способ прогнозирования распределения гармонических составляющих тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной линии электропередачи

Классы МПК:H02J3/01 устройства для подавления гармоник или пульсаций
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2012-12-04
публикация патента:

Использование: в области электротехники. Технический результат - обеспечение возможности прогнозирования распределения гармонических составляющих тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводных линий электропередачи. Согласно способу исследуемую неразветвленную часть шестипроводной линии электропередачи разбивают на однородные участки, определяют спектральные составы напряжения и тока в какой-либо точке исследуемого участка, а также определяют место нахождения источников каждой гармонической составляющей электрической энергии. 1 ил. способ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640

способ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640

Формула изобретения

Способ прогнозирования распределения гармонических составляющих тока и напряжения по линии электропередачи, заключающийся в повышении точности прогнозирования распределения тока и напряжения на любом участке трехфазной шестипроводной линии электропередачи, отличающийся тем, что исследуемую неразветвленную часть шестипроводной линии электропередачи разбивают на однородные участки, определяют спектральные составы напряжения и тока в какой-либо точке исследуемого участка, а также определяют место нахождения источников каждой гармонической составляющей электрической энергии.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к электротехнике, в частности к трехфазной электрической сети шестипроводного исполнения. Может быть использовано при проектировании, наладки и эксплуатации шестипроводных линий электропередачи.

Известен способ прогнозирования распределения гармонических составляющих электрической энергии по неразветвленным участкам электроэнергетической системы [патент RU 2210154] [1]. Этот способ предполагает, что известен спектральный состав тока и напряжения для однопроводной линии электропередачи, и на его основе получены математические модели, характеризующие связь между протяженностью однопроводного участка линии электропередачи и частотой.

Однако прогнозирование распределения тока и напряжения по шестипроводной линии электропередачи не может быть описано законами распределения электрической энергии для однопроводной линии электропередачи.

Недостатком данного способа является отсутствие влияния спектрального состава тока и напряжения для многопроводных линий электропередачи.

Задачей изобретения является прогнозирование распределения гармонических составляющих тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной линии электропередачи.

Технический результат достигается тем, что способ прогнозирования распределения гармонических составляющих тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной линии электропередачи, заключающийся в том, что исследуемую неразветвленную часть шестипроводной линии электропередачи разбивают на однородные участки, определяют спектральные составы напряжения и тока в какой-либо точке исследуемого участка, а также определяют место нахождения источников каждой гармонической составляющей электрической энергии.

На рис.1 представлена расчетная электрическая схема замещения для шестипроводной линии электропередачи.

Предварительно необходимо разбить исследуемую неразветвленную часть шестипроводной линии электропередачи на хотя бы относительно однородные участки.

Для осуществления прогнозирования распределения гармонических составляющих электрической энергии по неразветвленным участкам шестипроводной линии электропередачи достаточно знать спектральные составы напряжения и тока в какой-либо точке исследуемого участка этой системы. Кроме того, необходимо с достаточной достоверностью представлять место нахождения источников каждой гармонической составляющей электрической энергии, что позволит определить направление распространения падающей волны электромагнитной энергии той или иной частоты по шести-проводной линии электропередачи.

В схеме присутствуют продольные параметры линейных проводов ROA'n, LOA'n , COA'n, ROB'n, LOB'n , COB'n, ROC'n, LOC'n , COC'n, ROA"n, LOA"n , COA"n, ROB"n, LOB"n , COB"n, ROC"n, LOC"n , COC"n, а поперечные параметры характеризуются электромагнитными связями между линейными проводами: GOA'B'n , COA'B'n, GOA'A"n, C OA'A"n, GOA'B"n, COA'B"n , GOB'A"n, COB'A"n, G OB'C"n, COB'C"n, GOB'B"n , COB'B"n, GOB'C'n, C OB'C'n, GOC'C"n, COC'C"n , GOC'A'n, COC'A'n, G OC'A"n, COC'A"n, GOA"B"n , COA"B"n, GOB"C"n, COB"C"n, GOB"C'n, C OB"C'n, GOC"A"n, COC"A"n , GOC"A"n, COC"A'n и электромагнитными связями между линейными проводами и поверхностью земли: GOA'On, COA'On, GOB'On , COB'On, GOC'On, COC'On , GOA"On, COA"On, GOB"On , COB"On, GOC"On, COC"On , diA'B"n; diA'A"n, di A'B'n, diA'n, diB'A"n , diB'C"n, diB'B"n, di B'C'n, diB'n, diC'C"n , diC'A'n, diC'A"n, di C'n, diA"B"n, diA"n , diB"C"n, diB"C'n, diB"n, diC"A"n, diC"A'n , diC"n, - точки утечки по соответствующим электромагнитным связям; MOA'B'n, MOA'A"n , MOA'B"n, MOB'C'n, M OB'A"n, MOB'B"n, MOB'C"n , MOC'A'n, MOC'A"n, M OC'C"n, MOA"B"n, MOB"C'n , MOB"C"n, MOC"A'n, MOC"A"n - взаимные индуктивности.

Поскольку напряжение и ток являются функциями времени и длины ЛЭП, то в модели необходимо использовать частные производные.

Так, если в выделенный участок ЛЭП длиной dl входит ток способ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640 , то выходит из этого участка в тот же момент времени измененный по величине ток способ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640 ; если на входе выделенного участка напряжение определяется величиной способ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640 , то в тот же момент времени на выходе напряжение определяется величиной и способ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640 [2].

Таким образом, в схеме будут присутствовать шесть фазных токов и напряжений, а также пятнадцать линейных напряжений. Тогда рабочая математическая модель для шести проводной линии электропередачи будет состоять из двадцати семи уравнений.

