PL205886B1 - Sposób regulowania mocy biernej w sieci elektrycznej i urządzenie do wytwarzania energii elektrycznej w sieci elektrycznej - Google Patents

Sposób regulowania mocy biernej w sieci elektrycznej i urządzenie do wytwarzania energii elektrycznej w sieci elektrycznej

Info

Publication number
PL205886B1
PL205886B1 PL353934A PL35393400A PL205886B1 PL 205886 B1 PL205886 B1 PL 205886B1 PL 353934 A PL353934 A PL 353934A PL 35393400 A PL35393400 A PL 35393400A PL 205886 B1 PL205886 B1 PL 205886B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
reactive power
generator
network
electric
voltage
Prior art date
Application number
PL353934A
Other languages
English (en)
Other versions
PL353934A1 (pl
Inventor
Aloys Wobben
Original Assignee
Aloys Wobben
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=26005491&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=PL205886(B1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Priority claimed from DE10020635A external-priority patent/DE10020635A1/de
Application filed by Aloys Wobben filed Critical Aloys Wobben
Publication of PL353934A1 publication Critical patent/PL353934A1/pl
Publication of PL205886B1 publication Critical patent/PL205886B1/pl

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/01Arrangements for reducing harmonics or ripples
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/18Arrangements for adjusting, eliminating or compensating reactive power in networks
    • H02J3/1821Arrangements for adjusting, eliminating or compensating reactive power in networks using shunt compensators
    • H02J3/1835Arrangements for adjusting, eliminating or compensating reactive power in networks using shunt compensators with stepless control
    • H02J3/1842Arrangements for adjusting, eliminating or compensating reactive power in networks using shunt compensators with stepless control wherein at least one reactive element is actively controlled by a bridge converter, e.g. active filters
    • 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
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/76Power conversion electric or electronic aspects
    • 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
    • Y02E40/20Active power filtering [APF]
    • 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

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)
  • Control Of Electrical Variables (AREA)
  • Diaphragms For Electromechanical Transducers (AREA)
  • Wind Motors (AREA)
  • Power Conversion In General (AREA)
  • Control Of Resistance Heating (AREA)

Description

Opis wynalazku
Wynalazek dotyczy sposobu regulowania mocy biernej oraz urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej w sieci elektrycznej, w której energia elektryczna jest wytwarzana za pomocą generatora napędzanego korzystnie przez wirnik elektrowni wiatrowej i odpowiednio modulowana za pomocą urządzenia kompensacyjnego pomiędzy generatorem a siecią w celu kompensowania mocy biernej.
Wiele odbiorników dołączonych do sieci elektrycznej wymaga indukcyjnej mocy biernej. Kompensowanie takiej indukcyjnej mocy biernej jest realizowane przez zastosowanie kondensatorów, które są również nazywane kondensatorami przesuwania fazy, których reaktancja pojemnościowa jest w przybliżeniu tak duża jak reaktancja indukcyjna. Pełne skompensowanie indukcyjnej mocy biernej za pomocą kondensatorów przesuwających fazę jest jednak niemożliwe w praktyce, kiedy w grę wchodzą duże wahania mocy. Dalszą niedogodnością jest to, że potrzebne są kondensatory przesuwające fazę, które są często łączone ze sobą, by utworzyć tak zwane baterie kondensatorowe i które ponadto zajmują dużo miejsca, co ma szkodliwy wpływ na stabilność sieci elektrycznej.
Z patentu USA US 5 225 712 znany jest konwerter mocy do elektrowni wiatrowej. Przewidziano przy tym środki do ustawiania żądanego współczynnika mocy biernej oddawanej energii.
Celem niniejszego wynalazku jest uniknięcie wymienionych wyżej niedogodności stanu techniki i kompensowanie mocy biernej w sieci elektrycznej w prosty sposób.
Zgodnie ze sposobem i urządzeniem opisanym powyżej cel ten osiągnięto za pomocą urządzenia kompensacyjnego, regulowanego tak, aby energia elektryczna dostarczana do odbiornika miała składową mocy biernej, dostosowaną pod względem swej fazy, amplitudy i/lub częstotliwości do odbiornika w taki sposób, aby skompensować moc bierną w odbiorniku.
Według wynalazku sposób regulowania mocy biernej w sieci elektrycznej, gdzie produkuje się moc elektryczną za pomocą generatora, korzystnie napędzanego przez wirnik elektrowni wiatrowej, moduluje się moc elektryczną za pomocą urządzenia kompensacyjnego pomiędzy generatorem a siecią , by kompensować moc bierną przez dostosowanie fazy i/lub amplitudy skł adowej mocy biernej dostarczanej energii elektrycznej charakteryzuje się tym, że dokonuje się pomiaru przebiegu napięcia i/lub prądu w sieci elektrycznej, korzystnie w punktach zasilania sieci w energię elektryczną oraz reguluje się urządzenie kompensacyjne w zależności od wyników pomiaru, tak że moc elektryczna dostarczana do odbiorcy posiada składową mocy biernej dostosowaną pod względem fazy i/lub amplitudy oraz częstotliwości do odbiornika, za pomocą regulacji napięcia wytwarzanego przez generator do wartości bliskiej wartości zadanej, przy czym urządzenie kompensacyjne działa jako falownik.
Urządzenie kompensacyjne korzystnie reguluje się tak, że generator wytwarza pojemnościową moc bierną w celu kompensowania indukcyjnej mocy biernej w odbiorniku.
Korzystnie dostarczana energia elektryczna ma częstotliwość odpowiadającą częstotliwości mocy biernej powodowanej przez odbiornik (6) lub reprezentującą wielokrotność tej częstotliwości.
Korzystnie dokonuje się pomiaru przebiegu prądu w sieci elektrycznej, wyniki pomiarów w sposób ciągły analizuje się z uwagi na zawartość harmonicznych, wykryte harmoniczne służą jako sygnały odniesienia dla urządzenia kompensacyjnego, które wytwarza wymagane harmoniczne do zasilania sieci elektrycznej.
Korzystniej dokonuje się pomiaru przebiegu napięcia w sieci elektrycznej, wyniki pomiarów odejmuje się od wartości zadanych i sygnał różnicowy podaje się na urządzenie kompensacyjne, które wytwarza wymagane harmoniczne do zasilania sieci elektrycznej.
Dostosowanie składowej mocy biernej przeprowadza się korzystnie za pomocą odpowiedniego sterowania współczynnikiem mocy (cos φ) albo fazy prądu wytwarzanego przez generator.
Napięcie wytwarzane przez generator korzystnie reguluje się tak, że jego wartość jest tego samego rzędu wielkości, co wartość napięcia sieci lub odpowiada tej wartości, przy czym generator jest dołączony do sieci elektrycznej poprzez linię elektryczną i/lub transformator.
Urządzenie do wytwarzania energii elektrycznej w sieci elektrycznej, zawierające generator, korzystnie napędzany przez wirnik elektrowni wiatrowej, oraz urządzenie kompensacyjne pomiędzy generatorem, a siecią do kompensowania mocy biernej przez dostosowanie fazy i/lub amplitudy składowej mocy biernej dostarczanej energii elektrycznej charakteryzuje się tym, że zawiera urządzenie pomiarowe do mierzenia przebiegu napięcia i/lub prądu w sieci, korzystnie w punktach zasilania sieci w energię elektryczną oraz urządzenie regulacyjne, do regulacji, w zależności od wyników pomiaru, urządzenia kompensacyjnego tak, że moc elektryczna dostarczana do odbiornika posiada, za pomocą regulacji napięcia wytwarzanego przez generator do wartości bliskiej wartości zadanej, składową moPL 205 886 B1 cy biernej, która jest dostosowana pod względem fazy i/lub amplitudy oraz pod względem swej częstotliwości do odbiornika, aby kompensować moc bierną w odbiorniku, przy czym urządzenie kompensacyjne zawiera falownik.
Korzystnie urządzenie regulacyjne reguluje urządzenie kompensacyjne tak, że generator wytwarza pojemnościową moc bierną w celu kompensowania indukcyjnej mocy biernej w odbiorniku.
Dostarczana energia elektryczna ma korzystnie częstotliwość odpowiadającą częstotliwości mocy biernej powodowanej przez odbiornik i reprezentującą wielokrotność tej częstotliwości.
Korzystnie urządzenie regulacyjne zawiera urządzenie pomiarowe do wykrywania przebiegu prądu w sieci elektrycznej, urządzenie szacujące, które analizuje harmoniczne zawarte w tym przebiegu napięciowym, co służy jako sygnał odniesienia dla urządzenia kompensacyjnego wytwarzającego wymagane harmoniczne dla zasilania sieci.
Korzystniej urządzenie regulacyjne steruje falownikiem urządzenia kompensacyjnego w zależności od wyników pomiarów przeprowadzanych przez urządzenie pomiarowe.
Urządzenie regulacyjne zawiera korzystnie urządzenie pomiarowe do pomiaru przebiegu napięcia w sieci elektrycznej i urządzenie odejmujące do odejmowania zmierzonych sygnałów od sygnałów odniesienia urządzenia odniesienia, przy czym sygnał różnicy jest podawany na urządzenie kompensacyjne wytwarzające wymagane harmoniczne do zasilania sieci elektrycznej.
Korzystnie urządzenie regulacyjne powoduje dostosowanie składowej mocy biernej przez odpowiednie sterowanie współczynnikiem mocy (cos φ) lub fazą prądu doprowadzanego przez generator.
Najkorzystniej generator jest dołączony do sieci elektrycznej za pośrednictwem linii elektrycznej i/lub transformatora, przy czym urządzenie regulacyjne reguluje napięcie wytwarzane przez generator tak, że jego wartość jest tego samego rzędu wielkości co wartość napięcia sieci lub odpowiada tej wartości.
Jak zostało przedstawione wyżej, za pomocą urządzenia kompensacyjnego wytwarza się moc bierną, która jest w stanie skompensować moc bierną w odbiorniku. Przykładowo, za pomocą urządzenia kompensacyjnego według wynalazku można wytwarzać pojemnościową składową mocy biernej, która jest dostosowana do indukcyjnej składowej mocy biernej wymaganej przez użytkownika, w taki sposób, że zasadniczo całkowicie kompensuje ona indukcyjną składową mocy biernej w odbiorniku. Zaletą wynalazku jest zatem zasadniczo to, że zastosowano system regulacji, który szybko reaguje na często występujące duże wahania mocy, tak że utrzymywane jest zasadniczo pełne skompensowanie mocy biernej. Indukcyjną lub pojemnościową moc bierną można więc, doprowadzać selektywnie do sieci elektrycznej, co według wynalazku realizowane jest przez sterowanie inwerterem.
Przez regulację według wynalazku można również korzystnie zapewnić częstotliwość energii elektrycznej równą częstotliwości odbiornika lub też stanowiącą wielokrotność częstotliwości odbiornika. W pierwszym przypadku moc bierna może być doprowadzana z częstotliwością odbiornika albo z częstotliwością sieci elektrycznej. W ostatnim przypadku przykładowo żądana moc bierna harmonicznych może być doprowadzana do sieci elektrycznej. Na przykład, do sieci może być wprowadzana piąta harmoniczna (częstotliwość 250 Hz) jako harmoniczna pojemnościowa. Kompensuje ona wtedy moc bierną harmonicznych odbiorców energii elektrycznej, którzy są dołączeni do sieci elektrycznej na przykład z odbiornikami telewizyjnymi, lampami oszczędzającymi energię itd.
Jak wspomniano wyżej urządzenie kompensacyjne ma falownik, za pomocą którego można szczególnie łatwo regulować fazę, amplitudę i/lub częstotliwość przebiegu napięcia i/lub prądu w celu wytwarzania składowej mocy biernej, dzięki której można odpowiednio kompensować moc bierną w odbiorniku.
Urządzenie kompensacyjne ma urządzenie pomiarowe do wykrywania zmian napięcia i/lub prądu w sieci elektrycznej, korzystnie w punkcie wprowadzania. Urządzenie kompensacyjne steruje falownikiem w zależności od wyników pomiarów przeprowadzanych przez urządzenie pomiarowe.
Napięcie wytwarzane przez generator jest korzystnie regulowane na z góry określoną wartość odniesienia z odpowiednią adaptacją składowej mocy biernej w energii elektrycznej dostarczanej do odbiornika. W tej sytuacji adaptacja składowej mocy biernej może odbywać się przez odpowiednie regulowanie współczynnika mocy (cos φ) lub fazy prądu wytwarzanego przez generator. Jeżeli generator jest dołączony do sieci za pomocą linii elektrycznej i/lub transformatora, wówczas napięcie wytwarzane przez generator jest korzystnie regulowane tak, że jego wartość jest rzędu wielkości wartości napięcia sieci lub odpowiada mu. Pozwala to na uniknięcie niepożądanie dużych lub małych napięć po stronie generatora. Zwykle napięcie sieci jest zasadniczo stałe, jeżeli dotyczy to sztywnej sieci.
PL 205 886 B1
Korzystne przykłady realizacji wynalazku opisano bardziej szczegółowo poniżej w odniesieniu do załączonych rysunków, na których: fig. 1-4 przedstawiają różne przebiegi napięcia i prądu, fig. 5 przedstawia składową harmoniczną przebiegu prądowego z fig. 4, fig. 6 przedstawia schematycznie gałąź sieci, do której dołączona jest elektrownia wiatrowa i odbiorcy, fig. 7 przedstawia układ połączeń równoważny linii elektrycznej, fig. 8 przedstawia układ połączeń równoważny sieci elektrycznej z transformatorem i linią napowietrzną (a), do której dołączony jest generator elektrowni wiatrowej, jak również wykresy wektorowe (b-e) reprezentujące różne warunki pracy, fig. 9 przedstawia schemat układu kompensacji prądów harmonicznych w linii, a fig. 10 przedstawia schemat układu kompensacji prądów harmonicznych w sieci elektrycznej.
Występowanie mocy biernych drgań podstawowych w sieci elektrycznej jest już od dawna znane. Na fig. 1-3 przedstawiono różne przebiegi napięcia i prądu.
Fig. 1 przedstawia sytuację, w której nie ma mocy biernej, to znaczy napięcie U i prąd I nie są przesunięte w fazie. Prąd ani nie wyprzedza napięcia, ani nie jest względem niego opóźniony. Nie ma zatem żadnej mocy biernej częstotliwości podstawowej.
Na fig. 2 przedstawiono sytuację, w której prąd I jest opóźniony w czasie względem napięcia U. W związku z tym potrzebna jest indukcyjna moc bierna, która istnieje w przypadku większości odbiorników energii elektrycznej, u których występuje indukcyjność, np. w silnikach elektrycznych.
Na fig. 3 pokazano sytuację, w której prąd I wyprzedza napięcie U. W takim przypadku potrzebna jest pojemnościowa moc bierna.
Na fig. 6 pokazano układ z elektrownią wiatrową 2 dołączoną do gałęzi linii elektrycznej. Odbiorniki 6 są dołączone do linii elektrycznej 4 sieci od początku (punkt A) do końca (punkt E) linii elektrycznej. Jeżeli elektrownia wiatrowa 2 nie doprowadza energii do sieci, wówczas napięcie maleje wraz z odległością od początku (punkt A) do końca (punkt E) linii elektrycznej 4. Napięcie w punkcie E i na najbliższym sąsiednim odbiorniku 6 jest zatem niższe niż w punkcie A i na pierwszym odbiorniku 6, który jest usytuowany najbliżej tego punktu A linii elektrycznej 4. Jeżeli teraz elektrownia wiatrowa 2 lub większy park wiatrowy jest dołączony do końca linii elektrycznej 4 w punkcie E na fig. 6 i prąd jest doprowadzany do linii elektrycznej 4, wówczas napięcie w punkcie dołączenia (punkt E) linii elektrycznej 4 ekstremalnie wzrasta. Występująca sytuacja jest teraz odwrotnością przypadku bez elektrowni wiatrowej 2 dołączonej do końca elektrycznego linii elektrycznej 4.
W sytuacji, gdzie linia elektryczna jest linią napowietrzną (nie podziemną), linii taka w rzeczywistości przedstawia zasadniczo indukcyjność. Dla porównania linie podziemne zasadniczo przedstawiają tłumioną pojemność. Należy tu zwrócić uwagę na równoważny schemat linii energetycznej pokazany na fig. 7.
Napięcie w miejscu doprowadzania energii (punkt E na fig. 6) może być regulowane za pomocą regulacji mocy biernej w elektrowni wiatrowej. Korzystnie do tego celu stosuje się falownik.
Na fig. 8a przedstawiono równoważny układ połączeń, w którym generator 3 elektrowni wiatrowej 2 jest dołączony za pomocą linii i transformatora do sieci elektrycznej (nie pokazano), która jest zwykle siecią stałą. Na fig. 8b-8e pokazano wykresy wektorowe w odniesieniu do różnych warunków pracy. W przypadku A pokazanym na fig. 8b generator 3 elektrowni wiatrowej 2 dostarcza do sieci elektrycznej 10 tylko moc czynną. Można od razu zobaczyć, że napięcie Ulin. w punkcie doprowadzenia (punkt E) jest większe niż napięcie Usieci w punkcie A. W przypadku B na fig. 8c indukcyjna moc bierna jest doprowadzana do sieci oprócz mocy czynnej i widać, że napięcia Ulin. (spadek napięcia na linii) i Usieci przy końcu w punkcie E oraz na początku w punkcie A są jednakowe. Przypadek C przedstawiony na fig. 8d pokazuje dla porównania, że do sieci doprowadzana jest zbyt duża bierna moc indukcyjna. Na skutek tego napięcie Ulin. w punkcie E staje się zbyt niskie. Przypadek D na fig. 8e pokazuje sytuację, kiedy do sieci doprowadzana jest zbyt duża moc bierna pojemnościowa. Na skutek tego napięcie Ulin. w miejscu doprowadzania energii (punkt E) wzrasta bardzo znacznie w stosunku do napięcia Usieci. Tej ostatniej sytuacji należy bezwzględnie unikać.
Aby zapewnić kompensację mocy biernej, pomiędzy generator 3 a punkt E włączony jest (nie pokazany) falownik (jak pokazano na fig. 8a). Zadaniem takiego falownika jest dokładne odwzorowywanie określonej z góry wartości napięcia przy odpowiednio szybkim i dynamicznym regulowaniu cos φ prądu wyjściowego.
Ponadto w sieci elektrycznej występują dodatkowo moce bierne harmonicznych. Dokładniej mówiąc, odbiorniki energii elektrycznej coraz bardziej wymagają prądu, który zawiera harmoniczne lub wytwarza harmoniczne w sieci elektrycznej, jak to ma przykładowo miejsce w przypadku aparatów telewizyjnych, które na wejściu mają prostownik, albo w przypadku operacji przemysłowych, które
PL 205 886 B1 pracują z regulowanymi napędami prostownikowymi. Na fig. 4 pokazano sytuację, w której potrzebna jest moc bierna harmonicznych. Kształt napięcia U jest praktycznie sinusoidalny, natomiast prąd I oprócz częstotliwości podstawowych zawiera również harmoniczne. Widać wyraźnie tu piątą harmoniczną. Na fig. 5 pokazano potrzebną piątą harmoniczną jako oddzielną składową In prądu I.
Takie harmoniczne przebiegu prądowego (harmoniczne prądu) powodują w sieci elektrycznej harmoniczne napięcia, które mają szkodliwy wpływ na jakość napięcia w sieci elektrycznej. Trzeba zatem kompensować również takie moce bierne harmonicznych.
Na fig. 9 pokazano linię elektryczną 11 dołączoną swym jednym końcem (po lewej stronie na fig. 9) do sieci elektrycznej (nie pokazano), podczas gdy odbiorniki 6 są dołączone do jej drugiego końca (po prawej stronie na fig. 9). Taka linia elektryczna 11 może przykładowo zasilać prądem elektrycznym obszar przemysłowy albo jedną lub kilka wsi. Prąd płynący do odbiorców 6 jest mierzony za pomocą prądowego transformatora 12. Sygnał pomiarowy z transformatora 12 podawany jest na układ analizujący 14, który nieprzerwanie analizuje w trybie bezpośrednim, jakie harmoniczne prądu zawiera prąd płynący w linii elektrycznej 11. Takie wyniki pomiaru służą jako wartość odniesienia, która jest podawana jako sygnał wyjściowy na falownik 16, który wytwarza następnie, zasadniczo w tym samym czasie, potrzebne harmoniczne i wprowadza je do linii elektrycznej 11 przed transformatorem 12. Na skutek tego moc bierna żądanych harmonicznych jest wytwarzana przez falownik 16 w celu kompensowania mocy biernej harmonicznych w sieci elektrycznej, a nie jest pobierana z sieci elektrycznej.
Na fig. 10 przedstawiono schematycznie sieć elektryczną 10, której napięcie jest mierzone za pomocą napięciowego transformatora 18. Sygnał pomiarowy z napięciowego transformatora 18 jest podawany na urządzenie obliczające 20. Jest tu również urządzenie odniesienia 22, które określa żądany kształt napięcia. Sygnał wyjściowy napięciowego urządzenia obliczającego 20 jest odejmowany przez urządzenie odejmujące 24 od sygnału wyjściowego urządzenia 22 wartości odniesienia, a sygnał wyjściowy różnicy z urządzenia odejmującego 24 jest podawany na falownik 16, który następnie prawie równocześnie wytwarza żądane harmoniczne w celu skompensowania mocy biernej harmonicznych w sieci elektrycznej. W układzie tym napięcie sieci jest zatem mierzone za pomocą napięciowego transformatora 18, a urządzenie obliczające 20 służy do określania, które harmoniczne są zawarte w przebiegu napięcia. Dokładniej, prądy harmoniczne w sieci elektrycznej 10 wytwarzają na impedancji sieci spadki napięcia odpowiadające częstotliwości i amplitudzie napięcia. Wartości, które są mierzone i obliczane w ten sposób są z góry określone dla falownika 16 jako wartości odniesienia natężenia prądu. Falownik 16 wytwarza wtedy, w zależności od tych wartości odniesienia, harmoniczne prądu o żądanych częstotliwościach, amplitudach i przesunięciach fazowych.

Claims (15)

  1. Zastrzeżenia patentowe
    1. Sposób regulowania mocy biernej w sieci elektrycznej, gdzie produkuje się moc elektryczną za pomocą generatora, korzystnie napędzanego przez wirnik elektrowni wiatrowej, moduluje się moc elektryczną za pomocą urządzenia kompensacyjnego pomiędzy generatorem a siecią, by kompensować moc bierną przez dostosowanie fazy i/lub amplitudy składowej mocy biernej dostarczanej energii elektrycznej, znamienny tym, że dokonuje się pomiaru przebiegu napięcia i/lub prądu w sieci elektrycznej, korzystnie w punktach (E) zasilania sieci w energię elektryczną oraz w zależności od wyników pomiaru reguluje się urządzenie kompensacyjne (16), tak że moc elektryczna dostarczana do odbiorcy posiada, za pomocą regulacji napięcia wytwarzanego przez generator do wartości bliskiej wartości zadanej, składową mocy biernej dostosowaną pod względem fazy i/lub amplitudy oraz częstotliwości do odbiornika (6), przy czym urządzenie kompensacyjne (16) działa jako falownik.
  2. 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że urządzenie kompensacyjne (16) reguluje się tak, że generator (3) wytwarza pojemnościową moc bierną w celu kompensowania indukcyjnej mocy biernej w odbiorniku (6).
  3. 3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że dostarczana energia elektryczna ma częstotliwość odpowiadającą częstotliwości mocy biernej powodowanej przez odbiornik (6) lub reprezentującą wielokrotność tej częstotliwości.
  4. 4. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że dokonuje się pomiaru przebiegu prądu w sieci elektrycznej (10), wyniki pomiarów w sposób ciągły analizuje się z uwagi na zawartość harmonicznych, wykryte harmoniczne służą jako sygnały odniesienia dla urządzenia kompensacyjnego (16), które wytwarza wymagane harmoniczne do zasilania sieci elektrycznej.
    PL 205 886 B1
  5. 5. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że dokonuje się pomiaru przebiegu napięcia w sieci elektrycznej (10), wyniki pomiarów odejmuje się od wartości zadanych i sygnał różnicowy podaje się na urządzenie kompensacyjne (16), które wytwarza wymagane harmoniczne do zasilania sieci elektrycznej.
  6. 6. Sposób według zastrz. 1 albo 2 albo 3 albo 4 albo 5, znamienny tym, że dostosowanie składowej mocy biernej przeprowadza się za pomocą odpowiedniego sterowania współczynnikiem mocy (cos φ) albo fazy prądu wytwarzanego przez generator (3).
  7. 7. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że napięcie wytwarzane przez generator (3) reguluje się tak, że jego wartość jest tego samego rzędu wielkości co wartość napięcia sieci lub odpowiada tej wartości, przy czym generator (3) jest dołączony do sieci elektrycznej poprzez linię elektryczną i/lub transformator.
  8. 8. Urządzenie do wytwarzania energii elektrycznej w sieci elektrycznej, zawierające generator, korzystnie napędzany przez wirnik elektrowni wiatrowej, oraz urządzenie kompensacyjne pomiędzy generatorem, a siecią do kompensowania mocy biernej przez dostosowanie fazy i/lub amplitudy składowej mocy biernej dostarczanej energii elektrycznej, znamienne tym, że zawiera urządzenie pomiarowe do mierzenia przebiegu napięcia i/lub prądu w sieci, korzystnie w punktach (E) zasilania sieci w energię elektryczną oraz urządzenie regulacyjne, do regulacji, w zależności od wyników pomiaru, urządzenia kompensacyjnego (16) tak, że moc elektryczna dostarczana do odbiorcy (6) posiada, za pomocą regulacji napięcia wytwarzanego przez generator do wartości bliskiej wartości zadanej, składową mocy biernej dostosowaną pod względem fazy i/lub amplitudy oraz częstotliwości do odbiornika (6), aby kompensować moc bierną w odbiorniku (6), przy czym urządzenie kompensacyjne (16) zawiera falownik.
  9. 9. Urządzenie według zastrz. 8, znamienne tym, że urządzenie regulacyjne reguluje urządzenie kompensacyjne (16) tak, że generator (3) wytwarza pojemnościową moc bierną w celu kompensowania indukcyjnej mocy biernej w odbiorniku (6).
  10. 10. Urządzenie według zastrz. 8, znamienne tym, że dostarczana energia elektryczna ma częstotliwość odpowiadającą częstotliwości mocy biernej powodowanej przez odbiornik (6) i reprezentującą wielokrotność tej częstotliwości.
  11. 11. Urządzenie według zastrz. 8 albo 9 albo 10, znamienne tym, że urządzenie regulacyjne zawiera urządzenie pomiarowe do wykrywania przebiegu prądu w sieci elektrycznej (10), urządzenie szacujące (20), które analizuje harmoniczne zawarte w tym przebiegu napięciowym, co służy jako sygnał odniesienia dla urządzenia kompensacyjnego (16) wytwarzającego wymagane harmoniczne dla zasilania sieci.
  12. 12. Urządzenie według zastrz. 8 albo 9 albo 10, znamienne tym, że urządzenie regulacyjne steruje falownikiem urządzenia kompensacyjnego (16) w zależności od wyników pomiarów przeprowadzanych przez urządzenie pomiarowe.
  13. 13. Urządzenie według zastrz. 8 albo 9 albo 10, znamienne tym, że urządzenie regulacyjne zawiera urządzenie pomiarowe do pomiaru przebiegu napięcia w sieci elektrycznej (10) i urządzenie odejmujące (24) do odejmowania zmierzonych sygnałów od sygnałów odniesienia urządzenia odniesienia (22), przy czym sygnał różnicy jest podawany na urządzenie kompensacyjne (16) wytwarzające wymagane harmoniczne do zasilania sieci elektrycznej.
  14. 14. Urządzenie według zastrz. 8 albo 9 albo 10, znamienne tym, że urządzenie regulacyjne powoduje dostosowanie składowej mocy biernej przez odpowiednie sterowanie współczynnikiem mocy (cos φ) lub fazą prądu doprowadzanego przez generator (3).
  15. 15. Urządzenie według zastrz. 8, znamienne tym, że generator (3) jest dołączony do sieci elektrycznej za pośrednictwem linii elektrycznej i/lub transformatora, przy czym urządzenie regulacyjne reguluje napięcie wytwarzane przez generator (3) tak, że jego wartość jest tego samego rzędu wielkości co wartość napięcia sieci lub odpowiada tej wartości.
PL353934A 1999-09-13 2000-09-07 Sposób regulowania mocy biernej w sieci elektrycznej i urządzenie do wytwarzania energii elektrycznej w sieci elektrycznej PL205886B1 (pl)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19943847 1999-09-13
DE10020635A DE10020635A1 (de) 1999-09-13 2000-04-27 Verfahren zur Blindleistungsregelung sowie Vorrichtung zur Erzeugung elektrischer Energie in einem elektrischen Netz
PCT/EP2000/008745 WO2001020745A1 (de) 1999-09-13 2000-09-07 Verfahren zur lindleistungsregelung sowie vorrichtung zur erzeugung elektrischer energie in einem elektrischen netz

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL353934A1 PL353934A1 (pl) 2003-12-15
PL205886B1 true PL205886B1 (pl) 2010-06-30

Family

ID=26005491

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL353934A PL205886B1 (pl) 1999-09-13 2000-09-07 Sposób regulowania mocy biernej w sieci elektrycznej i urządzenie do wytwarzania energii elektrycznej w sieci elektrycznej

Country Status (17)

Country Link
US (1) US6924627B1 (pl)
EP (1) EP1224721B1 (pl)
JP (2) JP4002763B2 (pl)
CN (1) CN100420117C (pl)
AT (1) ATE305664T1 (pl)
AU (1) AU760758B2 (pl)
BR (1) BR0013946A (pl)
CA (1) CA2387113C (pl)
CY (1) CY1106054T1 (pl)
DE (1) DE50011261D1 (pl)
DK (1) DK1224721T3 (pl)
ES (1) ES2248113T3 (pl)
MX (1) MXPA02002626A (pl)
NO (1) NO323763B1 (pl)
PL (1) PL205886B1 (pl)
TR (1) TR200200656T2 (pl)
WO (1) WO2001020745A1 (pl)

Families Citing this family (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19756777B4 (de) * 1997-12-19 2005-07-21 Wobben, Aloys, Dipl.-Ing. Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage sowie Windenergieanlage
DK2113980T3 (en) 2001-09-28 2016-05-30 Wobben Properties Gmbh A method of operating a wind power installation
DE10320087B4 (de) 2003-05-05 2005-04-28 Aloys Wobben Verfahren zum Betreiben eines Windparks
US7288921B2 (en) * 2004-06-25 2007-10-30 Emerson Process Management Power & Water Solutions, Inc. Method and apparatus for providing economic analysis of power generation and distribution
DE102004048339A1 (de) * 2004-10-01 2006-04-13 Repower Systems Ag Windenergeianlage mit Umrichtersteuerung und Verfahren zum Betrieb
CN100399667C (zh) * 2005-08-10 2008-07-02 蒋建民 发电机无功功率调节器及其调节流程
JP4575272B2 (ja) * 2005-10-27 2010-11-04 株式会社日立製作所 分散型電源システム及び系統安定化方法
US7642666B2 (en) * 2006-11-02 2010-01-05 Hitachi, Ltd. Wind power generation apparatus, wind power generation system and power system control apparatus
US7531911B2 (en) * 2006-12-22 2009-05-12 Ingeteam Energy, S.A. Reactive power control for operating a wind farm
US8044527B2 (en) 2007-09-26 2011-10-25 General Electric Company Electric power generation with magnetically geared machine
GB0801936D0 (en) * 2008-02-01 2008-03-12 Isis Innovation Electricity generator
US9118213B2 (en) 2010-11-24 2015-08-25 Kohler Co. Portal for harvesting energy from distributed electrical power sources
CN102667144A (zh) * 2010-11-25 2012-09-12 三菱重工业株式会社 用于风力发电站的输出控制方法和输出控制单元
US8648499B2 (en) 2011-01-27 2014-02-11 General Electric Company Systems, methods, and apparatus for accelerating volt/VAR load flow optimization
US8816531B2 (en) 2011-01-27 2014-08-26 General Electric Company Systems, methods, and apparatus for integrated volt/VAR control in power distribution networks
EP2482418B1 (en) * 2011-02-01 2018-08-22 Siemens Aktiengesellschaft Active desynchronization of switching converters
US8941961B2 (en) 2013-03-14 2015-01-27 Boulder Wind Power, Inc. Methods and apparatus for protection in a multi-phase machine
DE102013218645B3 (de) * 2013-09-17 2015-01-22 Senvion Se Verfahren und Anordnung zum Ermitteln der elektrischen Eigenschaften einer Windenergieanlage
CN103701132B (zh) * 2013-12-20 2015-09-30 清华大学 一种基于有功-无功协调的控制主动配电网过电压的方法
DE102015112155A1 (de) 2015-07-24 2017-01-26 Wobben Properties Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Erfassen einer elektrischen Spannung in einem Versorgungsnetz
CN110336301B (zh) * 2019-07-01 2020-09-11 东北电力大学 基于混联结构的风储系统辅助电网一次调频容量配置方法

