УЗАГАЛЬНЕННЯ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ТРАНСФОРМАТОРНО-КЛЮЧОВИХ ВИКОНАВЧИХ СТРУКТУР РЕГУЛЯТОРІВ НАПРУГИ З ДИСКРЕТНО-РАЗОВИМ КЕРУВАННЯМ НАПІВПРОВІДНИКОВИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ
ARTICLE_5_PDF

Ключові слова

трансформаторно-ключова виконавча структура
дискретно-разове керування
discrete smart transformer
декомпозиція
регулювальні блоки
ефективність transformer-and-switches executive structure
discrete-time control
discrete smart transformer
decomposition
adjustment blocks
efficiency

Як цитувати

[1]
Липківський, К. і Можаровський, А. 2024. УЗАГАЛЬНЕННЯ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ТРАНСФОРМАТОРНО-КЛЮЧОВИХ ВИКОНАВЧИХ СТРУКТУР РЕГУЛЯТОРІВ НАПРУГИ З ДИСКРЕТНО-РАЗОВИМ КЕРУВАННЯМ НАПІВПРОВІДНИКОВИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ. ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА. 3 (Трав 2024), 036. DOI:https://doi.org/10.15407/techned2024.03.036.

Анотація

Виконавчі структури значної частини регуляторів напруги в системах перетворення параметрів електроенергії базуються на комплексуванні напівпровідникових ключових та трансформуючих елементів (КЕ та ТЕ відповідно). Зокрема це трансформаторно-ключові виконавчі структури (ТКВС), у яких обвитки ТЕ секціоновані певним чином або мають проміжні відводи (taps) з під'єднаними до них ключовими елементами. Дискретно-разове керування (discrete time control) цих КЕ дає змогу реалізовувати роботу ТКВС в множині робочих станів з відповідними коефіцієнтами передачі по напрузі. Мета роботи полягала в узагальненні основних положень вдосконалення ТКВС регуляторів напруги шляхом їхньої декомпозиції (поділу на окремі регулювальні блоки) задля забезпечення високої ефективності використання напівпровідникових приладів та зменшення втрат у них. Проаналізовано особливості декомпозиції ТКВС за регулювання напруги змінного та випрямленого струму. Визначено доцільні глибини декомпозиції. Доведено, що операція переформатування секцій у регулювальних блоках, за умови дотримання оптимальних законів секціонування обвитки, забезпечує необхідну ефективність використання КЕ. Подано рекомендації щодо сфер впровадження регуляторів напруги випрямленого струму. Бібл. 7, табл. 3, рис. 3.

 

https://doi.org/10.15407/techned2024.03.036
ARTICLE_5_PDF

Посилання

Vandoorn T.L., De Kooning J.D.M., Meersman B., Guerrero J.M., Vandevelde L. Voltage-based control of a smart transformer in a microgrid. IEEE Transactions on Industrial Electronics. 2011. Vol. 60. Issue 4. Pp. 1291–1305. DOI: https://doi.org/10.1109/TIE.2011.2165463.

Willems W., Vandoorn T.L., De Kooning J.D.M., Vandevelde L. Development of a smart transformer to control the power exchange of a microgrid. 4th IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe (ISGT – Europe 2013). Lyngby, Denmark, 6-9 October 2013. Pp. 1–5. DOI: https://doi.org/10.1109/ISGTEurope.2013.6695300.

GE – Once, Now, Forever. URL: https://www.ge.com (accessed 25.03.2024).

Digitalization of tranformers. Control. Regulate. Monitor. URL: https://www.reinhausen.com/portfolio/transformer-digitalization (accessed at 25.03.2024).

Bimal K.Bose. Power Electronics – Why the Field is so Exciting. IEEE Power Electronics Society Newslet-ter Fourth Quarter. 2007. Vol. 19. No 4. Pp. 11–20.

Lypkivskyi K.A. Transformer-and-Switches Executive Structures of Alternating Current Voltage Convert-ers. Kiev: Naukova Dumka, 1983. 216 p. (Rus).

Lypkivskyi K.O., Mozharovskyi A.G. Features of decomposition of multilevel rectifiers under conditions of the specific limit of the range of output voltage regulation. Tekhnichna Elektrodynamika. 2022. No 2. Pp. 21–26. (Ukr). DOI: https://doi.org/10.15407/techned2022.02.021.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Авторське право (c) 2024 Array

Переглядів анотації: 15 | Завантажень PDF: 7

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.