PDF Print E-mail

DOI: https://doi.org/10.15407/techned2019.01.042

УДК 621.316.7

ВИЗНАЧЕННЯ ПУЛЬСУЮЧОЇ ПОТУЖНОСТІ В НЕСИМЕТРИЧНИХ НЕСИНУСОЇДНИХ РЕЖИМАХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

Журнал Технічна електродинаміка
Видавник Інститут електродинаміки Національної академії наук України
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Випуск № 1, 2019 (січень/лютий)
Cторінки 42– 49

 

Автори
М.Й. Бурбело1*, докт.техн.наук, А.В. Гадай2**, канд.техн.наук, О.В. Степура3
1 - Вінницький національний технічний університет,
Хмельницьке шосе, 95, Вінниця, 21021, Україна,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2 - Луцький національний технічний університет,
вул. Львівська, 75, Луцьк, 43018, Україна,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
3 - ТОВ ІТЦ "Енергооблік",
вул. Пирогова, 151А, Вінниця, 21008, Україна,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
* ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-4510-2911
** ORCID ID : http://orcid.org/0000-0002-4195-7218

 

Проаналізовано можливість визначення пульсуючої потужності в несиметричних несинусоїдних режимах трифазних мереж. Показано, що пульсуюча потужність містить складники, зумовлені несиметрією та несинусоїдністю, які характеризуються відповідно умовною потужністю зворотної послідовності та потужністю спотворення. Отримано вирази потужності спотворення в інтегральній та комплексній формах запису. Бібл. 20, рис. 3.

Ключові слова: електричні мережі, несиметричні несинусоїдні режими, визначення пульсуючої потужності.

 

Надійшла                         05.04.2018
Остаточний варіант        08.08.2018
Підписано до друку        10.01.2019

УДК 621.316.7

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ МОЩНОСТИ В НЕСИММЕТРИЧНЫХ НЕСИНУСОИДАЛЬНЫХ РЕЖИМАХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

Журнал Технічна електродинаміка
Издатель Институт электродинамики Национальной академии наук Украины
ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online)
Выпуск № 1, 2019 (январь/февраль)
Cтраницы 42 – 49

 

Авторы
М.Й. Бурбело1, докт.техн.наук, А.В. Гадай2, канд.техн.наук, А.В. Степура3
1 - Винницкий национальный технический университет,
Винница, Хмельницкое шоссе, 95, 21021, Украина,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2 - Луцкий национальный технический университет,
ул. Львовская, 75, Луцк, 43018, Украина,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
3 - ООО ИТЦ "Энергоучет",
ул. Пирогова, 151А, Винница, 21008, Украина,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Проанализирована возможность определения пульсирующей мощности в несимметричных несинусоидальных режимах трехфазных сетей. Показано, что пульсирующая мощность содержит составляющие, обусловленные несимметрией и несинусоидальностью, характеризующиеся соответственно условной мощностью обратной последовательности и мощностью искажения. Получены выражения мощности искажения в интегральной и комплексной формах записи. Библ. 20, рис. 3.

Ключевые слова: электрические сети, несимметричные несинусоидальные режимы, определение пульсирующей мощности.

 

Поступила                             05.04.2018
Окончательный вариант      08.08.2018
Подписано в печать             10.01.2019



Література

1. Шидловский А.К., Кузнецов В.Г. Повышение качества энергии в электрических сетях. Киев: Наукова думка, 1985. 268 с.
2. Крогерис А.Ф., Рашевиц К.К., Трейманис Э.П., Шинка Я.К. Мощность переменного тока. Рига: Физико-энергетический институт Латвийской АН, 1993. 294 с.
3. Мельников Н.А. Реактивная мощность в электрических сетях. М.: Энергия, 1975. 128 с.
4. Akagi H., Watanabe E.H., Aredes M. Instantaneous power theory and applications to power conditioning. IEEE Press, Willy-Interscience, 2007. 379 p. DOI: https://doi.org/10.1002/0470118938
5. Czarnecki L.S. Constraints of the Instantaneous Reactive Power p-q Theory. IET Power Electronics. 2014. Vol.7. No 9. Pp. 2201–2208. DOI: https://doi.org/10.1049/iet-pel.2013.0579
6. Watanabe E.H., Stephan R.M., Aredes M. New concepts of instantaneous active and reactive powers in electrical systems with generic loads. IEEE Trans. Power Delivery. 1993.Vol. 8. No 2. Pp. 697–703. DOI: https://doi.org/10.1109/61.216877
7. Watanabe E.H., Aredes M., Akagi H. The p-q theory for active filter control: some problems and solutions. Revista Controle & Automacao. 2004. Vol. 15. No 1. Pp. 78–84. DOI: https://doi.org/10.1590/S0103-17592004000100010
8. Nabae A., Tanaka T. A new definition of instantaneous active – reactive current and power based on instantaneous space vectors on polar coordinates in three-phase circuites. IEEE Transactions on Power Dilivery. 1996. Vol. 11. No 3. Рp. 1238-1244.
9. Czarnecki L.S. Comments on active power flow and energy accounts in electrical systems with nonsinusoidal waveforms and asymmetry. IEEE Transaction on Power Divelery. 1996. Vol. 11. No 3. Рр. 1244-1250.
10. Czarnecki L.S. On some misinterpretations of the instantaneous reactive power p-q theory. IEEE Trans. On Power Electronics. 2004. Vol. 19. No 3. Pp. 828–836. DOI: https://doi.org/10.1109/TPEL.2004.826500
11. Czarnecki L.S. Effects of supply voltage asymmetry on IRP p-q theory based switching compensator control. IET Power Electronics. 2010. Vol. 3. No 1. Pp. 11–17. DOI: https://doi.org/10.1049/iet-pel.2008.0079
12. Tolbert L.M., Halbetler T.G. Comparison of time based non-active power definitions for active filtering. Power Electronics Congress. Acapulco, Mexico. 2000. Vol. 1. Pp. 73–79.
13. Kale M., Ozdemir E. Harmonics and reactive power compensation with shunt active power filter under non-ideal mains voltage. Electric Power Systems Research. 2005. Res 77. Pp. 363-370.
14. Колб А.А. Системы группового питания приводов с ёмкостными накопителями и параллельными активными фильтрами. Електротехнічні та комп’ютерні системи. 2011. Вип. 03(79). С. 404-407.
15. Andrzej Firlit. Power Theory with Non-sinusoidal Waveforms. John Wiley & Sons, Ltd. 2008. . Pp. 27-51.
16. Бурбело М.Й., Гадай А.В. Визначення потужностей нелінійних навантажень трифазних електричних мереж. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. 2016. № 24-25. С. 61-67.
17. Бурбело М.Й., Гадай А.В., Мельничук С.М., Лобода Ю.В. Визначення потужностей навантажень трифазних електричних мереж в несинусоїдних та несиметричних режимах. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2017. № 1. С. 51-56.
18. Бурбело М.Й., Мельничук C.М., Никитенко М.В. Вимірювання параметрів несиметричних швидкозмінних трифазних навантажень. Технічна електродинаміка. 2011. № 2. C. 54–56.
19. Бурбело М.Й., Мельничук С.М. Визначення потужностей за несиметричних режимів трифазних мереж із заземленою нейтраллю. Технічна електродинаміка. 2015. № 4. С. 71–75.
20. Пухов Г.Е. Теория мощности системы периодических многофазных токов. Электричество. 1953. № 2. С. 56–61.

PDF

 
Copyright © 2024 ted.org.ua. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.