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JPS6156693B2 - - Google Patents
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JPS6156693B2 - - Google Patents

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JPS6156693B2
JPS6156693B2 JP56093274A JP9327481A JPS6156693B2 JP S6156693 B2 JPS6156693 B2 JP S6156693B2 JP 56093274 A JP56093274 A JP 56093274A JP 9327481 A JP9327481 A JP 9327481A JP S6156693 B2 JPS6156693 B2 JP S6156693B2
Authority
JP
Japan
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current
resistor
cross
transformer
generator
Prior art date
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Application number
JP56093274A
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English (en)
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JPS57208829A (en
Inventor
Koji Morioka
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Mitsubishi Electric Corp
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corp
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Publication date
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  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は横流補償装置に関し、特に複数の発電
機を並列運転する時に生じる無効横流を抑制し、
特に並列運転される複数の発電機変流器のCT比
が異なる場合にも新たに変流器を追加することな
く簡単に補償することができるものである。
従来この種の装置として第1図に示すものがあ
つた。図において1は発電機、2は例えばS相に
設けられた電流検出用の電流変成器、3は電圧検
出用の変圧器、4は変成器2の出力端に接続され
た横流検出抵抗、5は発電機1が並列運転に入る
と開く並列運転リレーの接点、6は自動電圧調整
器をそれぞれ示す。
第1図の構成において、発電機1の電機子電流
は変流器2により検出され、横流検出抵抗4によ
り電圧の形の電流検出信号に変換される。発電機
1が他の発電機と並列運転に入ると接点5は開状
態にあり、自動電圧調整装置6へは、発電機電圧
を変圧器3で降圧した電圧信号と、抵抗4の両端
間に得られる電流検出信号とがベクトル的に合成
されて入力される。今変圧器3の2次電圧をV〓T
、抵抗4の両端電圧をV〓I、自動電圧調整装置
6の入力電圧をV〓c、発電機S相電流をI〓とすれ
ば、これらの関係は第2図に示すようになる。
今例えば、この発電機1に遅れ(これを+θと
する)の横流が流れると第2図に示す様に入力電
圧V〓cは2次電圧V〓TRより大となる。このとき自
動電圧調整装置6は発電機電圧が大きくなつたこ
とを検出し、界磁電流を減らして遅れの横流を減
らすように動作する。
逆に発電機1に進み(すなわち−θ)の横流が
流れると、自動電圧調整装置への入力V〓cは発電
機電圧V〓TRよりも小さくなり、自動電圧調整装置
6は界磁電流を増加し、進みの横流を減らすよう
に動作する。
従来の横流補償装置は以上のように動作するの
で、自動電圧調整装置6への入力信号V〓cには発
電機電流に相当する電流検出信号V〓Iが含まれて
おり、発電機負荷に応じて、実際の発電機電圧が
変動するという欠点があつた。
本発明は上記のような従来のものの欠点を除去
しようとするもので、発電機電流を検出する変流
器を調整抵抗回路を介して各発電機とリング接続
することにより、発電機負荷に応じて実際の発電
機電圧が変動しないようにした横流補償装置を提
供しようとするものである。
本発明に係る横流補償装置は、並列運転する各
発電機の電圧及び電流を検出する変圧器及び電流
変成器と、該電流変成器の出力端に接続される横
流検出抵抗と、上記各発電機に対してそれぞれ設
けられた上記変圧器及び電流変成器の出力をベク
トル加算してそれぞれ受ける自動電圧調整装置
と、上記電流変成器の出力端に2つの抵抗をL型
に接続し、上記横流検出抵抗とでπ型抵抗回路し
て形成される調整抵抗回路とを備えてなり、上記
全ての発電機に対して設けられた上記調整抵抗回
路の出力端を順次リング状に接続する構成であ
る。
以下本発明の一実施例を第1図との対応部分に
同一符号を附して示す第3図について説明する。
第3図において、電流変成器2の出力端と横流検
出抵抗4との間に調整抵抗回路11を挿入する。
この調整抵抗回路11としては横流検出抵抗4に
L型に接続した抵抗12及び13を接続し、かく
して横流検出抵抗4と共にπ形抵抗回路を構成す
る。
そしてこの調整抵抗回路11の2つの出力端t1
及びt2は電源R,S,Tに共通に接続されて並行
運転される第2の発電機1Aの同様の調整抵抗回
路11Aの出力端t2及びt1にそれぞれ接続され、
かくしてリング状接続回路を構成している。な
お、第2の発電機1Aの第1の発電機1に対する
横流補償回路の対応部分には添字Aを附して示
す。
第3図の構成において横流検出抵抗4,4Aの
両端間に得られる検出信号は変圧器3,3Aの2
次電圧とベクトル合成されてそれぞれ自動電圧調
整装置6及び6Aに入力される。
しかるに抵抗4及び4A従つて調整抵抗回路1
