Моделювання системи електропостачання з активним фільтром, керованим по оптимізаційному алгоритму

Автор(и)

  • Екатерина Валериевна Ягуп Український державний університет залізничного транспорту майдан Фейєрбаха, 7, м. Харків, Україна, 61050, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.59538

Ключові слова:

система електропостачання, силовий активний фільтр, реактивна потужність, пошукова оптимізація

Анотація

Досліджується можливість оптимізації режиму роботи однофазної системи електропостачання на візуальній моделі з використанням пошукової оптимізації. Оптимізація режиму забезпечується активним фільтром, що представляє собою полумостовий інвертор, керування ключами якого виконується широтно- імпульсною модуляцією. В результаті пошукової оптимізації реактивна потужність в системі була повністю скомпенсована, що зменшило величину мережевого струму до можливого мінімального значення.

Біографія автора

Екатерина Валериевна Ягуп, Український державний університет залізничного транспорту майдан Фейєрбаха, 7, м. Харків, Україна, 61050

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра автоматизованих системи електричного транспорту 

Посилання

  1. Konstantynov, B. A., Zaitsev, H. Z. (1976). Kompensatsyia reaktyvnoi moshchnosty. Leningrad: "Enerhyia", 104.
  2. Miller, T. J. E. (1982). Reactive Power Control in Electric Systems. Vol. 1. Wiley & Sons, 507–508.
  3. Mynyn, H. P. (1978). Reaktyvnaia moshchnost. Moscow: Enerhyia, 88.
  4. Akagi, H. (2006). Modern active filters and traditional passive filters. Bulletin of the Polish Academy of sciences, Technical sciences, 54, 255–269.
  5. Agrawal, A. (2014). Comparison of Various Configurations of Hybrid Active Filter With Three Different Control Strategies. International Journal of Engineering Research & Technology, 3 (5), 1672–1678.
  6. Dell'Aquila, A., Lecci, A. (2003). A current control for three-phase four-wire shunt active filters. Automatika, 44 (3-4), 129–135.
  7. Kale, M., Ozdemir, E. (2005). An adaptive hysteresis band current controller for shunt active power filter. Electric Power Systems Research, 73 (2), 113–119. doi: 10.1016/j.epsr.2004.06.006
  8. Yiauw, K. H., Khanniche, M. S. (2001). A Novel Three-Phase Power Filter. Power Engineering, 77–84.
  9. Srinivasulu, R. B., Anand, K. (2012). The Source Current Detection Technique Used To Implement The Shunt Active Power Filter. International Journal of Engineering Research & Technology, 1 (7).
  10. Sozański, K., Strzelecki, R., Kempski, A. (2002). Digital Control Circuit for Active Power Filter with Modified Instantaneous Reactive Power Control Algorithm. 33rd Annual IEEE Power Electronics Specialists Conference - PESC '02. Cairns, Australia. doi: 10.1109/psec.2002.1022591
  11. Rajashekar, B., Kumar, T. P., Ramesh, R. (2014). Cascaded H-Bridge Multilevel Inverter with a New Selective Harmonic Mitigation Technique to Meet Grid Codes Under Non-Equal Dc Link Voltages with Power Quality Enhancement. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, 3 (9), 15857–15863. doi: 10.15680/ijirset.2014.0309010
  12. Zahira, R., Peer Fathima, A. (2012). A Technical Survey on Control Strategies of Active Filter for Harmonic Suppression. Procedia Engineering, 30, 686–693. doi: 10.1016/j.proeng.2012.01.915
  13. Diakonov, V. P. (2002). MATLAB 6/6.1/6.5 + Simulink 4/5. Osnovi prymenenyia. Polnoe rukovodstvo polzovatelia. Moscow: SOLON-Press, 768.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-02-07

Як цитувати

Ягуп, Е. В. (2016). Моделювання системи електропостачання з активним фільтром, керованим по оптимізаційному алгоритму. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(8(79), 52–58. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.59538

Номер

Розділ

Енергозберігаючі технології та обладнання