Повышение качества электрической энергии в распределительных сетях до 1000 В на основе метода преобразования координат симметричных и ортогональных составляющих тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.14.02, кандидат наук Савиных, Вадим Владимирович

  • Савиных, Вадим Владимирович
  • кандидат науккандидат наук
  • 2013, Новочеркасск
  • Специальность ВАК РФ05.14.02
  • Количество страниц 338
Савиных, Вадим Владимирович. Повышение качества электрической энергии в распределительных сетях до 1000 В на основе метода преобразования координат симметричных и ортогональных составляющих: дис. кандидат наук: 05.14.02 - Электростанции и электроэнергетические системы. Новочеркасск. 2013. 338 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Савиных, Вадим Владимирович

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

10

1. Основные закономерности и положения теории трёхфазных электрических сетей, выявленные и полученные методом преобразования координат

1.1. Аналитический обзор основных положений теории трёхфазных электрических сетей, связанных с применением метода преобразования

1.2. Геометрические соотношения в декартовых координатах и на комплексной плоскости между симметричными и ортогональными составляющими трёх произвольных векторов токов или напряжений

1.3. Аналитические соотношения в декартовых координатах и на комплексной плоскости между симметричными и ортогональными составляющими трёх произвольных векторов токов или напряжений

1.4. Особенности применения симметричных составляющих токов и напряжений при анализе потерь мощности в трёхфазных сетях

Выводы по разделу

2. Анализ и синтез способов и устройств определения величины напряжения прямой последовательности, как важнейшего показателя качества электроэнергии трёхфазной сети

2.1. Существующие методы и устройства определения величины напряжения прямой последовательности

2.2. Определение методической погрешности удобной на практике формулы, предлагаемой в ГОСТ 13109-97, для определения величины модуля вектора напряжения прямой последовательности

симметричных и ортогональных составляющих

25

координат симметричных и ортогональных составляющих

25

-32.3. Разработка способа прямого измерения напряжения прямой последовательности

2.3.1. Геометрия амплитудно-фазовых соотношений между векторами линейных напряжений сети и вектором напряжения прямой последовательности на базе треугольников НОС с различными начальными углами вектора обратной последовательности

2.3.2. Установление функциональных связей между коэффициентом напряжения обратной последовательности и амплитудно-фазовыми соотношениями синусоид линейных напряжений на входе «моста Ларионова»

2.3.3. Интегрирование на интервалах непрерывности выходного напряжения моста Ларионова с целью получения постоянной составляющей напряжения, пропорциональной с заданной точностью напряжению прямой последовательности

2.3.4. Сравнение результатов интегрирования и получение искомой суммарной погрешности предлагаемого прямого метода измерения напряжения прямой последовательности

2.4. Синтез устройств прямого измерения напряжения прямой последовательности и его относительного отклонения

2.4.1. Принципиальные электрические схемы устройств прямого измерения абсолютного значения напряжения прямой последовательности

2.4.2. Методические и инструментальные погрешности устройства прямого измерения абсолютного значения напряжения прямой последовательности

2.4.3. Принципиальная электрическая схема устройства измерения относительного отклонения напряжения прямой последовательности

2.4.4. Методическая и инструментальные погрешности устройства измерениия относительного отклонения напряжения прямой последовательности

2.4.5. Расширение функциональных возможностей разработанного устройства путём введения функции регистрации количества часов работы сети с уровнем отклонения напряжения, соответствующему одному из 6 стандартных диапазонов

Выводы по разделу

3. Анализ и синтез способов и устройств, определяющих величины модулей векторов напряжений нулевой и обратной

последовательностей

3.1. Определение величины модуля вектора напряжения обратной последовательности без методической погрешности

3.2. Проверка полученных результатов и оценка методической погрешности упрощённой формулы определения модуля вектора обратной последовательности

3.3. Определение величины модуля вектора напряжения нулевой последовательности

3.4. Проверка полученных результатов и оценка методической погрешности упрощённых формул определения модуля вектора нулевой последовательности

3.5. Инструментальное определение величины напряжения нулевой последовательности

3.5.1. Назначение контроля величины напряжения нулевой последовательности

3.5.2. Принципиальная электрическая схема измерителя напряжения нулевой последовательности

3.5.3. Методическая погрешность измерения напряжения нулевой последовательности

3.5.4. Инструментальная погрешность измерения напряжения нулевой последовательности

3.5.5. Пример расчёта погрешности

3.5.6. Инструментальное определение величины напряжения

нулевой последовательности 3-й гармоники

Выводы по разделу

4. Закономерности процесса определения статистических характеристик симметричных составляющих токов основной гармоники в сети с несимметричной нагрузкой

4.1. Определение статистических характеристик тока нулевой последовательности нагрузки в сети с нейтралью

4.1.1. Исходное определение среднеквадратического значения тока нулевой последовательности нагрузки в сети с нейтралью

4.1.2. Определение среднего по времени значения активной составляющей тока нейтрали

4.1.3. Определение среднего по времени значения реактивной составляющей тока нейтрали

4.1.4. Анализ полученных результатов

4.2. Определение статистических характеристик тока обратной последовательности нагрузки в сети без нейтрали

4.2.1. Исходное определение среднеквадратического значения тока обратной последовательности в сети без нейтрали

4.2.2. Анализ векторных соотношений «схемы Арона» по активной мощности

4.2.3. Закономерность взаимосвязи тока обратной последовательности и ортогональных составляющих токов фаз сети

4.2.4. Анализ векторных соотношений «схемы Арона» по реактивной мощности

4.2.5. Определение модуля и начальной фазы на комплексной плоскости вектора тока обратной последовательности в сети без нейтрали

4.3. Определение статистических характеристик тока обратной последовательности нагрузки в сети с нейтралью

4.3.1. Исходное определение среднеквадратического значения тока обратной последовательности в сети с нейтралью

4.3.2. Закономерность взаимосвязи токов обратной и нулевой последовательности в сети с нейтралью

4.3.3. Анализ векторных соотношений, формируемых «схемой Арона» по активной мощности в сети с нейтралью

4.3.4. Анализ векторных соотношений формируемых «схемой Арона» по реактивной мощности в сети с нейтралью

4.3.5. Установление взаимосвязи между величиной тока обратной последовательности и величинами показаний двух ваттметров и двух варметров, включенных по «схеме Арона» в сети с нейтралью

Выводы по разделу

5. Параметрическая коррекция несимметричных режимов распределительной электрической сети до 1000 В

5.1. Параметрическая коррекция несимметричных режимов на базе силовых фильтров токов нулевой и обратной последовательностей, построенных по «схеме Штейнмеца»

5.1.1. Симметрирование распределительной сети без нейтрали с заданными параметрами нагрузки

5.1.2. Уравновешивание распределительной сети с нейтралью с заданными параметрами нагрузки

5.1.3. Симметрирование распределительной сети с нейтралью после проведения операции уравновешивания

5.1.4. Симметрирование распределительной сети при заданных величинах ортогональных составляющих тока обратной последовательности

5.2. Параметрическая коррекция неуравновешенного режима (режима нейтрали) сети до 1000 В на базе силовых фильтров тока 3-й гармоники

5.2.1. Анализ статических характеристик демпфированных

силовых фильтров

5.2.2. Анализ динамических характеристик демпфированных силовых фильтров

Выводы по разделу

6. Функциональная коррекция несимметричных режимов распределительной электрической сети до 1000 В

6.1. Анализ возможности и целесообразности функционального регулирования параметров реактивных элементов в электрической сети

6.1.1. Анализ возможности и целесообразности функционального регулирования емкостного тока в электрической сети

6.1.2. Анализ возможности и целесообразности функционального регулирования индуктивного тока в электрической сети

6.2. Синтез алгоритмов управления током нейтрали

6.3. Особенности функциональной схемы системы автоматической компенсации реактивного тока прямой и нулевой последовательности...232"

6.4. Особенности построения и реализации ДОС компенсатора ТНП

Выводы по разделу

7. Структурная коррекция несимметричных режимов распределительной электрической сети до 1000 В

7.1. Известные способы структурной коррекции низковольтной распределительной сети до 1000В и их особенности

7.2. Предлагаемый способ структурной коррекции низковольтной распределительной сети путём разделения её на два участка, повышенного и пониженного номинальных напряжений

7.3. Качественная оценка достоинств и недостатков, предлагаемого способа структурной коррекции

7.4. Количественная оценка достоинств и недостатков, предлагаемого способа структурной коррекции

7.5. Критическая оценка перехода на новый уровень номинального напряжения сети

Выводы по разделу

Заключение

Сокращения и условные обозначения

ЛИТЕРАТУРА

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Технические предложения по разработке и постановке на производство опытного образца демпфированного сетевого силового фильтра мощностью 10 квар

Приложение 2. Краткое описание результатов работы В.В.Савиных по внедрению в практику анализа технических потерь электроэнергии на предприятии Адыгейские электрические сети устройства «Определитель потерь электроэнергии в линиях электропередач 35, 110, 220 кВ с заданными активными сопротивлениями»

Приложение 3. Фотографии приборов «Анализатор напряжения прямой и нулевой последовательности», «Определитель ампер-квадрат-часов»

Приложение 4. Фотография макетного образца датчика ортогональной составляющей тока сети

Приложение 5. Результаты мониторинга качества электроэнергии крупного предприятия (торгового центра) с подстанцией напряжением 10/0,4 кВ мощностью 2 MB А

Приложение 6. Акты внедрения, грамоты патентов и поощрительные документы, полученные В.В.Савиных по результатам его научных исследований или с их частичным участием

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Электростанции и электроэнергетические системы», 05.14.02 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Повышение качества электрической энергии в распределительных сетях до 1000 В на основе метода преобразования координат симметричных и ортогональных составляющих»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. За последние 50 лет в СССР, а затем и в Российской Федерации много внимания уделялось качеству электроэнергии в электрических сетях [26,32,45,75,76,79,83,90, 111, 116, 120,205]. Было разработано три государственных стандарта на качество электроэнергии в сетях общего назначения под номером 13109, - 1967, 1987, 1997 годов выпуска. Благодаря этим документам удалось не только спасти от коллапса единую электроэнергетическую систему, но и добиться значительных успехов в энергосбережении [44, 81,83,101]. Но, к сожалению, специфика российской электроэнергетики такова, что до сих пор нет ни одного законодательного документа по электромагнитной совместимости, а обилие стандартов по электромагнитной совместимости и качеству электроэнергии, порядка 40, которые ввёл Росстандарт с 2001 года по 2012 год, очень усложняет практическую работу, поскольку они зачастую дублируют друг друга и порою между собой не согласуются [37]. Это привело в последние годы к свёртыванию работ по контролю качества электроэнергии, приборов для контроля показателей качества электроэнергии (ПКЭ) выпускается недостаточно, а некоторые в России вообще не производятся [37]. Начиная с 2002 года, после реформы системы стандартизации, требования стандарта № 13109 [53] сохранились к обязательному исполнению только по пункту допустимой величины отклонения напряжения прямой последовательности в точке присоединения потребителя [125]. Поскольку остальные ПКЭ юридически не нормировались, то естественно возникал вопрос, - как они связаны с величиной напряжения прямой последовательности, и что в такой ситуации надо делать электроэнергетикам для снижения дополнительных потерь энергии в трёхфазных сетях, вызванных действием токов обратной и нулевой последовательностей, высших гармоник, являющихся, в общем случае, векторными величинами ?

