ГІБРИДНІ ФІЛЬТРОКОМПЕНСУЮЧІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ДЛЯ ТРИФАЗНИХ СИСТЕМ З НЕЛІНІЙНИМИ ТА ЗМІННИМИ НАВАНТАЖЕННЯМИ

The basic principles of hybrid filter-compensating converters (HFCC) development that are made on base of distribution STATCOM and regulated filter-balancing device (RFBD). HFCC intended to compensate load current in neutral of four-wire network, to provide load voltage control (or voltage stabiliza...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2015
Автори: Жаркін , А.Ф., Новський , В.О., Малахатка , Д.О.
Формат: Стаття
Мова:Українська
Опубліковано: Інститут електродинаміки НАН України, Київ 2015
Теми:
Онлайн доступ:https://techned.org.ua/index.php/techned/article/view/933
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Technical Electrodynamics
Завантажити файл: Pdf

Репозитарії

Technical Electrodynamics
_version_ 1870287637321875456
author Жаркін , А.Ф.
Новський , В.О.
Малахатка , Д.О.
author_facet Жаркін , А.Ф.
Новський , В.О.
Малахатка , Д.О.
author_institution_txt_mv [ { "author": "А.Ф. Жаркін ", "institution": "Інститут електродинаміки НАН України, пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна" }, { "author": "В.О. Новський ", "institution": "Інститут електродинаміки НАН України, пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна " }, { "author": "Д.О. Малахатка ", "institution": "Інститут електродинаміки НАН України, пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна " } ]
author_sort Жаркін , А.Ф.
baseUrl_str https://techned.org.ua/index.php/techned/oai
collection OJS
datestamp_date 2023-01-01T10:53:39Z
description The basic principles of hybrid filter-compensating converters (HFCC) development that are made on base of distribution STATCOM and regulated filter-balancing device (RFBD). HFCC intended to compensate load current in neutral of four-wire network, to provide load voltage control (or voltage stabilization) as well as harmonic current filtering in network are considered. The simulation results of RFBD operating modes for different types and power of loads are presented. References 5, tables 2, figures 4.
first_indexed 2026-06-16T01:16:00Z
format Article
fulltext 48 ISSN 1607-7970. Техн. електродинаміка. 2015. № 4 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТА УСТАНОВКИ УДК 621.314 ГІБРИДНІ ФІЛЬТРОКОМПЕНСУЮЧІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ДЛЯ ТРИФАЗНИХ СИСТЕМ З НЕЛІНІЙНИМИ ТА ЗМІННИМИ НАВАНТАЖЕННЯМИ А.Ф.Жаркін, чл.- кор. НАН України, В.О.Новський, докт.техн.наук, Д.О.Малахатка Інститут електродинаміки НАН України, пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна, e-mail: novsky@ied.org.ua Розглянуто основні положення розробки гібридних фільтрокомпенсуючих перетворювачів (ГФКП), які викона- ні на основі «розподільчих» D-СТАТКОМ та регульованих фільтросиметруючих пристроїв (РФСП). ГФКП призначені для компенсації навантажувальних струмів у нульовому проводі трифазної мережі, регулювання (стабілізації) напруги навантаження та фільтрації струмів вищих гармонік у мережі. Виконано імітаційне моделювання режимів роботи РФСП для різних типів і потужності навантаження танаведено результати моделювання. Бібл. 5, табл. 2, рис. 4. Ключові слова: якість напруги, фільтрокомпенсуючий пристрій, тиристорний комутатор. Вступ. Сьогодні у розвинених країнах все більше уваги приділяється питанням впровадження в електроенергетиці «інтелектуальних технологій» («Smart Grid») як основи розвитку електроенерге- тики для надійного, якісного і ефективного енергозабезпечення споживачів різних рівнів напруги. У цілому основні положення та ідеї цієї «технології» доцільно застосувати також у розподільних мере- жах низької напруги, оскільки, наприклад, міські електричні мережі потребують значної модернізації з урахуванням сучасних вимог щодо підвищення їхньої ефективності та зниження втрат у мережах [4]. Одним з перспективних пристроїв, які сприяють застосуванню зазначеної «технології» в низь- ковольтних електричних мережах з нелінійними та несиметричними навантаженнями, є гібридні фі- льтрокомпенсуючі перетворювачі (ГФКП), які виконані на основі «розподільчих» D-СТАТКОМ та регульованих фільтросиметруючих пристроїв (РФСП). ГФКП призначені для компенсації навантажу- вальних струмів у нульовому проводі трифазної чотирипровідної мережі, регулювання (стабілізації) напруги навантаження та фільтрації вищих гармонік струмів у мережі. РФСП здійснює параметричне симетрування напруг за нульовою послідовністю (НП) у вузлі навантаження мережі й покращення їх гармонічного складу за рахунок фільтрації гармонік струму НП та автоматичне регулювання рівня напруги навантаження. Додаткову компенсацію вищих гармонік струму в нейтралі здійснює D- СТАТКОМ, що працює в режимі силового активного фільтра і додатково може плавно регулювати напругу у невеликому діапазоні [4,5]. Метою роботи є розгляд практичних аспектів розробки та моделювання режимів роботи ГФКП, який дозволяє знизити величину струму в нейтралі мережі практично до нульового значення і забезпечити зрівноважування системи напруг, регулювання їхнього рівня, поліпшення гар- монічного складу, а також зни- ження додаткових втрат актив- ної потужності в мережі. Основний матеріал і результати досліджень. На рис. 1 показано узагальнену схему ГФКП, що складається з «розподільчого» D- СТАТКОМ та РФСП, який за допомогою трифазного кому- татора ступенів регулювання (ТКСР) забезпечує трирівневе симетричне регулювання на- © Жаркін А.Ф., Новський В.О., Малахатка Д.О., 2015 Рис. 1 ISSN 1607-7970. Техн. електродинаміка. 2015. № 4 49 пруги навантаження («вольтовіднімання», «номінал» та «вольтододавання»), причому ТКСР викону- ється з транзисторних (тиристорних) ключів [3]. Ефективність фільтрації вищих гармонік струмів і параметричного зниження коливань напруги на вході РФСП досягається за рахунок конструктивних особливостей виконання його магнітопроводу і включення секцій первинної обмотки WI за схемою «зустрічний зиґзаґ». Вторинні обмотки WII РФСП підключені до мережі та навантаження (рис. 1). На рис. 2 показано схему ГФКП, який виконано на основі D-СТАТКОМ, що містить, напри- клад, трирівневий інвертор напруги та РФСП із штучною комутацією тиристорів ТКСР за допомогою тиристорних комутаторів ТК1-ТК3. У трирівневих інверторах цього класу вихідна напруга на елемен- тах силової схеми вдвічі менша напруги джерела живлення. Отже, такий інвертор з трьома рівнями напруги можна виконати на напівпровідникових приладах, що мають клас за напругою вдвічі мен- ший, ніж напруга джерела живлення і, тим самим, обійтися у ряді випадків без послідовного з’єд- нання їхніх ключових елементів та діодів. Окрім того, частота перемикань в інверторі з трьома рівня- ми напруги порівняно зі схемами інверторів з двома рівнями напруги у два рази менша при тому са- мому рівні вищих гармонік у вихідній напрузі [1, 2]. Рис. 2 Особливістю даної схеми РФСП із штучною комутацією в тиристорних комутаторох ТК1- ТК3, а також аналогічними їй за структурою схемами з транзисторним і тиристорним ТКСР з природ- ною комутацією є те, що в деяких неповнофазних режимах і, відповідно, при вимкнених мережевих транзисторних або тиристорних ключах (комутаторах) в одній із фаз пристрою значення напруг на обмотках автотрансформатора та навантаження суттєво не знижуються [3]. Вимкнення транзисторних або тиристорних ключів у двох або трьох фазах призводить до знач- ного збільшення падіння напруги на вторинних обмотках автотрансформатора РФСП у відповідних його фазах. При цьому фазна напруга навантаження відповідно зменшується, а на секціях первинної обмотки напруга збільшується в декілька разів внаслідок ефекту «зворотної трансформації». Відсут- ність «дросельного ефекту» при відключенні тиристорних ключів у одній фазі РФСП дає змогу вико- ристовувати цей режим при розробці раціонального алгоритму перемикання ступенів симетричного регулювання напруги. Оскільки опір НП розглянутого автотрансформатора досить малий, ця напруга викликає короткочасне протікання в секціях первинної обмотки досить великих струмів НП. Час пе- ремикання ступенів регулювання напруги в трансформаторно-тиристорних перетворювачах із приро- 50 ISSN 1607-7970. Техн. електродинаміка. 