RU2222855C1 - Устройство для устранения искажения кривой напряжения в распределительных сетях переменного тока - Google Patents
Устройство для устранения искажения кривой напряжения в распределительных сетях переменного тока Download PDFInfo
- Publication number
- RU2222855C1 RU2222855C1 RU2002116294/09A RU2002116294A RU2222855C1 RU 2222855 C1 RU2222855 C1 RU 2222855C1 RU 2002116294/09 A RU2002116294/09 A RU 2002116294/09A RU 2002116294 A RU2002116294 A RU 2002116294A RU 2222855 C1 RU2222855 C1 RU 2222855C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- current
- voltage
- power
- source
- voltage curve
- Prior art date
Links
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 abstract description 2
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 2
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
- 238000006467 substitution reaction Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E40/00—Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
- Y02E40/20—Active power filtering [APF]
Landscapes
- Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
Abstract
Изобретение относится к электротехнике, в частности к силовым активным фильтрам, и может быть использовано в системах энергоснабжения электротехнических и энергетических цепей с искажающими напряжение и ток нагрузками для обеспечения совместной работы резкопеременных мощных нагрузок с чувствительными к искажению напряжения электроприемниками, а также для повышения эффективности передачи и потребления электроэнергии. Технический результат заключается в улучшении формы кривой питающего напряжения. Для этого в устройстве для устранения искажения кривой напряжения в распределительных сетях переменного тока содержится источник переменного напряжения, управляемый источник тока, датчик напряжения, подключенный к токоведущим шинам распределительной сети переменного тока, и датчик тока. 2 ил.
Description
Изобретение относится к электротехнике, в частности к силовым активным фильтрам, и может быть использовано в системах энергоснабжения электротехнических и энергетических цепей с искажающими напряжение и ток нагрузками для обеспечения совместной работы резкопеременных мощных нагрузок с чувствительными к искажению напряжения электроприемниками, а также для повышения эффективности передачи и потребления электроэнергии.
Известны устройства для устранения искажения кривой напряжения в распределительных сетях переменного тока (см., например, L. Gyugyi, E. Strycula Active AC Power Filter. // IEEE Trans. on Industry Applications, p.p. 529-535,1976 г.).
Наиболее близким к предлагаемому является устройство для устранения искажения кривой напряжения, содержащее пассивный LC-фильтр и активный фильтр, соединенные последовательно (см. Н. Fujita, H. Akagi. A Practical Approach to Harmonic Compensation in Power Systems - Series Connection of Passive and Active Filters. IEEE Trans. on Industry Applications, vol. IA-27, 6, pp. 1020-1025, 1991 г.).
Наличие конденсаторов в силовой цепи подобных устройств делает общим недостатком подобных технических решений проблему присоединения конденсаторных батарей непосредственно к сети переменного тока и возможных вопросов, связанных с резонансом таких батарей с сетью переменного тока, приводящим к снижению статической и динамической устойчивости сети. Кроме того, это приводит к значительному увеличению падения напряжения резонирующих гармоник на внутреннем импедансе источника и, как следствие, значительному искажению кривой напряжения на шинах, питающих нагрузку.
Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что в устройстве для устранения искажения кривой напряжения в распределительных сетях переменного тока, содержащем источник переменного напряжения, управляемый источник тока, датчик напряжения, подключенный к токоведущим шинам распределительной сети переменного тока, и датчик тока, управляемый источник тока и источник переменного напряжения соединены параллельно. Соединенные параллельно управляемый источник тока и источник переменного напряжения подключаются к токоведущим шинам распределительной сети переменного тока через датчик тока.
На фиг. 1 представлена схема устройства для устранения искажения кривой напряжения в распределительных сетях переменного тока; на фиг.2 - осциллограммы работы предлагаемого устройства.
Устройство для устранения искажения кривой напряжения в распределительных сетях переменного тока (фиг.1) содержит источник переменного напряжения 1; управляемый источник тока 2, подключенный параллельно источнику переменного напряжения; датчик напряжения 3, подключенный к токоведущим шинам распределительной сети переменного тока VT; датчик тока 4, через который соединенные параллельно управляемый источник тока и источник переменного напряжения также подключены к токоведущим шинам распределительной сети переменного тока. К токоведущим шинам распределительной сети переменного тока VT подключается и нагрузка 5.
Устройство работает следующим образом.
Генерируемые мощности 1 в распределительной сети переменного тока представлены неидеальным источником VS с внутренним импедансом ZS. Нагрузка 5 представлена импедансом ZL и источником тока гармоник Ih. Такое представление характеризует одно из свойств нелинейной нагрузки, а именно то, что форма тока, протекающего через нелинейный элемент, не повторяет форму приложенного к нему синусоидального напряжения. Другими словами, нелинейная нагрузка генерирует гармонические токи, спектр которых отличен от спектра приложенного к нагрузке напряжения. В частности, если к нелинейной нагрузке будет приложено чисто синусоидальное напряжение, через нее будет протекать синусоидальный ток плюс набор гармонических составляющих тока. Все вышесказанное в равной мере относится и к параметрическим нагрузкам.
Ток гармоник, генерируемый нелинейной нагрузкой Ih, делится на две части. Одна часть ISh протекает по ветви источника, другая IFh - по ветви с импедансом К.
На основании первого закона Кирхгофа ток IFh в ветви с импедансом К определяется как
IFh = 1h - ISh. (1)
С другой стороны, на основании второго закона Кирхгофа для данной цепи справедливо следующее выражение:
KIFh = ZLIh. (2)
Подстановка IFh из (1) в (2) приводит к следующему результату:
KIFh - KISh = ZLIh, (3)
откуда для тока гармоник ISh, протекающего через источник, можно записать
Напряжение на шинах распределительной сети переменного тока VT, питающих нелинейную и другие нагрузки, может быть определено как
VT = VS - ZSISh. (4)
Анализ (3) показывает, что при |K-ZL|≈0, ток ISh также приблизительно равен нулю.
IFh = 1h - ISh. (1)
С другой стороны, на основании второго закона Кирхгофа для данной цепи справедливо следующее выражение:
KIFh = ZLIh. (2)
Подстановка IFh из (1) в (2) приводит к следующему результату:
KIFh - KISh = ZLIh, (3)
откуда для тока гармоник ISh, протекающего через источник, можно записать
Напряжение на шинах распределительной сети переменного тока VT, питающих нелинейную и другие нагрузки, может быть определено как
VT = VS - ZSISh. (4)
Анализ (3) показывает, что при |K-ZL|≈0, ток ISh также приблизительно равен нулю.
Другими словами, ток гармоник перестает течь по ветви источника и полностью протекает по ветви с импедансом K, то есть импеданс K шунтирует источник для гармонических составляющих тока нелинейной нагрузки. По ветви источника протекает только активная составляющая тока нагрузки Ia. Поскольку гармонические составляющие тока нелинейной нагрузки в этом случае более не протекают через источник, то и не создается падение напряжения гармоник на внутреннем импедансе источника, а следовательно, не искажается форма кривой напряжения VT на питающих шинах. Действительно из (4) следует, что при выше указанных условиях VT≈VS.
Параллельная ветвь с требуемым импедансом К реализована с помощью управляемого источника тока 2.
Данные о напряжении на шинах распределительной сети переменного тока VT и тока в шинах распределительной сети с датчика напряжения 3 и датчика тока 4 поступают на управляемый источник тока. Управляемый источник тока отрабатывает требуемый импеданс. Таким образом, гармонические составляющие тока питающих шин протекают через управляемый источник тока и не создают падение напряжения на внутреннем импедансе генератора, что в свою очередь обеспечивает синусоидальную форму кривой питающего напряжения на шинах распределительной сети переменного тока VT.
На фиг. 2 приведены осциллограммы напряжения питающей сети (вверху) и тока генератора (внизу). Масштабы: напряжения 200 В/дел., тока 50 А/дел., времени 0,01 с/дел.
Из осциллограмм видно, что до того как управляемый источник тока начал свою работу, напряжение на питающих шинах и ток генератора содержали большое количество гармоник.
Однако когда управляемый источник тока начинает свою работу, напряжение на питающих шинах и ток генератора становятся строго синусоидальными.
Применение изобретения позволяет достичь улучшения формы кривой питающего напряжения, то есть свести гармонические составляющие в питающем напряжении к нулю, чем обеспечить совместную работу резкопеременных мощных нагрузок с чувствительными к искажению напряжения питания электроприемниками.
