ВИЗНАЧЕННЯ НЕБАЛАНСУ ТРИФАЗНИХ НАПРУГ З ВИКОРИСТАННЯМ АНАЛОГО-ЦИФРОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЇХ МИТТЄВИХ ЗНАЧЕНЬ ТА МАТЕМАТИЧНОЇ ОБРОБКИ ОТРИМАНИХ КОДІВ
Article_8 PDF (English)

Ключові слова

трифазні напруги
пряма та зворотна послідовності
якість електроенергії

Як цитувати

Makov, D. ., і A. . Antonjuk. «ВИЗНАЧЕННЯ НЕБАЛАНСУ ТРИФАЗНИХ НАПРУГ З ВИКОРИСТАННЯМ АНАЛОГО-ЦИФРОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЇХ МИТТЄВИХ ЗНАЧЕНЬ ТА МАТЕМАТИЧНОЇ ОБРОБКИ ОТРИМАНИХ КОДІВ». Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, вип. 50, Липень 2018, с. 046, https://prc.ied.org.ua/index.php/proceedings/article/view/204.

Анотація

Поява несиметричних, імпульсних і стохастичних навантажень, проміжних накопичувальних конденсаторів і напівпровідникових модуляторів у трифазних мережах електропостачання суттєво погіршує їхні показники якості електроенергії, зокрема такі статичні та динамічні показники, як небаланс напруги та швидкість і величина її змінення. Розробка аналого-цифрових вимірювачів для визначення небалансу трифазної напруги основної частоти є досить складною задачею, оскільки аналогові блоки фазних каналів і АЦП необхідно реалізовувати з ідентичними параметрами. Для корекції похибки від розкиду параметрів аналого-цифрових фазних каналів вимірювачів небалансу трифазних напруг пропонується одночасно один раз за період коливань напруги основної частоти вхідні (А, В, С) та вихідні (а, в, с) затискачі фазних каналів переключати "по кільцю" з фазним кроком 1200 та вимірювати вектори вихідної напруги. При цьому векторна похибка від розкиду параметрів фазних каналів вимірювача теж обертається з фазним кроком 1200, а вектори напруги зворотної послідовності (НЗП) основної частоти електромережі не обертаються. Тому наступне складання відповідних кодів миттєвих значень отриманих трьох векторів різних тактів дає потроєну НЗП основної частоти без похибки від розкиду параметрів фазних каналів. Бібл. 12, рис. 3.

Article_8 PDF (English)

Посилання

Xing Li, Mei Su, Yao Sun, Handbing Dan, Wenjing Xiong. Modulation strategies based on mathematical construction method for matrix converter extending the input reactive power range. IEEE Transactions on Power Electronics. 2014. Vol. 29. No 2. Pp. 654–664.

Shcherba A.A., Suprunovskaya N.I., Synytsyn V.K. Ivashchenko D.S. Aperiodic and Oscillatory Processes of Capacitor Discharge at Forced Limitation of Duration. Tekhnichna elektrodynamika. 2012. No 3. Pp. 9–10. (Rus)

Shcherba A.A., Kosenkov V.M., Bychkov V.M. Mathematical closed model of electric and magnetic fields in the discharge chamber of an electrohydraulic installation. Surface Engineering and Applied Electrochemistry. 2015. Vol. 51, Issue 6. Pp 581–588.

Shcherba A.A., Podoltsev O.D., Kucheriava I.М., Ushakov V.I. Computer Modeling of Electrothermal Processes and Thermomechanical Stress at Induction Heating of Moving Copper Ingots. Tekhnichna elektrodynamika. 2013. № 2. Pp. 10–18. (Rus).

Suprunovskaya N.I., Shcherba A.A , Ivashchenko D.S. Beletsky O.A. Processes of energy exchange be-tween nonlinear and linear links of electric equivalent circuit of supercapacitors. Tekhnichna elektrody-namika. 2015. No 5. Pp. 3–11. (Rus)

Shcherba A.A., Suprunovskaya N.I., Ivashchenko D.S. Modeling of nonlinear resistance of electro-spark load taking in to account its changes during discharge current flowing in the load and at zero current in it. Tekhnichna elektrodynamika. 2014. No 5. Pp. 23–25. (Rus)

Suprunovska N., Ivashchenko D., Shcherba A. Analyzing Probabilistic Properties of Electrical Characteristics in the Circuits Containing Stochastic Load. Proc. IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS-2016). Kyiv, Ukraine, June 7-11, 2016, Pp. 45–48.

State Standart of Ukraine EN 50160:2014 (EN 50160:2010, IDT). Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks. Kyiv, Minekonomrozvytku Ukrainy, 2014, 27 p. (Ukr)

Nielsen P., Casadei D., Serra G., Tani A. Evaluation of the input current quality by three different modulation strategies for SVM controlled matrix converters with input voltage unbalance. Proc. 1st IEEE International Conference on Power Electronics, Drives and Energy Systems for Industrial Growth (PEDES ’96). New Delhi, India, January 8-11, 1996. Vol. II. Pp. 794–800.

Shcherba A.A., Makov D.K. Method of Determination of Fundametal Frequency’s Symmetric Sequences and Higher Harmonics of Tree-Phase Voltage Systems. Proc. IEEE International Conference on International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS-2014), Kyiv, Ukraine, June 2–6, 2014. Pp. 74–76.

Shcherba A.A., Makov D.K. Analysis of errors in meters of three-phase voltage's non-symmetry. Naukovi visti. Research bulletin NTUU KPI. 2013. No 2 (88). Pp. 39–44. (Ukr)

Makov D. K. New way of determining the components of the three-phase voltage. Naukovi visti. Research bulletin NTUU KPI. 2014. No 1. Pp. 14–19. (Ukr)

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Авторське право (c) 2018 Д.К. Маков, А.І. Антонюк

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.