2015. № 4 дною комутацією не перевищує одного періоду мережі, тому струми нульової послідовності не всти- гають за час перемикання досягти максимального значення. Крім того, відсутність «дросельного ефе- кту» при вимкненні транзисторних або тиристорних ключів у одній фазі РФСП може бути викорис- тана також для його захисту при однофазному короткому замиканні. У цьому випадку вимикається транзисторний або тиристорний комутатор у тій фазі пристрою, де відбулося КЗ. Для запобігання пе- рехідних процесів у силовій схемі РФСП увімкнення відповідних тиристорів проводиться в моменти переходу синусоїдальної кривої фазної напруги мережі через амплітудне значення. На рис. 3 показано імітаційну модель мережі низької напруги при підключенні РФСП. До складу розробленої моделі входять блоки, що імітують трифазне джерело електроенергії напругою 420 В (у режимі ХХ) та потужністю 400 кВА, блок РФСП, блок навантажень, вимірювач В1 (фазні напруги та струми мережі) і вимірювач В2 (фазні напруги та струми навантаження). Рис. 3 Результати імітаційного моделювання режимів роботи РФСП при підключенні до мережі тіль- ки несиметричного RL - навантаження (Ra, Rb, Rc ; La; Lb;Lc) наведені в табл. 1: Таблиця 1 Режими роботи РФСП Режим «вольтовіднімання» (Ra=1; Rb=1.5; Rc =2), Ом, (La=1.84e-3; Lb=2.76e-3; Lc =3.68e-3), Гн Режим «номінал» (Ra=0.5; Rb=1; Rc =1.5), Ом, (LA=9.2e-4; LB=1.84e-3; Lc =2.76e-3), Гн Режим «вольтододавання» (Ra=0.2; Rb=0.4; Rc =0.6), Ом, (La=3.68e-4; Lb=7.36e-4; Lc =11.04e-4), Гн Режимні параметри РФСП вимкнено РФСП увімкнено РФСП вимкнено РФСП увімкнено РФСП вимкнено РФСП увімкнено 218.4 229.4 198.6 221.7 168.7 191.2 231.9 244.7 233.2 226.1 223.1 209 Фазні напруги мережі, (В) 239.4 250.4 246.4 228.5 245.6 216.4 188.9 154.3 343.3 302 727.4 721 133.8 129.6 201.7 216.5 481.9 564.5 Струми в ме- режі, (А) 103.6 110.5 142.2 194 354 460.8 218.2 214.2 198.3 210.3 168.7 187.6 231.8 220.6 233 228.6 223.1 224.1 Фазні напруги навантаження, (B) 239.3 222.2 246.3 231.4 245.1 232.8 188.9 185.4 343.3 364.1 727.4 812.1 133.8 127.3 201.7 197.9 481.9 485.1 Струми в на- вантаженні, (A) 103.6 96.19 142.2 133.6 354 335.9 Напруга НП (B) 10.91 0.26 24.94 0.7 38.42 1.39 Струм у нульо- вому проводі, (А) 77.09 1.51 178.8 3.83 273.5 7.684 Результати моделювання режимів роботи РФСП при підключенні до мережі тільки нелінійно- го навантаження (три однофазні випрямлячі з параметрами навантаження: RA=RB=RC=2,5 Ом; С=30 мФ) наведено в табл. 2 (наприклад, для режиму «вольтовіднімання»). На рис. 4, а показано часові діаграми моделювання режимних параметрів мережі та результати гармонічного аналізу у випадку вимкненого РФСП, а на рис. 4, б – при увімкненні РФСП до мережі. ISSN 1607-7970. Техн. електродинаміка. 2015. № 4 51 Таблиця 2 Фазні напруги мережі, (В) Струми в мережі, (А) Фазні напруги на- вантаження, (B) Струми в наванта- женні, (A) Струм у нульо- вому проводі, (А) 235.2 155.4 235.2 155.4 235.2 155.4 235.2 155.4 РФСП вимкнено 235.2 155.4 235.2 155.4 163.4 230.5 145.7 221.6 181.8 230.5 145.7 221.6 181.8 РФСП увімкнено 230.5 145.7 221.6 181.8 4.74 а) б) Рис. 4 З розгляду представлених результатів моделювання можна зробити висновок, що застосуван- ня зазначених РФСП у складі ГФКП дозволить значно покращити показники якості напруги в мережі з нелінійними та несиметричними навантаженнями і забезпечити ЕМС споживачів за рахунок зни- ження значень сумарних коефіцієнтів гармонічних спотворень струму та напруги у мережі. Напри- клад, напруга третьої гармоніки при увімкненні РФСП зменшується з 19,6 % до 0,6%, а струм − з 38,9% до 1,1%, проте рівень п’ятої гармоніки напруги збільшується з 1,5% до 2,5%, а струм − з 19,7% до 29,1%. Це зростання рівня вищих гармонік усувається за допомогою D-СТАТКОМ. Отримані ре- 52 ISSN 1607-7970. Техн. електродинаміка. 