Математическая модель строится на основании законов Кирхгофа.

Для тока в линии Aспособ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640 справедлив 1-й закон Кирхгофа:

способ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640

Для напряжения в фазе Aспособ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640 справедлив 2-ой закон Кирхгофа:

способ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640

способ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640

Уравнения для других линий составляются аналогично.

В результате совместных преобразований уравнений (1)-(2) получается дифференциальное уравнение второго порядка для фазы Аспособ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640 :

способ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640

где способ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640 , способ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640 , способ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640 , способ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640 , способ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640 , способ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640 - изображения действующих значений напряжений на комплексной плоскости на частоте n-й гармонической составляющей; способ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640 - продольные сопротивления каждого провода ЛЭП, расчет которых производится по формуле:

способ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640

где rOA'n и xOA'n - удельное активное и индуктивное сопротивление провода Aспособ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640 ,

n - номер гармоники; способ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640 - поперечная проводимость каждого провода линии электропередачи, расчет которых производится по формуле:

способ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640

где COA'n - емкостная проводимость линии; GOA'n - активная проводимость линии.

Уравнения для других линий составляются аналогично.

Таким образом, получаются шесть дифференциальных уравнений второго порядка. Теперь необходимо выполнить их совместное решение. Характеристическое уравнение системы, образованной равенствами (3), выглядит так:

x6+a·x 5+b-x4+c·x3+d·х2 +е·x+f=0.

Результаты решения характеристического уравнения являются шесть корней x1, x2, x3, x4, х5, x6.

Постоянные распространения электромагнитной волны по однородному участку трехфазной шестипроводной линии электропередачи на частоте n-й гармонической составляющей определяются так:

способ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640

Общее решение уравнения (3) для фазы Аспособ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640 будет выглядеть так:

способ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640

где способ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640 - комплексные значения постоянных интегрирования на частоте n-й гармонической составляющей.

Величины фазных токов определяются из дифференциальных уравнений первого порядка. В частности для фазы Аспособ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640 это уравнение имеет вид:

способ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640

Из уравнения (7) вычисляются значения фазных токов. Для Аспособ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640 выглядят следующим образом:

способ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640

где способ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640 1A', способ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640 1B', способ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640 1C', способ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640 1A", способ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640 1B", способ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640 1C", и способ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640 - детерминант матриц, полученных из шести уравнений вида (7).

С учетом равенства (6), уравнение тока в линии Аспособ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640 предстанет в следующем виде:

способ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640 способ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640

Из уравнений (6) и (8) следует, что в каждом проводе исследуемого участка ЛЭП будут присутствовать шесть пар волн электромагнитного поля.

Из уравнения (8) собственные волновые сопротивления в линии Аспособ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640 следует определять так:

способ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640

Совместное решение уравнений вида (6) и (8) определит уравнения изменения напряжения и тока вдоль однородного участка шестипроводной ЛЭП. Для фазы Аспособ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640 они выглядят следующим образом:

способ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640

способ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640

где способ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640 и способ прогнозирования распределения гармонических составляющих   тока и напряжения по неразветвленным участкам шестипроводной   линии электропередачи, патент № 2529640 - комплексные значения действующих величин напряжения и тока в начале рассматриваемого участка ЛЭП на частоте n-ой гармонической составляющей.

Таким образом, описываемый способ позволяет получить представление о спектральных составах тока и напряжения в любом месте анализируемого неразветвленного участка шестипроводной линии электропередачи, а значит и оценить распределение гармонических составляющих электрической энергии.

Источники информации

1. Способ прогнозирования распределения гармонических составляющих электрической энергии по неразветвленным участкам электроэнергетической системы. Патент RU № 2210154. Большанин Г.А.

2. Плотников, М.П., Особенности схемы замещения трехфазной двухцепной ЛЭП пониженного качества электрической энергии. Естественные и инженерные науки - развитию регионов Сибири: материалы XI (XXXIII) Всероссийской научно-технической конференции. - Братск: Изд-во БрГУ, 2012. - С.97-98.

3. Большанин, Г.А., К вопросу о волновой теории передачи электрической энергии по линиям электропередач. / Л.Ю. Большанина, Е.Г. Марьясова. // Системы. Методы. Технологии. - 2010. - № 3. - С. 71-76.

4. Большанин, Г.А., Особенности распространения электромагнитного поля по линиям электропередачи в условиях пониженного качества электрической энергии. / Л.Ю. Большанина. // Системы. Методы. Технологии. - 2009. - № 2. - С.56-59.

Класс H02J3/01 устройства для подавления гармоник или пульсаций

устройство компенсации высших гармоник, адаптированное к электроприводу переменного тока -  патент 2514439 (27.04.2014)
система и способ для подавления резонанса -  патент 2508589 (27.02.2014)
способ энергосбережения -  патент 2480883 (27.04.2013)
способ повышения качества электрической энергии -  патент 2475914 (20.02.2013)
устройство для компенсации тока 3-й гармоники нейтрали сети -  патент 2447563 (10.04.2012)
способ повышения качества и эффективности использования электроэнергии (вариант 9) -  патент 2447562 (10.04.2012)
устройство для преобразования формы напряжения потребителя -  патент 2442273 (10.02.2012)

способ повышения качества и эффективности использования электроэнергии (вариант 8) -  патент 2442262 (10.02.2012)

способ извлечения энергии высших гармоник одной или нескольких фиксированных частот -  патент 2442261 (10.02.2012)

способ повышения качества и эффективности использования электроэнергии (вариант 7) -  патент 2442260 (10.02.2012)

Наверх