Claims (1)
- Устройство для устранения искажения кривой напряжения в распределительных сетях переменного тока, содержащее источник переменного напряжения, управляемый источник тока, датчик напряжения, подключенный к токоведущим шинам распределительной сети переменного тока, и датчик тока, отличающееся тем, что управляемый источник тока и источник переменного напряжения соединены параллельно и через датчик тока подключены к токоведущим шинам распределительной сети переменного тока.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2002116294/09A RU2222855C1 (ru) | 2002-06-17 | 2002-06-17 | Устройство для устранения искажения кривой напряжения в распределительных сетях переменного тока |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2002116294/09A RU2222855C1 (ru) | 2002-06-17 | 2002-06-17 | Устройство для устранения искажения кривой напряжения в распределительных сетях переменного тока |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2222855C1 true RU2222855C1 (ru) | 2004-01-27 |
| RU2002116294A RU2002116294A (ru) | 2004-06-20 |
Family
ID=32091239
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2002116294/09A RU2222855C1 (ru) | 2002-06-17 | 2002-06-17 | Устройство для устранения искажения кривой напряжения в распределительных сетях переменного тока |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2222855C1 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2384876C2 (ru) * | 2005-05-17 | 2010-03-20 | Сименс Энерджи Энд Отомейшн, Инк. | Многоуровневый активный фильтр |
| RU2388133C2 (ru) * | 2005-09-09 | 2010-04-27 | Сименс Энерджи Энд Отомейшн, Инк. | Система и способ снижения влияний гармоник на систему доставки энергии |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU974296A1 (ru) * | 1979-08-31 | 1982-11-15 | Киевский Ордена Ленина Политехнический Институт Им.50-Летия Великой Октябрьской Социалистической Революции | Устройство дл измерени коэффициента формы кривой переменного напр жени |
| SU1494111A1 (ru) * | 1987-11-23 | 1989-07-15 | Московский энергетический институт | Устройство компенсации мощности искажени |
| SU1494110A1 (ru) * | 1987-11-23 | 1989-07-15 | Московский энергетический институт | Устройство компенсации мощности искажени |
-
2002
- 2002-06-17 RU RU2002116294/09A patent/RU2222855C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU974296A1 (ru) * | 1979-08-31 | 1982-11-15 | Киевский Ордена Ленина Политехнический Институт Им.50-Летия Великой Октябрьской Социалистической Революции | Устройство дл измерени коэффициента формы кривой переменного напр жени |
| SU1494111A1 (ru) * | 1987-11-23 | 1989-07-15 | Московский энергетический институт | Устройство компенсации мощности искажени |
| SU1494110A1 (ru) * | 1987-11-23 | 1989-07-15 | Московский энергетический институт | Устройство компенсации мощности искажени |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| FUJITA H., AKAGI H. A Practical Approach to Harmonic Compensation in Power Sysmems - Series Connection of Passive and Active Filters. IEE Trans. On Industry Applications, vol. IA-27, 1991, рр. 1020-1025. * |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2384876C2 (ru) * | 2005-05-17 | 2010-03-20 | Сименс Энерджи Энд Отомейшн, Инк. | Многоуровневый активный фильтр |
| RU2388133C2 (ru) * | 2005-09-09 | 2010-04-27 | Сименс Энерджи Энд Отомейшн, Инк. | Система и способ снижения влияний гармоник на систему доставки энергии |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Shankar et al. | Implementation of shunt active filter for harmonic compensation in a 3 phase 3 wire distribution network | |
| Merabet et al. | Direct neural method for harmonic currents estimation using adaptive linear element | |
| Jarad et al. | Automatic optimization and control of power factor, reactive power and reduction of THD for linear and nonlinear load by using arduino uno | |
| RU2222855C1 (ru) | Устройство для устранения искажения кривой напряжения в распределительных сетях переменного тока | |
| Gao et al. | A shunt active power filter with control method based on neural network | |
| Tomy et al. | Power quality improvement strategy for non-linear load in single phase system | |
| Chaughule et al. | Reduction In Harmonic Distortion Of The System Using Active Power Filter In Matlab/Simulink | |
| Sasdelli et al. | Compensable power for electrical systems in nonsinusoidal conditions | |
| Mahamad et al. | Application of LC filter in harmonics reduction | |
| Awaar et al. | Field test of cost effective voltage source inverter for driving an induction motor | |
| Lin et al. | Current harmonics elimination with a series hybrid active filter | |
| Pejovic | Three-phase high power factor rectifier based on the third harmonic current injection with passive resistance emulation | |
| Lu et al. | Suggested power definition and measurement due to harmonic load | |
| Dubey et al. | Performance analysis of PSO based hybrid active filter for harmonic and reactive power compensation under non-ideal mains | |
| Syafrudin et al. | Zero-sequence harmonics current minimization using zero-blocking transformer and shunt LC passive filters | |
| Al-bayaty et al. | Utilization of harmonics current in single phase system | |
| Nayeripour et al. | Design of a three phase active power filter with sliding mode control and energy feedback | |
| Mujawar et al. | Power quality audit of NKOCET-a case study | |
| Ilango et al. | Modified ICosФ Controller for Shunt Active Filter Interfacing Renewable Energy Source and Grid | |
| Bakhshai et al. | A new adaptive harmonic extraction scheme for single-phase active power filters | |
| Teng et al. | Fast harmonic analysis method for unbalanced distribution systems | |
| Singh et al. | Adaptive control of four-leg VSC based DSTATCOM in distribution system | |
| Neves et al. | Experimental results of a single-phase shunt active filter prototype with different switching techniques | |
| Alashaary et al. | Estimation of harmonic impedance and resonance in power systems. | |
| Axente et al. | A control approach for UPQC connected to weak supply point |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20060618 |