RU2543075C2 - Method to reduce impact of higher harmonics on electric equipment - Google Patents

Method to reduce impact of higher harmonics on electric equipment Download PDF

Info

Publication number
RU2543075C2
RU2543075C2 RU2013113097/07A RU2013113097A RU2543075C2 RU 2543075 C2 RU2543075 C2 RU 2543075C2 RU 2013113097/07 A RU2013113097/07 A RU 2013113097/07A RU 2013113097 A RU2013113097 A RU 2013113097A RU 2543075 C2 RU2543075 C2 RU 2543075C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
higher harmonics
voltage
load
resistance
network
Prior art date
Application number
RU2013113097/07A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2013113097A (en
Inventor
Ярослав Элиевич Шклярский
Александр Николаевич Скамьин
Юрий Евгеньевич Бунтеев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный минерально-сырьевой университет "Горный"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный минерально-сырьевой университет "Горный" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный минерально-сырьевой университет "Горный"
Priority to RU2013113097/07A priority Critical patent/RU2543075C2/en
Publication of RU2013113097A publication Critical patent/RU2013113097A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2543075C2 publication Critical patent/RU2543075C2/en

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/40Arrangements for reducing harmonics

Landscapes

  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)

Abstract

FIELD: electricity.
SUBSTANCE: invention is used in the field of electric engineering and power engineering. The method lies in the following: when higher harmonics occur from the side of studied non-linear load capacitive resistance is installed at step-down transformer output, and parameters of the above resistance are selected on condition of reduction of load voltage unharmonicity.
EFFECT: reducing voltage non-sinusoidality ratio and reduced impact of higher harmonics when variable non-linear load is available.
2 dwg

Description

Изобретение относится к электротехнике и электроэнергетике, а именно к способам снижения уровня высших гармоник в электрических сетях. Способ может быть использован в системах электроснабжения промышленных предприятий с неизменной и переменной нагрузкой для исключения перегрузок от высших гармоник электрооборудования.The invention relates to electrical engineering and electric power industry, and in particular to methods of reducing the level of higher harmonics in electrical networks. The method can be used in power supply systems of industrial enterprises with constant and variable load to exclude overloads from higher harmonics of electrical equipment.

Известен способ повышения качества электрической энергии, заключающийся в выделении из напряжения электрической сети высших гармоник напряжения, а также первой гармоники, определяемой напряжением нулевой последовательности, выпрямлении выделенных гармоник напряжения, преобразовании выпрямленного напряжения в переменное напряжение с частотой, равной частоте первой гармоники сети, и возвращении переменного напряжения в электрическую сеть (патент RU №2237334, опубликован 27.09.2004).There is a method of improving the quality of electrical energy, which consists in extracting higher voltage harmonics from the voltage of the electric network, as well as the first harmonic, determined by the zero-sequence voltage, rectifying the selected voltage harmonics, converting the rectified voltage into alternating voltage with a frequency equal to the frequency of the first harmonic of the network, and returning AC voltage into the electric network (patent RU No. 2237334, published September 27, 2004).

Недостатком известного способа является неполная компенсация высших гармоник, ограниченная характеристиками фильтров, входящих в его состав. Способ основан на применении силовых полупроводниковых систем, что приводит к увеличению стоимости оборудования.The disadvantage of this method is the incomplete compensation of higher harmonics, limited by the characteristics of the filters included in its composition. The method is based on the use of power semiconductor systems, which leads to an increase in the cost of equipment.

