COMPENSATION OF REACTIVE POWER BY INDUSTRIAL SOLAR POWER PLAT AND INFLUENCE OF THIS PROCESS ON THE CENTRAL ELECTRIC NETWORK
The control of reactive power can be considered one of the least investigated problems in the photoelectric industry, it can give the key to a significant increase in the profit of owners of industrial solar power plants. This article describes the effect of compensation of reactive power on the ind...
Збережено в:
| Дата: | 2019 |
|---|---|
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Українська |
| Опубліковано: |
Institute of Renewable Energy National Academy of Sciences of Ukraine
2019
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/188 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Vidnovluvana energetika |
| Завантажити файл: | |
Репозитарії
Vidnovluvana energetika| _version_ | 1871103221728018432 |
|---|---|
| author | Bordakov, М. |
| author_facet | Bordakov, М. |
| author_institution_txt_mv | [
{
"author": "М. Bordakov",
"institution": "Institute of Renewable Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine 02094, 20А Hnata Khotkevycha St., Kyiv."
}
] |
| author_sort | Bordakov, М. |
| baseUrl_str | https://ve.org.ua/index.php/journal/oai |
| collection | OJS |
| datestamp_date | 2026-07-18T06:32:12Z |
| description | The control of reactive power can be considered one of the least investigated problems in the photoelectric industry, it can give the key to a significant increase in the profit of owners of industrial solar power plants.
This article describes the effect of compensation of reactive power on the industrial FES power at the technical conditions of 9 MW. Inverter equipment: Kstar 500 kW, solar panels Talesun 270 W. In DSTU  8635: 2016 there are requirements for the possibility of regulation of reactive power by industrial SES. In accordance with this standard, the industrial SES must adjust its power factor from 0.8 to 1 in accordance with the requirements of the central network. Also, this article describes the effect of compensation of reactive power on the quality of electric energy in the 35 kV line. Also, in accordance with: the NERCP regulation dated March 14, 2018, No. 312, on the rules for calculating reactive power, the client shall compensate the energy-transmitting company for losses due to the flow of reactive power.
The article describes the algorithm for verifying the bias tact at the level of the connection point to the central electic network. It consists in managing the inverter equipment through the ModBus TCP protocol. Each inverter has a manufacturer-programmed register of foreign-type teams. By sending a command through the information bar to the desired registry, the inverter can execute an action or pass parameters, according to the  type of registry  that is sent to the comand. The inverter  starts copencing  the reactive power when it receives a command in the register which corresponds to the value of the power factor. Computation for compensation is read from the device for analyzing the quality of the electrical network in the input cell. The read value is processed by the server and sent to the inverter. Using reactive power compensation, customer losses due to jet power flow are reduced to a minimum value. Ref. 10, tab. 3, fig. 3. |
| doi_str_mv | 10.36296/1819-8058.2019.1(56).31-35 |
| first_indexed | 2025-07-17T11:37:34Z |
| format | Article |
| fulltext |
СОНЯЧНА ЕНЕРГЕТИКА ISSN 1819-8058
Відновлювана енергетика. 2019. № 1 31
УДК 621.472
КОМПЕНСАЦІЯ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ СОНЯЧНОЮ ЕЛЕКТРО-
СТАНЦІЄЮ ТА ВПЛИВ ДАНОГО ПРОЦЕСУ НА РОБОТУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЕЛЕК-
ТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ
М.М. Бордаков, аспірант
Інститут відновлюваної енергетики НАН України
02094 вул. Гната Хоткевича, 20А, м. Київ
Контроль реактивної потужності можна вважати однією з найменш досліджених проблем в фотоелектричній промисло-
вості, він може дати ключ до значного збільшення прибутку власників промислових сонячних електростанцій.
В даній статті описується вплив компенсації реактивної потужності на промисловій ФЕС потужністю за техінчними
умовами 9 МВт. Інверторне обладнання : Kstar 500 КВт, сонячні панелі Talesun 270 Вт. В ДСТУ 8635:2016 є вимоги що до
можливості регулювання реактивної потужності промисловими СЕС. Відповідно до даного стандарту промислова СЕС
має регулювати свій коефіцієнт потужності від 0.8 до 1 відповідно до вимог центральної мережі. Також, в даній статті
описується вплив компенсації реактивної потужності на якість електричної енергії лінії 35 кВ. Відповідно до постанови
НКРЕКП від 14.03.2018 №312, про правила розрахунку за реактивну потужність, клієнт має відшкодовувати енерго-
передаючій компанії збитки за перетікання реактивної потужності.
В статті описано алгоритм керування рективною потіжністью на рівні точки підключення до центарльної електирчної
мережі. Він полягає в керуванні інверторним обладнанням через інформаційний протоколок ModBus TCP. Кожен інвертор
має запрограмований виробником реєстр інформаційних команд. Посилаючи команду через інформаційний протокол в пот-
рібний реєстр інвертор може виконати дію чи передачу параметрів, відповідно до типу реєстру в який послано команду.
Інвертор починає компенсувати реактивну потужність коли отримує команду в реєстр, який відповідає за значення кое-
фіцієнту потужності. Значення для компенсації зчитується з пристрою аналізу якості електромережі на вхідній комірці.
Зчитане значення оброблюється сервером і відправляється на інвертор. Використовуючи компенсацію реактивної потуж-
ності, збитки клієнта за перетікання реактивної потужності зводяться до мінімального значення. Бібл. 10, табл. 3, рис.3.
Ключові слова: реактивна потужність, напруга, коефіцієнт нелінійних спотворень, активна потужність, коефіцієнт
потужності, динамічне регулювання.
COMPENSATION OF REACTIVE POWER BY INDUSTRIAL SOLAR POWER PLAT
AND INFLUENCE OF THIS PROCESS ON THE CENTRAL ELECTRIC NETWORK
M. Bordakov, postgraduate student
Institute of Renewable Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine
02094, 20А Hnata Khotkevycha St., Kyiv.
The control of reactive power can be considered one of the least investigated problems in the photoelectric industry, it can give the
key to a significant increase in the profit of owners of industrial solar power plants.
This article describes the effect of compensation of reactive power on the industrial FES power at the technical conditions of 9 MW.
Inverter equipment: Kstar 500 kW, solar panels Talesun 270 W. In DSTU 8635: 2016 there are requirements for the possibility of
regulation of reactive power by industrial SES. In accordance with this standard, the industrial SES must adjust its power factor
from 0.8 to 1 in accordance with the requirements of the central network. Also, this article describes the effect of compensation of
reactive power on the quality of electric energy in the 35 kV line. Also, in accordance with: the NERCP regulation dated March 14,
2018, No. 312, on the rules for calculating reactive power, the client shall compensate the energy-transmitting company for losses
due to the flow of reactive power.
The article describes the algorithm for verifying the bias tact at the level of the connection point to the central electic network. It
consists in managing the inverter equipment through the ModBus TCP protocol. Each inverter has a manufacturer-programmed
register of foreign-type teams. By sending a command through the information bar to the desired registry, the inverter can execute
an action or pass parameters, according to the type of registry that is sent to the comand. The inverter starts copencing the reac-
tive power when it receives a command in the register which corresponds to the value of the power factor. Computation for compen-
sation is read from the device for analyzing the quality of the electrical network in the input cell. The read value is processed by the
server and sent to the inverter. Using reactive power compensation, customer losses due to jet power flow are reduced to a minimum
value. Ref. 10, tab. 3, fig. 3.
Keywords: reactive power, voltage, coefficient of nonlinear distortions, active power, power factor, dynamic regulation.
© М.М.Бордаков, 2019
СОНЯЧНА ЕНЕРГЕТИКА ISSN 1819-8058
Відновлювана енергетика. 2019. № 1 32
М.М. Бордаков
М. Bordakov
Відомості про автора: аспірант ІВЕ НАН
України.
Освіта: В 2016 р. закічив НТУУ «КПІ ім. Сі-
корського» за спеціальністю: електротехніка та
електротехнології. Отримав ступінь: молодшого
інженера-дослідника.
Наукова діяльність: сонячна енергетика, апа-
ратна частина інвертора для сонячних панелей.
Публікації: 2
ORCID: 0000-0002-2890-5632
Контакти: +38093 56 69 447
e-mail: m.m.bordakov@gmail.com
Author information: postgraduate student
Institute of Renewable Energy of the
National Academy of Sciences of Ukraine.
