Удосконалення методу компенсації неактивних складових струмів в умовах несиметрії напруги живлення

Автор(и)

  • Atef Saleh Al-Mashakbeh Технічний Університет Тафіла вул. Ет-Тафіла Нью Хайуей, 179, м. Аль-Тафіла, Ет-Тафіл, Йорданія, 66110, Йорданія
  • Mykhaylo Zagirnyak Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградского вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтавська область, Україна, 39600, Україна https://orcid.org/0000-0003-4700-0967
  • Mariia Maliakova Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградского вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтавська область, Україна, 39600, Україна https://orcid.org/0000-0001-8816-2503
  • Andrii Kalinov Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградского вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтавська область, Україна, 39600, Україна https://orcid.org/0000-0003-1975-5123

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.87316

Ключові слова:

активная компенсация, кросс-векторная теория, блок симметрирования, несимметрия, частотная область

Анотація

Отримав розвиток метод компенсації неактивних складових струмів навантаження в трифазній трьопровідній системі електропостачання шляхом симетрування сигналів напруги мережі живлення, що викликані несиметрією мережі живлення. Це дозволяє покращити енергетичні показники системи електропостачання, зменшити значення реактивної потужності, падіння напруги на опорах мережі, коефіцієнт несиметрії і коефіцієнт спотворення синусоїдності струмів і напруг мережі живлення

Біографії авторів

Atef Saleh Al-Mashakbeh, Технічний Університет Тафіла вул. Ет-Тафіла Нью Хайуей, 179, м. Аль-Тафіла, Ет-Тафіл, Йорданія, 66110

Кандидат технічесних наук, доцент

Кафедра електротехніки

Mykhaylo Zagirnyak, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградского вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтавська область, Україна, 39600

Доктор технічних наук, професор

Кафедра електричних машин та апаратів

Mariia Maliakova, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградского вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтавська область, Україна, 39600

Кандидат технічних наук, старший викладач

Кафедра електричних машин та апаратів

Andrii Kalinov, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградского вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтавська область, Україна, 39600

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра електричних машин та апаратів

