Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Автоматичний регулятор конденсаторних батарей, який складається з n датчиків реактивної потужності, блока вхідної реактивної потужності, задавача уставок вхідної реактивної потужності, виконуючих органів, який відрізняється тим, що додатково введено блок конфігурації мережі, блок опорів схеми заміщення та блок базової напруги, виходи яких з'єднані з обчислювальним пристроєм регулятора, крім того, датчики реактивної потужності, блок вхідної реактивної потужності, задавач уставок вхідної реактивної потужності приєднані до обчислювального пристрою, виходи якого під'єднані до виконуючих органів.

Текст

Автоматичний регулятор конденсаторних батарей, який складається з n датчиків реактивної 3 48141 значення втрат потужності в мережах будь якої конфігурації, що приводить до розширення сфери застосування та розширення функціональних можливостей. Поставлена задача досягається тим, що автоматичний регулятор конденсаторних батарей, складається з n датчиків реактивної потужності, блока вхідної реактивної потужності, задавача уставок вхідної реактивної потужності, виконуючих органів, блока конфігурації мережі, блока опорів схеми заміщення та блока базової напруги, виходи яких з'єднані з обчислювальним пристроєм регулятора, крім того датчики реактивної потужності, блок вхідної реактивної потужності, задавач уставок вхідної реактивної потужності приєднанні до обчислювального пристрою, виходи якого під'єднані до виконуючих органів. На кресленні представлено блок-схему автоматичного регулятора конденсаторних батарей. Пристрій автоматичного регулювання потужності конденсаторних батарей (БК) має n датчиків реактивної потужності 1.1 - 1.n, встановлених у вузлах мережі, в яких розміщені батареї конденсаторів. Виходи датчиків підключені до входу обчислювального пристрою 2. До інших входів обчислювального пристрою 2 підключені: 3 - задавач уставки ВРП на вводі підприємства, 4 - датчик фактичної ВРП, 5 - датчик опорів ліній схеми заміщення підсистеми, 6 - датчик базової напруги, до якої приведені опори віток схеми заміщення, 7 - пристрій задаючий конфігурацію мережі (матрицю шляхів). Виходи обчислювального пристрою 2 підключені до входів виконуючих органів 8.1 - 8.n, які служать для ввімкнення або вимкнення секцій БК. За допомогою запропонованого пристрою здійснюється контроль фактичного значення ВРП на вводі підсистеми Q ф та порівнюється з уставкою економічного значення ВРП Q е . При наявності відхилення фактичного значення ВРП від уставки в обчислювальному пристрої 2 відбувається розрахунок втрат активної потужності по реактивних навантаженнях вузлів. Втрати активної потужності по реактивних навантаженнях вузлів визначаються 10 3      Qн П R Пt Qн , (1) 2 Uн де Uн - базова номінальна напруга, до якої приведені опори віток схеми заміщення мереж підсистеми, кВ;  - діагональна матриця Q diag Q ,, Q  P н ні нn 4 реактивних навантажень вузлів підсистеми, квар;  П - матриця шляхів, за допомогою якої задається топографія розімкненого графу будь-якої складності;  R diag R1,, Rn - діагональна матриця активних опорів віток схеми заміщення мереж підсистем, Ом;  Пt - транспонована матриця шляхів;  Q - матриця-стовпець реактивних навантан жень вузлів мереж підсистеми, квар. За результатами розрахунку відбувається ввімкнення або вимкнення БК у відповідних вузлах. Після відповідних перемикань здійснюється порівняння Q ф і Q е і т.д. Пристрій працює по викладеному вище циклу до виконання умови балансу реактивної потужності на вводі підсистеми Qф Qе . Запропонований пристрій працює наступним чином. Датчики реактивної потужності 1.1 - 1.n, встановлені у вузлах мережі, фіксують їх реактивне навантаження. Інформація про ці потужності поступає на обчислювальний пристрій 2. На інші входи обчислювального пристрою 2 поступає інформація з датчика 3 уставок економічних або технічних значень ВРП підсистеми, з датчика 4 фактичної ВРП на вході підсистеми, датчика 5 опорів ліній схеми заміщення підсистеми, датчика 6 базової напруги, до якої приведені опори схеми заміщення, датчика 7 задаючого конфігурацію мережі підсистеми. Обчислювальний пристрій 2 по вхідній інформації контролює виконання умови Qф Qе . При невиконанні умови Qф Qе пристрій автоматично починає роботу. При Qe.ф. Qе обчислювальний пристрій виробляє сигнал на ввімкнення батареї конденсаторів у вузлі де розрахунок зафіксував найбільше значення втрат активної потужності і при Qe.ф. Qе обчислювальний пристрій виробляє сигнал на вимкнення БК в тих вузах де зафіксоване найменше значення втрат, який поступає на відповідний виконавчий орган 8n . Функції блоків автоматичного перемикача уставок та аналізу втрат і визначення місця комутації виконується в обчислювальному пристрої за допомогою відповідних програм. 5 Комп’ютерна верстка О. Рябко 48141 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Automatic regulator of banks of capacitors

Автори англійською

Rohalskyi Bronislav Stanislavovych, Nanaka Olena Mykolaivna, Demov Oleksandr Dmytrovych, Chaika Iryna Petrivna, Vitt Iryna Vasylivna

Назва патенту російською

Автоматический регулятор конденсаторных батарей

Автори російською

Рогальский Бронислав Станиславович, Нанака Елена Николаевна, Демов Александр Дмитриевич, Чайка Ирина Петровна, Витт Ирина Васильевна

МПК / Мітки

МПК: G05F 1/70

Мітки: автоматичний, конденсаторних, батарей, регулятор

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/3-48141-avtomatichnijj-regulyator-kondensatornikh-batarejj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Автоматичний регулятор конденсаторних батарей</a>

Подібні патенти