Education: In 2016, the NTUU «Igor
Sikorsky KPI», specialty: electrical
engineering and electrotechnology. Get a
degree: junior research engineer.
Research area: solar energy, hardware part
of solar panel inverter.
Publications: 2
ORCID: 0000-0002-2890-5632
Contacts: +38093 56 69 447
e-mail: m.m.bordakov@gmail.com
Вступ. В сучасній термінології електричних
мереж є поняття: активної “P” та реактивної “Q”
потужності. Під поняттям активної потужності
розуміють потужність яка йде на виконання ак-
тивної роботи (нагрів теплоелектричного
нагрівача, свічіння лампи розжарювання). Понят-
тя реактивна потужність з’явилося, коли людство
почало використовувати змінний струм. Цей
термін розуміє в собі енергію, яка йде на жив-
лення реактивних споживачів (конденсаторні ба-
тареї, електродвигуни). Реактивна потужність
системи характеризується коефіцієнтом потуж-
ності. При проходженні реактивного споживача
струм системи починає відставати чи випереджа-
ти напругу у часі (в залежності від характеру
навантаження: індуктивне чи ємнісне). Обчис-
ливши косинус кута даного відставання ми отри-
маєм коефіцієнт потужності. На рис. 1 показано
як відбувається дане часове відставання.
Рис. 1. Проходження струму через індуктивне
навантаження
Fig. 1. Passage of current through inductive load
Векторною сумою активної та реактивної по-
тужності буде повна потужність системи. Дана
величина показує скільки енергії споживає си-
стема в цілому.
На рис. 2 описано залежність між цими вели-
чинами.
Рис. 2. Векторна сума активної та реактивної потужності
Fig. 2. Vector amount of active and reactive power
З рис. 2 можна обчислити значення
коефіцієнта потужності:
( )
S
Cos
P
,
де S – повна потужність системи, P – активна по-
тужність системи.
В свою чергу, модуль повної потужності об-
числюється:
2 2S P Q ,
де Q – реактивна потужність системи.
Електрична мережа зазвичай має коефіцієнт
потужності приблизно рівний 0.95-0.99, його ча-
сто прирівнюють до 1. Кожен увімкнений спожи-
вач несе свій вклад у величину даного
коефіцієнта.
Схема увімкнення ФЕС у точку обліку і
причини споживання ФЕС реактивної потуж-
ності. Сучасні інвертори мають коефіцієнт поту-
жності 1. Тобто, вони генерують тільки активну
складову потужності. Але, при роботі ФЕС спо-
живання реактивної складової завжди присутнє.
Це пов’язано з тим, що інвертори вми-
СОНЯЧНА ЕНЕРГЕТИКА ISSN 1819-8058
Відновлювана енергетика. 2019. № 1 33
каються в високовольтну мережу через транс-
форматори. Коли ФЕС починає генерувати біль-
шу енергію в мережу споживання реактивної по-
тужності збільшується, бо при проходженні
більшого струму через трансформатор, зростає
реактивна енергія спожита трансформатором.
Індуктивна складова опору трансформатора є
сталою, тому величина реактивної потужності
залежить від струму генерації ФЕС. Розглянемо
повний опір кола змінного струму:
22
L CZ R X X ,
де Z – повний опір кола, XL – індуктивна складо-
ва опору, XС – ємнісна складова опору, R – ак-
тивна складова. Ємнісна складова в трансформа-
торі майже нульова, тому нею нехтують. Тоді
реактивна складова опору трансформатора мати-
ме індуктивний характер. Реактивна потужність
становитиме:
2
LQ I X ,
де I – струм, який проходить через трансформа-
тор. Даний струм дорівнює струму генерації
ФЕС. Далі розглянемо ФЕС побудовану в Херсо-
нській області на території селища Миролюбівка.
В роботі розгядаються лише дві інверторні
станції даної ФЕС. Потужність однієї інверторної
станції 2 МВт. Сумарна потужність гілки ФЕС 4
МВт. Кожна інверторна станція має
по 4-ри інвертори: KSTAR GSL 500. Потужність
одного 500 кВт по стороні змінного струму.
Кожна інверторна станція має трансформатор.
Характеристики трансформатора: потужність
2500 кВА, напруга: 315/35000, схема підключен-
ня трикутник-трикутник. На рис 3. показано схе-
му гілки ФЕС, яку розглядаємо.
Опис алгоритму керування реактивною
потужністю. Даний інвертор має в собі запас ре-
гулювання реактивної потужності. Також додат-
ково інвертор може регулювати реактивну поту-
жність за допомогою свого коефіцієнта потуж-
ності. При використанні другого режиму інвер-
тор зменшує свою активну потужність. Тому на
даній ФЕС регулювання відбувається за допомо-
гою вбудованого запасу. Інвертори отримують
команду що до значення реактивної складової в
точці, приєднання до мережі і компенсують її
значення. Частота обробки даного процесу 1 с.
За рахунок цього алгоритму мінімізовано
споживання станцією реактивної потужності.
Порівняння показників аналізу мережі
35 кВ з компенсацією і без компенсації реак-
тивної потужності. Розглянемо два дні роботи
ФЕС: 12.10.2018 і 13.10.2018. Компенсацію реак-
тивної потужності було запущено 13.10.2018. На
рис. 4 показано графіки реактивної потужності
для двох днів. Генерація ФЕС в дані дні була од-
накова. По це свідчать дані з лічильника та ме-
теопоста.
Рис. 3 Графіки реактивної потужності за період дослідження
Fig. 3 Graphs of reactive power during the research period
За даними з лічильника дана гілка спожила
80 квар∙год реактивної потужності за 13.10, а за
12.10 750 квар∙год.
Розглянемо вплив компенсації реактивної
потужності на лінійну напругу мережі 35 кВ. В
Таблиці 1. Наведено дані напруги по кожній
фазі до увімкнення функції компенсації. В таб-
лиці 2. наведено зміну напруги при компенсації
реактивної потужності. Порівняння напруги
проводиться між вихідними, так як це
пов’язано з графіком навантаження енергоси-
стеми.
СОНЯЧНА ЕНЕРГЕТИКА ISSN 1819-8058
Відновлювана енергетика. 2019. № 1 34
Таблиця 1. Зміна фазної напруги при генерації
ФЕС без компенсації 13.10.2018
Table 1. Change in phase voltage during generation
without compensation. 13.10.2018
U1, B U2, B U3, B
35834,49 36715,56 36054,49
36267,16 37186,27 36515,85
36240,57 37208,58 36539,93
36276,42 37270,59 36580,2
36302,46 37305,35 36624,28
36504,22 37543,13 36798,78
36652,31 37664,37 36943,72
36762,35 37787,18 37073,49
36730,51 37762,95 37054,26
36583,86 37598,24 36883,39
35954,26 36914,68 36239,68
35710,1 36624,16 36008,36
35536,98 36457,68 35856,6
35704,5 36622,49 36040,52
Таблиця 2. Зміна фазної напруги при генерації
ФЕС при компенсації за 06.10.2018
Table 2. Changing the phase voltage during generation
of the FES with compensation for 06.10.2018
U1, B U2, B U3, B
35853,66 36840,58 36115,31
36000,74 36930,59 36257,81
36289,42 37209,45 36534,07
36302,23 37238,78 36545,44
36330,64 37235,63 36579,85
36385,31 37287,68 36647,66
36362,36 37262,13 36603,84
36353,7 37315,97 36570,24
36406,56 37347,47 36623,24
36176,43 37080,47 36392,7
35652,71 36583,6 35904,78
36126,92 37086,99 36429,85
35860,76 36795,78 36183,76
35995,49 36877,1 36250,09
Порівнючи максимальні значення напруг,
можливо зробити висновок що після компенсації
рівні напруг майже не змінились. Тільки змен-
шився рівень перенапруги на фазі 3. Там середній
рівень знизився на 0.5 %.
Далі розглянемо вплив компенсації реактив-
ної потужності на гармонічні спотворення ме-
режі. В таблиці 3 наведено зміну THD до і після
компенсації.
