По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621

Неактивная мощность в электроэнергетических системах

Шпота А.А. канд. техн. наук, ст. преподаватель, кафедра электроснабжения промышленных предприятий, Омский государственный технический университет, г. Омск
Орлов Д.В. канд. техн. наук, ст. преподаватель, кафедра электроснабжения промышленных предприятий, Омский государственный технический университет, г. Омск
Набиуллин Р.А. канд. техн. наук, ст. преподаватель, кафедра электроснабжения промышленных предприятий, Омский государственный технический университет, г. Омск
Планков А. А. канд. техн. наук, ст. преподаватель, кафедра электроснабжения промышленных предприятий, Омский государственный технический университет, г. Омск

В статье дается определение неактивной мощности, приводятся основные формулы, необходимые для определения неактивной мощности, и дана графическая интерпретация формулы Budeanu. Рассмотрен практический аспект определения и компенсации неактивной мощности. Указаны рекомендации при разработке устройств компенсации неактивной мощности.

Литература:

1. www.vbrspb.ru/userfiles/ file/ FE1888_2.pdf [Электронный ресурс] (Дата обращения: 23.03.2015).

2. Лыонг Т.Ф. Компенсация реактивной и искажающей мощностей в судовых и корабельных электроэнергетических системах: Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук / Т.Ф. Лыонг. - М., 2009. — 20 с.

3. Мартинович М.В. Анализ электромагнитных процессов и алгоритмов управления устройства компенсации неактивной электрической мощности: Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук / М.В. Мартинович. Новосибирский государственный технический университет. Новосибирск, 2000. — 24 с.

4. www.sonel.ru/ru/biblio/article/ parametry-kachestva-elektroenergii/ reaktivnaya-moshchnost [Электронный ресурс] (Дата обращения: 23.03.2015).

5. Сулайманов А.О. Неактивная мощность и ее составляющие в электро-энергетических системах: Дисс. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук / А.О. Сулайманов. Томский политехнический университет. - Томск, 2009. — 135 с.

6. Budeanu C.I. P u i s s l a n s e s reactiv'es et fictives./Inst. Romain de I'Energie, Bucharest, Rumania. 1927.

7. IEEE Std 1459-2000. IEEE Standard Definitions for the Measurement of Electric Power Quantities Under Sinusoidal, Nonsinusoidal, Balanced, or Unbalanced Conditions.

При анализе различных процессов в электроэнергетических системах, традиционно большое внимание уделяют активной мощности. Этот важный параметр имеет вполне обоснованное и четкое определение, описывающее конкретные физические процессы. Поэтому довольно строгие и стройные методики измерения и расчета активной мощности не вызывают сомнений. Напротив, нет никакой строгости в определении неактивной мощности. Однако использование термина «неактивная мощность» (НМ) оправдано тем, что обменные процессы, протекающие в энергосистемах при несинусоидальных режимах, нельзя описать только реактивной мощностью (РМ). К тому же применение термина «реактивная мощность» для несинусоидальных режимов часто создает путаницу, затрудняет оценку вновь разрабатываемых подходов к опре делению мощностных характеристик, которые являются неизбежным атрибутом технологического контроля, влияющим на устойчивость работы энергосистем и их экономическую эффективность [5].

Интегральную величину, характеризующую какие-либо энергетические процессы при несинусоидальных токах и напряжениях режимах, можно называть неактивной мощностью QH и считать ее ортогональной активной мощности.

Неактивную мощность можно разложить на две составляющие: характеризующую взаимодействие одинаковых по частоте гармоник тока и напряжения — реактивная мощность сдвига QС; характеризующую взаимодействие разных по частоте гармоник тока и напряжения — мощность искажения QИ.

Поскольку ортогональность мощности сдвига и мощности искажения не является очевидной, то используется алгебраическое суммирование [5]:

Budeanu [6] в 1927 г. предложил определять мощность искажения по формуле

где: D — мощность искажения.

Геометрическая интерпретация формулы представлена в виде векторов, образующих параллелепипед (рис.1).

Отметим, что ортогональность реактивной мощности и мощности искажений не обоснована и, тем более, не доказана. Поэтому можно утверждать, что геометрическая интерпретация изящна и красива, но не имеет должных обоснований и, скорей всего, не отражает реальные физические процессы [5].

Для Цитирования:
Шпота А.А., Орлов Д.В., Набиуллин Р.А., Планков А. А., Неактивная мощность в электроэнергетических системах. Электроцех. 2017;8.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала