MÉTHODE EFFICACE D'ANALYSE HARMONIQUE DE CIRCUITS TRIPHASÉS AVEC ÉLÉMENTS DE COMMUTATION CONTRÔLÉS NON LINÉAIRES

Auteurs

  • CLAUDIU TUFAN Electrical Engineering Doctoral School, University Politehnica of Bucharest Author
  • IOSIF NEMOIANU University Politehnica of Bucharest Author
  • MIHAI MARICARU University Politehnica of Bucharest Author
  • MARILENA STĂNCULESCU University Politehnica of Bucharest Author
  • MIHAI-EUGEN MARIN University Politehnica of Bucharest Author

Mots-clés :

Harmonic analysis, Hănțilă method, Nonlinear three-phase circuits, Nonlinear controlled switching elements, Thyristor

Résumé

Nous consacrons notre présente étude à l'utilisation de la méthode Hănțilă pour résoudre des circuits triphasés comprenant des éléments de commutation commandés non linéaires (par exemple : des thyristors). La méthode consiste à remplacer les éléments de circuits non linéaires par des générateurs commandés, comprenant des sources dépendantes et des résistances internes. La valeur de ces sources est déterminée à l'aide d'un algorithme à convergence assurée, basé sur la construction d'une séquence de Picard-Banach, comportant des passages successifs entre domaine fréquentiel et domaine temporel, et inversement. La valeur de la résistance interne est choisie de telle sorte que l'algorithme de convergence soit assuré. Les résultats obtenus sont comparés pour validation avec ceux obtenus en résolvant le circuit dans le domaine temporel à l'aide du logiciel LTspice. S'agissant d'une analyse fréquentielle, elle considère également l'occurrence du phénomène de Gibbs.

Références

(1) M. Gavrilas, R. Toma, Flexible alternating current transmission system optimization in the context of large disturbance voltage stability, Rev. Roum. Sci. Techn. Électrotechn. et Énerg., 66, 1, pp. 21–26 (2021).

(2) P. Kumar, M. Kumar, N. Pal, An efficient control approach of voltage and frequency regulation in an autonomous microgrid, Rev. Roum. Sci. Techn. Électrotechn. et Énerg., 66, 1, pp. 33–39 (2021).

(3) B. Ali, A.A. Khan, Real-time distribution system analysis and load management algorithm for minimizing harmonics, Rev. Roum. Sci. Techn. Électrotechn. et Énerg., 66, 4, pp. 237–242 (2021).

(4) I.F. Hantila, A method for solving nonlinear resistive networks, Rev. Roum. Sci. Techn. Électrotechn. et Énerg., 24, 2, pp. 217–226 (1979).

(5) C. Tufan, I.V. Nemoianu, Method for the Analysis of Three-Phase Networks Containing Nonlinear Circuit Elements in View of an Efficient Power Flow Computation, Electronics, 10, 21, pp. 1–19 (2021).

(6) I.F. Hantila, M. Maricaru, R.M. Ciuceanu, L. Corlan, Harmonic analysis of circuits with nonlinear resistive elements, Rev. Roum. Sci. Techn. Électrotechn. et Énerg., 57, 4, pp. 333–340 (2012).

(7) G.M. Vasilescu, I.F. Hantila, M. Maricaru, I. Barsan, V. Stanciu, A new method for solving the periodic steady state of nonlinear circuits, Rev. Roum. Sci. Techn. Électrotechn. et Énerg., 59, 4, pp. 339–349 (2014).

(8) I.F. Hantila, F. Constantinescu, A.G. Gheorghe, M. Niţescu, M. Maricaru, A new algorithm for frequency domain analysis of nonlinear circuits, Rev. Roum. Sci. Techn. Électrotechn. et Énerg., 54, 1, pp. 57–66 (2009).

(9) I.F. Hantila, M. Maricaru, M. Stanculescu, G.M. Vasilescu, Method for analyzing three-phase networks with nonlinear resistive elements, Rev. Roum. Sci. Techn. Électrotechn. et Énerg., 64, 2, pp. 103–106 (2019).

(10) Analog Devices, https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html [accessed: March 12, 2022].

(11) F. Constantinescu, A.G. Gheorghe, M.E. Marin, G. Vătășelu, V. Ștefănescu, D. Bodescu, New models for frequency domain simulation of home appliances networks, Proceedings of the 11th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering, Bucharest, Romania, 28–30 March 2019.

(12) G.M. Vasilescu, M. Maricaru, An efficient procedure for solving non-linear problems in electrical engineering: Hantila Method, Rev. Roum. Sci. Techn. Électrotechn. et Énerg., 64, 2, pp. 187–194 (2019).

(13) I.F. Hantila, N. Vasile, E. Demeter, S. Marinescu, M. Covrig, Câmpul electromagnetic staționar în medii neliniare, ICPE, București, Romania, 1998, pp. 46–51.

(14) J. W. Eaton, https://www.gnu.org/software/octave/ [accessed: March 12, 2022].

(15) I.V. Nemoianu, M.I. Dascalu, V. Manescu (Paltanea), G. Paltanea, R.M. Ciuceanu, In-deep First Assessment of the Influence of Nonlinear Elements in Three-Phase Networks with Neutral, 11th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering (ATEE), 28–30 March 2019.

(16) I.V. Nemoianu, M.I. Dascalu, V. Manescu (Paltanea), G. Paltanea, A. Radulian, Detailed evaluation for the power flow effects of nonlinear circuit elements in three-phase networks without neutral, Rev. Roum. Sci. Techn. Électrotechn. et Énerg., 64, 3, pp. 195–198 (2019).

(17) I.V. Nemoianu, V. Manescu (Paltanea), G. Paltanea, R.M. Ciuceanu, Insight into the Non-Symmetry and Residual Active and Reactive Power Flow in the case of Three-Phase Distorting Networks without Neutral, 12th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering (ATEE), Bucharest, Romania, 25–27 March 2021.

Téléchargements

Publiée

2022-03-12

Numéro

Rubrique

Électrotechnique et électroénergétique | Electrical and Power Engineering

Comment citer

MÉTHODE EFFICACE D’ANALYSE HARMONIQUE DE CIRCUITS TRIPHASÉS AVEC ÉLÉMENTS DE COMMUTATION CONTRÔLÉS NON LINÉAIRES. (2022). REVUE ROUMAINE DES SCIENCES TECHNIQUES — SÉRIE ÉLECTROTECHNIQUE ET ÉNERGÉTIQUE, 67(1), 47-52. https://journal.iem.pub.ro/rrst-ee/article/view/129