Managing Power Supply to Electrical Loads Voltage Dip Conditions
PDF (Russian)

Keywords

conductive low-frequency electromagnetic disturbance
electromagnetic compatibility
electricity system
technical means for disturbance suppression

How to Cite

1.
Smykov Y.N., Kislitsin E.Y., Ivanov M.N. Managing Power Supply to Electrical Loads Voltage Dip Conditions // Russian Journal of Cybernetics. 2024. Vol. 5, № 1. P. 61-68. DOI: 10.51790/2712-9942-2024-5-1-08.

Abstract

this study aims to establish a methodology for evaluating the impact of conductive electromagnetic disturbances (EMDs) on voltage dips and their effect on the quality of power supply systems. Special focus is given to standalone power supply systems, which are particularly susceptible to such disturbances due to their higher occurrence rates and significant impact. The research presents a classification for the effects of conductive EMDs on the dynamic stability of asynchronous electric motors, categorized by their power ratings. It includes diagrams illustrating the relationship between the duration of conductive EMDs and voltage dips on the dynamic stability of asynchronous motors of various powers. The probability of conductive EMDs causing voltage dips is usually derived from statistical data. However, evaluating the extent of their impact on installed electrical equipment remains a critical issue. This paper establishes a foundational analysis of the necessity of implementing disturbance mitigation strategies and measures against the considered EMDs. It specifically explores the time vs. residual voltage relationship

https://doi.org/10.51790/2712-9942-2024-5-1-08
PDF (Russian)

References

ГОСТ 32144-2013. Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Стандартинформ. 2014;1:10–14.

Низамов И. И., Васильев Ю. А., Матухин В. Л. Общие условия влияния провалов напряжения на работу промышленных потребителей. Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. 2011;9:183–185.

Ершов С. В., Пигалов М. С. Анализ средств и способов ограничения влияния провалов напряжения. Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2017;12(1):95–104.

Солодовников В. Е., Тульский В. Н., Шамонов Р. Г. Методика обработки статистической информации о провалах и кратковременных прерываниях напряжения в электрических сетях. Электричество. 2019;1(4):4–16.

Strom L., Bollen M., Kolessar R. Voltage Quality Regulation in Sweden.¨ Proceedings of the 21st International Conference on Electricity Distribution Frankfurt, 6–9 June, 2011; Paper 0168. Режим доступа: https://cired.net/publications/cired2011.

Копылов И. П. Электрические машины. Учебник для вузов. М.: Энергоатомиздат; 1986. 360 с.

Шидловский А. К., Пивняк Г. Г. Электромагнитная совместимость потребителей. Машиностроение. 2012;2:183–192.

Мелешкин Г. А., Меркурьев Г. В. Устойчивость энергосистем. Монография. Кн. 1. СПб.: Издательство НОУ «Центр подготовки кадров энергетики»; 2006. 369 с.

Переладов М. Е., Смыков Ю. Н. Система управления комплексом электроснабжения судов с берега. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. 2022;1. Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_47784413_27547585.PDF.

Downloads

Download data is not yet available.