2015. № 4 зультати дозволяють визначити оптимальні значення параметрів силових елементів та системи керу- вання РФСП з метою створення ефективних ГФКП для їхнього практичного застосування в розподі- льних електричних мережах для комплексного покращення якості електроенергії. 1. Донской Н., Иванов А., Матисон В., Ушаков И. Многоуровневые автономные инверторы для электропри- вода и электроэнергетики // Силовая электроника. – 2008. – №1. – С. 43-46. 2. Дроздов А.В., Киселев А.Н., Матинян А.М. Применение модульных многоуровневых преобразователей для улучшения качества электроэнергии в точке присоединения резкопеременной нагрузки // Электро. – 2014. – №1. – C. 19-23. 3. Новський В.О., Курило І.А., Грудська В.П., Малахатка Д.О. Багатофункціональний трансформаторно- ключовий перетворювач для комплексного підвищення якості електроенергії у трифазних системах зі змінним і нелінійним навантаженням // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2013. – №2. – С. 27-33. 4. Шидловський А.К., Жаркін А.Ф., Новський В.О., Малахатка Д.О. Моделювання режимів роботи статичних син- хронних компенсаторів реактивної потужності та фазоповоротних трансформаторних пристроїв для створення гнучких систем передачі змінного струму в ОЕС України // Праці Інституту електродинаміки. – 2014. − Випуск 38. – С. 18-30. 5. Singh B., Jayaprakash P., Somayajulu T.R., Kothari D.P. Reduced Rating VSC With a Zig-Zag Transformer for Current Compensation in a three-Phase Four-Wire Distribution System // IEEE Transactions On Power Delivery. – 2009. – Vol. 24. – No 1. – Pp. 249–258. УДК 621.314 ГИБРИДНЫЕ ФИЛЬТРОКОМПЕНСИРУЮЩИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ ТРЕХФАЗНЫХ СИСТЕМ С НЕЛИНЕЙНЫМИ И ИЗМЕНЯЮЩИМИСЯ НАГРУЗКАМИ А.Ф. Жаркин, чл.- корр. НАН Украины, В.А. Новский, докт.техн.наук, Д.А. Малахатка Институт электродинамики НАН Украины, пр. Победы 56, Киев-57, 03680, Украина. e-mail: novsky@ied.org.ua Рассмотрены основные положения разработки гибридных фильтрокомпенсирующих преобразователей (ГФКП), которые выполнены на основе «распределительных» D-СТАТКОМ и регулируемых фильтросиммет- рирующих устройств (РФСУ). ГФКП предназначены для компенсации нагрузочных токов в нулевом проводе трехфазной сети, регулирования (стабилизации) напряжения нагрузки и фильтрации токов высших гармоник в сети. Проведено имитационное моделирование режимов работы РФСУ для различных типов и мощности нагрузки, а также приведены результаты моделирования. Библ. 5, табл. 2, рис. 4. Ключeвые слова: качество напряжения, фильтрокомпенсирующее устройство, тиристорный коммутатор. HYBRID FILTER-COMPENSATING CONVERTERS FOR THREE-PHASE SYSTEMS WITH NONLINEAR AND VARIABLE LOADS A.F. Zharkin, V.O. Novsky, D.O. Malakhatka Institute of Electrodynamics National Academy of Science of Ukraine, Peremohy pr, 56, Kyiv-57, 03680, Ukraine. e-mail: novsky@ied.org.ua The basic principles of hybrid filter-compensating converters (HFCC) development that are made on base of distribu- tion STATCOM and regulated filter-balancing device (RFBD). HFCC intended to compensate load current in neutral of four-wire network, to provide load voltage control (or voltage stabilization) as well as harmonic current filtering in network are considered. The simulation results of RFBD operating modes for different types and power of loads are presented. References 5, tables 2, figures 4. Key words: voltage quality, filter- compensating device, thyristor commutator. 