1及び11Aの両端電圧は次のようにして求める
ことができる。今、抵抗4,4Aの抵抗値R4、
R4AをR、抵抗7の抵抗値R7をKR(0<K
1)、抵抗8の抵抗値R8を(1−k)R、抵抗7
Aの抵抗値R7AをlR(0<l1)、抵抗8Aの
抵抗値R8Aを(1−l)Rとし、また変流器2,
2Aの二次電流をそれぞれI〓1、I〓1Aとする
と、この回路は第4図の等価回路として表わすこ
とができる。ここで、電流変成器2及び2Aは電
流源I〓1及びI〓1Aとして表わし得る。
第4図において、抵抗4及び4Aに流れる電流
I〓a1及びI〓b1は電流源I〓から流出する電流であ
り、また電流I〓a2及びI〓a2は電流源I〓1Aから流出
する電流であり、次式によつて求められる。
I〓a1=I〓b1=kR〓1/kR+(1−k)R+R/3×1/3=k/4I〓1 ……………(1) I〓a2=I〓b2=lR〓1A/lR+(1−l)R+R/3×1/3=l/4I〓1A……………(2
) 従つて抵抗4の両端電圧は R(I〓a1−I〓b2=R/4(kI〓1−lI〓1A)…
…(3) となり、また抵抗4Aの両端電圧は R(I〓a2−I〓b1)=R/4(lI〓1A−kI〓1)
……(4) となる。ここで定数k、lの値は並列する発電機
容量が等しく、かつ変流器2,2Aの変流比が等
しいときには、0でない互いに等しい値に設定さ
れ、従つて|I〓1|と|I〓1A|の大きさと位相
が一致すると抵抗4,4A従つて調整抵抗回路
6,6Aの両端電圧は0になる。
これに対して発電機容量が異なるとが、変流比
が異なる場合には、定数k、lの値は次のように
設定される。例えば発電機1,1Aが定格運転し
ている時の変流器2,2Aの2次電流を|I〓1|
=2〔A〕、|I〓1A|=3〔A〕とすれべk/l
=3/2となるように選定する。
この時の抵抗4の両端電圧は電流I〓1、I〓1A
の位相をθ、θとすれば、 R/4(kI〓1−lI〓1A)=lR/4(k/lI〓1−I〓1A)=lR/4(3∠θ−3∠θ)…
…………(5) となる。また抵抗4Aの両端電圧は R/4(lI〓1A−kI〓1)=lR/4(3∠θ
3∠θ ) ……………(6) となり、位相つまり発電機力率が一致すればそれ
ぞれ0となる。
従つて、の時各自動電圧調整器6,6Aの入力
は単に変圧器3または3Aの出力信号のみとな
る。なお、抵抗4の両端電圧は各発電機力率に差
があれば、これを減少させるように変圧器3,3
Aの2次側信号とベクトル加算されている。この
ことはリング接続をやめれば第2図の回路が第1
図と等価となることからも分かる。従つて定常的
にはθ=θとなる。
なお上述の実施例では発電機が2台の場合を示
したが、2台以上複数の場合も、同様に調整抵抗
回路11,11A………の出力をリング接続して
行けば良い。
また調整抵抗回路11,11Aをπ型抵抗回路
で構成した抵抗7,8及び7A,8Aを1個の可
変抵抗で構成しても良い。
以上のように、本発明によれば変流器の出力端
にπ型接続される抵抗素子にて形成される調整抵
抗回路を設け、この調整抵抗回路を他の並列発電
機の調整抵抗回路とリング接続すると共に、各調
整抵抗回路の各抵抗により横流検出抵抗4,4A
に流れる変流器電流を調整できるようにしたの
で、変流比等により変流器の2次側電流が異なる
場合もこの調整抵抗回路を調整することにより、
横流が流れていない時の補償出力を零とすること
ができ、これにより発電機電圧を変動させない横
流補償を行なう効果を奏する。特に調整抵抗回路
をπ型接続される抵抗素子にて形成したことから
並列運転される複数の発電機の変流器における
CT比が異なつている場合でも新たに変流器を追
加して設置することなく簡単な回路で横流補償を
行なうことができる。
かくするにつき上述の実施例のように調整抵抗
回路11,11Aとしてπ型抵抗回路を用いるよ
うにすれば、比較的簡易な構成で済ませることが
できる。
【図面の簡単な説明】
第1図は従来の横流補償装置を示す接続図、第
2図はその検出出力の関係を示すベクトル図、第
3図は本発明に依る横流補償装置の一例を示す接
続図、第4図は第3図の等価回路を示す接続図、
第5図及び第6図はその各電流源についての電流
分布を分解して示す接続図である。 1,1A……発電機、2,2A……電流変成
器、3,3A……変圧器、4,4A……横流検出
抵抗、5,5A……並列運転リレー、6,6A…
…自動電圧調整器、11,11A……調整抵抗回
路。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1 並列運転する各発電機の電圧及び電流を検出
    する変圧器及び電流変成器と、該電流変成器の出
    力端に接続される横流検出抵抗と、上記各発電機
    に対してそれぞれ設けられた上記変圧器及び電流
    変成器の出力をベクトル加算してそれぞれ受ける
    自動電圧調整装置とを有する横流補償装置におい
    て、上記電流変成器の出力端に2つの抵抗をL型
    に接続し、この接続されたL型の抵抗と上記横流
    検出抵抗とでπ型の抵抗回路として形成される調
    整抵抗回路を備えてなり、上記全ての発電機に対
    して設けられた上記調整抵抗回路の出力端を順次
    リング状に接続する構成としたことを特徴とする
    横流補償装置。
JP56093274A 1981-06-16 1981-06-16 Cross current compensating device Granted JPS57208829A (en)

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JP56093274A JPS57208829A (en) 1981-06-16 1981-06-16 Cross current compensating device

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JPS59141437U (ja) * 1983-03-11 1984-09-21 日本車輌製造株式会社 並列運転の横流補償回路
JP2716602B2 (ja) * 1991-06-26 1998-02-18 三菱電機株式会社 発電機の並行運転システム

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