Таблиця 3. THD ФЕС до і після компенсації
Table 3. THD before and after compensation
Дата Thd1, % Дата Thd1, %
13.10.2018 7:00 1,32 12.10.2018 7:00 1,15
13.10.2018 8:00 1,26 12.10.2018 8:00 1,09
13.10.2018 9:00 1,2 12.10.2018 9:00 1,03
13.10.2018 10:00 1,29 12.10.2018 10:00 0,99
13.10.2018 11:00 1,32 12.10.2018 11:00 1,04
13.10.2018 12:00 1,28 12.10.2018 12:00 1,02
13.10.2018 13:00 1,29 12.10.2018 13:00 1,03
13.10.2018 14:00 1,37 12.10.2018 14:00 1,19
13.10.2018 15:00 1,38 12.10.2018 15:00 1,16
13.10.2018 16:00 1,38 12.10.2018 16:00 1,29
13.10.2018 17:00 1,37 12.10.2018 17:00 1,31
13.10.2018 18:00 1,48 12.10.2018 18:00 1,36
13.10.2018 19:00 1,54 12.10.2018 19:00 1,41
13.10.2018 20:00 1,61 12.10.2018 20:00 1,41
Середнє 1,272667 Середнє 1,098667
Дані, які наведенні в табл. 3, свідчать про те,
що при використанні компенсації коефіцієнт
нелінійних спотворень по напрузі зменшується.
Тобто даний процес збільшує якість мережі та її
стійкість.
Висновки. Оброблені результати свідчать
про те, що використання компенсації реактивної
потужності зменшує кількість генерованої реак-
тивної енергії в мережу, що призводить до змен-
шення збитків для власника станції та чинить
позитивний вплив на стан центральної електро-
мережі.
1. Постанова НКРЕКП №312 від 14.03.2018. URL:
ttp://www.nerc.gov.ua/?id=31833.
2. ДСТУ 8635:2016. Площадки для фотоелектричних
станцій приєднання станцій до електроенергетичної систе-
ми. URL: http://eom.com.ua/index.php?action=
downloads;sa=downfile&id=3656.
3. Reactive Power Interconnection Requirements for PV
and Wind Plants. Recommendations to NERC. URL:
https://prod-ng.sandia.gov/techlib-noauth/access-
control.cgi/2012/121098.pdf.
4. Brown T. Transmission network loading in Europe
with high shares of renewables. IET Renewable Power
Generation. Jan. 2015.Vol. 9. No. 1. Pp.57-65.
5. GB/T19964-2012. Photovoltaic power plant power
system access technical requirements. Beijing. General
Administration of Quality Supervision. Inspection and
Quarantine of Peoples Republic of China. China National
Standardization Management Committee. 2012.
6. Campbell M., Aschenbrenner P., Blunden J., Smeloff
E., Wright S. The drivers of the levelized cost of electricity for
utility-scale photovoltaics. SunPower Corp. 200 p.
http://eom.com.ua/index.php?action=%20downloads;sa=downfile&id=3656
http://eom.com.ua/index.php?action=%20downloads;sa=downfile&id=3656
https://prod-ng.sandia.gov/techlib-noauth/access-control.cgi/2012/121098.pdf
https://prod-ng.sandia.gov/techlib-noauth/access-control.cgi/2012/121098.pdf
СОНЯЧНА ЕНЕРГЕТИКА ISSN 1819-8058
Відновлювана енергетика. 2019. № 1 35
7. Zhou J. and Gole A. VSC transmission limitations
imposed by AC system strength and AC impedance
characteristics. in Proc. 10th IET International Conference on
AC and DC Power Transmission (ACDC). 2012. Pp. 1-6.
8. Collins L. and Ward J. Real and reactive power
control of distributed PV inverters for overvoltage prevention
and increased renewable generation hosting capacity. Renewable
Energy. 2015. Vol. 81. Pp. 464-471.
9. Utility-scale solar photovoltaic power pants-A project
developers guide. International Finance Corporation (IFC). 2015.
10. Molina-Garcia A., Mastromauro R. A., Garcia-
Sanchez T., Pugliese S., Liserre M., Stasi S. Reactive power flow
control for PV inverters voltage support in LV distribution
networks. IEEE Trans. Smart Grid. Jan. 2017. Vol. 8. No. 1.
Pp. 447-456.
КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ И ВЛИЯНИЕ
ДАННОГО ПРОЦЕССА НА РАБОТУ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
Н.Н. Бордаков, аспирант
Институт возобновляемой энергетики НАН Украины
02094 г. Киев, ул. Г. Хоткевича, 20А
Контроль реактивной мощности можно считать одной из
наименее исследованных проблем в фотоэлектрической
промышленности, он может дать ключ к значительному
увеличению прибыли владельцев промышленных солнечных
электростанций. В данной статье описывается влияние
компенсации реактивной мощности на промышленной ФЭС
мощностью по техническим условиями 9 МВт. Инвертор-
ное оборудывание: Kstar 500 кВт, солнечные панели Talesun
270 Вт. В ДСТУ 8635:2016 сформулированые требования
касающиеся возможности регулирования реактивной мощ-
ности промышленными СЭС. Согласно данному стандарту
промышленная СЭС должна регулировать свой коэффици-
ент мощности от 0.8 до 1 в соответствии с требованиями
центральной сети. Также, в данной статье описывается
влияние компенсации реактивной мощности на качество
электрической энергии линии 35 кВ. Согласно постановле-
ния НКРЕКП от 14.03.2018 №312, о правилах расчета за
реактивную мощность клиент должен возмещать энерго-
передающей компании убытки за перетоки реактивной
мощности. В статье описан алгоритм управления реактив-
ной мощностью на уровне точки подключения к централь-
ной електрической сети. Он заключается в управлении ин-
верторным оборудованием через информационный прото-
колок ModBus TCP. Каждый ивнертор имеет запрограмми-
рованный производителем реестр информационых команд.
Посылая команду через информационный протокол в нуж-
ный реестр, инвертор может выполнить действие или
передать параметры, в соответствии с типом реестра в
который послана команда. Инвертор начинает компенси-
ровать реактивну мощность, когда получает команду в
реестр, отвечающий значению коэффициента мощности.
Значение для компенсации считывается с устройства ана-
лиза качества электросети на вводной ячейке. Считанное
значение обрабатывается сервером и отправляется на
инвертор. Используя компенсацию реактивной мощности
убытки клиента за перетоки реактивной мощности сво-
дятся до минимального значения. Библ. 10, табл. 3, рис. 3.
Ключевые слова: реактивная мощность, напряжение, ко-
эффициент нелинейных возмущений, активная мощность,
коэффициент мощности, динамическое регулирование.
REFERENCES
1. Postanovleniye NKREKP №312 ot 14.03.2018.
[NERCP Resolution № 312 dated March 14. 2018]. Retrived
from http://www.nerc.gov.ua/?id=31833 [in Ukrainian].
2. DSTU 8635: 2016. Ploshchadki dlya
fotoelektricheskikh stantsiy prisoyedineniya stantsiy k
elektroenergeticheskoy sistemy. [DSTU 8635:2016. Surfaces for
photoelectric stations connection of stations to the electrical
energy system]. Retrived from
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=
downfile&id=3656 [in Ukrainian].
3. Reactive Power Interconnection Requirements for PV
and Wind Plants. Recommendations to NERC. Retrived from
https://prod-ng.sandia.gov/techlib-noauth/access-
control.cgi/2012/121098.pdf [in English].
4. Brown T. Transmission network loading in Europe
with high shares of renewables. IET Renewable Power
Generation. vol. 9. no. 1. pp.57-65. Jan. 2015. [in English].
5. GB/T19964-2012. Photovoltaic power plant power
system access technical requirements. Beijing. General
Administration of Quality Supervision. Inspection and
Quarantine of Peoples Republic of China. China National
Standardization Management Committee. 2012. [in English].
6. Campbell M., Aschenbrenner P., Blunden J., Smeloff
E., Wright S. The drivers of the levelized cost of electricity for
utility-scale photovoltaics. SunPower Corp. 200. [in English].
7. Zhou J. and Gole A. VSC transmission limitations
imposed by AC system strength and AC impedance
characteristics. in Proc. 10th IET International Conference on
AC and DC Power Transmission (ACDC). 2012. Pp. 1-6. [in
English].
8. Collins L. and Ward J. Real and reactive power control
of distributed PV inverters for overvoltage prevention and
increased renewable generation hosting capacity. Renewable
Energy. 2015. vol. 81. Pp. 464-471. [in English].
9. Utility-scale solar photovoltaic power pants-A project
developers guide. International Finance Corporation (IFC). 2015. [in
English].
10. Molina-Garcia A., Mastromauro R. A., Garcia-
Sanchez T., Pugliese S., Liserre M., Stasi S. Reactive power flow
control for PV inverters voltage support in LV distribution
networks. IEEE Trans. Smart Grid. Jan. 2017. Vol. 8. No. 1.
Pp. 447-456. [in English].
Стаття надійшла до редакції: 06.02.2019
Остаточна версія 11.03.19
http://www.nerc.gov.ua/?id=31833
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=%20downfile&id=3656
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=%20downfile&id=3656
https://prod-ng.sandia.gov/techlib-noauth/access-control.cgi/2012/121098.pdf
https://prod-ng.sandia.gov/techlib-noauth/access-control.cgi/2012/121098.pdf
|
| id | veorgua-article-188 |
| institution | Vidnovluvana energetika |
| keywords_txt_mv | keywords |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2026-07-19T01:04:45Z |
| publishDate | 2019 |
| publisher | Institute of Renewable Energy National Academy of Sciences of Ukraine |
| record_format | ojs |
| resource_txt_mv | veorgua/e4/faf97f9fde431a50f0977855ba749ce4.pdf |
| spelling | veorgua-article-1882026-07-18T06:32:12Z COMPENSATION OF REACTIVE POWER BY INDUSTRIAL SOLAR POWER PLAT AND INFLUENCE OF THIS PROCESS ON THE CENTRAL ELECTRIC NETWORK КОМПЕНСАЦІЯ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ СОНЯЧНОЮ ЕЛЕКТРО-СТАНЦІЄЮ ТА ВПЛИВ ДАНОГО ПРОЦЕСУ НА РОБОТУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ Bordakov, М. reactive power, voltage, coefficient of nonlinear distortions, active power, power factor, dynamic regulation. реактивна потужність, напруга, коефіцієнт нелінійних спотворень, активна потужність, коефіцієнт потужності, дина-мічне регулювання. The control of reactive power can be considered one of the least investigated problems in the photoelectric industry, it can give the key to a significant increase in the profit of owners of industrial solar power plants. This article describes the effect of compensation of reactive power on the industrial FES power at the technical conditions of 9 MW. Inverter equipment: Kstar 500 kW, solar panels Talesun 270 W. In DSTU  8635: 2016 there are requirements for the possibility of regulation of reactive power by industrial SES. In accordance with this standard, the industrial SES must adjust its power factor from 0.8 to 1 in accordance with the requirements of the central network. Also, this article describes the effect of compensation of reactive power on the quality of electric energy in the 35 kV line. Also, in accordance with: the NERCP regulation dated March 14, 2018, No. 312, on the rules for calculating reactive power, the client shall compensate the energy-transmitting company for losses due to the flow of reactive power. The article describes the algorithm for verifying the bias tact at the level of the connection point to the central electic network. It consists in managing the inverter equipment through the ModBus TCP protocol. Each inverter has a manufacturer-programmed register of foreign-type teams. By sending a command through the information bar to the desired registry, the inverter can execute an action or pass parameters, according to the  type of registry  that is sent to the comand. The inverter  starts copencing  the reactive power when it receives a command in the register which corresponds to the value of the power factor. Computation for compensation is read from the device for analyzing the quality of the electrical network in the input cell. The read value is processed by the server and sent to the inverter. Using reactive power compensation, customer losses due to jet power flow are reduced to a minimum value. Ref. 10, tab. 3, fig. 3. Контроль реактивної потужності можна вважати однією з найменш досліджених проблем в фотоелектричній промисловості, він може дати ключ до значного збільшення прибутку власників промислових сонячних електростанцій. В даній статті описується вплив компенсації реактивної потужності на промисловій ФЕС потужністю за техінчними умовами 9 МВт. Інверторне обладнання : Kstar 500 КВт, сонячні панелі Talesun 270 Вт. В ДСТУ 8635:2016 є вимоги що до можливості регулювання реактивної потужності промисловими СЕС. Відповідно до даного стандарту промислова СЕС має регулювати свій коефіцієнт потужності від 0.8 до 1 відповідно до вимог центральної мережі. Також, в даній статті описується вплив компенсації реактивної потужності на якість електричної енергії лінії 35 кВ. Відповідно до постанови НКРЕКП від 14.03.2018 №312, про правила розрахунку за реактивну потужність, клієнт має відшкодовувати енерго-передаючій компанії збитки за перетікання реактивної потужності. В статті описано алгоритм керування рективною потіжністью на рівні точки підключення до центарльної електирчної мережі. Він полягає в керуванні інверторним обладнанням через інформаційний протоколок ModBus TCP. Кожен інвертор має запрограмований виробником реєстр інформаційних команд. Посилаючи команду через інформаційний протокол в потрібний реєстр інвертор може виконати дію чи передачу параметрів, відповідно до типу реєстру в який послано команду. Інвертор починає компенсувати реактивну потужність коли отримує команду в реєстр, який відповідає за значення коефіцієнту потужності. Значення для компенсації зчитується з пристрою аналізу якості електромережі на вхідній комірці. Зчитане значення оброблюється сервером і відправляється на інвертор. Використовуючи компенсацію реактивної потужності, збитки клієнта за перетікання реактивної потужності зводяться до мінімального значення. Бібл. 10, табл. 3, рис.3. Institute of Renewable Energy National Academy of Sciences of Ukraine 2019-03-18 Article Article application/pdf https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/188 10.36296/1819-8058.2019.1(56).31-35 Vidnovluvana energetika ; No. 1(56) (2019): Scientific and Applied Journal Vidnovluvana energetika; 31-35 Возобновляемая энергетика; ##issue.no## 1(56) (2019): Научно-прикладной журнал Возобновляемая энергетика; 31-35 Відновлювана енергетика; № 1(56) (2019): Науково-прикладний журнал Відновлювана енергетика; 31-35 2664-8172 1819-8058 10.36296/1819-8058.2019.1(56) uk https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/188/126 Copyright (c) 2019 М. Bordakov https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| spellingShingle | reactive power voltage coefficient of nonlinear distortions active power power factor dynamic regulation. Bordakov, М. COMPENSATION OF REACTIVE POWER BY INDUSTRIAL SOLAR POWER PLAT AND INFLUENCE OF THIS PROCESS ON THE CENTRAL ELECTRIC NETWORK |
| title | COMPENSATION OF REACTIVE POWER BY INDUSTRIAL SOLAR POWER PLAT AND INFLUENCE OF THIS PROCESS ON THE CENTRAL ELECTRIC NETWORK |
| title_alt | КОМПЕНСАЦІЯ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ СОНЯЧНОЮ ЕЛЕКТРО-СТАНЦІЄЮ ТА ВПЛИВ ДАНОГО ПРОЦЕСУ НА РОБОТУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ |
| title_full | COMPENSATION OF REACTIVE POWER BY INDUSTRIAL SOLAR POWER PLAT AND INFLUENCE OF THIS PROCESS ON THE CENTRAL ELECTRIC NETWORK |
| title_fullStr | COMPENSATION OF REACTIVE POWER BY INDUSTRIAL SOLAR POWER PLAT AND INFLUENCE OF THIS PROCESS ON THE CENTRAL ELECTRIC NETWORK |
| title_full_unstemmed | COMPENSATION OF REACTIVE POWER BY INDUSTRIAL SOLAR POWER PLAT AND INFLUENCE OF THIS PROCESS ON THE CENTRAL ELECTRIC NETWORK |
| title_short | COMPENSATION OF REACTIVE POWER BY INDUSTRIAL SOLAR POWER PLAT AND INFLUENCE OF THIS PROCESS ON THE CENTRAL ELECTRIC NETWORK |
| title_sort | compensation of reactive power by industrial solar power plat and influence of this process on the central electric network |
| topic | reactive power voltage coefficient of nonlinear distortions active power power factor dynamic regulation. |
| topic_facet | reactive power voltage coefficient of nonlinear distortions active power power factor dynamic regulation. реактивна потужність напруга коефіцієнт нелінійних спотворень активна потужність коефіцієнт потужності дина-мічне регулювання. |
| url | https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/188 |
| work_keys_str_mv | AT bordakovm compensationofreactivepowerbyindustrialsolarpowerplatandinfluenceofthisprocessonthecentralelectricnetwork AT bordakovm kompensacíâreaktivnoípotužnostísonâčnoûelektrostancíêûtavplivdanogoprocesunarobotucentralʹnoíelektričnoímereží |