Известен способ снижения уровня высших гармоник (US Patent Application 20080129122, опубликован 05.06.2008), который заключается в установке фильтров, состоящих из трех основных элементов: последовательно включенный реактор и резонансный шунтирующий фильтр. Последовательно включенный реактор ограничивает высшие гармоники, генерируемые нелинейной нагрузкой в сеть. Резонансный шунтирующий фильтр состоит из LC цепи с резонансной частотой, настроенной на частоту гармоники напряжения, которую необходимо ослабить. На резонансной частоте шунтирующий фильтр имеет минимальное сопротивление, соответствующее активному сопротивлению реактора. Поэтому фильтр потребляет почти все генерируемые гармонические токи резонансной частоты с низким гармоническим искажением напряжения на этой частоте (напряжение равно произведению сопротивления реактора на протекающий через фильтр ток).A known method of reducing the level of higher harmonics (US Patent Application 20080129122, published 05.06.2008), which consists in installing filters consisting of three main elements: a series-connected reactor and a resonant bypass filter. A series-connected reactor limits the higher harmonics generated by the nonlinear load on the network. The resonant shunt filter consists of an LC circuit with a resonant frequency tuned to the voltage harmonic frequency that needs to be attenuated. At the resonant frequency, the shunt filter has a minimum resistance corresponding to the active resistance of the reactor. Therefore, the filter consumes almost all the generated harmonic currents of the resonant frequency with low harmonic distortion of the voltage at this frequency (the voltage is equal to the product of the resistance of the reactor by the current flowing through the filter).

Основным недостатком этого способа является то, что установка резонансного шунтирующего фильтра, настроенного лишь на одну гармонику, не позволяет уменьшить гармонические искажения до желаемых пределов. Для компенсации нескольких гармоник устанавливается несколько резонансных шунтирующих фильтров, что приводит к увеличению стоимости оборудования.The main disadvantage of this method is that the installation of a resonant shunt filter, tuned to only one harmonic, does not reduce harmonic distortion to the desired limits. To compensate for several harmonics, several resonant shunt filters are installed, which leads to an increase in the cost of equipment.

Известен способ повышения качества электрической энергии, заключающийся в снижении уровня высших гармоник путем настройки нескольких групп из последовательных контуров на резонанс напряжений по 5, 7, 11 и 13 гармоникам (Жежеленко И.В. «Высшие гармоники в системах электроснабжения промпредприятий». М.: Энергоатомиздат, 1984, с. 109). Принцип действия таких устройств основан на возникновении резонанса в их собственном колебательном контуре, настроенном на определенную частоту. Фильтры могут устанавливаться в сети для разделения линейных и нелинейных нагрузок (заградительные фильтры) и для поглощения (шунтирования) токов высших гармоник.There is a method of improving the quality of electrical energy, which consists in reducing the level of higher harmonics by tuning several groups of consecutive circuits to a voltage resonance of 5, 7, 11 and 13 harmonics (Zhezhelenko IV "Higher harmonics in power supply systems of industrial enterprises." M: Energoatomizdat, 1984, p. 109). The principle of operation of such devices is based on the appearance of resonance in their own oscillatory circuit tuned to a specific frequency. Filters can be installed in the network to separate linear and nonlinear loads (barrier filters) and to absorb (bypass) the higher harmonics currents.

Недостатком использования данных фильтров является неполная компенсация высших гармоник. Для каждого порядка гармоник требуется отдельный фильтр, настроенный на эту гармонику. Как правило, устанавливаются несколько фильтров, что приводит к увеличению стоимости оборудования.The disadvantage of using these filters is the incomplete compensation of higher harmonics. Each harmonic order requires a separate filter tuned to that harmonic. As a rule, several filters are installed, which leads to an increase in the cost of equipment.

Известен способ и устройство для компенсации появляющихся в сети искажений формы сетевого напряжения (патент Германии 19738125, опубликован 25.04.2000) на основе активного фильтра, содержащее импульсный преобразователь тока в виде инвертора и индуктивно-емкостную связь колебательного контура. Способ заключается в формировании импульсов управления силовыми ключами инвертора на основе определения пространственных векторов искаженного напряжения сети.A known method and device for compensating for distortions of the form of mains voltage appearing in the network (German patent 19738125, published 04/25/2000) based on an active filter, containing a pulsed current transformer in the form of an inverter and inductive-capacitive coupling of the oscillatory circuit. The method consists in generating pulses for controlling the inverter power switches based on the determination of spatial vectors of the distorted network voltage.

Основным недостатком этого способа является наличие значительного количества электротехнических элементов как в управляющей цепи, так и в силовой части устройства, предназначенного для реализации способа, что приводит к снижению надежности предложенного устройства. Способ основан на применении силовых полупроводниковых систем, что приводит к значительному увеличению стоимости оборудования.The main disadvantage of this method is the presence of a significant number of electrical elements both in the control circuit and in the power part of the device intended for implementing the method, which leads to a decrease in the reliability of the proposed device. The method is based on the use of power semiconductor systems, which leads to a significant increase in the cost of equipment.

Известен способ снижения уровня высших гармоник (патент RU №2416853, опубликован 20.04.2011), принятый за прототип, который заключается в размещении дополнительных реакторов, представляющих большое сопротивление для высших гармоник, в электрической сети. Предлагаемый способ основан на изменении амплитудно-частотной характеристики узла сети, так как сеть содержит как индуктивные, так и емкостные элементы. При фиксированном составе электрической нагрузки и определенном сочетании дополнительных реакторов ограничивается весь спектр высших гармоник до требуемых пределов.There is a method of reducing the level of higher harmonics (patent RU No. 2416853, published 04/20/2011), adopted as a prototype, which consists in placing additional reactors, representing high resistance for higher harmonics, in the electrical network. The proposed method is based on changing the amplitude-frequency characteristics of a network node, since the network contains both inductive and capacitive elements. With a fixed composition of the electrical load and a certain combination of additional reactors, the entire spectrum of higher harmonics is limited to the required limits.

Основным недостатком этого способа является то, что в условиях режима работы нелинейной нагрузки с динамичным изменением потребляемого искаженного тока не обеспечивается полная компенсация гармонических искажений в напряжении и токе.The main disadvantage of this method is that under the conditions of the non-linear load operating mode with a dynamic change in the consumed distorted current, full compensation of harmonic distortions in the voltage and current is not provided.

Технический результат изобретения заключается в снижении коэффициента несинусоидальности напряжения сети и уменьшении влияния высших гармоник тока на работу электрооборудования при наличии переменной нелинейной нагрузки.The technical result of the invention is to reduce the coefficient of non-sinusoidality of the mains voltage and to reduce the influence of higher harmonics of the current on the operation of electrical equipment in the presence of a variable non-linear load.

Технический результат достигается тем, что в способе снижения уровня высших гармоник, заключающемся в уменьшении несинусоидальности напряжения сети и снижении перегрузок по току от высших гармоник на электрооборудование путем установки дополнительных реакторов в электрической сети предприятия, согласно изобретению при возникновении высших гармоник со стороны нелинейной нагрузки исследуемого предприятия уменьшают несинусоидальность падения напряжения на сопротивлении системы с помощью установки емкостного сопротивления на выходе понижающего трансформатора, что приводит к снижению несинусоидальности напряжения в электрической сети предприятия в условиях переменной электрической нагрузки.The technical result is achieved by the fact that in the method of reducing the level of higher harmonics, which consists in reducing the non-sinusoidality of the mains voltage and reducing current overloads from the higher harmonics on the electrical equipment by installing additional reactors in the electrical network of the enterprise, according to the invention when higher harmonics occur from the non-linear load of the enterprise under study reduce the non-sinusoidality of the voltage drop across the system resistance by setting the capacitance at the output e-down transformer that reduces the non-sinusoidal voltage in the electrical network of the enterprise in a variable electrical load.