Поэтому актуальными стали вопросы по выявлению закономерностей, обеспечивающих правомерность и наибольшую эффективность применения того или иного правила или приёма векторного метода симметричных составляющих в практике энергосбережения систем электроснабжения, поскольку симметричные составляющие векторов напряжений и токов трёхфазной сети не определяются прямыми электрическими измерениями, т.е. такими измерениями электрических величин, которые производятся приборами, градуированными в установленных электрических величинах [210]. Следовательно, требуется построение таких способов и устройств, которые бы их определяли, корректировали и нормировали наиболее эффективно и просто, без значительных материальных затрат [101,116,131]. Важным фактором целенаправленных действий по разрешению насущных отечественных проблем качества электроэнергии (КЭ) и её сбережения стал Федеральный закон РФ №261 от 23 ноября 2009 года « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», в котором чётко прописано, что за целевыми показателями энергосбережения должны стоять реальные дела, направленные на сокращение потерь энергоресурсов.

С 1января 2013 года вместо ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» введён в действие национальный стандарт ГОСТ Р 54149 - 2010 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения», разработанный ООО «ЛИНВИТ» в рамках утверждённой национальной программы стандартизации на 2009 год. Основной его особенностью является то, что он устанавливает показатели и нормы КЭ в точках передачи электрической энергии пользователям электрических сетей низкого, среднего и высокого напряжения систем электроснабжения общего назначения. В отличие от ГОСТ 13109-97, в котором устанавливаются показатели и нормы КЭ в точках, к которым

присоединяются электрические сети, находящиеся в собственности различных потребителей электроэнергии, или приёмники электроэнергии (точки общего присоединения). Кроме того, на основании двух основополагающих документов, опубликованных в 2008 году Международной электротехнической комиссии (МЭК), относящихся к вопросам КЭ, - МЭК 61000-4-30 и МЭК 61000-4-7, утверждены и введены в действие с 1.01.2010 г. национальные стандарты ГОСТ Р 51317.4.30-2008 и ГОСТ Р 51317.4.7-2008, определяющие требования к составу ПКЭ, точности измерений, методам измерений, характеристикам средств измерений, оценке КЭ по результатам измерений, организации мониторинга ПКЭ.

В новом ГОСТ Р 51317.4.30-2008 имеется важное новое положение -введены два класса характеристик процесса измерений ПКЭ - А и S. Класс А («advanced»)-«noBbiineHHoro типа», для проведения точных измерений, при проверке соответствия стандартам на нормы КЭ, при выполнении условий договоров, разрешения спорных вопросов путём измерений и т.д. Класс S («survey») - «для наблюдений», допускается применять при проведении обследований и непрерывного мониторинга, при оценке КЭ с использованием статистических методов, в том числе при ограниченной номенклатуре показателей. Требования к точности измерений по классу S в 5 раз ниже - 0,5%, чем по классу А - 0,1%.

Для обеспечение непрерывного мониторинга и наблюдений за КЭ должны быть разработаны измерительные приборы класса S, которые в настоящее время в РФ не производятся. Средства измерений ПКЭ с характеристиками по классу S могут найти широкое применение в практике сетевых организаций и потребителей электроэнергии, если изготовителями будет обеспечена их приемлемая стоимость. Данная работа является, в том числе, и попыткой создания функциональных и принципиальных схем измерительных средств класса S, необходимых для практики.

Задача государственной важности определения и нормализации основных ПКЭ ставится и по ГОСТ13Ю9-97, и по ГОСТ Р 54149-2010 в терминах и количественных соотношениях основного электротехнического расчётного метода теории трёхфазных электрических цепей - «Метода симметричных составляющих» (МСС):

- отклонение напряжения прямой последовательности - не более +5(10)%;

- напряжение нулевой последовательности - не более + 2 (4) %;

- напряжение обратной последовательности - не более + 2 (4) %.

Достоинство МСС - упрощение инженерных расчётов сложных трёхфазных схем путём сведения их к простым расчётам трёх однофазных схем и получения общего результата суперпозицией решений. Недостаток МСС -отсутствие приборов для прямого измерения величин симметричных составляющих векторов (ССВ), что усложняет мониторинг ПКЭ.

На протяжении последних 50 лет в СССР и России были созданы научные школы занимающиеся разработкой проблемы качества электрической энергии, определения и нормализации её показателей в электрических сетях общего назначения. Большой вклад в решение задач указанной проблемы внесён ведущими учёными МЭИ - профессорами Вениковым В.А., Мельниковым H.A., Жуковым J1.A., Демирчаном К.С., Жарковым Ф.П., Лабунцовым В.А., Карташёвым И.И., Чаплыгиным Е.Е. и др. Рассматриваемым вопросам посвящены работы ведущих учёных отраслевой научной школы ВНИИЭ: Железко Ю.С., Воротницкого В.Э., Кочкина В.И., Тимофеева В.Д., и др. Признанным авторитетом в данной области электротехнической науки являлся рано ушедший от нас Юрий Станиславович Железко. Им предложен простой критерий оценки одного из наиболее эффективных способов нормализации качества электроэнергии, -компенсации реактивной мощности нагрузки, - «работа конденсаторной установки мощностью 250 квар ежегодно экономит 50 тонн угля», - очень убедительно и понятно. Многогранны и значительны по практической

направленности работы учёных Волжской, Уральской и Сибирской электроэнергетических школ — профессоров Г.Я. Вагина, А.Б. Лоскутова, В.М. Салтыкова, В.П. Степанова, Н.П. Митяшина, Д.А. Арзамасцева, П.И. Бартоломея, А.В. Паздерина, А.С. Бердина, А.С. Карандаева, Г.П. Корнилова, В.Н. Горюнова, В.З. Манусова, В.Г. Сальникова, В.И. Пантелеева и др.

Исследования и разработки для наиболее "слабых" электрических сетей сельскохозяйственного назначения, где повышение качества электроэнергии и, как следствие, - снижение дополнительных потерь энергии наиболее эффективно как с технических, так и экономических позиций, возглавляются учёными ведущих аграрных вузов и вузов Юга России профессорами Лещинской Т.Б., Мурадяном А.Е., Косоуховым Ф.Д., Кунгсом Я.А., Кудряшовым Г.С., Жежеленко И.В., Коваленко П.В., Кужековым С.Л., Надтокой И.И., Троицким А.И., Ермаковым В.Ф., Юндиным М.А., Богданом А.В., Сазыкиным В.Г., Оськиным С.В., Тропиным В.В. и др.

Широким фронтом ведутся исследования и разработки по снижению потерь напряжения и энергии в распределительных сетях наиболее развитых стран мира. Их внедрением в практику занимаются ведущие мировые электротехнические фирмы "General Electric", "Westinghouse Electric Corporation", "Siemens", "Schneider Electric", "Ansaldo", "Nokia", "ABB", "Mitsubishi Denki".

Опыт развития нашей страны в прошлом показывает, что только при целенаправленном, комплексном развитии всех отраслей хозяйствования создаются условия для развития науки, а, следовательно, что само собой разумеется, техники со всем множеством её атрибутов и кадров для их проектирования, изготовления и эксплуатации [35]. При отсутствии проектирования и изготовления собственной перспективной промышленной продукции вузы будут вынуждены готовить кадры для эксплуатации иностранного оборудования, что будет непременно сопровождаться общим снижением научного уровня и кадров, и преподавателей для их подготовки

[36]. Как отметили в своей замечательной статье [62] наши ведущие учёные-электротехники, - «к сожалению уже (к концу 90-х годов) прекратились научные исследования и разработки новых изделий в электротехнической промышленности и приборостроении, распались научные коллективы. Если эти отрасли не будут восстановлены хотя бы на прежнем уровне, то при сохранении нынешних условий не будет перспектив для развития теоретической электротехники в России». Отметим, что последующие статьи этих же авторов [35,36] тоже весьма пессимистичны в прогнозах и оставляют много вопросов. Наша работа, в некотором смысле, малая толика того оптимистичного ответа нашим ведущим учёным, который обязательно должен быть.

Исследования по теме диссертации выполнялись в соответствии с отраслевыми и региональными научно-техническими программами энергосбережения, по научному направлению № 6 энергетического факультета ЮРГТУ (НИИ) - «Комплексное использование топливно-энергетических ресурсов и повышение надёжности, экономичности и безопасности энергетических систем». Диссертационная работа выполнена в рамках Федерального закона № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 года.

Тема диссертации соответствует п. 12 «Разработка методов контроля и анализа качества электроэнергии и мер по его обеспечению» Паспорта специальности 05.14.02 - Электрические станции и электроэнергетические системы.

Цель работы - развитие и совершенствование методов, способов и устройств контроля, анализа и нормализации показателей качества электроэнергии (ПКЭ), обеспечивающих повышение эффективности рабочих режимов распределительных сетей до 1000 В и синтезированных на основе закономерностей, критериев и алгоритмов, выявленных с помощью метода

преобразования координат симметричных и ортогональных составляющих векторов токов и напряжений трёхфазной системы передачи электроэнергии. В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:

1. Выявление закономерностей, критериев и алгоритмов, необходимых для анализа и синтеза способов и устройств структурной, функциональной и параметрической коррекции режимов распределительной сети до 1000 В.

2. Анализ предлагаемого способа прямого измерения, контроля и анализа качества напряжения распределительной сети до 1000 В по симметричной составляющей прямой последовательности с заданной методической погрешностью.

3.Синтез алгоритма контроля напряжения распределительной сети до 1000 В по симметричной составляющей обратной последовательности без методической погрешности.

4.Анализ предлагаемого способа и синтез устройства прямого измерения и контроля напряжения распределительной сети до 1000 В по симметричной составляющей нулевой последовательности с заданными методической и инструментальной погрешностями.

5.Анализ и синтез способов и устройств определения статистических характеристик величин токов нулевой и обратной последовательностей нагрузки, которые необходимы при разработке параметрической и функциональной коррекции режимов распределительной сети до 1000 В.

6. Разработка методики расчёта элементов параметрической коррекции неуравновешенного и несимметричного режима распределительной сети до 1000 В на основе суперпозиций схем Штейнмеца при заданных постоянных параметрах нагрузки.

7. Разработка методики синтеза алгоритма компенсации тока нейтрали, необходимого для функциональной коррекции неуравновешенного режима распределительной сети до 1000В при произвольных параметрах нагрузки.

8. Синтез сетевого демпфированного фильтра 3-й гармоники, необходимого при параметрической коррекции неуравновешенного режима распределительной сети до 1000 В с обоснованием требований, предъявляемых к коммутации силовых конденсаторов в электрической сети.

9. Анализ эффективности предлагаемого способа структурная коррекция неуравновешенного режима распределительной сети до 1000 В путём разделения её на два участка повышенного и пониженного номинальных напряжений.

10. Экспериментальные исследования разработанных положений, их апробация и внедрение полученных результатов.

Научная новизна результатов, полученных в работе, состоит в том, что углубляются и расширяются теоретические представления о новых, эффективных устройствах определения и нормализации показателей качества электроэнергии трёхфазных низковольтных распределительных сетей, предлагаются новые эффективные на практике способы коррекции режимов сети и мониторинга ПКЭ на основе устройств их прямого измерения, и заключается в следующем:

1. Установлена прямая функциональная взаимосвязь между геометрической и аналитической формами представления и преобразования симметричных и ортогональных составляющих векторов токов и напряжений, что позволило значительно упростить применение в практических задачах электроэнергетики правил и алгоритмов основного расчётного метода теории качества электроэнергии - метода симметричных составляющих.

2. Предложен способ определения и прямого измерения величины напряжения прямой последовательности трёхфазной сети до 1000 В по величине среднего значения выходного напряжения трёхфазного «моста Ларионова». Определена его методическая погрешность как четвёртая часть квадрата коэффициента несимметрии.

3. Предложены способ определения относительного значения отклонения напряжения прямой последовательности и схемотехнические решения устройств его прямого измерения, что позволяет реализовывать необходимые для практики простые и недорогие анализаторы контроля и анализа наиболее важного показателя качества напряжения распределительной сети до 1000 В.

4. Разработана методика синтеза устройства прямого измерения напряжения нулевой последовательностй в сети до 1000 В с заданной методической ~ погрешностью на основе кусочно-линейной аппроксимации его реальной статической характеристики.

5. Разработан алгоритмический и схемотехнический синтез устройств прямого измерения ортогональных составляющих векторов токов нулевой и обратной последовательностей в сети до 1000 В и регистрации их статистических характеристик на базе стандартных счётчиков электроэнергии и устройств определения (счётчиков) ампер-квадрат-часов.

6. Разработана методика параметрической коррекции режима сети до 1000 В на основе суперпозиции «схем Штейнмеца», что позволяет без сложных векторных построений и аналитических расчётов определять установленную мощность оборудования корректирующих устройств уравновешивания и симметрирования при заданных постоянных параметрах нагрузки.

7. Разаработан алгоритм и способ функциональной коррекции режима сети по критерию минимизации и тока нулевой последовательности, и реактивного тока прямой последовательности при заданных показателях векторов токов прямой и нулевой последовательности нагрузки.

8. Предложено дополнить известный критерий качества работы в сети силового конденсатора - «не превышения допустимой амплитуды пускового тока», критерием «не превышения допустимой скорости изменения пускового тока», что повышает, в конечном счёте, надёжность силовых конденсаторов.

9. Разработан синтез демпфированного силового сетевого фильтра 3-й гармоники по критериям установленной мощности и заданной добротности.

10. Предложен способ структурной коррекции низковольтной распределительной сети до 1000 В общего назначения путём разделения её на два участка повышенного и пониженного номинальных напряжений.

Теоретическая и практическая значимость состоит в том, что:

- впервые исследована и определена методическая погрешность определения основного показателя качества электроэнергии - относительного отклонения напряжения прямой последовательности и при этом выявлены закономерности, позволившие создать новые способ и схемотехнические решения для устройства его прямого измерения;

- предложен важный для практики способ определения по показаниям 3-х вольтметров величины напряжения обратной последовательности без методической погрешности;

аналитически доказана возможность определения как текущих, мгновенных, - так и интегральных значений величин ортогональных составляющих токов нулевой и обратной последовательностей с помощью прямых измерений электроизмерительными приборами ваттметрами, варметрами и счётчиками активной и реактивной энергии;

- предложены новые принципиальные электрические схемы устройств определения и прямого измерения напряжений прямой и нулевой последовательностей, отличающиеся простотой изготовления и отсутствием сложных электронных узлов и блоков питания;

- предложено использование в электрических сетях разработанных устройств определения «ампер-квадрат-часов», что позволяет давать объективную оценку коэффициента формы графика нагрузки конкретной линии и трансформатора с последующим использованием его при расчёте потерь энергии по сертифицированному методу средних нагрузок;

- предложен синтез демпфированных сетевых силовых фильтров 3-го порядка, в котором за условную величину добротности принято отношение сопротивления демпфирующего резистора к реактивному сопротивлению фильтрового реактора, что линеаризует зависимости между параметрами фильтра;

- дополнен известный критерий качества работы силового конденсатора в электрической сети, показана важность снижения не только амплитудного значения пускового тока, но и его скорости нарастания, т.е. - фактора «сИ/Ж», что возможно выполнить только с помощью последовательного включения катушки индуктивности;

- предложен способ параметрической коррекции режимов уравновешивания и симметрирования сети с заданной погрешностью наложением или суперпозицией «схем Штейнмеца», позволяющий, по известной активной мощности и коэффициенту реактивной мощности однофазной нагрузки и их комбинациям, определить параметры корректирующих реактивных элементов;

- синтезированы алгоритмы параметрической и функциональной коррекции режима сети по току нулевой последовательности по критериям, -минимизации только тока нейтрали и - минимизации и тока нейтрали, и реактивного тока прямой последовательности;

- предложен способ структурной коррекции режима трёхфазной низковольтной распределительной сети 0,4 кВ, - разделения её на два участка, - трёхпроводного - с повышенным номинальным напряжением 1,14 кВ, и четырёхпроводного с пониженным номинальным напряжением 0,23 кВ. Это позволит резко поднять качество электроэнергии при питании различных по мощности электроприёмников потребителей, расположенных на территории вокруг ТП с самым распространённым в пригорадах и сельских населённых пунктах радиусом охвата - 1,0 км.

Методология и методы исследования - системный подход к анализу известных закономерностей электрических процессов и явлений в трёхфазных электрических сетях с нейтралью, а также - к синтезу новых способов и устройств, в основе которых лежит единый набор аргументов -ортогональные и симметричные составляющие векторов токов и напряжений. Методы исследования: методы математического анализа — рядов Фурье, функций комплексного переменного; методы теории электрических цепей и сигналов, МСС; методы теории автоматического регулирования и управления; методы теории систем электроснабжения и электрических сетей; методы моделирования, подобия и теории вероятности.

Положения, выносимые на защиту:

1. Методика и результаты расчёта методической погрешности определения и измерения напряжения прямой последовательности.

2. Способ и устройства прямого измерения напряжения прямой последовательности и его относительного отклонения.

3. Способы определения с меньшими методическими погрешностями, чем известные, напряжений нулевой и обратной последовательностей.

4. Методика определения методической и инструментальной погрешностей устройства прямого измерения напряжения нулевой последовательности в сети до 1000 В.

5. Аналитическое доказательство возможности определения как текущих, так и интегральных значений величин ортогональных составляющих токов нулевой и обратной последовательностей с помощью прямых измерений электроизмерительными приборами ваттметрами, варметрами и счётчиками активной и реактивной энергии.

6. Способ синтеза демпфированных сетевых силовых фильтров по критериям заданных величин установленной мощности и добротности.

7. Методика определения параметров катушки индуктивности, обеспечивающей заданную скорость (фактор <«И/йЫ) нарастания тока силового конденсатора в сети до 1000В.

8. Способ параметрической коррекции режимов уравновешивания и симметрирования сети с заданной погрешностью наложением или суперпозицией «схем Штейнмеца», позволяющий, по известной активной мощности и коэффициенту реактивной мощности однофазной нагрузки и их комбинациям, определить параметры корректирующих реактивных элементов в сети до 1000 В

9. Синтез алгоритмов параметрической и функциональной коррекции режима сети по току нулевой последовательности по двум критериям, - минимизации только тока нейтрали и - минимизации одновременно и тока нейтрали, и реактивного тока прямой последовательности;

10. Способ структурной коррекции режима трёхфазной низковольтной распределительной сети 0,4 кВ, - путём разделения её на два участка, - трёх-проводного - с повышенным напряжением 1,14 кВ, и четырёхпроводного - с пониженным напряжением 0,23 кВ.

Достоверность результатов, сформулированных в диссертации положений, обеспечивается:

корректностью принимавшихся в расчётах допущений и строгостью формальных логических и математических преобразований;

применением только фундаментальных законов электротехники - законов Кирхгофа, закона Джоуля-Ленца, закона Ома и справочных формул, правота которых подтверждена длительной практикой их использования; - согласованием теоретических положений и результатов расчётов с практическими результатами, полученными нами при испытаниях разработанных устройств и приборов и - другими авторами, в том числе научным консультантом и старшими коллегами по совместной научной

работе, в аналогичных условиях и на аналогичных конструкциях, а также с данными литературных источников.

Апробация результатов работы. Основные положения и результаты диссертации докладывались на научных конференциях, в числе которых:

Всероссийские семинары сессии «Кибернетика электрических систем», ЮРГТУ, Новочеркасск , - 2002, 2005, 2008, 2009,2010,2011, 2012 г.г.;

научно-практические конференции Кубанского государственного аграрного университета, Краснодар, - 2006, 2007 г.г.;

научно-практические конференции Кубанского государственного технологического университета, Краснодар, - 2005, 20011г.г.;

региональная научно-практическая конференции «Электрические сети России: задачи повышения эффективности, новации, современные технологии производства и управления», ЮРГУ, ТТИ, г. Таганрог, 2011 г.;

Всероссийская НТК «Энергосбережение и энергоэффективность в сельском хозяйстве», 27-29 марта 2012 г., Московский государственный аграрный университет, Москва, 2012 г.;

доклад по теме диссертации на расширенном заседании кафедры Электроснабжения ЮРГТУ 31 августа 2012 г.;

15-я Международная НТК «Перспективы развития электроэнергетики и электротехнического оборудования. Энергоэффективность и энергосбережение». Ассоциация ТРАВЭК - 19,20 марта 2013. Москва,2013г.

Публикации. Основное содержание работы отражено в 41 научной публикации, в том числе в 25 научно-технических статьях, представленных в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, и в 7 патентах Российской Федерации электроэнергетической тематики.

Похожие диссертационные работы по специальности «Электростанции и электроэнергетические системы», 05.14.02 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Савиных, Вадим Владимирович, 2013 год

ЛИТЕРАТУРА

1. Абрамович, М.И. Диоды и тиристоры в преобразовательных установках/ М.И. Абрамович. - М.: Энергоатомиздат, 1992. - 432с.

2. Аввакумов, В.А. Уравновешивание электрической нагрузки в трёхфазной четырёхпроводной системе/ В.А. Аввакумов // Изв. вузов Энергетика. - 1970.- №5. - С. 94 -98.

3. Автоматизация анализа качества электроэнергии в ЕНЭС. Сети России / О.Большаков, В.Воронин, Р.Шаманов, В.Тульский, М.Толстов // Электроэнергия. Передача и распределение. - 2013. - № 1(16). - С.62-68.

4. Агафонов, В.П. Система управления статическим тиристорным компенсатором./ И.С. Кубарева, В. А. Кузьменко, А.И. Ступ ель // Электротехническая промышленность. Реферативный сборник. Сер. Преобразовательная техника. -1981.- №8. - С.18-20.

5. Агужен, Г.А. Анализ схем симметрирования и компенсации реактивной мощности нагрузок с низким коэффициентом мощности /Г.А. Агужен -Киев: Ин-т электродинамики АН УССР. Препринт № 199, 1979. - 33с.

6. Аксёнов, В.В., Компенсация реактивной мощности с фильтрацией высших гармоник - реальный путь повышения эффективности передачи и распределения электроэнергии / В.В. Аксёнов, Д.В. Быстрое, В.Э. Воротницкий, Г.Г. Трофимов // Электрические станции.- 2012.- №3.- С.53-60.

