По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 608.2

Исследование схемотехнических решений электрических фильтров*

Хазиева Р. Т. канд. техн. наук, доцент, Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа, E-mail: khazievart@mail.ru
Кантюков Н. Р. аспирант, Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа, E-mail: kantyukov1998@mail.ru

Нарушение симметрии трехфазной системы напряжения характеризуют уровнем напряжений обратной и нулевой последовательностей. Фильтр электрических сигналов имеет несколько вариантов исполнения в зависимости от поставленной задачи. Для получения необходимой чистоты сигнала используется индуктивный, емкостной и резистивный элемент в конструкции фильтра. В современных цепях также применяются дискретные и гибридные фильтры, которые схожи с простыми аналоговыми фильтрами. Наиболее эффективными являются гибридные фильтры, выполненные на основе многофункционального интегрированного электромагнитного компонента, что будет описано в следующих публикациях.

Литература:

1. Хазиева Р.Т., Бочкарева Т.А. Анализ электромагнитной совместимости индуктивно-емкостного преобразователя с системой электроснабжения // Энергетические системы. – 2017. – № 1. – С. 225–228.

2. Хазиева Р.Т., Конесев С.Г. Электромагнитная совместимость устройств заряда емкостного накопителя с гибридными компонентами // XIV Королёвские чтения: сб. Междунар. мол. науч. конф., 2017. – С. 539.

3. Батяев А.С., Бодин О.Н., Чыонг Т.Л.Н., Крамм М.Н., Бодин А.Ю. Обеспечение электромагнитной совместимости в системе регистрации множественных отведений электрокардиосигнала // Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль. – 2023. – № 2 (44). – С. 89–96.

4. Козлов К.В., Волков А.П., Старовойтов Е.И., Попов Е.В. Численное моделирование электромагнитного поля бортовой РЛС землеобзора для обеспечения электромагнитной совместимости // Труды МАИ. – 2022. – № 122.

5. Варганова А.В. О методах оптимизации режимов работы электроэнергетических систем и сетей // Вестник ЮУрГУ. Серия «Энергетика». – 2017. – Т. 17, № 3. – С. 76–85.

6. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. – М.: Юрайт, 2012. – 701 с.

7. Михеев Д.В. Экспериментальное исследование частотных характеристик катушки-конденсатора при различных граничных условиях // Электричество. – 2018. – № 9. – С. 52–55.

8. Зевеке Г.В., Ионкин П.А., Нетушил А.В., Страхов С.В. Основы теории цепей, 4-е изд., перераб. – М.: Энергия, 1975. – С. 752.

9. Гиршин С.С., Владимиров Л.В. Методы расчета и оптимизации электроэнергетических систем: конспект лекций. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2010. – С. 48.

10. Бутырин П.А., Гусев Г.Г., Кужман В.В., Михеев Д.В., Шакирзянов Ф.Н. Математическая модель фильтрокомпенсирующих устройств на основе гармонической линеаризации характеристики магнитопровода каткона // Вестник Московского энергетического института. – 2015. – № 5. – С. 79–84.

11. Konesev S.G., Khazieva R.T., Kirillov R.V. Multifunctional integrated electromagnetic components work modes in push-pull converters // 2017 International Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing, ICIEAM – Proceedings. electronic edition, 2017.

12. Khazieva R.T., Sattarov R.R., Ivanov M.D. Integrated LC-components for electrical systems and devices // International Ural Conference on Electrical Power Engineering. Proceedings – 2021 International Ural Conference on Electrical Power Engineering, UralCon. 2021. – Р. 287–292.

13. Konesev S.G., Khazieva R.T., Kirillov R.V. Research of frequency characteristics of hybrid inductive-capacitive converters // IPDME 2018 – Materials Science and Processing of Materials. Issue 5. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2018. – Р. 052011.

14. Бутырин П.А., Гусев Г.Г., Михеев Д.В., Шакирзянов Ф.Н. Идентификация математической модели фильтрокомпенсирующего устройства на основе каткона с учетом нелинейной характеристики магнитопровода // Электричество. – 2017. – № 10. – С. 55–60.

15. Бутырин П.А., Гусев Г.Г., Кужман В.В., Михеев Д.В. Математическое и физическое моделирование фильтрокомпенсирующего устройства на основе каткона // Электричество. – 2014. – № 11. – С. 58–62.