Family Cites Families (69)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2652529A (en) * 1952-09-17 1953-09-15 Gen Electric Phase balancing system
FR1477476A (fr) * 1965-12-28 1967-04-21 Moscovsky Energet I Procédé de réglage de la puissance réactive dans un réseau électrique et dispositif pour sa mise en oeuvre
US3754184A (en) * 1972-06-21 1973-08-21 Harnischfeger Corp Reactive power compensation control system
AT327332B (de) * 1973-01-05 1976-01-26 Siemens Ag Steueranordnung fur eine energieverteilungsanlage zur kompensation von blindleistung
US3829759A (en) * 1973-01-18 1974-08-13 Asea Ab Means for generating reactive power
US3936727A (en) * 1973-10-12 1976-02-03 General Electric Company High speed control of reactive power for voltage stabilization in electric power systems
US3968432A (en) * 1973-10-12 1976-07-06 General Electric Company Remote voltage sensor for power system regulation
FR2266347B1 (pl) * 1974-03-27 1982-07-02 Siemens Ag
US4110631A (en) * 1974-07-17 1978-08-29 Wind Power Systems, Inc. Wind-driven generator
US3999117A (en) * 1974-12-23 1976-12-21 Westinghouse Electric Corporation Method and control apparatus for static VAR generator and compensator
US3983469A (en) * 1975-02-03 1976-09-28 Lorain Products Corporation Controlled reactance regulator circuit
US3963978A (en) * 1975-02-14 1976-06-15 General Electric Company Reactive power compensator
DE2513168C3 (de) * 1975-03-25 1978-06-08 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen Einrichtung zur Blindleistungskompensation in einem Drehstromnetz
US4028614A (en) * 1976-05-03 1977-06-07 General Electric Company High speed control of reactive power for voltage stabilization in electric power systems
US4349744A (en) * 1976-07-09 1982-09-14 Westinghouse Electric Corp. System for operating multiple gas turbines for coordinated dead load pickup
US4242628A (en) * 1978-05-30 1980-12-30 The Regents Of The University Of Minnesota Wind energy conversion system
US4366387A (en) * 1979-05-10 1982-12-28 Carter Wind Power Wind-driven generator apparatus and method of making blade supports _therefor
US4409050A (en) * 1979-05-10 1983-10-11 Carter Wind Power Method of making blade supports
US4299198A (en) * 1979-09-17 1981-11-10 Woodhull William M Wind power conversion and control system
US4400659A (en) * 1980-05-30 1983-08-23 Benjamin Barron Methods and apparatus for maximizing and stabilizing electric power derived from wind driven source
US4315163A (en) * 1980-09-16 1982-02-09 Frank Bienville Multipower electrical system for supplying electrical energy to a house or the like
US4451777A (en) * 1981-09-10 1984-05-29 Westinghouse Electric Corp. Static VAR generation for transmission line compensation
US4445049A (en) * 1981-12-28 1984-04-24 General Electric Company Inverter for interfacing advanced energy sources to a utility grid
US4590416A (en) * 1983-08-08 1986-05-20 Rig Efficiency, Inc. Closed loop power factor control for power supply systems
EP0144556B1 (de) * 1983-10-12 1988-06-29 BBC Brown Boveri AG Blindleistungskompensator zur Kompensation einer Blindstromkomponente in einem Wechselspannungsnetz
US4570214A (en) * 1984-03-29 1986-02-11 Tokyo Shibaura Denki Kabushiki Kaisha Reactive power control cycloconverter
US4677364A (en) * 1985-01-04 1987-06-30 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Reactive power compensating system
US4695736A (en) * 1985-11-18 1987-09-22 United Technologies Corporation Variable speed wind turbine
JPS6366617A (ja) * 1986-09-09 1988-03-25 Toshiba Corp 無効電力補償装置
DE3818732A1 (de) 1988-06-01 1989-12-07 Siemens Ag Verfahren und vorrichtung zur kompensation von blindstroemen
EP0471106A1 (de) * 1990-08-16 1992-02-19 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und Vorrichtung zur Symmetrierung eines Drehstromsystems
JP2760646B2 (ja) * 1990-09-18 1998-06-04 株式会社東芝 電力変換装置の電流指令値演算装置
US5083039B1 (en) 1991-02-01 1999-11-16 Zond Energy Systems Inc Variable speed wind turbine
JPH04289732A (ja) 1991-03-19 1992-10-14 Toshiba Corp 無効電力補償装置
US5166597A (en) * 1991-08-08 1992-11-24 Electric Power Research Institute Phase-shifting transformer system
JP3262571B2 (ja) * 1991-12-25 2002-03-04 マツダ株式会社 オルタネータ制御装置
US5343139A (en) * 1992-01-31 1994-08-30 Westinghouse Electric Corporation Generalized fast, power flow controller
NL9200783A (nl) * 1992-04-29 1993-11-16 Geb Zuid Holland West Nv Werkwijze voor het regelen van de spanning op de leveringspunten in een net voor het distribueren van electrische energie.
US5329221A (en) * 1992-08-12 1994-07-12 Electric Power Research Institute Advanced static var compensator control system
JP2882952B2 (ja) * 1992-10-19 1999-04-19 キヤノン株式会社 発電装置
US5469045A (en) * 1993-12-07 1995-11-21 Dove; Donald C. High speed power factor controller
US5793593A (en) * 1994-02-07 1998-08-11 New York State Electric & Gas Corporation Method and apparatus using a five-wire network for distribution of electrical power
US5428283A (en) * 1994-05-26 1995-06-27 Alliedsignal Inc. Power factor control of pulse width modulated inverter supplied permanent magnet motor
ATE201103T1 (de) * 1994-07-22 2001-05-15 Electric Power Res Inst Starkstromleitungsleistungsregler mit nach den echt- und blindleistungsanforderungen kontinuierlich regelbarer spannungsquelle
US5513090A (en) * 1994-11-15 1996-04-30 Electric Power Research Institute, Inc. Hybrid series active, parallel passive, power line conditioner for harmonic isolation between a supply and a load
CN1053773C (zh) * 1994-11-15 2000-06-21 株式会社东芝 发电机的电力稳定装置
JP2846261B2 (ja) * 1994-11-30 1999-01-13 三菱電機株式会社 電力系統安定化装置
US5469044A (en) * 1995-01-05 1995-11-21 Westinghouse Electric Corporation Transmission line power flow controller with unequal advancement and retardation of transmission angle
US5841267A (en) * 1995-04-21 1998-11-24 General Electric Co. Power flow control with rotary transformers
US5734586A (en) * 1995-05-05 1998-03-31 Cornell Research Foundation, Inc. System for achieving optimal steady state in power distribution networks
US5808880A (en) * 1996-08-30 1998-09-15 Otis Elevator Company Power factor controller for active converter
US6107784A (en) * 1996-12-26 2000-08-22 Kabushiki Kaisha Toshiba System interconnection protective device for non-utility generation equipment
US5892664A (en) * 1997-01-10 1999-04-06 Vedder; Dietrich Inverter for connecting a variable voltage power source to a utility grid
JP3724122B2 (ja) 1997-06-11 2005-12-07 株式会社明電舎 誘導発電機の突入電流出力変動抑制装置
US6137187A (en) * 1997-08-08 2000-10-24 Zond Energy Systems, Inc. Variable speed wind turbine generator
JP3250147B2 (ja) * 1997-10-22 2002-01-28 株式会社日立製作所 電力系統の周波数特性推定方法および装置
DE19756777B4 (de) * 1997-12-19 2005-07-21 Wobben, Aloys, Dipl.-Ing. Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage sowie Windenergieanlage
US6051941A (en) * 1999-03-03 2000-04-18 P.C. Krause & Associates, Inc. Nonlinear stabilizing control for power electronic based systems
JP3558919B2 (ja) * 1999-04-14 2004-08-25 三菱電機株式会社 励磁制御装置及び励磁制御方法
US6397157B1 (en) * 1999-07-02 2002-05-28 General Electric Company Method and apparatus for real time measurement of three phase electrical parameters
JP3873564B2 (ja) * 2000-02-28 2007-01-24 三菱電機株式会社 励磁制御装置及び励磁制御方法
US6605880B1 (en) * 2000-08-01 2003-08-12 Navitas Energy, Inc. Energy system providing continual electric power using wind generated electricity coupled with fuel driven electrical generators
US20020084655A1 (en) * 2000-12-29 2002-07-04 Abb Research Ltd. System, method and computer program product for enhancing commercial value of electrical power produced from a renewable energy power production facility
EP1246335A2 (en) * 2001-03-30 2002-10-02 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Power factor control apparatus and method
JP4118531B2 (ja) * 2001-05-10 2008-07-16 株式会社東芝 電力調整装置
US6670721B2 (en) * 2001-07-10 2003-12-30 Abb Ab System, method, rotating machine and computer program product for enhancing electric power produced by renewable facilities
JP3795783B2 (ja) * 2001-09-21 2006-07-12 三菱電機株式会社 電圧安定化制御方法
US6573691B2 (en) * 2001-10-17 2003-06-03 Hatch Associates Ltd. Control system and method for voltage stabilization in electric power system
GB0128662D0 (en) * 2001-11-30 2002-01-23 Rolls Royce Plc Improvements in or relating to generator arrangements

