Повышение качества электроэнергии с помощью тиристорных преобразователей
1. Осипов, О.И. Техническое диагностирование автоматизированного электропривода постоянного тока: дис.д-ра техн. наук / О.И. Осипов. – Челябинск: ЧПИ, 1995. – 405 с.
2. Дудкин, М.М. Элементы информационной электроники систем управления вентильными пре- образователями: моногр. / М.М. Дудкин, Л.И. Цытович. – Челябинск: Издат. центр ЮУрГУ, 2011. – 362 с.
3. Цытович, Л.И. Развертывающие преобразователи для систем управления вентильными электроприводами и технологической автоматики: дис.д-ра техн. наук / Л.И. Цытович. – Челябинск: ЧГТУ, 1996. – 464 с.
4. Дудкин, М.М. Интегрирующие фазосдвигающие устройства для управления силовыми вентильными преобразователями: дис.канд. техн. наук / М.М. Дудкин. – Челябинск: ЮУрГУ, 2007. – 235 c.
5. Цытович, Л.И. Тиристорный преобразователь с интегрирующим устройством для мягкого пуска асинхронных электродвигателей / Л.И. Цытович, С.И. Шкаликов, М.М. Дудкин // Известия вузов. Проблемы энергетики. – Казань: Изд-во КГЭУ, 2005. – № 7–8. – С. 57–65.
6. Тиристорная станция управления интегрирующего типа для плавного пуска асинхронных электродвигателей / Л.И. Цытович, Р.Х. Гафиятуллин, Р.М. Рахматулин и др. // Наука и технологии: избран. тр. Рос. шк. «К 70-летию Г.П. Вяткина». – М.: РАН, 2005. – С. 520–526.
7. Интегрирующее устройство синхронизации с псевдоследящей фиксацией точек естественной коммутации напряжения сети / Л.И. Цы- тович, М.М. Дудкин, О.Г. Брылина, А.В. Тюгаев // Вестик ЮУрГУ. Серия «Энергетика». – 2013. – Т. 13, № 2. – С. 53–61.
8. Качалов, А.В. Интегрирующие устройства синхронизации для систем импульсно-фазового управления вентильными преобразователями / А.В. Качалов, Л.И. Цытович, М.М. Дудкин // Практическая силовая электроника. – 2010. – № 1 (37). – С. 42–51.
9. Адаптивная интервалкодовая двоично- десятичная интегрирующая синхронизация сис- тем управления силовыми вентильными преобразователями / Л.И. Цытович, О.Г. Брылина, М.М. Дудкин, Р.М. Рахматулин // Электротехни- ка. – 2013. – № 3. – С. 8–15.
10. Интегрирующие интервалокодовые устройства синхронизации для ведомых сетью вентильных преобразователей / Л.И. Цытович, М.М. Дудкин, О.Г. Брылина, А.В. Тюгаев // Практическая силовая электроника. – 2013. – № 4 (52). – С. 20–27.
11. Тиристорные преобразователи напряжения для асинхронного электропривода / Л.П. Пет- ров, О.А. Андрющенко, В.И. Капинос и др. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 200 с.
12. Пат. 2429563 Российская Федерация, МПК7 Н 03 М 1/02. Реверсивный число-импульсный аналого-цифровой преобразователь / Л.И. Цыто- вич, М.М. Дудкин, А.В. Качалов, Р.М. Рахмату- лин. – № 2009147981/09; заявл. 23.12.09; опубл. 20.09.11, Бюл. № 26.
13. Аналого-цифровой преобразователь с интегрирующей синфазной амплитудно-частотно- импульсной модуляцией для систем вентильного электропривода / Л.И. Цытович, О.Г. Брылина, М.М. Дудкин и др. // Электротехника. – 2013. – № 5. – С. 10–15.
14. About the dynamics of some methods of integrating conversion of analog signal into digital code / L.I. Tsytovich, M.M. Dudkin, S.P. Lokhov, O.G. Brylina // Устройства аналоговой и цифровой электроники 42 Вестник ЮУрГУ. Серия «Энергетика» Вестик ЮУрГУ. Серия «Энергетика». – 2013. – Т. 13, № 1. – С. 80–91.
15. Управление вентильными электроприво- дами постоянного тока / Е.Д. Лебедев, В.Е. Ней- марк, М.Я. Пистрак, О.В. Слежановский. – М.: Энергия, 1970. – 199 c.
16. Усынин, Ю.С. Вентильный электропри- вод с синхронной реактивной машиной независи- мого возбуждения / Ю.С. Усынин, М.А. Григорьев, А.Н. Шишков // Электротехника. – 2013. – № 3. – С. 37–43.