Посилання

  1. Peng, F. Z., Tolbert, L. M., Qian, Z. (2002). Definition and compensation of non-active current in power systems. 2002 IEEE 33rd Annual IEEE Power Electronics Specialists Conference. Proceedings (Cat. No.02CH37289). doi: 10.1109/psec.2002.1023068
  2. Czarnecki, L. S. (2006). Instantaneous Reactive Power p-q Theory and Power Properties of Three-Phase Systems. IEEE Transactions on Power Delivery, 21 (1), 362–367. doi: 10.1109/tpwrd.2005.852348
  3. Czarnecki, L. S. (2009). Effect of Supply Voltage Harmonics on IRP-Based Switching Compensator Control. IEEE Transactions on Power Electronics, 24 (2), 483–488. doi: 10.1109/tpel.2008.2009175
  4. Akagi, H., Watanabe, E. H., Aredes, M. (2007). Instantaneous power theory and applications to power conditioning. John Wiley & Sons, 379. doi: 10.1002/0470118938
  5. Kim, H., Blaabjerg, F., Bak-Jensen, B., Choi, J. (2002). Instantaneous power compensation in three-phase systems by using p-q-r theory. IEEE Transactions on Power Electronics, 17 (5), 701–710. doi: 10.1109/tpel.2002.802185
  6. Kim, H., Blaabjerg, F., Bak-Jensen, B. (2002). Spectral analysis of instantaneous powers in single-phase and three-phase systems with use of p-q-r theory. IEEE Transactions on Power Electronics, 17 (5), 711–720. doi: 10.1109/tpel.2002.802188
  7. Domnin, I. F., Gemerov, G. G., Krylov, D. S., Sokol, E. I. (2004). Modern power theories and their usage in power electronics converter systems. Tekhnichna elektrodynamika, 80–90.
  8. Gemerov, G. G., Iljina, I. A. (2007). Fryze power theory and modern power theories. Electrical engineering & Electromechanics, 6, 63–65.
  9. Czarnecki, S. L. (2004). On some misinterpretations of the instantaneous reactive power p-q theory. IEEE Transactions on Power Electronics, 19 (3), 828–836. doi: 10.1109/tpel.2004.826500
  10. Czarnecki, S. L. (2009). Comments to the paper: Instantaneous p-q theory for compensating nonsinusoidal systems. Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), 85 (6), 167–169. Available at: http://www.lsczar.info/doc/111%20Comments%20to%20p-q%20Watanabe.pdf
  11. Czarnecki, S. L., Pearce, S. S. (2010). CPC-based comparison of compensation goals in systems with nonsinusoidal voltages and currents. International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation, 27–36. doi: 10.1109/isncc.2010.5524472
  12. Javadi, A., Al-Haddad, K. (2011). Unfunctionality of the instantaneous p-q theory for the control of series active filters. 2011 IEEE Electrical Power and Energy Conference. doi: 10.1109/epec.2011.6070231
  13. Herrera, R. S., Salmeron, P., Vazquez, J. R., Litran, S. P. (2007). Instantaneous Reactive Power Theory to N Wire Systems. 2007 IEEE International Symposium on Industrial Electronics. doi: 10.1109/isie.2007.4374993
  14. Zagirnyak, M., Maliakova, M., Kalinov, A. (2015). Analysis of operation of power components compensation systems at harmonic distortions of mains supply voltage. 2015 Intl Aegean Conference on Electrical Machines & Power Electronics (ACEMP), 2015 Intl Conference on Optimization of Electrical & Electronic Equipment (OPTIM) & 2015 Intl Symposium on Advanced Electromechanical Motion Systems (ELECTROMOTION). doi: 10.1109/optim.2015.7426958
  15. Zagirnyak, M., Maliakova, M., Kalinov, A. (2015). Compensation of higher current harmonics at harmonic distortions of mains supply voltage. 2015 16th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE). doi: 10.1109/cpee.2015.7333388
  16. Zagirnyak, M. V., Rodkin, D. I., Korenkova, T. V. (2014). Estimation of energy conversion processes in an electromechanical complex with the use of instantaneous power method. 2014 16th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition. doi: 10.1109/epepemc.2014.6980719
  17. Polischuk, S. Yu., Artemenko, M. Yu., Mykhalskiy, V. M. (2013). Analytical construction of coordinate systems in theory of instantaneous power of three-phase circuits to control the active filtering devices. Tekhnichna elektrodynamika. Peretvorennya parametriv elektruchnoyi energii, 2, 25–35.
  18. Zagirnyak, M., Maliakova, M., Kalinov, A.; Demenko, A., Dolezel, I., Hameyer, K. (Eds.) (2015). Analysis of electric circuits with semiconductor converters with the use of a small parameter method in frequency domain. COMPEL – The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering, 34 (3), 808–823. doi: 10.1108/compel-10-2014-0260
  19. Zagirnyak, M., Kalinov, A., Maliakova, M. (2011). An algorithm for electric circuits calculation based on instantaneous power component balance. Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), 87 (12b), 212–215. Avalaible at: http://pe.org.pl/articles/2011/12b/59.pdf
  20. Zagirnyak, M., Kalinov, A., Maliakova, M. (2013). Analysis of instantaneous power components of electric circuit with a semiconductor element. Archives of Electrical Engineering, 62 (3). doi: 10.2478/aee-2013-0038
  21. Zagirnyak, M. V., Mamchur, D. G., Kalinov, A. P. (2010). Elimination of the influence of supply mains low-quality parameters on the results of induction motor diagnostics. The XIX International Conference on Electrical Machines – ICEM 2010. doi: 10.1109/icelmach.2010.5608071
  22. DSTU IEC 61000-2-2-2001. Elektromagnitna sumisnist'. Chastyna 2. Elektromagnitna obstanovka. Rozdil 2. Rivni sumisnosti dlja nyz'kochastotnyh konduktyvnyh zavad ta sygnaliv system peredavannja v nyz'kovol'tnyh elektropostachal'nyh systemah zagal'nogo pryznachennja (2001). Derzhspozhyvstandart, No. 648.
  23. IEEE Trial-Use Standard Definitions for the Measurement of Electric Power Quantities Under Sinusoidal, Non-sinusoidal, Balanced, Or Unbalanced Conditions (2000). doi: 10.1109/ieeestd.2000.93398
  24. Gemerov, G. G., Domnin, I. F., Iljina, I. A., Tugay, D. V. (2007). Energy efficiency of the current phase correction and active and reactive power ripple compensation in three-phase power supply system. Tekhnichna elektrodynamika. Power systems and electrotechnological complexes, 1, 52–57.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-23

Як цитувати

Al-Mashakbeh, A. S., Zagirnyak, M., Maliakova, M., & Kalinov, A. (2017). Удосконалення методу компенсації неактивних складових струмів в умовах несиметрії напруги живлення. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(8 (85), 41–49. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.87316

Номер

Розділ

Енергозберігаючі технології та обладнання