Способ прекращения асинхронного хода между двумя энергосистемами

 

П И A Н И Е < 729745

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

Союз Советскими

Соцмвлистнчеснме

1ееснубпмм (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 29.12.77 (21) 2561990/24 — 07 с присоединением заявки М (23) П риоритет (51) М. Кл .

Н 02 т 3/04

Гвеудврстввиинй ивнвтет

СССР вв делам извбрвтвиий и втирмтий

Опубликовано 25.04.80. Бюллетень 1йе 15

Дата опубликования описания 25.04.80 (53) УДК621316. .728 (088.8) (72) Авторы изобретения

Ю. Ф. Королюк, К. В. Надыбин и В. К. Халевин

1:Ф;=, (71 ) 3ая в и тел ь

Сибирский научно-исследовательский институт энергетики (54) СПОСОБ ПРЕКРАЩЕНИЯ АСИНХРОННОГО ХОДА

МЕ)КДУ ДВУМЯ ЭНЕРГОСИСТЕМАМИ

Изобретение относится к энергетике, в част. ности к передаче электрической энергии переменным током, и может быть использовано для связи энергосистем на напряжении 220 —

500 кВ и выше.

Известен способ прекращения асинхронного

5 кода между двумя энергосистемами и реализующее его устройство, по которому при нарушении:юрмального режима из-за потери устойчивости управляют реакторами связи .1Î между энергосистемами, магог. расхождения которых имеет минимальное значение (11

Однако этот способ требует большого количества дополнительных элементов, которые ухудшают свойства энергосистем в нормальном

15 режиме.

Наиболее близким по технической сущности к изобретению является способ, по которому и асинхронном режиме сохраняют однонаправленный переток мощности за сче-: поочередного изменения фазы обмотки среднего напряжения.

Этот способ реализован в устройстве 12), в котором обмотка среднего напряжения автотрансформатора выполнена в виде двух секций, .каждая из которых одним своим концом чодключена к системе через коммутационный аппарат, а вторые концы секций объединенъ и заземлены.

Однако такое устройство усложняет выполнение автотрансформатора и требует дополнительной коммутационной аппаратуры.

Для упрощения способа путем отказа от дополнительной коммутационной аппаратуры в предлагаемом способе прекрашения асинхронного хода между двумя энергосистемами, соединенными по крайней мере двумя трехобмоточными трансформаторами (автотрансформаторами), при котором сохраняют однонаправленный переток мощности между системами, для чего при каждом достижении мощностью нулевого значения, изменяют фазу напряжения со стороны одной из систем на 180 эл. град, переключением обмоток, благодаря тому, по для первого изменения фазы напряжения от одной системы отключают первичную обмотку одного трансформатора (автотрансформатора), от друтой системы — вторичную обмотку второго трансформатора (автотрансформатора) н

729745 соединяют разноименные зажимы. одноименн! фаз третичных обмоток обоих трансформаторов (автотрансформаторов), для второго изменения фазы — выполняют те же операции в обратной последовательности и повторяют весь цикл до полного прекращения асинхронного хода.

Предлагаемый способ реализуется в устройстве, однофазное исполнение которого изображено на фиг. 1; характеристика мощности при использовании этого способа приведена иа фиг, 2; на фиг. 3 даны схемы устройства в двух режимах переключения.

Устройство содержит два трансформатора 1 и 2, у которых обмотки высшего напряжения присоединены через коммутационные аппараты 3 и 4 к одной энергосистеме А, обмотки среднего напряжения присоединены через коммутационные аппараты 5 и 6 к другой энергосистеме Б, а обмотки низшего напряжения включены через коммутационный аппарат

7. Обмотки низшего напряжения имеют разные группы соединения. обеспечивающие взаимный сдвиг по фазе между напряжениями, равный 180 эл.град.

В нормальном режиме при параллельной работе трансформаторов коммутационные ап: параты 3 — 6 находятся в открытом состоянии, аппарат 7 — в закрытом (фиг. За). При гоэникновении асинхронного хода в момент зменения знака мощности, протекающей через устройство (точка Ь на фиг. 2) коммутационные аппараты переводятся в состояние, при котором обеспечивается двойная трансформация с изменением фазы напряжения на

180 эл.град. за счет встречного включения обмоток низшего напряжения. Например, коммутационные аппараты 4 и 5 переводятся в закуытое состояние, а аппарат 7 — в открытое (фиг. Зб). При такой коммутации осуществляется переход в характеристики мощности 1 (фиг. 2) на характеристику мощности IT, что и обеспечивает однонаправленный переток мощности через устройство связи энергосистем..Уменьшение максимального значения мощности характеристики 41 по отношению к характеристике мощности Г вызывается увеличением реактанса устройства в режиме двойной трансформации. При следующем переходе мощности через нуль коммутационные аппараты переводятся в состояние, соответствующее нормальному режиму (фиг. За), что обеспечивает переход с характеристики мощности Ц на характеристику j в точке 3 (фиг 2).