1. Donskoj N., Ivanov A., Matison V., Ushakov I. Multi-level self-commutated inverter for electrical drive and power engineering // Silovaia Elektronika. – 2008. – No 1. – Pp. 43-46. (Rus) 2. Drozdov A.V., Kiselev A.N., Matinyan A.M. The use of modular multilevel converters to improve power quality at the point of connection of the unbalansed varying load // Elektro. – 2014. – No 1. – Pp. 19-23. (Rus) 3. Novskij V.O., Kurylo І.A., Grudska V.P., Malakhatka D.O. Multifunction transformer-switch converter for com- plex power quality improvement in three-phase systems with variable and non-linear loads // Naukovі vіstі Natsionalnoho Tekhnichnoho Universytetu Ukrainy «KPІ». – 2013. – No 2. – Pp. 27-33. (Ukr) 4. Shidlovskii A.K., Zharkіn A.F., Novskij V.O., Malakhatka D.O. Simulation modes of static synchronous compensa- tors of reactive power and phase-shifting transformer devices for development of flexible AC transmission systems for Ukrainian power grid // Pratsі Іnstytutu Elektrodynamіky NAN Ukrainy. – 2014. – Vypusk 38. – Pp. 18-30. (Ukr) 5. Singh B., Jayaprakash P., Somayajulu T.R., Kothari D.P. Reduced Rating VSC With a Zig-Zag Transformer for Current Compensation in a three-Phase Four-Wire Distribution System // IEEE Transactions On Power Delivery. – 2009. – Vol. 24. – No 1. – Pp. 249–258. Надійшла 23.04.2015
id techned_org_ua-article-933
institution Technical Electrodynamics
keywords_txt_mv keywords
language Ukrainian
last_indexed 2026-06-16T01:16:00Z
publishDate 2015
publisher Інститут електродинаміки НАН України, Київ
record_format ojs
resource_txt_mv technedorgua/0f/3e2db19312568aad8c4b5fd76ba5440f.pdf
spelling techned_org_ua-article-9332023-01-01T10:53:39Z HYBRID FILTER-COMPENSATING CONVERTERS FOR THREE-PHASE SYSTEMS WITH NONLINEAR AND VARIABLE LOADS ГІБРИДНІ ФІЛЬТРОКОМПЕНСУЮЧІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ДЛЯ ТРИФАЗНИХ СИСТЕМ З НЕЛІНІЙНИМИ ТА ЗМІННИМИ НАВАНТАЖЕННЯМИ Жаркін , А.Ф. Новський , В.О. Малахатка , Д.О. voltage quality filter- compensating device thyristor commutator якість напруги фільтрокомпенсуючий пристрій тиристорний комутатор The basic principles of hybrid filter-compensating converters (HFCC) development that are made on base of distribution STATCOM and regulated filter-balancing device (RFBD). HFCC intended to compensate load current in neutral of four-wire network, to provide load voltage control (or voltage stabilization) as well as harmonic current filtering in network are considered. The simulation results of RFBD operating modes for different types and power of loads are presented. References 5, tables 2, figures 4. Розглянуто основні положення розробки гібридних фільтрокомпенсуючих перетворювачів (ГФКП), які виконані на основі «розподільчих» D-СТАТКОМ та регульованих фільтросиметруючих пристроїв (РФСП). ГФКП призначені для компенсації навантажувальних струмів у нульовому проводі трифазної мережі, регулювання (стабілізації) напруги навантаження та фільтрації струмів вищих гармонік у мережі. Виконано імітаційне моделювання режимів роботи РФСП для різних типів і потужності навантаження та наведено результати моделювання. Бібл. 5, табл. 2, рис. 4. Інститут електродинаміки НАН України, Київ 2015-06-15 Article Article application/pdf https://techned.org.ua/index.php/techned/article/view/933 Tekhnichna Elektrodynamika; No. 4 (2015): TEKHNICHNA ELEKTRODYNAMIKA; 048 ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА; № 4 (2015): ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА; 048 2218-1903 1607-7970 uk https://techned.org.ua/index.php/techned/article/view/933/810 Авторське право (c) 2022 ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
spellingShingle якість напруги
фільтрокомпенсуючий пристрій
тиристорний комутатор
Жаркін , А.Ф.
Новський , В.О.
Малахатка , Д.О.
ГІБРИДНІ ФІЛЬТРОКОМПЕНСУЮЧІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ДЛЯ ТРИФАЗНИХ СИСТЕМ З НЕЛІНІЙНИМИ ТА ЗМІННИМИ НАВАНТАЖЕННЯМИ
title ГІБРИДНІ ФІЛЬТРОКОМПЕНСУЮЧІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ДЛЯ ТРИФАЗНИХ СИСТЕМ З НЕЛІНІЙНИМИ ТА ЗМІННИМИ НАВАНТАЖЕННЯМИ
title_alt HYBRID FILTER-COMPENSATING CONVERTERS FOR THREE-PHASE SYSTEMS WITH NONLINEAR AND VARIABLE LOADS
title_full ГІБРИДНІ ФІЛЬТРОКОМПЕНСУЮЧІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ДЛЯ ТРИФАЗНИХ СИСТЕМ З НЕЛІНІЙНИМИ ТА ЗМІННИМИ НАВАНТАЖЕННЯМИ
title_fullStr ГІБРИДНІ ФІЛЬТРОКОМПЕНСУЮЧІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ДЛЯ ТРИФАЗНИХ СИСТЕМ З НЕЛІНІЙНИМИ ТА ЗМІННИМИ НАВАНТАЖЕННЯМИ
title_full_unstemmed ГІБРИДНІ ФІЛЬТРОКОМПЕНСУЮЧІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ДЛЯ ТРИФАЗНИХ СИСТЕМ З НЕЛІНІЙНИМИ ТА ЗМІННИМИ НАВАНТАЖЕННЯМИ
title_short ГІБРИДНІ ФІЛЬТРОКОМПЕНСУЮЧІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ДЛЯ ТРИФАЗНИХ СИСТЕМ З НЕЛІНІЙНИМИ ТА ЗМІННИМИ НАВАНТАЖЕННЯМИ
title_sort гібридні фільтрокомпенсуючі перетворювачі для трифазних систем з нелінійними та змінними навантаженнями
topic якість напруги
фільтрокомпенсуючий пристрій
тиристорний комутатор
topic_facet voltage quality
filter- compensating device
thyristor commutator
якість напруги
фільтрокомпенсуючий пристрій
тиристорний комутатор
url https://techned.org.ua/index.php/techned/article/view/933
work_keys_str_mv AT žarkínaf hybridfiltercompensatingconvertersforthreephasesystemswithnonlinearandvariableloads
AT novsʹkijvo hybridfiltercompensatingconvertersforthreephasesystemswithnonlinearandvariableloads
AT malahatkado hybridfiltercompensatingconvertersforthreephasesystemswithnonlinearandvariableloads
AT žarkínaf gíbridnífílʹtrokompensuûčíperetvorûvačídlâtrifaznihsistemznelíníjnimitazmínniminavantažennâmi
AT novsʹkijvo gíbridnífílʹtrokompensuûčíperetvorûvačídlâtrifaznihsistemznelíníjnimitazmínniminavantažennâmi
AT malahatkado gíbridnífílʹtrokompensuûčíperetvorûvačídlâtrifaznihsistemznelíníjnimitazmínniminavantažennâmi