16. Конесев С.Г., Хазиева Р.Т., Бочкарева Т.А. Индуктивно-емкостный преобразователь: пат. РФ 2632412, 04.10.2017. Заявка 2016143651 от 07.11.2016.

17. Конесев С.Г., Хазиева Р.Т. Анализ режимов стабилизации индуктивно-емкостного преобразователя на основе гибридного электромагнитного элемента // Повышение надежности и энергоэффективности электротехнических систем и комплексов: межвуз. сб. науч. тр. (с междунар. уч.), 2016. – С. 461–467.

18. Конесев С.Г., Хазиева Р.Т. Тенденции развития индуктивно-емкостных преобразователей, их основные параметры и характеристики // Актуальные вопросы энергетики: сб. Междунар. науч.-практ. конф., 2017. – С. 252–255.

19. Сычев Ю.А. Фильтрокомпенсирующие устройства с активными преобразователями для повышения качества электроэнергии в электротехнических комплексах нефтегазовых предприятий: дисс. … канд. техн. наук: 05.09.03. – СПб., 2021. – С. 365.

20. Конесев С.Г., Хазиева Р.Т. Математическое и физическое моделирование индуктивно-емкостных преобразователей // Электричество. – 2020. – № 1. – С. 32–38. – https://doi.org/10.24160/0013-53802020-1-32-38

21. Хазиева Р.Т., Иванов М.Д. Математическое и физическое моделирование фильтра низких частот на основе многофункционального интегрированного электромагнитного компонента // Электричество. – 2023. – № 8. – С. 13–22.

22. Атабеков Г. И. Теоретические основы электротехники. Линейные электрические сети. – М.: Лань, 2009. – С. 592.

23. Демирчян К.С., Нейман Л.Р., Коровкин Н.В.,Чечурин В.Л. Теоретические основы электротехники. Т. 1, 4-е изд., доп. – М.: Питер, 2008. – С. 443.

24. Конесев С.Г., Хазиева Р.Т., Кириллов Р.В. Исследование частотных характеристик двухсекционных многофункциональных интегрированных электромагнитных компонентов // Вестник УГАТУ. – 2015. – Т. 19, № 4 (70). – С. 66–71.

* Исследования выполнены на средства гранта Стипендии Президента Российской Федерации в 2022–2024 гг. для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики. Грантополучатель – Хазиева Регина Тагировна. Приоритетное направление модернизации российской экономики (направление конкурса № СП-2022 Совета по грантам Президента Российской Федерации) «Энергоэффективность и энергосбережение, в том числе вопросы разработки новых видов топлива». Тема исследований «Разработка и исследование фильтрокомпенсирующего устройства для повышения качества электроэнергии».

Допустимое отличие фактических значений параметров от номинальных значений нормируется, а сами нормы являются показателями качества электрической энергии. Соответствие характеристик и параметров электрической энергии номинальным значениям и допустимым нормам характеризуется таким понятием, как качество электрической энергии. Таким образом, качество электрической энергии (КЭ) – это степень соответствия фактических характеристик и параметров электрической энергии совокупности нормированных характеристик и параметров [1–4].

В соответствии с ГОСТом 32144-13 качество электрической энергии (КЭ): степень соответствия характеристик электрической энергии в данной точке электрической системы совокупности нормированных показателей КЭ [5].

В текущем этапе развитии электроники применяется частотный принцип разделения сигналов. Благодаря данному принципу у каждой ячейки информации имеется своя частотная полоса. Для получения более четкого сигнала используются электрические фильтры.

Прибор, используемый для фильтрации сигналов в выделенной полосе частот, называется электрическим фильтром. При помощи фильтров имеется возможность заглушать волны, частоты которых не соответствуют выбранной полосе. Существуют различные типы фильтров, которые разделяются по принципу пропускаемой частоты. Как показано на рис. 1, варианты фильтров включают в себя фильтры низких частот (ФНЧ), фильтры высоких частот (ФВЧ), полосовые фильтры (ПФ) и заграждающие фильтры (ЗФ) или режекторные (РФ) [6].

Для Цитирования:
Хазиева Р. Т., Кантюков Н. Р., Исследование схемотехнических решений электрических фильтров*. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2024;8.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: