По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621.311. 078.

Регулирование параметров качества электрической энергии

Гребенщиков В.И. Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, г. Нижний Новгород
Чивенков А.И. Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, г. Нижний Новгород
Севастьянов В.В. Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, г. Нижний Новгород
Захаров И.А. Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, г. Нижний Новгород

Рассмотрены вопросы использования универсального инструментария для разработки прототипов систем управления интеллектуальными устройствами силовой электроники с применением пакета программирования нелинейных динамических систем Simulink/ SimPowerSystems в режиме реального времени по схеме программно-аппаратного тестирования Hardware in the Loop.

Литература:

1. www.old.lvk.cs.msu.su [Электронный ресурс]. (Дата обращения: 20.02. 2014).

2. www.mathworks.com [Электронный ресурс]. (Дата обращения: 20.02. 2014).

Современные установки регулирования параметров качества электрической энергии на базе импульсных преобразователей находят всё большее применение в промышленных сетях. Появляются многофункциональные устройства, объединяющие в себе свойства регуляторов, компенсаторов, активных фильтров. Оборудование становится всё более сложным с точки зрения аппаратной и информационной частей систем управления.

Многофункциональность силовых устройств регулирования параметров качества электрической энергии позволяет на сегодняшний день создавать интеллектуальные электрические сети, одной из подсистем которых являются гибкие активно-адаптивные устройства передачи, преобразования и регулирования потоков мощности (Flexible Alternative Current Transmission Systems — гибкие системы передачи переменного тока FACTS и Unified Power Flow Controller — унифицированная система управления энергопотоками UPFC). UPFC воплощает мечту комплексного регулирования потоков активной и реактивной мощности в реальность. Это наиболее сложная из систем. Она позволяет осуществлять следующие функции: непосредственное управление напряжением, сложение или вычитание напряжений, фазированных узлом поперечной компенсации; поперечный компенсатор — путем управления поперечным преобразователем с переводом последнего в режим поглощения или возврата реактивной мощности (напряжение должно поддерживаться постоянным); продольный компенсатор: путем добавления последовательного напряжения, со сдвигом на 90o по отношению к току связи (при этом необходимо управлять выходным напряжением и реактивной мощностью на выходе); фазосдвигающее устройство: если величина и фаза продольного напряжения таковы, что при поддержании такого же напряжения на выходе модуля оно уменьшает величину сдвига фаз по отношению ко входу. Это имеет важное значение при управлении передаваемой активной мощностью.

Или, наконец, одновременное использование всех функций — число степеней свободы системы позволяет это делать, — когда необходимо управлять и реактивной, и активной мощностью.

Для Цитирования:
Гребенщиков В.И., Чивенков А.И., Севастьянов В.В., Захаров И.А., Регулирование параметров качества электрической энергии. Электроцех. 2015;9.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: