Przegląd topologii i strategii sterowania układów do poprawy jakości energii elektrycznej UPQC

Podobne dokumenty
JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Odkształcenie napięć i pradów

Sposoby poprawy jakości dostawy energii elektrycznej

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Odkształcenie napięć i pradów. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

Badania przekształtnika sieciowego w prosumenckiej mikroinfrastrukturze energetycznej w stanach statycznych i dynamicznych

Współczesne układy kompensacji mocy biernej Jaworzno marzec 2010 r.

AC/DC. Jedno połówkowy, jednofazowy prostownik

Elektronika przemysłowa

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Kompensacja mocy biernej

LAMPY WYŁADOWCZE JAKO NIELINIOWE ODBIORNIKI W SIECI OŚWIETLENIOWEJ

Nowe Titre de la présentation. Pomiar, analiza i jakość energii elektrycznej

CZĘŚĆ DRUGA Obliczanie rozpływu prądów, spadków napięć, strat napięcia, współczynnika mocy

PL B1. UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, Olsztyn, PL BUP 26/15. ANDRZEJ LANGE, Szczytno, PL

Problematyka mocy biernej w instalacjach oświetlenia drogowego. Roman Sikora, Przemysław Markiewicz

Pracownia Technik Informatycznych w Inżynierii Elektrycznej

Ćwiczenie: "Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia"

W4. UKŁADY ZŁOŻONE I SPECJALNE PRZEKSZTAŁTNIKÓW SIECIOWYCH (AC/DC, AC/AC)

POMIARY MOCY (OBWODY JEDNO- I TRÓJFAZOWE). POMIARY PRĄDÓW I NAPIĘĆ W OBWODACH TRÓJFAZOWYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7. Pomiar mocy czynnej, biernej i cosφ

Teoria obwodów. 1. Zdanie: skutek kilku przyczyn działających równocześnie jest sumą skutków tych przyczyn działających oddzielnie wyraża:

Wpływ mikroinstalacji na pracę sieci elektroenergetycznej

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Odkształcenie napięć i pradów. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

Pomiary i automatyka w sieciach elektroenergetycznych laboratorium

ANALIZA DANYCH POMIAROWYCH NA PODSTAWIE WYBRANEGO PRZYPADKU

Elektroniczne Systemy Przetwarzania Energii

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015

PLAN PREZENTACJI. 2 z 30

Pomiary i automatyka w sieciach elektroenergetycznych laboratorium

I. Cel ćwiczenia: Poznanie własności obwodu szeregowego, zawierającego elementy R, L, C.

Kompensacja zaburzeń JEE Statcom i DVR Szkolenie Tauron Dystrybucja Kraków AGH 2018

I. Cel ćwiczenia: Poznanie własności obwodu szeregowego zawierającego elementy R, L, C.

EMDX 3 system nadzoru

SPRAWOZDANIE LABORATORIUM ENERGOELEKTRONIKI. Prowadzący ćwiczenie 5. Data oddania 6. Łączniki prądu przemiennego.

CZĘŚĆ II ROZPŁYWY PRĄDÓW SPADKI NAPIĘĆ STRATA NAPIĘCIA STRATY MOCY WSPÓŁCZYNNIK MOCY

Wpływ rozwoju elektromobilności na sieć elektroenergetyczną analiza rozpływowa

Impedancje i moce odbiorników prądu zmiennego

PSPower.pl. PSPower MULTIFAL (Basic ; PV)

Technologia dla efektywności energetycznej Podział Jakość sieci

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego.

Miernictwo I INF Wykład 13 dr Adam Polak

Funkcjonalności realizowane w przekształtniku sieciowym AC/DC, przeznaczonym dla prosumenckiej mikroinfrastruktury energoelektrycznej PME

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ - PROCES ŁĄCZENIA BATERII KONDENSATORÓW

10. METODY I ŚRODKI BADANIA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Dzień dobry. Miejsce: IFE - Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, ul. Żwirki 36, sala nr 6

z ćwiczenia nr Temat ćwiczenia: BADANIE RÓWNOLEGŁEGO OBWODU RLC (SYMULACJA)

Zdjęcia Elektrowni w Skawinie wykonał Marek Sanok

Instytut Inżynierii Elektrycznej

METODY BADAŃ POMIAROWYCH W WIEJSKICH STACJACH TRANSFORMATOROWYCH

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ W SIECIACH OŚWIETLENIOWYCH

REGULATORY MOCY BIERNEJ DLA SYMETRYCZNYCH I ASYMETRYCZNYCH OBCIĄŻEŃ

COMBI419 Rel /05/12

PN-EN :2012

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ - ZMIANA WARTOŚCI SKUTECZNEJ NAPIĘCIA

OCENA WPŁYWU PRACY FARMY WIATROWEJ NA PARAMETRY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

9. ŁĄCZNIKI STATYCZNE PRĄDU PRZEMIENNEGO

Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów

ZG47. Wielofunkcyjny miernik instalacji z analizatorem jakości energii oraz połączeniem Bluetooth

B O O K E R I N F O 1

PowerFlex 700AFE. Funkcja. Numery katalogowe. Produkty Napędy i aparatura rozruchowa Przemienniki czestotliwości PowerFlex PowerFlex serii 7

Ośrodek Egzaminowania Technik mechatronik

Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej

GSC Specyfikacja elektryczna Testy weryfikacyjne. Miernik instalacji elektrycznych oraz analizator jakości energii Strona 1/6

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Odkształcenie napięć i pradów

Poprawa jakości energii i niezawodności. zasilania


Baterie kondensatorów

PEM353 PEM353 PEM353-P PEM353-N. - współczynnik TDD dla I,

Wielkości opisujące sygnały okresowe. Sygnał sinusoidalny. Metoda symboliczna (dla obwodów AC) - wprowadzenie. prąd elektryczny

Badanie obwodów z prostownikami sterowanymi

Top Cable. k a b l e e l e k t r o e n e r g e t y c z n e XTREM H07RN-F

Ćwiczenie nr.13 Pomiar mocy czynnej prądu trójfazowego

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI REGULATORA MOCY BIERNEJ LRM002

Ć W I C Z E N I E nr 9 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna

(EL1A_U09) 4. Przy otwartym przełączniku, woltomierz idealny wskazał 0. Po zamknięciu wyłącznika woltomierz i amperomierz idealny wskażą:

Zasilacze: - prostowniki, - filtry tętnień, - powielacze napięcia. Rodzaje transformatorów sieciowych

Ćwiczenie nr 1. Badanie obwodów jednofazowych RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym

SPIRVENT WOLTA 2/3/4 kw

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznej Zestawienie mocy dla 2 i 3 klatki budynku 11-go Listopada 3.

Certyfikat wg normy EN 50438:2013 dotyczący ustawień fabrycznych

Wyłączny Przedstawiciel firmy w Polsce -

XXXIII OOWEE 2010 Grupa Elektryczna

Wszystkie parametry dokładności podane dla pracy w temperaturze 23 C ±1 C (73,4 F ±1,8 F) Od 0 do 50 C (od 32 do 122 F) ±0,15% odczytu na C

Ćwiczenie 1 i 2 Regulacja napięcia w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej za pomocą kompensacji równoległej i szeregowej

NF20 - ReGULatOR MOcy biernej

Podstawy Elektroenergetyki 2

Certyfikat wg normy EN 50438:2013 dotyczący ustawień fabrycznych

Pomiar strat nietechnicznych energii elektrycznej z wykorzystaniem nowoczesnych technik diagnostycznych

Przekształtniki DC/DC

Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych

Ćwiczenie 5 BADANIA ODBIORNIKÓW TRÓJFAZOWYCH

Kompensacja mocy biernej podstawowe informacje

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA / INSTRUCTION MANUAL

REJESTRACJA WARTOŚCI CHWILOWYCH NAPIĘĆ I PRĄDÓW W UKŁADACH ZASILANIA WYBRANYCH MIESZAREK ODLEWNICZYCH

Spis treści 3. Spis treści

ANALIZA DANYCH POMIAROWYCH:

ĆWICZENIE 1 JEDNOFAZOWE OBWODY RLC U L U R U C. Informatyka w elektrotechnice


7 Dodatek II Ogólna teoria prądu przemiennego

Transkrypt:

rzegląd topologii i strategii sterowania układów do poprawy jakości energii elektrycznej UQC dr inż. iotr L. Fabijański E IV Konferencja ytwórców Energii Elektrycznej i Cieplnej Skawina 25-27 września 2013 r.

Obszar zastosowań UQC E Kompensacja mocy biernej odbiornika Kompensacja zapadu/wzrostu w napięciu zasilającym Kompensacja szybkich zmian mocy czynnej odbiornika Kompensacja niesymetrii odbiornika Stabilizacja i symetryzacja zasilającego Kompensacja wyższych harmonicznych w prądzie odbiornika Kompensacja wyższych harmonicznych w napięciu zasilającym

UQC-R u u u i s sr o s i o Tr i k L szeregowy równoległy E

UQC-L u s u u sr o i s i o i k Tr L równoległy szeregowy E

UQC-R sieć zasilająca jednofazowa i s u sr i o u s u o i k szeregowy równoległy E

UQC-R sieć zasilająca jednofazowa u s i s u sr i o u o i k E

UQC-R sieć zasilająca jednofazowa u s i s u sr i o u o i k U+ U- E

UQC-R sieć zasilająca trójfazowa i s1 i s2 i s3 i o1 i o2 i o3 i k1 i k2 i k3 E

UQC-R sieć zasilająca trójfazowa s1 i s2 i s3 o1 i o2 i o3 i on i k1 i k2 i k3 E

UQC-R sieć zasilająca trójfazowa i s1 i s2 i s3 i o1 i o2 i o3 i on i k1 i k2 i k3 i kn E

UQC-R sieć zasilająca trójfazowa i s1 u s1,2,3 u s1,2,3,n i o1 i s2 i s3 i o2 i o3 i on i k1 i k2 i k3 i kn szeregowy równoległy E

Strategia sterowania Zapad/wzrost zasilającego E UQC- kompensacja mocą czynną UQC-Q kompensacja mocą bierną UQC-VA min kompensacja minimalną mocą pozorną UQC-S kompensacja mocą pozorną

UQC- u u u i s sr o s i o Tr i rl L szeregowy równoległy E

UQC- u u u i s sr o s i o Tr i rl L szeregowy równoległy E

UQC- u u u i s sr o s i o Tr i rl L szeregowy równoległy E

UQC- u u u i s sr o s i o Tr i rl L szeregowy równoległy E

UQC-Q u u u i s sr o s i o Tr i rl L szeregowy równoległy E

UQC-Q u u u i s sr o s i o Tr i rl L szeregowy równoległy E

UQC-AV min u u u i s sr o s i o Tr i rl L szeregowy równoległy E

UQC-AV min u u u i s sr o s i o Tr i rl L szeregowy równoległy E

UQC-AV min u u u i s sr o s i o Tr i rl L szeregowy równoległy E S U sr S U S rl o sr I I * rl * s S sr S rl

UQC-S u u u i s sr o s i o Tr i rl L szeregowy równoległy E

UQC-S u u u i s sr o s i o Tr i rl L szeregowy równoległy E

Kompensacja harmonicznych w napięciu sieci i prądzie odbiornika +u dc +u dc i s u o i s u o -u dc -u dc [V] [A] +u dc [V] [A] +u dc i s u o i s u o -u dc -u dc E

Kompensacja harmonicznych w napięciu sieci i w prądzie odbiornika HD 3 = 14,19 % 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 THD u =1,89% =11,36% 3 5 7 HD 5 = 21,35 % HD 7 = 3,74 % HD 9 = 3,60 % HD 11 = 4,88 % HD 13 = 2,26 % HD 15 = 2,22 % HD 17 = 2,53 % HD 19 = 1,25 % HD 21 = 1,21 % HD 3 = 0,42 % HD 5 = 1,62 % HD 7 = 1,50 % HD 9 = 0,35 % HD 11 = 0,37 % HD 13 = 0,19 % HD 15 = 0,16 % HD 17 = 0,41 % HD 19 = 0,23 % HD 21 = 0,29 % HD 3 = 10 % HD 5 = 5 % HD 7 = 2 % HD 3 = 1,5 % HD 5 = 1 % HD 7 = 0,5 % 25 20 15 10 5 THD i =3,29% i =27% E 0 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

Kompensacja mocy biernej odbiornika +u dc R 1 L 1 u o2 u o3 u o1 R 2 L 2 R 3 L 3 i s3 i s1 is2 [V] [A] u o2 -u dc u o3 u o1 +u dc cos 1 = 0,96 ( 1 = 16 el) cos 2 = 0,90 ( 2 = 23,7 el) cos 3 = 0,83 ( 3 = 34,21 el) i s3 i s1 i s2 -u dc E

Symetryzacja prądów odbiornika +u dc i s1 i s2 i s3 -u dc i s1 i s2 i s3 +u dc i s2 = 0,5i s1 i s3 = 0,5i s1 -u dc E

Kompensacja kołysania sieci zasilającej [V] u o +u dc -u dc [V] u o +u dc f=2,5 Hz amplituda 0,2U s -u dc E

Kompensacja spadku sieci zasilającej [V] u o +u dc -u dc [V] u o +u dc amplituda 0,1U s t = 200 ms -u dc E

Symetryzacja napięć sieci zasilającej [V] u o2 u o3 u o1 +u dc -u dc [V] u o2 u o3 u o1 +u dc U s2 = 0,8U s1 U s3 = 0,6U s1 -u dc E

nioski ozytywne oddziaływanie układu UQC na jakość energii elektrycznej: kompensacja harmonicznych w prądach kompensacja mocy biernej odbiornika stabilizacja i symetryzacja prądów kompensacja harmonicznych w napięciu stabilizacja napięć kompensacja spadków kompensacja wzrostu kompensacja kołysań. E

Dziękuję za uwagę E