ПІДВИЩЕННЯ ККД БАГАТОФАЗНОЇ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ СТРАТЕГІЙ ПАРАЛЕЛЬНОЇ АКТИВНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ

Minimizing energy losses and increasing the efficiency of a multiphase power supply system by increasing the load power factor using an active shunt filter (SAF) is analyzed. Two SAF control strategies are presented, which provide the maximum efficiency at close to the unit value of power factor or...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2022
Автори: Артеменко, М.Ю., Чопик, В.В., Михальський, В.М., Шаповал, І.А., Поліщук, С.Й.
Формат: Стаття
Мова:Англійська
Опубліковано: Інститут електродинаміки НАН України, Київ 2022
Теми:
Онлайн доступ:https://techned.org.ua/index.php/techned/article/view/418
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Technical Electrodynamics

Репозитарії

Technical Electrodynamics
_version_ 1856543869747855360
author Артеменко, М.Ю.
Чопик, В.В.
Михальський, В.М.
Шаповал, І.А.
Поліщук, С.Й.
author_facet Артеменко, М.Ю.
Чопик, В.В.
Михальський, В.М.
Шаповал, І.А.
Поліщук, С.Й.
author_sort Артеменко, М.Ю.
baseUrl_str
collection OJS
datestamp_date 2022-07-11T08:58:01Z
description Minimizing energy losses and increasing the efficiency of a multiphase power supply system by increasing the load power factor using an active shunt filter (SAF) is analyzed. Two SAF control strategies are presented, which provide the maximum efficiency at close to the unit value of power factor or at sinusoidal symmetric currents of the power supply system with any number of phases for non-sinusoidal and asymmetric sources, nonlinear and asymmetric load, and the arbitrary ratio of the resistance of linear and neutral wires. It is shown that the use of direct information about the EMF of a multiphase source as a reference vector of the desired transmission line current does not improve the achieved result of efficiency maximization. A virtual experiment obtained and verified the formula for calculating the efficiency of a multiphase power supply system with an arbitrary load in the form of dependence on load factor and power factor. The power supply system's power factor was determined and experimentally confirmed when applying the SAF strategy to form sinusoidal symmetric currents of a multiphase source. References 10, figures 5.
first_indexed 2025-09-24T17:38:05Z
format Article
id oai:ojs2.ted.new-point.com.ua:article-418
institution Technical Electrodynamics
language English
last_indexed 2026-02-08T08:10:05Z
publishDate 2022
publisher Інститут електродинаміки НАН України, Київ
record_format ojs
spelling oai:ojs2.ted.new-point.com.ua:article-4182022-07-11T08:58:01Z THE EFFICIENCY IMPROVEMENT OF A MULTIPHASE POWER SUPPLY SYSTEM BY USING ENERGY-SAVING SHUNT ACTIVE FILTRATION STRATEGIES ПІДВИЩЕННЯ ККД БАГАТОФАЗНОЇ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ СТРАТЕГІЙ ПАРАЛЕЛЬНОЇ АКТИВНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ Артеменко, М.Ю. Чопик, В.В. Михальський, В.М. Шаповал, І.А. Поліщук, С.Й. power loss control strategy of parallel active filter increase of power supply system efficiency потужність втрат стратегія керування паралельним активним фільтром підвищення ККД Minimizing energy losses and increasing the efficiency of a multiphase power supply system by increasing the load power factor using an active shunt filter (SAF) is analyzed. Two SAF control strategies are presented, which provide the maximum efficiency at close to the unit value of power factor or at sinusoidal symmetric currents of the power supply system with any number of phases for non-sinusoidal and asymmetric sources, nonlinear and asymmetric load, and the arbitrary ratio of the resistance of linear and neutral wires. It is shown that the use of direct information about the EMF of a multiphase source as a reference vector of the desired transmission line current does not improve the achieved result of efficiency maximization. A virtual experiment obtained and verified the formula for calculating the efficiency of a multiphase power supply system with an arbitrary load in the form of dependence on load factor and power factor. The power supply system's power factor was determined and experimentally confirmed when applying the SAF strategy to form sinusoidal symmetric currents of a multiphase source. References 10, figures 5. Проаналізовано мінімізацію втрат електроенергії та збільшення ККД багатофазної системи живлення шляхом підвищення коефіцієнта потужності навантаження за допомогою паралельного активного фільтра (ПАФ). Представлено дві стратегії керування ПАФ, які забезпечують максимальний ККД за близького до одиниці значення коефіцієнта потужності або синусоїдних симетричних струмах системи електроживлення з довільною кількістю фаз у разі несинусоїдних та несиметричних джерелах, нелінійному та несиметричному навантаженні, довільному