7. Алябьев, В.М. О некоторых особенностях коммутации косинусных конденсаторов на предприятиях лесной отрасли/ В.М. Алябьев // Изв. вузов. Лесной журнал. 1991. N 5. С.35...38.

8. Анго, А. Математика для электро - и радиоинженеров./ А. Анго. - М.: Наука, 1965. - 780 с.

9. Андреев, В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения: Учебник для вузов/ В.А.Андреев. - 6-е изд., стер. — М.: Высш.шк., 2008. -639с.

10. Анчарова, Т.В. Сафонова Е.Ю. Определение допустимой несимметрии нагрузок в системах электроснабжения / Т.В.Анчарова, М.В. Былкин, Е.Ю. Сафонова // Изв. вузов. Электромеханика. -1998.- № 2—3. - С. 104-105._

11. Ардашников, Т.И. Тиристорно - конденсаторные установки индивидуальной компенсации реактивной мощности / Т.И.Ардашников // Пром. энергетика.- 1984.- № 9. -С.56...59.

12. Аррилага, Дж. Гармоники в электрических системах / Дж. Аррилага. -М.: Энергоатомиздат, 1990. - 320 с.

13. Архипов, В.В. Уравновешивание токов нулевой последовательности в коммунальных и сельских сетях 0,38 кВ для снижения потерь электроэнергии в них. Информ. материалы междунар. науч.-техн. семинара «Нормирование, анализ и снижение потерь электроэнергии в электрических сетях - 2002» / В.В. Архипов, А.И. Троицкий. -М.:,НЦ ЭНАС. 2002. - С. 105-107.

14. Арутюнян, А. А. Основы энергосбережения / А. А. Арутюнян. - М.: ЗАО «Энергосервис», 2007. - 600 с.

15. A.c. 505081 СССР. МКИ Н 02 J 1/02. Демпфированный фильтр высших гармоник тока/ Славин Г.А., Берковский А.М. // Опубл. 28.02.76. Б.И. N 8. (наша схема)

16. A.c.511625 СССР. МКИ Н 02 J 3/18. Трёхфазный источник реактивной мощности /Филатов В.Н. // Опубл. 25.04.76. Б.И. N 15.

17. A.c. 699449 СССР. МКИ G 01 R 19/06. Однофазный измерительный преобразователь реактивной мощности на биполярных транзисторах /Саидов A.C.//Опубл. 11.10.79. Б.И. N43.

18. A.c. 757996 СССР. МКИ G Ol R 19/06. Датчик активного тока / Гольдберг Г.П..// Опубл. 13.08.80. Б.И. N 31.

19. A.c. 855516 СССР. МКИ G 01 R 19/06. Способ измерения реактивной мощности / А.А.Яценко. - Опубл. 1.08.1981. Б.И. №30.

20. A.c.883761 СССР. МКИ G 01 R 19/06. Датчик активного тока /АнтоновВ.И., Лямец Ю.Я.// Опубл. 23.11.81. Б.И. N43.

21. А.с.907686 СССР. МКИ Н 02 J 1/02. Фильтр высших гармоник тока/ Берковский A.M. // Опубл. 23.02.82. Б.И. N 7. (критика нашей схемы от А.с 356733, 1972 - большее U на R)

22. A.c. 1041944 СССР. МКИ G 01 R 19/06. Датчик активной и реактивной составляющих тока электроустановки / Комлев В.П., Карповский В.А.// Опубл. 14.09.83. Б.И. N34.

23. A.c. 1515254 СССР. МКИ И 02 J 3/18. Устройство для компенсации реактивной мощности /Джус Н.И. //Опубл. 15.10.89. B.H.N 38.

24. A.c. 1707690 СССР. МКИ Н 02 J 3/18. Регулируемый источник реактивной мощности / Бурак К.Ю. и др.//Опубл. 21.12.91. Б.И. N 47.

25. A.c. СССР №1757058. Сетевой выпрямитель / Савиных В.В., H.A. Сингаевский, H.A. Суртаев. - Заяв. № 4821264 от 14.03.1990. Опубл. 12.09. 1993. Б.И. №24.

26. Баринов, Б.А. Модернизация Российской электроэнергетики -ключевая задача отраслевой политики государства / Б.А. Баринов // Энергетик. - 2010. -№ 8. - С.2...6 .

27. Бессонов, Л.А. Теоретические основы электротехники: Электрические цепи/ Л.А. Бессонов. - М.: Высш. школа, 1978. - 525 с.

28. Бессонов, Л.А. Линейные электрические цепи. Новые разделы курса теоретических основ электротехники /Л.А. Бессонов. - М.: Высш. шк. 1983. 336 с.

29. Богдан, A.B. Определение мощности одноступенчатой конденсаторной установки/А.В. Богдан, К.В. Перекопский // Механизация и электрификация с.х. -2007. - №8.- С.30,31.

30. Бородулин, Б.М. Симметрирование токов и напряжений на действующих тяговых подстанциях переменного тока/ Б.М.Бородулин // Вестник ВНИИЖТ. - 2003. - № 2.- С. 10-12.

31. Бородулин, Б.М. Конденсаторные установки электрифицированных железных дорог./ Б.М. Бородулин, Л.А.Герман, Г.А. Николаев. - М.: Транспорт, 1983. - 183с.

32. Бортник, И.М. Электротехническое оборудование для обеспечения качества электрической энергии /И.М. Бортник, В.В. Худяков, В.Н. Ивакин // Электротехника. -1981.- №3. - С.3...8.

33. Басов, В.Б. Светодиоды — преимущество и недостатки/ В.Б. Басов // Электро. - 2008. - №2. - С. 15-16.

34. Белькинд, Л.Д. Чарльз Протеус Штейнмец (1865-1923)/Л.Д. Белькинд. - М.: Наука, 1965. - 146с.

35. Бутырин, П.А. Есть ли будущее у электротехнического образования и науки России? / П.А. Бутырин // Энергоэксперт. - 2008. - № 3. - С. 15-16.

36. Бутырин, П.А. Социокультурные пространства электротехники России / П.А. Бутырин // Электричество. - 2011. - № 1. - С.3-10.

37. Вагин Г.Я. Комментарий к новому стандарту на качество электроэнергии ГОСТ Р 54149 - 2010 и сопровождающим его стандартам/ Г.Я. Вагин // Пром. Энергетика. - 2013. - № 3. - С.39-43.

38. Вагнер, К.Ф. Метод симметричных составляющих в применении к анализу несимметричных электрических цепей. С введением К.Л.

Фортескью. Перевод с англ. JI.E. и М.Е. Сыркиных, под ред. Н.Н.Щедрина/ К.Ф. Вагнер, Р.Д. Эванс. - M-JL: Госэнергоиздат. ОНТИ, 1936. - 408 с.

39. Ванин, В.К. Релейная защита на элементах вычислительной техники/ В.К.Ванин, Г.М.Павлов. - JL: Энергоатомиздат - 1991. - 336с.

40. Веников, В.А.Новые источники реактивной мощности, позволяющие улучшить использование генераторов и синхронных компенсаторов / В.А.Веников, А.Н.Цовьянов, В.В.Худяков // Вестник электропромышленности. - 1957. - № 12. - С.59...64.

41. Воздействие несимметрии напряжений на рабочие характеристики трёхфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. СТАНДАРТ МЭК. Публикация 892. 1988. 6с.

42. Волков, A.B. Компенсация посредством активного фильтра реактивной мощности и мощности искажений в четырёхпроводной трёхфазной сети / A.B. Волков, В.А. Волков//Электротехника. - 2010.- №7.- С.41...51.

43. Воронов, О.Н. Повышение качества напряжения в электрических сетях 0,38 кВ/ О.Н. Воронов, А.П.Сердешнов // Электрические станции. - 1991. - № 2. - С.42-43.

44. Воротницкий, М.А.Снижение потерь электроэнергии /М.А.Воротни-цкий, Е.В.Калинкина, В.В.Комкова // Энергосбережение. - 2005. - №2. - С. 90-94.

45. Воротницкий, В.Э. Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях. Динамика, структура, методы анализа и мероприятия / В.Э. Воротницкий, М.А. Калинкина, Е.В., Комкова и др. // Энергосбережение. — 2005.-№2.-С. 90-94.

46. Вышенчук, И.М. Выполнение операции усреднения в измерительных приборах методом весовых функций / И.М.Вышенчук // Измерения, контроль, автоматизация. - 1980. - № 3-4. - С. 17-22.

47. Галимова, A.A. Компенсация реактивной мощности в электрических сетях 6-10 кВ / A.A. Галимова // Электро. - 2010.- №4.- С.28-30.

48. Герман, JI.A. Регулируемая установка поперечной емкостной компенсации для тяговых сетей переменного тока (одноступенчатые КУ, регулируемые ступенчатые КУ эффективно демпфировать) / Л.А.Герман,

A.C. Серебряков // Электро - 2009. - №6.- С.29-35.

49. Герман, Л.А. Особенности компенсация реактивной мощности в системе тягового электроснабжения железных дорог. Новый нормативный документ по КРМ - Приказ Минэнерго №49 от 22.02.07 по предельному значению tg в часы больших суточных нагрузок надо скорректировать / Л.А.Герман, Б.М. Бородулин // Электро. - 2010.- №3. - С.50-52.

50. Горюнов, В.Н. Определение управляющего воздействия активного фильтра гармоник / В.Н. Горюнов // Электро. - 2009.- №6.- С 20-24.

51. Гитгарц, Д.А. Симметрирующие устройства для однофазных электротермических установок / Д.А. Гитгарц. - М.: Энергия. - 1974. - 119 с.

52. Горушкин, В.И. Метод приближенного определения асимметрии напряжений и токов на подстанциях, питающих несимметричные нагрузки /

B.И. Горушкин // Электричество - 1956. - № 10. - С. 22-24.

53. ГОСПЗ109-97. Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Дата введения 1999-01-01. - Минск: Изд-во стандартов, 1998. - 22с.

54. Григорьев, O.A. Высшие гармоники в сетях электроснабжения 0.4 кВ / О.А.Григорьев, B.C. Петухов , В.А. Соколов, И.А. Красилов //Новости электротехники. - 2002. - № 6 . - С . 32-37.

55. Григорьев, О.А.Высшие гармоники в сетях электроснабжения 0.4 кВ /

О.А.Григорьев, B.C. Петухов , В.А. Соколов, И.А. Красилов //Новости электротехники. - 2003.- №1.- С. 12-18.

56. Гутников, В. С. Интегральная электроника в измерительных устройствах/ B.C. Гутников. - . JL: Энергоатомиздат. - 1988.- 304с.

57. Гутников B.C. Фильтрация измерительных сигналов / B.C. Гутников. -JL: Энергоатомиздат. - 1990. — 192 с.

58. Дашков, В.М. Анализ качества электроэнергии в электрических сетях 0,4 кВ / В.М. Дашков, А.С.Добросотских, С.Н.Синельникова // Изв. вузов. Электромеханика. Спецвыпуск. - 2009. - С.28,29.

59. Девочкин, Ю.Н. Совершенствование методик расчёта потерь электроэнергии в распределительных сетях: автореф. дис...канд. техн. наук: 05.20.02/ Девочкин Юрий Николаевич. - М., 2007. - 22с.

60. Демченко В.Т. Распределительные сети России /В.Т. Демченко // Новости ЭлектроТехники. - 2010.- №4.- С.41-43.

