[go: up one dir, main page]

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 PDF

Info

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
Application number
RU2002116294/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002116294A (ru
Inventor
А.В. Агунов
Original Assignee
Агунов Александр Викторович
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Агунов Александр Викторович filed Critical Агунов Александр Викторович
Priority to RU2002116294/09A priority Critical patent/RU2222855C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2222855C1 publication Critical patent/RU2222855C1/ru
Publication of RU2002116294A publication Critical patent/RU2002116294A/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/20Active 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
Figure 00000002

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)

  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.
RU2002116294/09A 2002-06-17 2002-06-17 Устройство для устранения искажения кривой напряжения в распределительных сетях переменного тока RU2222855C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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