співвідношенні опорів лінійних та нейтрального проводів. Показано, що застосування для цілей активної фільтрації безпосередньої інформації про ЕРС багатофазного джерела як опорного вектора бажаного струму лінії передачі не покращує досягнутого результату максимізації ККД. Отримано та верифіковано віртуальним експериментом формулу для розрахунку ККД багатофазної системи живлення з довільним навантаженням у вигляді залежності від двох параметрів: коефіцієнта навантаження та коефіцієнта потужності. Визначений та експериментально підтверджений коефіцієнт потужності системи живлення у разі застосування стратегії ПАФ з формуванням синусоїдних симетричних струмів багатофазного джерела. Бібл. 1, рис. 3. Інститут електродинаміки НАН України, Київ 2022-07-05 Article Article application/pdf https://techned.org.ua/index.php/techned/article/view/418 10.15407/techned2022.04.009 Tekhnichna Elektrodynamika; No. 4 (2022): TEKHNICHNA ELEKTRODYNAMIKA; 009 ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА; № 4 (2022): ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА; 009 2218-1903 1607-7970 10.15407/techned2022.04 en https://techned.org.ua/index.php/techned/article/view/418/325 Авторське право (c) 2022 ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
spellingShingle потужність втрат
стратегія керування паралельним активним фільтром
підвищення ККД
Артеменко, М.Ю.
Чопик, В.В.
Михальський, В.М.
Шаповал, І.А.
Поліщук, С.Й.
ПІДВИЩЕННЯ ККД БАГАТОФАЗНОЇ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ СТРАТЕГІЙ ПАРАЛЕЛЬНОЇ АКТИВНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ
title ПІДВИЩЕННЯ ККД БАГАТОФАЗНОЇ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ СТРАТЕГІЙ ПАРАЛЕЛЬНОЇ АКТИВНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ
title_alt THE EFFICIENCY IMPROVEMENT OF A MULTIPHASE POWER SUPPLY SYSTEM BY USING ENERGY-SAVING SHUNT ACTIVE FILTRATION STRATEGIES
title_full ПІДВИЩЕННЯ ККД БАГАТОФАЗНОЇ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ СТРАТЕГІЙ ПАРАЛЕЛЬНОЇ АКТИВНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ
title_fullStr ПІДВИЩЕННЯ ККД БАГАТОФАЗНОЇ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ СТРАТЕГІЙ ПАРАЛЕЛЬНОЇ АКТИВНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ
title_full_unstemmed ПІДВИЩЕННЯ ККД БАГАТОФАЗНОЇ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ СТРАТЕГІЙ ПАРАЛЕЛЬНОЇ АКТИВНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ
title_short ПІДВИЩЕННЯ ККД БАГАТОФАЗНОЇ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ СТРАТЕГІЙ ПАРАЛЕЛЬНОЇ АКТИВНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ
title_sort підвищення ккд багатофазної системи живлення із застосуванням енергоефективних стратегій паралельної активної фільтрації
topic потужність втрат
стратегія керування паралельним активним фільтром
підвищення ККД
topic_facet power loss
control strategy of parallel active filter
increase of power supply system efficiency
потужність втрат
стратегія керування паралельним активним фільтром
підвищення ККД
url https://techned.org.ua/index.php/techned/article/view/418
work_keys_str_mv AT artemenkomû theefficiencyimprovementofamultiphasepowersupplysystembyusingenergysavingshuntactivefiltrationstrategies
AT čopikvv theefficiencyimprovementofamultiphasepowersupplysystembyusingenergysavingshuntactivefiltrationstrategies
AT mihalʹsʹkijvm theefficiencyimprovementofamultiphasepowersupplysystembyusingenergysavingshuntactivefiltrationstrategies
AT šapovalía theefficiencyimprovementofamultiphasepowersupplysystembyusingenergysavingshuntactivefiltrationstrategies
AT políŝuksj theefficiencyimprovementofamultiphasepowersupplysystembyusingenergysavingshuntactivefiltrationstrategies
AT artemenkomû pídviŝennâkkdbagatofaznoísistemiživlennâízzastosuvannâmenergoefektivnihstrategíjparalelʹnoíaktivnoífílʹtracíí
AT čopikvv pídviŝennâkkdbagatofaznoísistemiživlennâízzastosuvannâmenergoefektivnihstrategíjparalelʹnoíaktivnoífílʹtracíí
AT mihalʹsʹkijvm pídviŝennâkkdbagatofaznoísistemiživlennâízzastosuvannâmenergoefektivnihstrategíjparalelʹnoíaktivnoífílʹtracíí
AT šapovalía pídviŝennâkkdbagatofaznoísistemiživlennâízzastosuvannâmenergoefektivnihstrategíjparalelʹnoíaktivnoífílʹtracíí
AT políŝuksj pídviŝennâkkdbagatofaznoísistemiživlennâízzastosuvannâmenergoefektivnihstrategíjparalelʹnoíaktivnoífílʹtracíí
AT artemenkomû efficiencyimprovementofamultiphasepowersupplysystembyusingenergysavingshuntactivefiltrationstrategies
AT čopikvv efficiencyimprovementofamultiphasepowersupplysystembyusingenergysavingshuntactivefiltrationstrategies
AT mihalʹsʹkijvm efficiencyimprovementofamultiphasepowersupplysystembyusingenergysavingshuntactivefiltrationstrategies
AT šapovalía efficiencyimprovementofamultiphasepowersupplysystembyusingenergysavingshuntactivefiltrationstrategies
AT políŝuksj efficiencyimprovementofamultiphasepowersupplysystembyusingenergysavingshuntactivefiltrationstrategies