрямитель подмагничивания. Недостаток такого устройства состоит в неустойчивости при испытаниях, которая обусловлена нелинейностью характеристик УШР и взаимовлияниями цепей переменного и постоянного тока, вызывающими автоколебания.

Технический результат предложения состоит в повышении устойчивости испытаний.

Технический результат достигается за счет того, что в устройстве выпрямитель подмагничивания через сглаживающий дроссель подключен к двум низковольтным выводам УШР, между которыми включена цепь, состоящая из двух последовательно включенных конденсаторов, средняя точка которых заземлена, и устройство снабжено измерителем фазового угла тока.

На чертеже приведена схема устройства. Статический преобразователь частоты (далее СПЧ) 1 через промежуточный трансформатор 2, датчик тока 3 и конденсатор (резонансный) 4 связан с испытуемым УШР 5. Это соединение подведено к высоковольтному (500 кВ) вводу УШР 5. К двум низковольтным выводам (класса 35 кВ) УШР 5 подключены конденсаторы 6, 7 (разделительные) с заземленной их общей точкой, и через сглаживающий дроссель 8 присоединен регулируемый выпрямитель 9 подмагничивания, питающийся от выпрямительного трансформатора 10. Трансформатор 11 напряжения и тока 3 подключены к измерителю 12 фазы тока. Приведена одна фаза УШР. Три таких фазы используют для соединения в две звезды вторыми выводами. Однако испытания устройства на заводе-изготовителе необходимо проводить в однофазном варианте, что обеспечивается благодаря использованию конденсаторов 6, 7.

Устройство для испытания УШР работает следующим образом. СПЧ 1, выполненный известным образом, может изменять выходное напряжение по величине и частоте. Рабочая точка испытаний на характеристике УШР задается управляемым выпрямителем 9. Возможные колебания (пульсации) тока подмагничивания подавляются сглаживающим дросселем 8 (индуктивность порядка 0,5-2 Гн). Конденсатор 4 совместно с индуктивностью УШР 5 образуют резонансный контур на частоте 50 Гц (это номинальная частота УШР). Конденсаторы 6, 7 на резонанс практически не влияют, так как величина их емкости в десятки раз больше, чем конденсатора 4. Частота 50 Гц не устанавливается в начале испытаний. При постепенном изменении напряжения и частоты СПЧ 1 контролируют фазу тока по измерителю 12 так, чтобы не попасть в резонансную точку, в которой может произойти переход из одной зоны в другую. Измеритель 12 преимущественно отображает фазовый сдвиг тока от напряжения в электрических градусах. Поочередно, производя замедленные изменения частоты и напряжения (для успокоения колебаний из-за высокой добротности схемы), устанавливают необходимую точку испытаний с номинальными напряжением и частотой. Время переходного процесса на каждом шаге может составлять 10 секунд. Как показали испытания высоковольтного (500 кВ) УШР приведенная схема обеспечивает устойчивый режим испытаний.

Источники информации

1. Щеглов Н.В. Испытательные установки высокого напряжения. Учебное пособие. гл. 4. рис. 1.8. bookzooka.com>book/706.

Устройство для испытания управляемого шунтирующего реактора (УШР) резонансным методом, содержащее промежуточный трансформатор, первичной обмоткой подключенный к статическому преобразователю частоты, снабженному входами управления по напряжению и частоте, а первым выводом вторичной обмотки через конденсатор подключенный к выводу высокого напряжения УШР, а вторым выводом трансформатор заземлен, и выпрямитель подмагничивания, отличающееся тем, что выпрямитель подмагничивания через сглаживающий дроссель подключен к двум низковольтным выводам УШР, между которыми включена цепь, состоящая из двух последовательно соединенных конденсаторов, средняя точка которых заземлена, и устройство снабжено измерителем фазового угла тока.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике, а именно к технике релейной защиты, и может быть использовано для выявления токов обратной последовательности в токопроводах фаз электроустановки.

Изобретение относится к области электротехники и предназначено для использования в качестве реагирующей на разность токов схемы защиты электрических линий, машин, приборов и может быть использовано для обеспечения электробезопасности судовых и корабельных электроэнергетических систем.

