Аналіз електромагнітних процесів в перетворювачі з восьмизонним регулюванням напруги

Автор(и)

  • В. Михайленко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • Ю. Чуняк Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • М. Брагинець Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/1560-8956.48.2026.351895

Ключові слова:

напівпровідниковий перетворювач, зонне регулювання напруги, електромагнітні процеси

Анотація

У статті проведено аналіз електромагнітних процесів в електричних колах з напівпровідниковими комутаторами. Створено математичну модель перетворювача з восьмизонним регулюванням вихідної напруги для аналізу електромагнітних процесів у напівпровідникових перетворювачах з широтно-імпульсним регулюванням. Наведено графіки, що відображають електромагнітні процеси у електричних колах. Математична модель напівпровідникового перетворювача також використовується для дослідження перехідних процесів у напівпровідникових перетворювачах з активно-індуктивним навантаженням. Розвинуто метод багатопараметричних функцій, які входять до алгоритмічних рівнянь аналізу усталених і перехідних процесів у розгалужених електричних колах з напівпровідниковими комутаторами і реактивними елементами, в напрямку урахування особливостей використання фазних і лінійних напруг мережі електроживлення. Розроблено нову математичну модель усталених і перехідних процесів у електричних колах напівпровідникових перетворювачів модуляційного типу з багатоканальним зонним використанням фазних напруг трифазної мережі живлення без урахування втрат електроенергії у комутаторах для швидкої оцінки впливу параметрів навантаження на характеристики регульованих синусоїдних і постійних напруг. Результати цієї роботи можна використати для розвитку методу багатопараметричних модулюючих функцій для спрощення аналізу перехідних процесів у електричних колах без врахуванням втрат у ключових елементах.

Бібл. 4, іл. 3

Посилання

С. Розіскулов, Михайленко В. В., Перетятко Ю. В. “Регулювання тривалості перехідних процесів у напівпровідникових формувачах біполярних розрядних імпульсних струмів ”, Технічна електродинаміка, Київ: ІЕД НАНУ, № 4, 2016, С. 41 – 43, doi: https://doi.org/10.15407/techned2016.04.041.

В. І.Сенько, Михайленко В. В., Юрченко М. М., Юрченко О. М., Чуняк Ю. М. “Аналіз електромагнітних процесів у колах з напівпровідниковими перетворювачами з сімнадцятизонним регулюванням вихідної напруги”, Технічна електродинаміка, Київ: ІЕД НАНУ, № 5, 2016, С. 23 – 25, doi: https://doi.org/10.15407/techned2016.05.023.

Н.І. Супруновська, Ю. В. Перетятко, С. С. Розіскудов, В. В. Михайленко, В. І. Чибеліс, В.С. Олійник “Регулювання параметрів біполярних імпульсних струмів у навантаженні напівпровідникових електророзрядних установок із накопичувальнимконденсатором”, Технічна електродинаміка, Київ: ІЕД НАНУ, № 5, 2017, С. 39–46, doi: https://doi.org/10.15407/techned2017.05.039.

Михайленко В., Майкович І., Наухацька Т., Рокицький Р. “Аналіз електромагнітних процесів у перетворювачі з двадцятизонним регюлюванням вихідної напруги”, Енергетика, економіка, технології, екологія, Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, № 1, 2017, С. 77 – 82, doi: https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2017.102827.

Nguyen P.K., Lee K.H., Kim S.I., Ahn K.A., Chen L.H., Lee S.M., Chen R.K., Jin S., Berkowitz A.E. Spark Erosion: a High Production Rate Method for Producing Bi0.5Sb1.5Te3 Nanoparticles With Enhanced Thermoelectric Performance. Nanotechnology. 2012. Vol. 23. Pр. 415604-1 – 415604-7. DOI: https://doi.org/10.1088/0957-4484/23/41/415604.

Nguyen, P.K., Sungho J., Berkowitz A.E. MnBi particles with high energy density made by spark erosion. J. Appl. Phys. 2014. Vol. 115. Iss. 17. Рp. 17A756-1. DOI: https://doi.org/10.1063/1.4868330.

Mykhailenko V.V.; Buryan S.O.; Maslova T.B.; Mikhnenko G.E.; J.M Chunyk; Tcharniak O.S. Study of Electromagnetic Processes in the Twelve-Pulse Converter with Eight-Zone Regulation of Output Voltage and Electromechanical Load. Proc. 6th IEEE International Conference on. on Energy Smart Systems ESS-2019. Kyiv, Ukraine, April 17–19, 2019. Pp. 43–46. DOI: 10.1109/ESS.2019.8764227.

Hossein Hojabri, Hossein Mokhtari and Luichen Chang. A Generalized Technique of Modeling, Analisis, and Control of a Matrix Converter Using SVD, IEEE Trans. On Industrial Electronics, 2011, vol. 58, no. 3, pp. 949–959.

Hossein Hojabri, Hossein Mokhtari and Luichen Chang. Reactive power control permanent-magnet synchronous wind generator with matrix converter, IEEE Trans. On Pawer Dalivery, vol. 28, no. 2, pp. 575–584.

Zarri, L., Mengoni, M., Toni, A. and Ojo, J.O. Range of the linear modulational in matrix converters, IEEE Trans. On Power Electronics, 2014, vol. 29, no. 6, pp. 3166-3178.

Shcherba A.A., Suprunovska N.I. Electric Energy Loss at Energy Exchange Between Capacitors as Function of Their Initial Voltages and Capacitances Ratio. Tехнічна електродинаміка. 2016. № 3. С. 9–11. DOI: https://doi.org/10.15404/techned2016.03.009.

##submission.downloads##

Опубліковано

2026-02-09