Такие циклы переключений производятся до прекращения асинхронного хода, Таким образом, предлагаемый способ позво. аяет изменять фазу между напряжениями на ьла и конца электропередачи на 180 эл.град.

Коммутация с целью изменения фазы на

180 эл.град. производится в момент изменения знака мощности и приводит к смешению утловой характеристики мощности на тот же угол, чем и обеспечивается сохранение однонаправленного перетока мощности между несинхронно работающими энергосистемами.

Сохранение перетока мои ности между энер,госистемами создает значительный тормозной

10 эффект для генераторов передающей системы. уменьшает дефицит мощности в приемной системе, что способствует втягиванию систем в синхронизм.

Способ может быть осуществлен на подстан15 циях, имеющих, по крайцей мере, два параллельно работающих трехобмоточных трансформатора или автотрансформатора, без дополнительного применения какого-либо специального оборудования. Использование способа позволит повысить предельные перетоки мощности по межсистемным связям за счет фазового управления в асинхронном режиме и уменьшить число аварийных отключений этих связей без существенных дополнительных затрат.

Формула изобретения

Способ прекращения асинхронного хода между двумя энергосистемами, соединенными по крайнеи мере двумя трехобмоточными трансформаторами (автотрансформаторами), при котором сохраняют однонаправленный переток

3< мощности между системами, для чего при каждом достижении мощностью нулевого значения, изменяют фазу напряжения со стороны одной иэ систем на 180 эл.град. переключением обмоток, о т л и ч а ю ш и и с я

40 тем, что, с целью упрощения способа путем отказа от дополнительной коммутационной аппаратуры, для первого изменения фазы напряжения от одной системы отключают первичную обмотку одного трансформатора (автотрансформатора), от другой системы — вторичную обмотку второго трансформатора (автотрансформатора) и соединяют разноименные зажимы одноименных фаз третичных обмоток обоих трансформаторов (автотрансформаторов), для о второго изменения фаз напряжения выполняют те же операции в обратной последовательности и повторяют весь цикл до полного прекращения асьнхронного хода.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Патент США И 3567954, кл. 307-20, 1972.

2. Авторское свидетельство СССР И 543087, сл. Н 02 У 3/04, 1975 (прототип).

72974С

Редактор T. Шагова

Тираж 783 Подлисное

ЦНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

1! 3035, Москва, Ж--35, Раушская наб., д. 4/

Заказ 1299/49

Филиал ППП * Патент", г. Ужгород, ул. Проектная. 4

Составитель K. Хоециан

Техред М.Петко Корректор М. Нигула

Способ прекращения асинхронного хода между двумя энергосистемами Способ прекращения асинхронного хода между двумя энергосистемами Способ прекращения асинхронного хода между двумя энергосистемами Способ прекращения асинхронного хода между двумя энергосистемами 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к системам распределения электроэнергии и резервного электроснабжения, а более конкретно к автономным системам электроснабжения (АСЭС) передвижных объектов, в частности радиоэлектронных комплексов, функционирующих в удалении от стационарных электрических сетей

Изобретение относится к системам распределения электроэнергии и резервного электроснабжения, а более конкретно - к универсальным системам электроснабжения (УСЭС) подвижных объектов, в частности радиоэлектронных комплексов, функционирующих в удалении от стационарных электрических сетей

Изобретение относится к области производства, преобразования и распределения электрической энергии, в частности к схемам или системам распределения электрической энергии, и может быть использовано для схем распределительных сетей переменного тока

Изобретение относится к электротехнике и может использоваться для передачи электрической энергии в электрических сетях с изолированной нейтралью

Изобретение относится к электротехнике и может использоваться для передачи электрической энергии в электрических сетях с изолированной нейтралью

Изобретение относится к системам распределения электроэнергии и резервного электроснабжения, а более конкретно к автоматизированным системам гарантированного электроснабжения стационарных объектов, в частности радиоэлектронных комплексов, размещенных в контейнерах, отдельных помещениях и функционирующих в местах, удаленных от населенных пунктов и стационарных электрических сетей

Изобретение относится к системам распределения электроэнергии и резервного электроснабжения

Изобретение относится к системам распределения электроэнергии

Изобретение относится к области электротехники, а именно к электроэнергетическому комплексу, снабжающему потребителя электрической и сопутствующей тепловой энергией

Изобретение относится к области электротехники, а именно к снабжающим потребителя электрической и сопутствующей тепловой энергией энергетическим комплексам
Наверх