Показати скорочену інформацію

dc.contributor.authorФедів, Є. І.uk
dc.contributor.authorСівакова, О. М.uk
dc.contributor.authorFediv, Ye. I.en
dc.contributor.authorSivakova, O. M.en
dc.date.accessioned2026-04-20T07:31:00Z
dc.date.available2026-04-20T07:31:00Z
dc.date.issued2025
dc.identifier.citationФедів Є. І., Сівакова О. М. Декомпозиція повної потужності в електричних мережах за несинусоїдальних умов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2025. № 6. С. 83–88. URI: https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/3375.uk
dc.identifier.issn1997-9274
dc.identifier.urihttps://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/51189
dc.description.abstractThe work concerns the study of energy distortions introduced by semiconductor converters into the operation of power supply systems, which manifests itself in the deterioration of voltage quality in electrical networks and the reduction of their energy efficiency. The cause of such phenomena is the circulation of non-active components of apparent power in electric power transmission and distribution systems, the accounting and compensation of which are important tasks for the intelligent operation of electrical networks. This problem is especially relevant due to the increasing use of power flow control devices based on controllable semiconductor valves in transmission and distribution systems, which leads to disturbances of the electromagnetic balance of electrical installations. For making decisions, aimed at improving the energy efficiency of power supply systems with power electronic converters, it is important to identify and determine the components of the total electric power and to interpret the role and influence of semiconductor valve elements on the energy exchange processes in electrical systems. The aim of the work is the decomposition of apparent power into components under nonsinusoidal conditions. The study examines the components of power in the electric circuit with AC voltage source supplying a resistive load across a fully controlled bidirectional thyristor. The decomposition of power is based on the approach of IEEE Std. 1459…2010, according to which the Poynting vector flux is represented by a spectrum of orthogonal components of instantaneous power. Answers were obtained to a number of questions regarding the participation of semiconductor elements of power converters both in the overall power balance and in the local balances of its components. It is shown that the source of distortion power is the nonlinear characteristics and phase control of the thyristor’s conducting state. The thyristor acts as a source of displacement reactive power as well as active power of non-fundamental frequency harmonics. A numerical example, visualization, and analysis of the calculated power balance results are presented.en
dc.description.abstractДосліджено енергетичні спотворення, які вносять напівпровідникові перетворювачі в роботу систем електропостачання, що проявляється у погіршенні якості напруги в електричних мережах та зниженні їх енергетичної ефективності. Причиною таких явищ є циркуляція в системах передачі та розподілу електроенергії неактивних складових повної потужності, облік та компенсація яких є важливою задачею розумної експлуатації електричних мереж. Ця проблема особливо актуальна у зв’язку з поширенням в системах передачі та розподілу електроенергії пристроїв керування потоками потужності на основі керованих напівпровідникових вентилів, що супроводжується порушеннями електромагнітної врівноваженості електроустановок. Для прийняття рішень щодо підвищення енергетичної ефективності систем електропостачання з силовими статичними перетворювачами важливим є розпізнавання і визначення компонент повної електричної потужності та трактування ролі і впливу напівпровідникових вентильних елементів на процеси енергообміну в електричних системах. Метою роботи є декомпозиція повної потужності на компоненти за несинусоїдальних умов. Проведено дослідження складових потужності в електричному колі з джерелом змінної напруги, що живить резистивне навантаження через повністю керований двоопераційний тиристор. За основу декомпозиції потужності взято підхід стандарту IEEE Std. 1459-2010, згідно з яким потік вектора Пойнтінга подається спектром ортогональних складових миттєвої потужності. Отримані відповіді на низку питань про участь напівпровідникових елементів силових перетворювачів, як у загальному балансі потужності, так і в локальних балансах її компонент. Показано, що джерелом потужності спотворення є нелінійні властивості та фазове керування провідного стану тиристорів. Тиристор є джерелом реактивної потужності зсуву, а також активної потужності гармонік неосновної частоти. Наведено числовий приклад, візуалізацію та аналіз результатів розрахунку балансу потужності.uk
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofВісник Вінницького політехнічного інституту. № 6 : 83–88.uk
dc.relation.urihttps://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/3375
dc.subjectелектрична потужністьuk
dc.subjectвектор Пойнтінгаuk
dc.subjectаналіз Фур’єuk
dc.subjectтиристорuk
dc.subjectелектрична мережаuk
dc.subjectelectric poweren
dc.subjectPoynting vectoren
dc.subjectFourier analysisen
dc.subjectthyristoren
dc.subjectelectrical networken
dc.titleДекомпозиція повної потужності в електричних мережах за несинусоїдальних умовuk
dc.title.alternativeDecomposition of Apparent Power in Electrical Networks under Non-Sinusoidal Conditionsen
dc.typeArticle, professional native edition
dc.typeArticle
dc.identifier.udc621.316.761.2
dc.relation.referencesО. В.Кириленко, Б. С.Стогній, С. П.Денисюк, і М. Ф.Сопель, «SMART-моніторинг електроенергетичних сис-тем,»Технічна електродинаміка, No 5, c. 48-62, 2024.uk
dc.relation.referencesВ.А.Новский, Б.К.Жарский, і В.В. Голубев, «Баланс потуж ностей в електрич них колахс ключ ови ми елемента-ми,» Праці Інституту електродинаміки НАН України, вип. 48, с. 103-113, 2011.uk
dc.relation.referencesІ. В.Жежеленко, Г. Г.Півняк, Г. Г.Трофімов, і Ю. А.Папаїка, Реактивна потужність в електричних мережах.Дніпро , Україна: НТУ «Д ніпровська політехніка», 2020,72 сuk
dc.relation.referencesAdrian A. Adăscălitei, and Alexander E. Emanuel, “Evolution of the Electric Power Componensation Definitions,” An-nals of the University of Craiova, Electrical Engineering series, no 39, pp. 206-211, 2015.en
dc.relation.referencesIEEE Std. 1459-2010. Definitions for the Measurement of Electric Power Quantities Under Sinusoidal, Non-Sinusoidal, Balanced or Unbalanced Conditions, New York, 2010.en
dc.relation.referencesA. E. Emanuel, Power definitions and the physical mechanism of power flow. Hoboken: John Wiley & Sons, 2010. ISBN 978-0-470-66074-4.en
dc.relation.referencesВ. Є.Тонкаль, А. Є.Новосельцев, і С. П. Денисюк, Баланс енергій в силових колах. Київ : Наукова думка, 1992. 192 с.uk
dc.relation.referencesA. E. Emanuel, “ Poynting vector and the physical meaning of nonactive powers,” IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 54, no. 4. pp. 1457-1462, 2005.en
dc.relation.referencesО. А.Маєвський,Енергетичні показники вентильних перетворювачів.М.: Энергия, 1978, 320 с.uk
dc.relation.referencesМ. В. Хворостта ін., «Види комутації та енергетичні характеристики в електричних колах з ключовими елемен-тами,» Електротехніка і електромеханіка, No 4 , с. 67-72, 2005.uk
dc.relation.referencesЄ. І.Федів, і О. М. Сівакова, «Складові потужності тиристорного регулятора напруги з активним навантаженням,» Праці Інституту електродинаміки НАН України, No 68 , с. 100-105, 2024. https://doi.org/10.15407/publishing2024.68.100 .uk
dc.relation.referencesB. D. H. Tellegen, “ A general network theorem with applications,” Philips Research Reports, vol. 7. pp. 259-269, 1952.en
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.31649/1997-9266-2025-183-6-83-88


Файли в цьому документі

Thumbnail

Даний документ включений в наступну(і) колекцію(ї)

Показати скорочену інформацію