61. Дерунов, В.А. Методы и устройства симметрирования напряжения в системах электроснабжения: автореф. дис...канд. техн. наук: 05.09.03 / Дерунов Владимир Александрович. - Саратов, 2005. - 21с.

62. Демирчан, К.С. Проблемы сохранения и развития электрэнергетической отрасли России / К.С.Демирчян, П.А.Бутырин, // Изв. акад. наук. Энергетика. -2008.- №1.- С.5-17.

63. Демирчан, К.С. Разложение мгновенной мощности на составляющие/ К.С.Демирчян // Изв. РАН. Энергетика. - 1994. - № 5. - С. 73-79.

64. Денисенко, О.Г. Номограммы для определения симметричных составляющих напряжений прямой и обратной последовательностей в трёхфазных сетях/ О.Г. Денисенко // В сб. науч. тр. «Устройства электропитания со стабилизированными параметрами». - Киев.: Наукова думка, 1983.- 172 с.

65. Добрусин, JI.А. Демпфированные фильтры и их применение/ Л.А. Добрусин // В кн. Повышение качества электрической энергии в промышленных электрических сетях. Материалы конференции. - М.: МДНТП, 1982. - С.136-139.

66. Доливо-Добровольский, М.О. Современное развитие техники трёхфазного тока (доклад на 1-ом Всероссийском Электротехническом съезде 28 декабря 1899 г.) / Михаил Осипович Доливо-Добровольский // Электричество. - 1900.- № 4.- С.49.. 58, 65...78.

67. Долингер, С.Ю. Повышение эффективности технических средств обеспечения качества электроэнергии в распределительных сетях: автореф. дис...канд. техн. наук: 05.14.02/ Станислав Юрьевич Долингер. - Омск, 2012. -22с.

68. Донской, Д. А. Регулируемый компенсатор реактивной мощности для электровозов однофазно-постоянного тока: автореф. дис...канд. техн. наук: 05.09.03/ Дмитрий Александрович Донской. - М., 2007. - 22с.

69. Дьяконов, М.Н. Справочник по электрическим конденсаторам / М.Н. Дяконов, В.И. Карабанов, В.Ф.Присняков. -М.: Радио и связь, 1983. - 576 с.

70. Дрехслер Р. Измерение и оценка качества электроэнергии при несимметричной и нелинейной нагрузке/ Р. Дрехслер. - М.: Энергоатомиздат, 1985.- 112с.

71. Ермаков, В.Ф. Методы, модели и устройства статистического исследования случайных процессов в электрических сетях систем электроснабжения: автореф. дис...докт. техн. наук: 05.14.02/Ермаков Владимир Филипович. - Новочеркасск, 2009. - 31с.

72. Евстифеев, И.В. Повышение эффективности компенсации реактивной мощности промышленными и коммунальными потребителями

электроэнергии: автореф. дис...канд. техн. наук: 05.09.03/ Евстифеев Иван Викторович. — Ульяновск, 2009. - 21с.

73. Ермуратский, В.В. Прогнозирование ресурса контактных узлов конденсаторов с металлизированным диэлектриком / В.В.Ермуратский, П.В. Ермуратский//Электричество. 1988. №2. С.79-82.

74. Ефанин, Н.Е. Активные RC - фильтры на повторителях напряжения/ Н.Е. Ефанин. — М.:Радио и связь, 1981.- 88 с.

75. Жежеленко, И.В. Качество электроэнергии на промышленных предприятиях/ И.В. Жежеленко, Ю.Л. Саенко - 4-е изд., перераб. и доп.— М.: Энергоатомиздат, 2005.-261 с.

76. Железко, Ю.С. Компенсация реактивной мощности и повышение качества электрической энергии/ Ю.С. Железко. - М.: Энергия, 1985. - 224 с.

77. Железко, Ю.С. Выбор мероприятий по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях: Руководство для практических расчетов./ Ю.С. Железко. - М.: Энергоатомиздат, 1989. - 176 с.

78. Железко Ю.С., Артемьев A.B. Способы определения симметричных составляющих напряжения с помощью вольтметра /Ю.С. Железко // Изв. вузов. Энергетика. - 1985.- №2. - С.10-15.

79. Железко, Ю.С. Стратегия снижения потерь и повышения качества электроэнергии в электрических сетях /Ю.С. Железко //Электричество.-1992.-№5.-С. 6-12.

80. Железко, Ю.С. Определение симметричных составляющих по результатам измерения фазных и междуфазных напряжений/ Ю.С.Железко // Электричество. - 2009. - № 7. - С. 13... 19.

81. Железко, Ю.С. Новые нормативные документы по условиям потребления реактивной мощности / Ю.С. Железко // Энергетик. - 2009.- № 1. -С.41...44.

82. Железко, Ю.С. Интервалы неопределённости расчётных потерь электроэнергии в электрических сетях/ Ю.С. Железко // Электричество. -2009. - № 2. - С.14. ..25

83. Железко, Ю.С. О нормативных документах в области качества электрической энергии и условий потребления реактивной мощности / Ю.С. Железко //Электрика. - 2003. - №1. - с. 12-19.

84. Замятин, В .Я. Мощные полупроводниковые приборы. Тиристоры: Справочник/ В.Я. Замятин. - М.: Радио и связь, 1988. - 576 с.

85. Заслонов, С.В.Расчет технических потерь мощности и электроэнергии в распределительных сетях 0,38-10 кВ / C.B. Заслонов, М.А. Калинкина // Энергетик. - 2002 - № 7 - С. 21-22.

86. Засыпкин, A.C. Схема замещения нулевой последовательности несимметричного трехфазного трансформатора как диагностическая модель для выявления деформации и смещения обмоток / A.C. Засыпкин // Теория цепей и сигналов - 96: Тез. докл. Третьей Всерос. науч.-техн. конф. с междунар. участием Таганрог, 11-15 сент. 1996 г. - Изв. вузов. Электромеханика.- Новочеркасск. - 1996. - С. 148.

87. Зборовский, И.А. Напряжения нулевой последовательности трансформаторов / И.А.Зборовский // Электротехника. - 1999. - № 2. - С. 26-30.

88. Зевеке, Г.В. Основы теории цепей: Учебник для вузов / Г.В.Зевеке, П.А.Ионкин, A.B. Нетушил, C.B. Страхов. - М.: Энергоатомиздат, 1989. -528с.

89. Зельцбург, JI.M. К вопросу эффективности применения напряжения 660 В / Л.М. Зельцбург // Пром. энергетика. - 1991.- № 9. - С.49.

90. Зорин, В. В. Концепция компенсации реактивной мощности в распределительных электрических сетях / В. В. Зорин // Промэлектро. - 2005. — № 3 . - С . 24-26.

91. Ивакин, В.Н. Синтез фильтров высших гармоник для промышленных предприятий и энергосистем /В.Н. Ивакин, В.В. Худяков // Электротехника. 1997. №3. С40...45.

92. Ивакин, В.Н., Сысоева Н.Г., Худяков В.В. Электропередачи и вставки постоянного тока и статические тиристорные компенсаторы/ В.Н.Ивакин, Н.Г. Сысоева, В.В. Худяков. Под ред. В.В.Худякова.- М.:Энергоатомиздат, 1993.-336 с.

93. Иванов, A.B. Экспериментальные исследования переходных процессов при пуске двигателя 6,3 МВт от тиристорного пускового устройства на оренбургском газоперерабатывающем заводе / А.В.Иванов, В.В. Фоменко // Электро.-2008,- №2.-С. 19-21.

94. Иванов, И.И. Расчет коэффициентов несимметрии вторичных напряжений двухобмоточных трансформаторов при несимметричной нагрузке / И.И. Иванов // Изв. вузов. Энергетика. - 1992. - № 4. - С. 22—40. Игнатов, И.И. Расчёты оптимальных режимов работы сверхмощной дуговой печи / И.И. Игнатов, В.П. Давыдов // Электротехника. - 1985. - №2. - С.2-5.

95. Иванов, B.C. Структура быстродействующего регулятора и динамическая модель тиристорного компенсатора /B.C. Иванов, A.A. Яценко, В.В. Тропин // Пром. энергетика. 1984. N11. С.52...54.

96. Ильяшов, В.П. Конденсаторные установки промышленных предприятий / В.П. Ильяшов. - М.: Энергоатомиздат, 1983. - 152 с.

97. Иньков, Ю.М. Компенсаторы неактивной энергии со стабилизацией напряжения трансформаторных подстанций / Ю.М. Иньков, B.C. Климаш, Д.П. Светлаков // Электротехника. 2007. №7, с. 34-37

98. Инструкция по проектированию городских электрических сетей. РД 34.20.185-94. - М.: Энергоатомиздат, 1995. - 45 с.

99. Карташов, И.И.Требования к средствам измерения показателей качества электроэнергии / И.И. Карташов, И.С. Пономаренко, В.Н. Ярославский // Электричество.- 2000. - № 4. - С. 11-17.

100. Карташёв, И.И. Качество электроэнергии в системах электроснабжения. Способы его контроля и обеспечения/ И.И. Карташёв - М.: Издательство МЭИ. 2001.120с.

101. Карташёв, И.И. Системный подход к управлению качеством электроэнергии - мониторинг качества электроэнергии / И.И. Карташёв, Д.С. Подольский // Электричество 2009. № 5. С.2-7.

102. Кац, A.M. Особенности фильтров нулевой последовательности в сети 0,38 кВ/ А.М.Кац, Г.Г. Трофимов . - Тез. докладов Всесоюзного научно-технического семинара «Снижение потерь и повышение качества электроэнергии в электрических сетях энергосистем» - Бишкек, сентябрь 1991 года. - JL: ВНТО энергетиков и электротехников, 1991. - С.69-71.

103. Каялов, Г.М. Определение потерь энергии в электрической сети по средним значениям нагрузок в ее узлах / Г.М.Каялов // Электричество. -1976,-№6.-С. 19-24.

104. Каялов, Г.М. Расчет потерь мощности в промышленной электрической сети / Г.М.Каялов, И.И.Надтока, В.И. Надтока // Изв. вузов. Электромеханика. - 1986.- № 12.- С. 74 - 75.

105. Кисель, О.В. Экспериментальное определение параметров нулевой последовательности трехфазных трансформаторов / О.В. Кисель // Изв. вузов. Электромеханика. - 1967. - № 12. - С. 38-39.

106. Кирилина, О. И. Управление потреблением реактивной мощности промышленных узлов нагрузки: Дисс. ... канд. техн. наук: 05.09.03 / Кирилина Ольга Игоревна. - Красноярск. - 2001. - 204 с.

107. Клеппель Ф.В. Вопросы применения напряжения 660 В и 1,14 кВ на промышленных предприятиях / Ф.В. Клеппель // Пром. энергетика. - 1980. -№6.- С.47...49.

108. Коваленко, П.В. Потери и качество электроэнергии в системах электроснабжения при несимметрии токов и напряжений / П.В.Коваленко. -ЮРГТУ - Новочеркасск: Оникс +, 2007. 227с.

109. Корн, Г.Справочник по математике / Г. Корн, Т. Корн. - М.: «Наука», 1978. - 832с.