Also Published As

Publication number Publication date
PL353934A1 (pl) 2003-12-15
CA2387113A1 (en) 2001-03-22
JP2006115692A (ja) 2006-04-27
NO20021210L (no) 2002-05-08
AU760758B2 (en) 2003-05-22
CA2387113C (en) 2003-10-14
WO2001020745A1 (de) 2001-03-22
ATE305664T1 (de) 2005-10-15
BR0013946A (pt) 2002-05-28
JP2003510000A (ja) 2003-03-11
US6924627B1 (en) 2005-08-02
NO20021210D0 (no) 2002-03-12
TR200200656T2 (tr) 2002-06-21
CN100420117C (zh) 2008-09-17
NO323763B1 (no) 2007-07-02
EP1224721A1 (de) 2002-07-24
EP1224721B1 (de) 2005-09-28
CY1106054T1 (el) 2011-04-06
MXPA02002626A (es) 2003-10-14
CN1382319A (zh) 2002-11-27
ES2248113T3 (es) 2006-03-16
DE50011261D1 (de) 2006-02-09
AU7284900A (en) 2001-04-17
DK1224721T3 (da) 2006-02-13
JP4002763B2 (ja) 2007-11-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PL205886B1 (pl) Sposób regulowania mocy biernej w sieci elektrycznej i urządzenie do wytwarzania energii elektrycznej w sieci elektrycznej
KR100547272B1 (ko) 전기회로망에 있어서 리액턴스 전력조절 방법 및전기에너지를 생산하기 위한 장치
US7948217B2 (en) Distributed generation system and power system stabilizing method
US5329222A (en) Apparatus and method for dynamic voltage restoration of utility distribution networks
US6316920B1 (en) Voltage controller for minimizing the utility power provided to a local load site having a local power source
US20070177314A1 (en) Method, apparatus and computer program product for injection current
EP1887674A1 (en) Distributed generation system with improved network power quality
Awasth et al. Reactive power compensation using D-STATCOM
Tenti et al. Control of utility interfaces in low voltage microgrids
Danbumrungtrakul et al. Evaluation of DVR capability enhancement-zero active power tracking technique
Baimel Implementation of DQ0 control methods in high power electronics devices for renewable energy sources, energy storage and FACTS
Thenmozhi et al. A novel method for voltage sag/swell compensation using Dynamic Voltage Restorer
US8014179B2 (en) Multi output voltage regulation of a synchronous generator in a power system
Burungale et al. DSTATCOM performance for voltage sag, swell mitigation
SajediHir et al. Analysis and simulation of a D-STATCOM for voltage quality improvement
CN107171331B (zh) 一种基于逆变器等效阻抗的电压动态补偿方法
Merai et al. Coordinated control of multiple multi-function grid connected converters for power quality improvement in micro-grid applications
Mastromauro et al. Droop control of a multifunctional PV inverter
Lei et al. A universal droop-based control strategy for single-phase two-stage PV inverters
Cheng et al. A dynamic tuning method for distributed active filter systems
Turunen et al. Improvement of the voltage compensation performance of the series active power filter using a simple PI-control method
Devi et al. Unified power quality conditioner in distribution system for enhancing power quality
Wasnik et al. Compensation of Sag and Swell Voltage by using Dynamic Voltage Restorer
WO2002049182A1 (en) Voltage controller for grid-connected turbogenerator unit
Ismail et al. Power Controller Effects for Mitigating Harmonics in a Three-Phase Grid-Connected Inverter