17. Электроприводы с синхронной реактив- ной машиной независимого возбуждения для станов холодной прокатки труб / Ю.С. Усынин, С.П. Лохов, М.А. Григорьев и др. // Вестник ЮУрГУ. Серия «Энергетика». – 2012. – Вып. 17, № 16 (275). – C. 107–110.
18. Синтез системы управления электроприводом с синхронной реактивной машиной независимого возбуждения / Усынина Ю.С., Григорьева М.А., Шишкова А.Н. и др. // Вестник ЮУрГУ. Се- рия «Энергетика». – 2012. – Вып. 18, № 37 (296). – C. 38–41.
19. Пат. 2275723 Российская Федерация, МПК7 H 02 H 3/24, Н 02 Н 7/00. Устройство защиты тиристорного преобразователя / Л.И. Цытович, М.М. Дудкин, О.Г. Терещина – № 2005100929/09; заявл. 17.01.05; опубл. 27.04.06, Бюл. № 12.
20. Пути развития энергохозяйства и энергосбережений на ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» / С.И. Шкаликов, Ю.Г. Попов, В.А. Тю- гаев и др. // Наука и технологии: тр. XXVIII Рос. шк. – М.: РАН, 2008. – Т. 2. – С. 153–162. 21. Электроснабжение в электроприводе: мо- ногр. / Ю.С. Усынин, М.А. Григорьев, А.Н. Шиш- ков, С.М. Бутаков. – Челябинск: Издат. центр ЮУрГУ, 2011. – 104 c
21.http://khomovelectro.ru/articles/o-vazhnosti-khoroshego-kachestva-elektroenergii.html
22.Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-10: Testing and measurement techniques – Flikermeter – Functional and design specifications.(Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-15. Методы измерений и испытаний. Фликерметр. Функциональные и конструктивные требования)
23.Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 2-8: Environment – Voltage dips, short interruptions on public electric power supply system with statistical measurement results.(Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 2-8. Электромагнитная обстановка. Провалы и кратковременные прерывания напряжения в общественных системах электроснабжения со статистическими результатами измерений)
Качество электроэнергии зависит от десятков факторов. К этим показателям относятся такие характеристики как частота, напряжение, синусоидальность кривых напряжения и тока, не симметрия токов между фазами и многие другие. Все эти характеристики влияют на качество и стабильность работы потребителей, а в современном мире, где множество электронной аппаратуры, отклонения качества электроэнергии влечет за собой сбой в работе многих процессорных приборов, что может привести к аварийным ситуациям во всех отраслях, где применяются компьютерные системы управления (авиация, железная дорога, нефтепромышленность). Все это говорит о важности выработки и получения конечными потребителями именно качественного электроснабжения. А для контроля качества электроэнергии нужно постоянно следить и контролировать её.
Введение 8
1.Требования НТД на качество ЭЭ 13
1.1.Предисловие 13
1.2.Сведения о стандарте 13
1.3.Область применения 14
1.4.Нормативная документация 16
1.5.Термины и определения 17
1.6.Обозначения 23
1.7.Показатели и нормы качества электрической энергии 24
1.8.Характеристики провалов, прерываний напряжения и перенапряжений в электрических сетях 37
2. Провалы напряжения 41
2.1. Надежность электроснабжения 41
2.2. Характеристики провалов напряжения 41
2.3. Причины возникновения и характер. 43
2.4.Влияние провалов напряжения при однофазных КЗ на работу высоковольтных электродвигателей. 46
2.5.низковольтных электродвигателей. 48
2.6. Влияние на электродвигатели многофазных КЗ. 50
2.7.Влияние на технологические процессы. 51
2.8.Минимизация ущерба. 52
2.9.Меры минимизирующие последствия ПН в сетях промышленных предприятий. 59
2.10.Устройства, минимизирующие последствия ПН. 62
3.Тиристорные стабилизаторы. Устройство и принцип действия. 69
3.1. Применение стабилизаторов напряжения. 69
3.2.Внутреннее устройство 70
3.3.Особенности работы тиристоров 73
3.4.Типы тиристорных стабилизаторов 74
3.5.Преимущества и недостатки 75
3.6. Примеры стабилизаторов напряжения. 76
4.Расчет экономического ущерба на предприятии от провалов напряжения. 87
4.1.Подход к определению экономического ущерба на предприятии от ПН. 87
4.2.Виды ущербов при перерыве подачи электрической энергией 91
4.3.Влияние прекращения подачи питания на резервирования электроприемников 93
4.4. Тиристорный регулятор напряжения с адаптивной интегрирующей системой управления для плавного пуска ассинхронных электродвигателей. 98
Заключение 109
Список использованной литературы 110
Хочешь уникальную работу?
Больше 3 000 экспертов уже готовы начать работу над твоим проектом!