110. Корнилов, Г.П. Повышение эффективности электротехнических комплексов предприятий чёрной металлургии за счёт регулируемых компенсирующих устройств: автореф. дис. ...доктора техн. наук: 05.09.03/ Корнилов Геннадий Петрович. - Магнитогорск, 2010. - 40 с.

111. Корепанова, О.Ю. Разработка методов оценки энергосбережения с применением конденсаторных установок для распределительных сетей АПК: автореф. дис...канд. техн. наук: 05.20.02/ Епифанова Ольга Юрьевна. — Ижевск. 2009. -21с.

112. Косоухов, Ф.Д. Расчет потерь мощности, напряжения и показателей несимметрии токов и напряжений в трехфазных сетях при несимметричной нагрузке/ Ф.Д. Косоухов // Изв. вузов. Энергетика. - 1988.- № 6. - С. 8-12.

113. Косоухов, Ф.Д. Метод расчёта показтелей несимметрии напряжений и токов в сетях 0,38 кВ/ Ф.Д. Косоухов, А.О.Горбунов, М.Ю.Темерецкий,

А.О.Филиппов // Изв. вузов. Электромеханика. Спецвыпуск. 2008. С. 156-159.

114. Косоухов, Ф.Д. Несимметрия напряжений и токов в сельских распределительных сетях / Ф.Д.Косоухов, И.В.Наумов - Иркутск: Изд-во ИГСХА, 2003.-258с.

115. Кочкин, В.А. Реактивная мощность в электрических сетях. Технологии управляемой компенсации / Кочкин В.А. //Новости электротехники. - 2007. - №3(45).- С. 78-82.

116. Кузнецов, А. В. О государственном управлении процессом компенсации реактивной мощности/ А. В. Кузнецов, И. В. Евстифеев // Электрика. - 2008. - № 3. - С. 9-12.

117. Кужеков, СЛ. Городские электрические сети / C.JI. Кужеков, С. В. Гончаров. - Ростов - на Дону: «Март», 2001. - 256с.

118. Кузнецов, В.Г. Устройство повышения качества электрической энергии в низковольтных сетях с нулевым проводом / В.Г. Кузнецов // Электричество. - 1978. - № 10. - С. 6-10.

119. Кузнецов, В.Г. Симметрирование режима трехфазной электрической сети с использованием метода пульсирующих мощностей / В.Г.Кузнецов, А.С.Григорьев, А.Т. Лысенко // Электричество. - 1993. - № 11. - С. 14-20.

120. Кудрин, Б.И. История компенсации реактивной мощности: комментарий главного редактора / Б. И. Кудрин // Электрика. - 2001. - № 6. -С. 26-29.

121. Левин, М.С. Анализ несимметричных режимов сельских сетей 0,38 кВ / М.С. Левин, Т.Б. Лещинская // Электричество. - 1999. - № 5. - С. 18-22.

122. Левин, М.С. Электроснабжение сельскохозяйственных предприятий и населённых пунктов / И.А. Будзко, М.С. Левин. - М.: Агропромиздат,1985. -320 с.

123. Максимов, A.B. Компенсация реактивной мощности - актуальная задача энергосбережения/ A.B. Максимов, В.К.Паули, М.П.Бычкова, Р.А.Воротников // Электро. - 2009. - №3.- С.7-10.

124. Маркушевич, Н.С. Регулирование напряжения и экономия электроэнергии / Н.С. Маркушевич - М.: Энергоатомиздат, 1984г. — 104с.

125. Методические материалы по курсу: Управление качеством . электрической энергии. - М.: ООО «Научный центр ЛИНВИТ», 2011. - 32с.

126. Михайлов, В.П. Причины потерь находятся в правовой сфере / В.П. Михайлов // Новости электротехники. - 2010. - №2. - С. 3-4.

127. Могиленко, A.B. Энергосбережение и энергоэффективность. Важные аспекты мониторинга и анализа / A.B. Могиленко, Д.А. Павлюченко // Новости электротехники.- 2011, - №4, С. 11-14.

128. Мозгалёв, B.C. Оценка эффективности контроля качества электроэнергии в электрических сетях/ Мозгалёв B.C. // Электрические станции. -1999.- №1.- С18...22.

129. Нагай В.И. Релейная защита ответвительных подстанций электрических сетей / В.И.Нагай.- М.: Энергоатомиздат, 2002.-312с.

130. Надтока, И.И. Влияние взаимной корреляции фазных токов на величину потерь электроэнергии в нулевом проводе. Материалы XXVII сессии семинара Кибернетика электрических систем "Электроснабжение". Новочеркасск, 27-29 сент. 2005 г. / И.И. Надтока, А.И. Троицкий // Изв. вузов. Электромеханика. - 2006 . - Спецвыпуск .- С. 29-33.

131. Надтока, И.И. Анализ структурных изменений в промышленном энергопотреблении Ростовской области / И.И. Надтока, С.Ю.Берёзкина, Э.Р. Караева // Изв. вузов. Электромеханика. - 2010 . - Спецвыпуск . - С. 110- 112.

132. Надтока, И.И. Развитие теории и методов моделирования и прогнозирования электропотребления на основе средств автоматизации учёта и телеизмерений: автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.14.02 / Надтока Иван Иванович. - Новочеркасск, 1999. - 39 с.

133. Паздерин A.B. Эффективность внедрения в энергосистемах быстродействующих статических компенсаторов / A.B. Паздерин, И.В. Черных, С.А. Солодянкин С.А. // Электрические станции. - 2012. - №11. С.34-39.

134. Патент на полезную модель №120495 РФ, МКИ4 G01R 17/00. Устройство измерения напряжения нулевой последовательности / Савиных В.В., Надтока В.И., Надтока И.И., Тропин В.В. (Россия). - № 2012108967/28; заявл. 12.03.2012; опубл. 20.09.2012. Бюл. № 25.- 4с.

135. Патент №70416 РФ, МКИ3 H0J 3/18. Компенсатор неактивных составляющих мощности со стабилизацией напряжения для тяговой подстанции / Климаш В. Светлаков Д.П. - Опубл. 15.01.2008, 2008, Бюл. № 2. - 16с.

136. Патент на полезную модель № 92998 РФ, МКИ4 Н02К 15/12. Устройство для предотвращения увлажнения обмоток трёхфазного асинхронного двигателя в технологической паузе / Зайцев Е.А., Савиных В.В., Тропин В.В. (Россия). - № 2009145411/22; заявл. 7.12.2009; опубл. 10.04.2010. Бюл. № 10.-4с.

137. Патент на полезную модель № 93594 РФ, МКИ4 H02J 3/18. Трёхфазное фильтро-компенсирующее устройство (варианты) / Зайцев Е.А., Савиных В.В., Тропин В.В. (Россия). - № 2010100201/22; заявл. 11.01.2010; опубл. 27.04.2010. Бюл. № 12.- 5с.

138. Патент на полезную модель № 115922 РФ, МКИ4 G01R 19/00. Устройство измерения напряжения прямой последовательности / Тропин

B.В., Савиных В.В., Савенко A.B., Зайцев Е.А. (Россия). - № 2012101034/28; заявл. 12.01.2012; опубл. 10.05.2012. Бюл. №13.-4с.

139. Патент на полезную модель №119121 РФ, МКИ4 G01R 19/00. Устройство определения величины относительного отклонения напряжения прямой последовательности (варианты) / Тропин В.В., Савиных В.В. (Россия). - № 2012103685/28; заявл. 2.02.2012; опубл. 10.08.2012. Бюл. № 22.-4с.

140. Патент РФ 2346370 МПК9 H02J 3/01 Электромагнитный компенсатор 3-й гармоники тока электрической сети / Юндин K.M., Юндин М.А., Пехаев

C.B.- заявл. 12.10.2008; опубл. 10.02.2009. Бюл. №4. - Зс.

141. Патент РФ 2399139 МПК9 H02J 3/01 Способ защиты электрической сети от гармоник тока кратных трём / Юндин K.M., Юндин М.А., Таранов М.М. - заявл. 30.04.2009; опубл. 10.04.2010. Бюл. №25. -4с.

142. Перова, М.Б. Анализ качества напряжения в сельских распределительных сетях / М.Б. Перова // Механизация и электрификация с.х..- 1998.-№6.-С.10-12.

143. Петров, A.B. Разработка инженерных методов оценки несимметрии напряжений в сетях 10-0,4 кВ: автореф. дис....канд. техн. наук: 05.14.02 / Петров Александр Васильевич. - Ставрополь, 2003. - 21 с.

144. Петухов, В. Энергосберегающие лампы как источник гармоник тока / В. Петухов // Новости Электротехники . - 2009.- № 5. - С.64...66.

145. Паули, В. К. Компенсация реактивной мощности как эффективное средство рационального использования электроэнергии / В. К. Паули, Р. А. Воротников // Энергоэксперт. - 2007. - № 2 . - 16-22.

146. РД 153-34.0-94.162-00.Положение по проведению энергетических обследований организаций РАО «ЕЭС России». - М.: ОРГРЭС. Служба передового опыта, 2000. - 48с.

147. Ристхейн, Э.М. Электроснабжение промышленных установок / Э.М. Ристхейн. -М.: Энергоатомиздат, 1991. - 424с.

148. Савенко, A.B. Аналитическое определение коэффициентов несимметрии напряжения сети по нулевой и обратной последовательностям / A.B. Савенко // Изв. вузов. Электромеханика. - 2006.- №2. - С.79,80.

149. Савиных, В.В. Особенности электроаудита на базе стандартизованного прибора ЭРИС-КЭ.01/ В.В. Тропин, А.В.Савенко, Савиных В.В. // Кибернетика электрических систем: материалы 24-й сессии семинара «Диагностика электрооборудования» . ЮРГТУ. Новочеркасск. 2002 . Известия вузов. Электромеханика. -2003. - Спецвыпуск . - С.79-80.

150. Савиных, В.В. Основные закономерности дополнительных потерь электрической энергии в системе электроснабжения с бытовыми потребителями / В.В. Тропин, А.В.Савенко, Савиных В.В. // Кибернетика электрических систем: материалы 26-й сессии семинара «Диагностика электрооборудования». ЮРГТУ - Новочеркасск. 2004 . - Ред. журн. «Известия вузов - Электромеханика». - 2004. - Приложение к журналу. -С.5-6

151. Савиных, В.В. Сравнение методов расчёта однофазных КЗ в электроустановках до 1 кВ / A.B. Богдан, В.В.Савиных, А.Н. Соболь // Механизация и электрификация сельского хозяйства. - 2004.- № 11.-С.30,31.

152. Савиных, В.В. Методика разделения потерь электрической энергии между потребителями / А.В.Богдан, В.В. Савиных // Электромеханические преобразователи энергии: материалы 3-й межвуз. науч. Конф. «ЭМПЭ — 04» Т. 1. КВАИ, КубГАУ, КубГТУ. - Краснодар, 2004. - С.218,219.

153. Савиных, В.В. Расчёт потерь мощности в распределительной сети /A.B. Богдан, В.В.Савиных // Электроэнергетические системы и комплексы:

материалы Международной науч. - практ. конф. КубГТУ. - Краснодар, 2006. - С.115-118.

154. Савиных, В.В. Использование графиков нагрузки трансформатора распределительной сети 10/0,4кВ для расчёта потерь электроэнергии / A.B. Богдан, В.В.Савиных // Электроэнергетические системы и комплексы: материалы Международной науч. - практ. конф. КубГТУ. - Краснодар, 2006.- С.119-121.

155. Савиных, В.В. Способ повышения качества электроэнергии в линии распределительной сети 0,4 кВ / А.В.Богдан, В.В. Папуков, В.В. Савиных // Энергосберегающие технологии, оборудование и источники питания для АПК: сб. науч. трудов КубГАУ, вып. № 421(151). - Краснодар, 2006. - С. 261263.

156. Савиных, В.В. Анализ основных и дополнительных потерь энергии в сети 0,4 кВ / В.В.Савиных // Энергосберегающие технологии, оборудование и источники питания для АПК: сб. науч. трудов КубГАУ, вып. №421 (151).— Краснодар, 2006. - С. 264-267.

157. Савиных, В.В. Определение возможности замены недогруженных силовых трансформаторов в сети 10 кВ / В.В.Савиных // Энергосберегающие технологии, оборудование и источники питания для АПК: сб. науч. трудов КубГАУ, вып.№421 (151). Краснодар, 2006.- С. 267-271.

158. Савиных, В.В. Изменение расчётных потерь в силовом трансформаторе при изменении его коэффициента трансформации / A.B. Богдан, В.В. Папуков, В.В.Савиных // Электроэнергетические системы и комплексы: материалы Международной науч. - практ. конф. КубГТУ. -Краснодар, 2007. - С.133-137.

159. Савиных, В.В. Потери электроэнергии в линии при использовании вольтодобавочного трансформатора / A.B. Богдан, Д.В. Коробкин, В.В.Савиных // Электроэнергетические системы и комплексы: материалы Международной науч. - практ. конф. КубГТУ. - Краснодар, 2007. - С. 137143.

160. Савиных, В.В. Особенности применения системы координат симметричных составляющих в задачах определения потерь электроэнергии/ В.В. Тропин, Савиных В.В. // Кибернетика электрических систем: материалы 27-й сессии семинара «Электроснабжение» - Новочеркасск. 27-29.09.2005 . -ЮРГТУ - Новочеркасск. - 2006. - С. 19-20.

161. Савиных, В.В. Дисперсный метод расчёта потерь в сельских электрических сетях 0,4 кВ/ В.В. Савиных // Изв. вузов. Северо-Кавказский регион. Технические науки. - 2006. - Приложение № 15. - С.135,136.

162. Савиных, В.В. Новый подход к проектированию системы электроснабжения пригородного района городских электрических сетей / В.В.Тропин, В.В.Савиных//Известия вузов. Электромеханика. - 2008. -Спецвыпуск.- С.122-123.

163. Савиных, В.В. Комплексное использование конденсаторной батареи при индивидуальной компенсации реактивной мощности асинхронных двигателей / В.В.Тропин, В.В.Савиных// Известия вузов. Электромеханика. -2009.- Спецвыпуск. - С.11-12.

164. Савиных, В.В. Устройство плавного пуска асинхронного двигателя с его подсушкой в технологической паузе / В.В.Савиных, В.В.Тропин // Известия вузов. Электромеханика. - 2010. - Спецвыпуск . - С. 138

165. Савиных, В.В. Методика определения симметричных составляющих по измеренным действующим значениям линейных напряжений и токов /

В.В.Савиных, В.В.Тропин // Известия вузов. Электромеханика. —2010. — Спецвыпуск. - С. 139.

166. Савиных, В.В. Геометрические и аналитические соотношения между ортогональными и симметричными составляющими тройки векторов трёхфазной системы координат/ В.В.Савиных, В.В.Тропин // Известия вузов. Электромеханика. - 2010. - № 6. - С.74-79.

167. Савиных, В.В. Условия токовой коммутации при подключении силового конденсатора к электрической сети / В.В.Савиных, В.В.Тропин // Известия вузов. Электромеханика. - 2011. - № 1. - С.67-70.

168. Савиных, В.В .Автономный стенд для оценки необходимости компенсации реактивной мощности в сети 0,4 кВ с нейтралью / Савиных В.В., Тропин В.В. // Известия вузов. Электромеханика. - 2012.- № 2. - С.45-46.

169. Савиных, В.В. Система управления компенсатора реактивной мощности в сети 0,4 кВ с нейтралью/ В.В. Савиных // Известия вузов. Электромеханика. - 2012.- № 2. - С.46-47.

170. Савиных, В.В. Определение модуля вектора нулевой последовательности трёхфазной системы в наиболее реальном диапазоне изменения / В.В.Савиных, В.В.Тропин // Известия вузов. Электромеханика. -2011.- № 2. - С.62-63.

171. Савиных, В.В. Расширение границ использования приближённой формулы при определении модуля вектора прямой последовательности в трёхфазной трёхпроводной системе упрощённым методом / В.В.Савиных, В.В.Тропин // Известия вузов. Электромеханика. - 2011. - № 5. - С.81-83.

172. Савиных, В.В. Определение модуля вектора обратной последовательности в трёхфазной системе без методической погрешности /

B.В.Савиных, В.В.Тропин // Известия вузов. Электромеханика. - 2012. - № 1. - С.84-85.

173. Савиных, В.В. Простой и точный метод определения величины модуля вектора напряжения прямой последовательности/ В.В.Савиных, A.B. Савенко, В.В.Тропин // Известия ЮФУ. Технические науки. - 2012. - № 1. -

C.241-243.

174. Савиных, В.В. Особенности выбора коммутаторов для силовых конденсаторов / В.В.Савиных, В.В.Тропин // Известия ЮФУ. Технические науки. - 2012.-№1.- С.243-245.

175. Савиных, В.В. Методическая погрешность определения величины модуля вектора напряжения прямой последовательности посредством измерения среднего значения выпрямленного напряжения сети /В.В. Савиных, В.В. Тропин // Известия вузов. Электромеханика. - 2012. - № 4. -С.58-63

176. Савиных В.В. Синтез алгоритма управления компенсатора тока нулевой последовательности / В.В. Савиных, В.В. Тропин // Известия вузов. Электромеханика.- 2012. - № 3. - С.60-63.

177. Савиных, В.В. Определение статистических характеристик тока нулевой последовательности нагрузки в сети с нейтралью /В.В. Савиных, В.В. Тропин // Известия вузов. Электромеханика. - 2012. - № 5. - С. 61-63.

178. Савиных, В.В. Устройство измерения напряжения нулевой последовательности / В.В. Савиных // Известия ЮФУ. Технические науки. — 2012.-№3.-С. 133-135.

179. Савиных, В.В. Сравнительный анализ энергетических и частотных характеристик демпфированных сетевых силовых фильтров / В.В. Савиных // Известия ЮФУ. Технические науки. - 2012. - № 6. - С. 41-46.

180. Савиных, В.В. Простой инструментальный контроль основных показателей качества напряжения сети / В.В.Савиных, В.В.Тропин. В сб. научных статей. Электроэнергетические комплексы и системы. КубГТУ-2012. - Краснодар: Изд. КубГТУ, 2012. - С.216-220.

181. Савиных, В.В. Особенности развития нетрадиционных источников энергии в Краснодарском крае / В.В.Тропин, A.B. Савенко, В.В.Савиных // Научный журнал Труды КубГАУ. Краснодар. - 2011. - Выпуск №6(33).-С.182...184.

182. Савиных, В.В. Определение статистических характеристик тока обратной последовательности /В.В. Савиных, В.В. Тропин // Известия вузов - Электромеханика. - 2013. - №2. - С.64-68.

183. Савиных, В. В. Определение и снижение потерь электроэнергии в нормальных режимах сетей 0,4 кВ сельских населённых пунктов: автореф. дис...канд. техн. наук: 05.20.02/ Савиных Вадим Владимирович. -Краснодар, 2007. - 24с.

184. Самаров, Е. К. Исследование и разработка многоканального анализатора качества электроэнергии повышенной точности: автореф. дис...канд. техн. наук: 05.09.03/ Самаров, Евгений Кимович. - Черкизово, 2006. - 24с.

185. Светлаков, Д. П. Компенсатор реактивной мощности со стабилизацией напряжения и улучшенным качеством токов для трансформаторных подстанций: автореф. дис...канд. техн. наук: 05.09.03/ Светлаков Денис Петрович. - Комсомольск - на - Амуре. 2008. - 22с.

186. Семёнова, М.Н. Обоснование перехода от глухозаземлённой нейтрали к изолированной в сетях электроустановок сельского назначения

напряжением до 1000 В: автореф. дис...канд. техн. наук: 05.20.02 / Семёнова Мария Николаевна. - Челябинск, 2011. - 24с.

187. Сердешников, А.П. К вопросу применения трансформатора Y/Y q в сельских электрических сетях / А.П.Сердешников, Г.И. Янукович, Н.Е. Шевчик // Изв. вузов. Энергетика. - 1984. - № 3. - С. 48-50.

188. Солодовников, В.В. Теория автоматического управления техническими системами /В.В. Солодовников. - М.: Изд-во МГТУ, 1993. -492с.

189. Сукьясов, C.B. Применение технических средств симметрирования нагрузок в сельских распределительных сетях 0,38 кВ для повышения качества и снижения потерь электрической энергии: автореф. дис...канд. техн. наук: 05.20.02/ Сукьясов Сергей Владимирович. - Иркутск. 2004. - 23с.

190. Теремецкий, М.Ю. Снижение потерь и повышение качества электроэнергии в сельских распределительных сетях 0,38 кВ при несимметричной нагрузке с помощью трансформатора «звезда-звезда с нулём с симметрирующим устройством: автореф. дис.. .канд. техн. наук: 05.20.02 / Теремецкий Максим Юрьевич. - Санкт-Петербург, 2011. - 21с.

191. Троицкий, А.И. Область применения метода ортогональных проекций симметричных составляющих токов / А.И. Троицкий, О.Е. Попова //Изв. Вузов. Электромеханика. - 2009.- Спецвыпуск.-С. 12,13.

192. Троицкий, А.И. Определение коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности на основе модулей линейных напряжений / А.И. Троицкий // Материалы XXII сессии семинара Кибернетика электрических систем "Диагностика энергооборудования". Новочеркасск, 25 - 27 сент. 2000 г. - Изв. вузов. Электромеханика. - 2000. - Спецвыпуск.-С.87-88.

193. Троицкий, А.И. О методической погрешности определения коэффициента неравномерности загрузки фаз / А.И. Троицкий // Изв. вузов. Электромеханика. - 2001. - № 2. - С. 73-75.

194. Троицкий, А.И. Об увеличении проводимости нулевого провода в сельских сетях 0,4 кВ / А.И. Троицкий // Изв. вузов. Энергетика. - 1991. -№ 1. - С. 78-88.

195. Троицкий, А.И. Уравновешивание токов нулевой последовательности: Монография / А.И. Троицкий. - Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. Новочеркасск: Изд -воЮРГТУ, 2001.- 170 с.

196. Троицкий, А.И. Применение конденсаторов для компенсации реактивной мощности и улучшения качества электроэнергии / А.И. Троицкий, А.Ю. Афанасьев // Изв. вузов. Электромеханика. — 2005. № 5. - С. 33-37.

197. Троицкий А.И. О коэффициентах перехода от токов уличного освещения к токам конденсаторных батарей, компенсирующих токи нулевой последовательности/ А.И. Троицкий, K.P. Кучугуренко // Изв. вузов. Электромеханика. - 1996.- № 3-4. - С 117.

198. Троицкий, А.И. Методы и средства снижения потерь электроэнергии в сельских и коммунальных распределительных электрических сетях с несимметричной нагрузкой: автореф. дис...докт. техн. наук: 05.14.02/ Троицкий Анатолий Иванович. - Ставрополь. 2007. - 34с.

199. Тропин, В.В. Компенсация реактивной мощности дуговых сталеплавильных печей с заданной динамической точностью на базе тиристорно-реакторного компенсатора: автореф. дис...канд. техн. наук: 05.14.02/ Тропин Владимир Валентинович. - М., 1985. - 20с.

200. Тропин, В.В. Использование метода преобразования координат в теории компенсации реактивной мощности/В .В .Тропин // Изв. вузов. Электромеханика.- 1993. - № 6. - С. 66— 67.

201. Тропин, В.В. Анализ и синтез быстродействующих систем компенсации реактивной мощности в электрических сетях с резко-переменными нагрузками методом частотных характеристик / Тропин Владимир Валентинович. - Новочеркасск, 1998. - 43с.

202. Тропин, В.В. Метод преобразования координат и его использование в теории компенсации реактивной мощности / В.В.Тропин; «Инфор-мэлектро».- М., 1984. - 22с. Деп. в ВИНИТИ 20.03.84, №176эт - 84. (Библ. указатель 1984. №10.С.145.)

203. Тропин В.В. Структурный синтез датчика ортогональной состав -ляющей тока сети с минимальным набором функциональных элементов /

B.В Тропин// Известия вузов. Электромеханика. - 2009. - Спецвыпуск. -

C. 10-11.

204. Тропин, В.В. Анализ силовых трёхфазных фильтров и технические перспективы повышения их эффективности / А.А.Яценко, В.В.Тропин // Изв. вузов. Энергетика. - 1983. - № 8.- С.28-33.

205. Тудоровский, Я.Л. О качестве электрической энергии в распределительных сетях городов/ Я.Л. Тудоровский// Электричество. - 1981. - № 5. - С50,51.

206. Фёдоров, A.A. Выбор рациональных напряжений /А.А.Фёдоров// Промышленная энергетика. - 1959. - № 9. - С.8-16.

207. Фёдоров A.A. Сокращение числа трансформаторных подстанций и внедрение напряжения 20 кВ в системы промышленного электроснабжения / А.А.Фёдоров, В.В. Каменева, А.И. Чернусский // Промышленная энергетика. - 1974. - №12. - С.31-33.

208. Фёдоров A.A. Необходимость применения напряжения 20 кВ в распределительных сетях предприятий и городов / А.А.Фёдоров, В.В.

Каменева, А.И. Чернусский, Е.Д. Стебунова, С.Т. Сидеров // Электричество. - 1980. - № 8. - С.58-59.

209. Фельдман, М. Расчёт токов коммутации конденсаторной батареи/ М.Фельдман // Новости электротехники. - 2000.- № 5. - С. 1-6.

210. Фремке, A.B. Электрические измерения. Учебник для вузов. Изд. 4-е / А.В.Фремке. - Л.: «Энергия», 1973. - 424 с.

211. Хакимова, Е. Как чудо - провода пришлись по вкусу краснодарцам/ Е.Хакимова // Краснодарские Известия. - 1996. - 15 февраля.

212. Христанов, В.И. Анализ переходных процессов пуска асинхронного КЗ двигателя. Стадия разгона / В.И. Христанов // Электротехника . - 2010. -№3. - С.2...6.

213. Худяков, В.В. Управляемый статический источник реактивной мощности / В.В. Худяков, В.А.Чванов //Электричество. - 1969. - №1. - С29-35.

214. Цапенко, Е.Ф. К вопросу расчета симметричных составляющих фазных напряжений электрических сетей / Е.Ф. Цапенко, К.К. Юнис // Изв. вузов. Энергетика. - 1999. - № 2. - С. 31-34.

215. Цапенко, Е.Ф. Контроль симметричных составляющих линейных напряжений сетей 6-10 кВ / Е.Ф. Цапенко, Ю. Камаль// Изв. вузов. Энергетика.- 1991.- №5. - С.47-50.

216. Цапенко, Е.Ф. К вопросу расчёта симметричных составляющих фазных напряжений электрической сети / Е.Ф. Цапенко, Ю. Камаль // Изв. вузов. Энергетика. - 1992.- №2.-С.31-33.

217. Черепанов, В.В. Продолжаем дискуссию по статье Ю.С. Железко «О нормативных документах в области качества электрической энергии и условий потребления реактивной мощности»/ В.В. Черепанов //Электрика. -2003.-№6. -С. 5- И.

218. Шидловский, A.K. Симметрирование однофазных и двухплечевых электротехнологических установок/ А.К. Шидловский, Б.П. Борисов. - Киев: Наукова думка, 1977. - 158 с.

219. Шидловский, А.К. Анализ и принципы построения пофазно-управля-емых устройств коррекции режимов трёхфазных сетей с нулевым проводом / А.К. Шидловский, В.Г.Кузнецов, В.А.Новский. - Киев: Институт электродинамики АН УССР. Препринт, 1982. - 64с.

220. Шидловский А.К. Стабилизация параметров электрической энергии в распределительных сетях / Под ред. В. Г. Кузнецова; АН УССР. Ин-т электродинамики. - Киев: Наук, думка, 1989. - 312 с.

221. Штейнмец, Ч.П. Теоретичесюя основашя электротехники сильныхъ токовъ. Перевод с нем. инж. Н.А.Жданова. - С.- Петербурга»: Типография Н.Н.Фридберга, 1905. - 360 с.

222. Шульце, К.П. Инженерный анализ адаптивных систем: Пер. с нем. /К.П. Шульце, К.Ю. Реберг. - М.: Мир, 1992. - 280 с.

223. Юндин, K.M. Электромагнитный компенсатор высших гармоник тока в сельских электрических сетях 0,38 кВ с преобладающей нелинейной нагрузкой: автореф. дис...канд. техн. наук: 05.20.02/ Юндин Константин Михайлович. - Зерноград, 2012. - 21 с.

224. Юндин, М.А. О токах небаланса в сетях напряжением 0,38 кВ / М.А. Юндин, C.B. Нехаев // Известия вузов. Электромеханика. - 2007. -Спецвыпуск. - С. 76-77.

225. Юртаев, С.Н. Повышение эффективности средств компенсации реактивной мощности на предприятиях со специфическими электроприёмниками: автореф. дис. канд. техн. наук : 05.09.03/ Сергей Николаевич Юртаев. - Нижний Новгород, 2012. - 22 с.

226. Ashok, B.S. Envelope compensation for high speed digital protection / B.S. Ashok // IEEE Trans, on Power Delivery. - 1992.- Vol.7. № 3.-P.1080...1088.

227. Charnecki, L. S. Scattered and reactive current, voltage and power in circuits with nonsinousoidal waveforms and their compensation/ L. S. Charnecki //IEEE Trans. Instruments and Measurements. - 1991.- № 3.- P.563...567.

228. Dixon, J. A series active power filter based on a sinusoidal current controlled voltage source inverter / J. Dixon, G. Venegas, L. Moran // IEEE Transactions on industrial electronics. - 1997. - vol. 44. No.5 - P. 615-620

229. Fujita, H. A practical approach to harmonic compensation in power system-series connection of passive and active filters // IEEE Transactions on industrial application vol. 27, No. 6, 1991 p. 1020-1025

230. Fortescue, C.L. Metod of Symmetrical Coordinates/ C.L. Fortescue // Transaction of American Institute Electrical Engineer. 1918, p. 1027.

231. G.-Myoung Lee, Dong-Choon Lee, Jul-Ki Seok Control of Series Active Power Filters Compensating for Source Voltage Unbalance and Current Harmonics // IEEE Transactions on Industrial Electronics, v. 51, - 2004. - P. 132-139/

232. Gyugyi, L. Principles and applications of static thyristor-controlled shunt compensators/ L. Gyugyi, R.Otto, T.Putman // IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, vol. PAS - 97. - 1978. - № 5. - P. 1935-1945.

233. Hammad A.E. Application of a thyristor controlled VAR compensator for damping subsynchronous oscilations in power systems // IEEE Trans. PAS. 1984. Vol.103. N 1.P.198...212.

234. Harry Frank. Thyristor-controlled shunt compensator in power networks// ASEA Journal, 1981. Vol.54. № 5-6. P. 121-127.

235. Kikuchi H. Active power filter for harmonic current compensation TOSACT/ H. Kikuchi // Toshiba Review. - 1991. - Vol.46. N 6. - P.479...482.

236. Lauttamus P. Comparison of Five-Level Voltage-Source Inverter Based Statcoms /Р. Lauttamus // IEEE Power Conversion Conference, 2-5 april, 2007. P.659-666.

237. Maksimovic D., Stankovic A., Thottuvelil J., Verghase G. Modeling and simulation of power electronic converters/ D. Maksimovic, A. Stankovic, J. Thottuvelil // Proceedings of IEEE. - 2001. - vol. 89, No. 6. - p. 898-912 .

238. Mathur R.M. Thyristor-based FACTS controllers for electrical transmission system / R.M. Mathur, R.K.Varma // IEEE Press, Piscataway. - 2002. - 120 p.

239. Meusel W., Waldmann H. Coordinate Transformations of Multi - Term Regulation System for the Compensation and Symmetrization of Three — Phase Supplies/ W. Meusel, H. Waldmann// Siemens Forsch. - n. Entwick - Berlin. Bd. - 1977.-№ 1.-P. 29-38.

240. Miller R. Kondensatorzu und abschaltung mit Blindleistungsregler: First in - first out / R. Miller // Elektro Energetik - Technik. - 1993. - T38. №4. -P.30,32,34.

241. Nowomiejski Z. Generalized Theory of Electric Power/ Z. Nowomiej ski // Archiv fur Elektrotechnik. - 1981. - N 3.- P.177...182.

242. Pat. 5343139USA, МКИ4 G 05 F 5/00. Generalised fast power flow controller/ Gyugyi L., Schander C.D. заявлено 11.05. 94; опубл 30.08.94. Бюл. 12.-5c.

243. Rastogi A. Hybrid - active filtering of harmonic current in power sustems / A. Rastogi // IEEE Trans, on Power Delivery. - 1995. Vol. 10. - N 4. -P. 1994...2000.

244. Rivas D., Moran L., Dixon J., Espiniza J. Improving passive filter compensation performance with active techniques/ D. Rivas, L. Moran, J. Dixon, J. Espiniza // IEEE Transactions on industrial electronics. -, 2003 - vol. 50. No.l- p. 161-170.

245. Ritamaki P.New low-loss static compensator improves steel production and quality of power sistem / P.Ritamaki, E. Saarelainen // Nokia Sahko Electrisity in Finland. - 1978. - N 5. - P.179...187.

246. Singh B., Al-Haddad K., Chandra A. A review of active filters for power quality improvement/ B. Singh, K. Al-Haddad // IEEE Transactions on industrial electronics. -1999. - vol. 46, No. 5. - P. 960-971.

247. Steinmetz C.P. Theorie und Berechnung der Wechselstromer scheingungen/ C. P. Steinmetz. - Berlin: Verlag von Reuther uns Reichard, -1900.- 144p.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.