Подать статью
Стать рецензентом
Том 227
Страницы:
563-568
Скачать том:
RUS ENG
Научная статья

Повышение качества электроэнергии в автономных электроэнергетических системах

Авторы:
И. А. Паньков1
В. Я. Фролов2
Об авторах
  • 1 — главный инженер проекта Спецстройпроект № 3
  • 2 — д-р техн. наук профессор Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Дата отправки:
2017-05-04
Дата принятия:
2017-07-07
Дата публикации:
2017-10-23

Аннотация

С постоянным развитием электроники для управления и контроля работы за ответственными элементами электроэнергетических систем повышаются и требования к качеству электроэнергии. Вопросы повышения качества электроэнергии находят ответы в системах электроснабжения, которые относятся к системообразующим, ввиду их более широкого распространения в отличие от автономных электроэнергетических систем. В свою очередь, с развитием морского и речного флота, с появлением такого перспективного направления для добычи полезных ископаемых, как Арктика, автономные электроэнергетические установки приобретают особую важность. Одной из основных проблем таких систем является малая изученность проблемы качества электроэнергии. В статье представлена модель автономной электроэнергетической системы. Для моделирования таких систем все чаще и чаще используют пакет MathLab с приложением Simulink. С помощью разработанной модели приводится оценка качества электроэнергии в ней, сравнение полученной оценки в существующих системах и предлагается современное решение для улучшения качества электроэнергии.

Область исследования:
(Архив) Электромеханика и машиностроение
Ключевые слова:
модель Simulink автономная электроэнергетическая система электромагнитная совместимость качество электрической энергии
Финансирование:

Отсутствует

10.25515/pmi.2017.5.563
Перейти к тому 227

Литература

  1. Анисимов Я.Ф. Особенности применения полупроводниковых преобразователей в судовых электроустановках. Л.: Судостроение, 1983. 232 с.
  2. Баранов А.П. Моделирование судового электрооборудования и средств автоматизации: Учебник для вузов / А.П.Баранов, М.М.Раимов. СПб: Элмор, 1997. 232 с.
  3. Белов В.Ф. Автоматизация проектирования электромагнитной совместимости автономных преобразовательных систем. Саранск: Изд-во Мордовского университета, 1993. 343 с.
  4. Беспалов В.Я. Электрические машины: Учебное пособие. М.: Академия, 2006. 316 с.
  5. Вольдек А.И. Электрические машины: Учебник для студентов высш. техн. учебн. заведений. Изд. 2-е, перераб. и доп. Л.: Энергия, 1974. 840 с.
  6. ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. М.: Стандартинформ, 2014. 18 с.
  7. Дьяконов В.П. MATLAB и Simulink в электроэнергетике: Справочник / В.П.Дьяконов, А.А.Пеньков. М.: Горячая линия – Телеком, 2009. 816 с.
  8. Жежеленко И.В. Высшие гармоники в системах электроснабжения промпредприятий. 4-е изд. перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 2000. 331 с.
  9. Запальский В.Н. Влияние отклонения напряжения и частоты на качество электроснабжения морского подвижного объекта / В.Н.Запальский, К.Н.Запальский // Вестник КДПУ им. М.Остроградского. 2009. Вып. 3 (56). Часть 2. 189 с.
  10. Зиновьев Г.С. Улучшение электромагнитной совместимости выпрямителей трехфазного тока и питающей сети // Электропитание. 2001. № 1. С. 19-22.
  11. Качество электрической энергии горных предприятий / Н.М.Кузнецов, Ю.В.Бебихов, А.В.Самсонов, А.Н.Егоров, А.С.Семенов. М.: Изд-во Российской академии естествознания, 2012. 68 с.
  12. Козярук А.Е. Вентильные преобразователи в судовых электромеханических системах / А.Е.Козярук, Е.Г.Плахтына. Л.: Судостроение, 1987. 192 с.
  13. Копылов И.П. Математическое моделирование электрических машин. М.: Высшая школа, 2001. 327 с.
  14. Коробко Г.И. Анализ построения силовых схем стабилизаторов переменного напряжения (СПН) с широтно-импульсными преобразователями / Г.И.Коробко, С.В.Попов // Электрооборудование промышленных установок: Межвуз. сб. науч. трудов. Нижний Новгород: НГТУ, 2001. С. 25-28.
  15. Лазарев Ю.В. Моделирование процессов и систем в MATLAB: Учебный курс. СПб: БХВ-Петербург, 2005. 512 с.
  16. Правила классификации и постройки морских судов: В 4 т. Т. 3. СПб: Российский морской регистр судоходства, 2013. 104 с.
  17. Розанов Ю.К. Современные методы регулирования качества электроэнергии средствами силовой электроники / Ю.К.Розанов, М.В.Рябчинский, А.А.Кваснюк // Электротехника. 1999. № 4. С. 28-32.
  18. Справочник судового электротехника: В 3 т. / Под ред. Г.И.Китаенко. Т. 2. Судовое электрооборудование. Л.: Судостроение, 1980. 624 с.
  19. Черных И.В. Моделирование электротехнических устройств в MATLAB, SimPowerSystems и Simulink. СПб: Питер, 2008. 288 с.
  20. Шидловский А.К. Высшие гармоники в низковольтных электрических сетях / А.К.Шидловский, А.Ф.Жаркин. Киев: Наукова думка, 2005. 210 с.
  21. Электротехническая совместимость электрооборудования автономных систем / Под ред. А.П.Булекова. М.: Энергоатомиздат, 1995. 325 с.
  22. Qiuli Yu. Design, modeling and simulation of power generation and electric propulsion system for IPS for all-electric ships / Qiuli Yu, Dr. Noel N.Schulz // American society of naval engineers. Virginia, 2007. Vol. 358. P. 1-8.

Похожие статьи

Развитие нефтегазового сервиса как организационной формы предпринимательства в постиндустриальной экономике
2017 Н. В. Василенко
Внедрение новых технологий – надежный путь извлечения остаточных запасов месторождений углеводородов
2017 А. А. Молчанов, П. Г. Агеев
Получение плоских деталей из пеноалюминия в переменном электромагнитном поле
2017 И. И. Растворова
Актуальность и возможности полной переработки красных шламов глиноземного производства
2017 В. Л. Трушко, В. А. Утков, В. Ю. Бажин
Перспективы развития топливных ячеек
2017 В. М. Шабер, И. В. Иванова
Совершенствование рабочей характеристики гидропривода стоек секций механизированных крепей очистных комплексов
2017 А. В. Стебнев, В. В. Буевич