Предлагаемый способ поясняется чертежами, представленными на фиг. 1 и фиг. 2, где на фиг. 1 показана принципиальная схема электрической сети промышленного предприятия, на фиг. 2 приведена схема замещения электрической сети с учетом дополнительных реакторов. На фиг. 1: S - сопротивление системы (1); P - реактор (2); ЕМК - дополнительное емкостное сопротивление на выходе понижающего трансформатора (2); Л1, Л2, Л3 - линии электропередач (7); Tp1, Тр2 - понижающие трансформаторы (3); Cl, С2 - соответственно низковольтные и высоковольтные конденсаторные батареи (КБ) (5); АД1, АД2 - низковольтные двигатели (4); АД3 - высоковольтный двигатель (4); ИГ - источник высших гармоник (6).The proposed method is illustrated by the drawings shown in FIG. 1 and FIG. 2, where in FIG. 1 shows a schematic diagram of the electrical network of an industrial enterprise, FIG. Figure 2 shows the equivalent circuit of the electric network taking into account additional reactors. In FIG. 1: S is the resistance of the system (1); P - reactor (2); EMK - additional capacitive resistance at the output of the step-down transformer (2); L1, L2, L3 - power lines (7); Tp1, Tr2 - step-down transformers (3); Cl, C2 - respectively, low-voltage and high-voltage capacitor banks (KB) (5); AD1, AD2 - low-voltage engines (4); AD3 - high voltage engine (4); IG is a source of higher harmonics (6).

На фиг. 2: U0(ν) - составляющая напряжения ν-ых гармоник (1); RЛ1, RЛ2, RЛ3, RТ1, RТ2, RН1, RН2, RН3 - активные сопротивления соответственно принципиальной схеме (2); ν·ΧΡ, ν·ΧΡ2, ν·ΧΡ3, ν·ΧΡ4 - реактивные сопротивления дополнительных реакторов (3); ν·ХЛ1, ν·ХЛ2, ν·ХЛ3, ν·ΧТ1, ν·ΧТ2, ν·ХН1, ν·XН2, ν·XН3, XC1/ν, XC2/ν - реактивные сопротивления на ν-гармонике соответственно принципиальной схеме (4); Ι0(ν) - составляющая тока ν-ых гармоник вентильных приводов (5); ν·XP - реактивное сопротивление дополнительного реактора на выходе понижающего трансформатора (6); Xемк/ν - емкостное сопротивление на выходе понижающего трансформатора (7); ν·XS - реактивное сопротивление системы (8).In FIG. 2: U 0 (ν) is the voltage component of the νth harmonics (1); R L1 , R L2 , R L3 , R T1 , R T2 , R H1 , R H2 , R H3 - active resistances according to the circuit diagram (2); ν · Χ Ρ , ν · Χ Ρ2 , ν · Χ Ρ3 , ν · Χ Ρ4 - reactance of additional reactors (3); ν · X L1, ν · X A2, ν · X A3, ν · Χ T1, ν · Χ T2, ν · X N1, ν · X H2, ν · X H3, X C1 / ν, X C2 / ν - reactance at the ν-harmonic according to the circuit diagram (4); Ι 0 (ν) is the current component of the νth harmonics of valve drives (5); ν · X P is the reactance of the additional reactor at the output of the step-down transformer (6); X-cc / ν - capacitance down transformer at the output (7); ν · X S is the reactance of the system (8).

Способ снижения уровня высших гармоник реализуется следующим образом.A method of reducing the level of higher harmonics is implemented as follows.

Источник высших гармоник 6 на фиг. 1 (ИГ) искажает форму кривой тока, в результате искаженный ток создает искаженное падение напряжения в сети и, следовательно, искажается форма кривой напряжения. Исходя из того, что в схеме замещения на фиг. 2 присутствуют различного рода реактивные сопротивления 4, то реально получить полюсы для различных гармоник путем включения дополнительных реакторов 3 (ν·ΧΡ, ν·ΧΡ2, ν·ΧΡ3, ν·ΧΡ4). Индуктивное сопротивление прямо пропорционально частоте протекающего тока, поэтому дополнительно включенные в сеть реакторы создают большое сопротивление для высших гармоник и снижают гармонические искажения кривых тока и напряжения. Таким образом, изменяя амплитудно-частотную характеристику узла сети, можно добиться уменьшения токов КБ до их допустимого значения. Место включения дополнительных реакторов показано на фиг. 2.The source of higher harmonics 6 in FIG. 1 (IG) distorts the shape of the current curve, as a result, the distorted current creates a distorted voltage drop in the network and, therefore, the shape of the voltage curve is distorted. Based on the fact that in the equivalent circuit of FIG. 2 there are various kinds of reactance 4, then it’s realistic to get poles for different harmonics by switching on additional reactors 3 (ν · Χ Ρ , ν · Χ Ρ2 , ν · Χ Ρ3 , ν · Χ Ρ4 ). Inductance is directly proportional to the frequency of the flowing current, therefore the reactors additionally included in the network create high resistance for higher harmonics and reduce harmonic distortion of the current and voltage curves. Thus, by changing the amplitude-frequency characteristic of the network node, it is possible to reduce the currents of the KB to their permissible value. The location for switching on additional reactors is shown in FIG. 2.

Искажения могут поступать в сеть исследуемого предприятия как со стороны внешнего ИГ относительно главного ввода предприятия, так и со стороны переменной нелинейной нагрузки на исследуемом предприятии.Distortions can enter the network of the enterprise under investigation both from the side of the external IG relative to the main input of the enterprise, and from the side of the variable non-linear load at the enterprise under investigation.

Если ИГ является нелинейная нагрузка исследуемого предприятия, то на схеме замещения (фиг. 2) такая нагрузка представляется совокупностью источников тока 5 частотами от 1 до η, где η - порядок (номер) высших гармоник. Несинусоидальный ток нелинейной нагрузки, протекая по линиям электропередач (сопротивлению системы), создает падение напряжения, которое в свою очередь тоже становится несинусоидальным. Вследствие этого напряжение в электрической сети исследуемого предприятия будет несинусоидальным. Уменьшая сопротивление системы 8 (фиг. 2), несинусоидальность напряжения на нагрузке, обусловленная несинусоидальным током нелинейной нагрузки, будет уменьшаться. В свою очередь, увеличение сопротивления системы в этом случае приводит к увеличению несинусоидальности напряжения электрической сети предприятия. Установка емкостного сопротивления 7 (фиг. 2) последовательно с сопротивлением системы 8 (фиг. 2) приводит к уменьшению последнего. Таким образом, в случае преобладания высших гармоник со стороны нелинейной нагрузки исследуемого предприятия выбираются параметры емкостного сопротивления 7 (Xемк/ν), приводящего к снижению несинусоидальности напряжения на нагрузке.If the IG is a nonlinear load of the enterprise under study, then in the equivalent circuit (Fig. 2), such a load is represented by a set of current sources with 5 frequencies from 1 to η, where η is the order (number) of higher harmonics. A non-sinusoidal current of a non-linear load, flowing along power lines (system resistance), creates a voltage drop, which in turn also becomes non-sinusoidal. As a result, the voltage in the electric network of the enterprise under investigation will be non-sinusoidal. Reducing the resistance of the system 8 (Fig. 2), the non-sinusoidal voltage at the load due to the non-sinusoidal current of the nonlinear load will decrease. In turn, an increase in the system resistance in this case leads to an increase in the non-sinusoidality of the voltage of the electric network of the enterprise. Setting the capacitance 7 (Fig. 2) in series with the resistance of the system 8 (Fig. 2) leads to a decrease in the latter. Thus, in case of prevalence of the higher harmonics by the nonlinear load parameters investigated enterprise selected capacitance 7 (X-cc / ν), which leads to a decrease in non-sinusoidal voltage at the load.

Если ИГ является нелинейная нагрузка во внешней сети относительно главного ввода исследуемого предприятия, то на схеме замещения (фиг. 2) такая нагрузка представляется совокупностью источников напряжения 1 частотами от 1 до n, где n - порядок (номер) высших гармоник. В таком случае напряжение на нагрузке исследуемого предприятия уже будет несинусоидальным вследствие питания электрической сети несинусоидальным напряжением. Увеличение сопротивления системы 8 (фиг. 2) приводит к уменьшению высших гармоник в питающем напряжении, так как индуктивное сопротивление создает пробку для высших гармоник, поступающих со стороны внешней сети. Установка индуктивного сопротивления 6 (фиг. 2) последовательно с сопротивлением системы 8 (фиг. 2) приводит к увеличению последнего. Таким образом, в случае преобладания высших гармоник со стороны внешней сети относительно ввода исследуемого предприятия выбираются параметры реактора 6 (ν·XP), представляющего собой индуктивное сопротивление, на выходе понижающего трансформатора.If the IS is a nonlinear load in the external network relative to the main input of the enterprise under study, then in the equivalent circuit (Fig. 2), such a load is represented by a set of voltage sources 1 with frequencies from 1 to n, where n is the order (number) of higher harmonics. In this case, the voltage at the load of the enterprise under investigation will already be non-sinusoidal due to the non-sinusoidal voltage supplying the electric network. An increase in the resistance of system 8 (Fig. 2) leads to a decrease in higher harmonics in the supply voltage, since the inductive resistance creates a plug for the higher harmonics coming from the external network. Setting the inductive resistance 6 (Fig. 2) in series with the resistance of the system 8 (Fig. 2) leads to an increase in the latter. Thus, in the case of the predominance of higher harmonics from the side of the external network relative to the input of the enterprise under study, the parameters of the reactor 6 (ν · X P ), which is an inductive resistance, at the output of the step-down transformer, are selected.

Очевидно, что изменение сопротивления системы должно удовлетворять условиям электромагнитной совместимости системы электроснабжения при максимально возможном коэффициенте мощности. Прежде всего, необходимо при этом поддерживать уровень напряжения в допустимых пределах.Obviously, a change in the system resistance must satisfy the conditions of electromagnetic compatibility of the power supply system at the maximum possible power factor. First of all, it is necessary to maintain the voltage level within acceptable limits.

Достоинством способа уменьшения влияния высших гармоник на электрооборудование промышленных предприятий является экономичность затрат на устройство для его осуществления, снижение всего спектра высших гармоник до допустимых пределов в условиях переменной нелинейной нагрузки.The advantage of the method of reducing the influence of higher harmonics on the electrical equipment of industrial enterprises is the cost-effectiveness of the device for its implementation, the reduction of the entire spectrum of higher harmonics to acceptable limits under conditions of variable non-linear load.

Claims (1)

Способ снижения уровня высших гармоник, заключающийся в уменьшении несинусоидальности напряжения сети и снижении перегрузок по току от высших гармоник на электрооборудование путем установки дополнительных реакторов в электрической сети предприятия при фиксированном составе электрической нагрузки, отличающийся тем, что при возникновении высших гармоник со стороны нелинейной нагрузки исследуемого предприятия уменьшают несинусоидальность падения напряжения на сопротивлении системы с помощью установки емкостного сопротивления на выходе понижающего трансформатора, что приводит к снижению несинусоидальности напряжения в электрической сети предприятия в условиях переменной электрической нагрузки. A way to reduce the level of higher harmonics, which consists in reducing the non-sinusoidality of the mains voltage and reducing current overloads from higher harmonics to electrical equipment by installing additional reactors in the enterprise’s electric network with a fixed composition of the electrical load, characterized in that when higher harmonics occur from the non-linear load of the enterprise under study reduce the non-sinusoidality of the voltage drop across the system resistance by setting the capacitive resistance to Exit down transformer that reduces the non-sinusoidal voltage in the electrical network of the enterprise in a variable electrical load.
RU2013113097/07A 2013-03-22 2013-03-22 Method to reduce impact of higher harmonics on electric equipment RU2543075C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013113097/07A RU2543075C2 (en) 2013-03-22 2013-03-22 Method to reduce impact of higher harmonics on electric equipment

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013113097/07A RU2543075C2 (en) 2013-03-22 2013-03-22 Method to reduce impact of higher harmonics on electric equipment

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013113097A RU2013113097A (en) 2014-09-27
RU2543075C2 true RU2543075C2 (en) 2015-02-27

Family

ID=51656443

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013113097/07A RU2543075C2 (en) 2013-03-22 2013-03-22 Method to reduce impact of higher harmonics on electric equipment

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2543075C2 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2641097C1 (en) * 2017-04-11 2018-01-16 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Method for reducing voltage higher harmonic components

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1387461A1 (en) * 2002-07-31 2004-02-04 ASIRobicon S.p.A. Static VAR (reactive power) compensator for A.C. railway networks
RU2282912C2 (en) * 2004-07-16 2006-08-27 Александр Михайлович Брянцев Static compensator of reactive power
US7183752B2 (en) * 2003-07-30 2007-02-27 Siemens Aktiengesellschaft Connection method for a static VAR compensator
RU2416853C1 (en) * 2009-11-30 2011-04-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" Reduction method of higher harmonics level
US8400119B2 (en) * 2007-05-18 2013-03-19 Abb Technology Ag Static var compensator apparatus
RU2510556C1 (en) * 2012-09-05 2014-03-27 Александр Михайлович Брянцев Static reactive power compensator

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1387461A1 (en) * 2002-07-31 2004-02-04 ASIRobicon S.p.A. Static VAR (reactive power) compensator for A.C. railway networks
US7183752B2 (en) * 2003-07-30 2007-02-27 Siemens Aktiengesellschaft Connection method for a static VAR compensator
RU2282912C2 (en) * 2004-07-16 2006-08-27 Александр Михайлович Брянцев Static compensator of reactive power
US8400119B2 (en) * 2007-05-18 2013-03-19 Abb Technology Ag Static var compensator apparatus
RU2416853C1 (en) * 2009-11-30 2011-04-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" Reduction method of higher harmonics level
RU2510556C1 (en) * 2012-09-05 2014-03-27 Александр Михайлович Брянцев Static reactive power compensator

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2641097C1 (en) * 2017-04-11 2018-01-16 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Method for reducing voltage higher harmonic components

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013113097A (en) 2014-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ala et al. Design and performance evaluation of a high power-density EMI filter for PWM inverter-fed induction-motor drives
Calzo et al. LC filter design for on-grid and off-grid distributed generating units
Busarello et al. Passive filter aided by shunt compensators based on the conservative power theory
Baitha et al. A comparative analysis of passive filters for power quality improvement
Sekar et al. A review and study of harmonic mitigation techniques
Pinyol Harmonics: Causes, effects and minimization
Subhani et al. A literature survey on power quality disturbances in the frequency range of 2–150 kHz
Davudi et al. Analysis of harmonics and harmonic mitigation methods in distribution systems
RU2416853C1 (en) Reduction method of higher harmonics level
Sher et al. Harmonics generation, propagation and purging techniques in non-linear loads
RU2543075C2 (en) Method to reduce impact of higher harmonics on electric equipment
Luszcz High frequency harmonics emission in smart grids
Ko et al. Analysis of harmonic distortion in non-linear loads
Gonçalves et al. Three-phase unidirectional transformerless hybrid rectifier with boost converter
Okba et al. Harmonics in HVDC Links, part II—Effects and reduction techniques
Aye et al. Analysis of Harmonic Reduction by Using Passive Harmonic Filters
Ambatkar et al. Study Of Different Passive Filter-A Review
Iturra et al. Power balance of shunt active power filter based on voltage detection: A harmonic power recycler device
Vashi Harmonic reduction in power system
RU208118U1 (en) Device for protecting the electrical network from the effects of hormonal components of the current
Chernyshov et al. Hybrid power quality conditioner for three-phase four-wire power systems
Chingale et al. Harmonic filter design for line start permanent magnet synchronous motor
Soeiro et al. Line power quality improvement for ESP systems using multi-pulse and active filter concepts
Contractor et al. Harmonic mitigation for power quality improvement
RU2641097C1 (en) Method for reducing voltage higher harmonic components

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160323