Изобретение относится к электротехнике, а именно к схемам защиты трехфазных электрических линий, машин и приборов, в частности к схемам защиты, реагирующим на разность токов.

Использование: в области электротехники. Технический результат - расширение функциональных возможностей.

Изобретение относится к электротехнике, а именно к схемам защиты электрических линий, машин и приборов, в частности к схемам защиты, реагирующим на разность токов. .

Изобретение относится к электротехнике и может быть применено для защиты человека от поражения электрическим током, противопожарной защиты от теплового проявления токов утечки, а также токов перегрузки и к.з.

Изобретение относится к релейной защите обмоток шунтирующих реакторов, трансформаторов, автотрансформаторов. .

Изобретение относится к релейной защите кабельных и воздушных параллельных линий электропередач переменного тока с общим выключателем на фазу. .

Изобретение относится к электротехнике, в частности к релейной защите, и может быть использовано для защиты шин низшего уровня напряжения от различного вида повреждений (проходной, подвесной или опорной изоляции, вводов выключателей и трансформаторов и т.д.), сопровождаемых различными видами коротких замыканий.

Изобретение относится к электромашиностроению. Способ заключается в том, что регистрируют затухающее напряжение статора, индуктированного затухающим полем ротора, при отключении из состояния холостого хода холодной и горячей машины.

Изобретение относится к области испытаний витковой изоляции обмоток статоров электрических машин переменного тока при массовом серийном производстве. Сущность: создают режим ударного импульсного возбуждения одновременно всех параллельно включенных фаз импульсными токами i от генератора импульсных напряжений ГИН путем возбуждения при этом испытательных импульсных междувитковых напряжений, равных ЭДС самоиндукции секций e=-Ldi/dt.

Изобретение относится к области электротехники и может использоваться для диагностирования межвиткового замыкания в обмотках электрических машин с монолитными металлическими сердечниками.

Изобретение относится к способу адаптации обнаружения короткого замыкания на землю к изменению состояния электрической машины. Сущность: электрическая машина находится в первом состоянии машины, первое опорное значение определяется для измеряемых значений электрической величины.

Изобретение относится к диагностике обмоток электрических машин. Сущность: способ обнаружения короткого замыкания на землю во вращающейся электрической машине содержит подачу тестового сигнала на заданной частоте на обмотку, измерение электрического параметра сигнала отклика в обмотке, являющегося результатом поданного тестового сигнала, и обнаружение короткого замыкания на землю на основании измеренного значения электрического параметра.

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для определения неисправного состояния индуктивных обмоток электрических машин. Технический результат: расширение арсенала технических средств.

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для выявления межвитковых повреждений в обмотке статора асинхронного электродвигателя. Технический результат: возможность диагностирования межвитковых повреждений на ранней стадии развития.

Предлагаемые способ измерения потерь и тока холостого хода силовых трансформаторов в полевых условиях и устройство для его осуществления относятся к электротехнике и могут быть использованы для расчета и обоснования нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям.

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для выявления межвитковых повреждений в обмотке статора асинхронного электродвигателя. Технический результат: диагностирование межвитковых повреждений на ранней стадии развития.

Изобретение относится к области информационно-измерительной и вычислительной техники, предназначено для вычисления и индикации относительной интенсивности износа изоляции обмоток трансформатора, а также может найти применение в качестве счетчика-регистратора использованного ресурса срока службы изоляции обмоток трансформатора за каждый час, сутки, месяц.

Изобретение относится к средствам диагностики силового электрооборудования. Способ диагностики приводного механизма (2, 2'), содержащего катушку (211, 212) и устройство (22, 22') управления энергоснабжением катушки, включает следующие этапы: управляют энергоснабжением приводного механизма посредством устройства диагностики (3), управляют энергоснабжением катушки посредством устройства управления, отслеживают на уровне устройства диагностики электрической характеристики электрического сигнала, в частности электрического сигнала, питающего приводной механизм, и диагностируют приводной механизм с использованием результатов этапа отслеживания. Технический результат заключается в упрощении диагностики электрооборудования. 3 н. и 11 з.п. ф-лы, 6 ил.
Наверх