چکیده
نفوذ بارهای غیرخطی در سیستمهای قدرت میزان اعوجاج را افزایش میدهد و میتواند مشکلات شدیدی را برای سیستمهای قدرت بوجود آورد. عوامل زیادی از جمله تضعیف، تنوع، ولتاژ سیستم، فرکانس و امپدانس منبع بر میزان هارمونیکهای تولید شده تأثیر میگذارند. از این رو، هدف این مقاله بررسی و تعیین مقدار دقیق تاثیر این عوامل بر هارمونیکهای تولید شده توسط یک گروه از رایانههای شخصی (PCs) است. اندازه گیریهای آزمایشی و شبیه سازیهای کامپیوتری برای تأیید مشاهدات انجام میشوند.
1. مقدمه
اخیراً، ولتاژهای ورودی مشتریان مسکونی به دلیل افزایش استفاده از بارهای غیرخطی در سیستمهای قدرت، نظیر رایانههای شخصی (PCs) بطور فزایندهای دچار تحریف شدهاند. برآورد شده است که تا سال 2012، 60٪ از بارهای سیستمهای قدرت بارهای غیرخطی خواهند بود (1). نفوذ این بارها میزان هارمونیک را در شبکههای سیستم قدرت افزایش میدهد و میتواند مشکلات جدی مانند افزایش اعوجاج ولتاژ، کاهش ضریب توان (PF)، اندازه گیری انرژی برخورد، رزونانس سیستم، اثرات حرارتی بر دستگاههای دوار، خرابی تجهیزات، افزایش تلفات سیستم، نقص عملکرد دستگاههای الکترونیکی، و کاهش راندمان کلی سیستم را بوجود آورد (2-5).
4. نتیجه گیری
هارمونیکهای سیستمهای قدرت به دلایل بسیاری مداوما در حال تغییرند. در این مقاله، اثرات تنوع، تضعیف، فرکانس، امپدانس و تغییر ولتاژ برای تغییر عادی پارامترها در یک منبع مورد ارزیابی قرار گرفته است. اگرچه ولتاژ ، امپدانس و تضعیف سیستم بطور قابل توجهی بر هارمونیکها تاثیرگذار است، اما تنوع و فرکانس سیستم تأثیر ناچیزی بر هارمونیکهای تولید شده توسط یک گروه از رایانههای شخصی دارند. علاوه بر این، این عوامل جدا از یکدیگر نیستند. بلکه، بطور همزمان رخ میدهند و میتوانند اثر انباشتگی بالایی داشته باشند یا اینکه ممکن است نوعی جبران هارمونیک را بوجود آورند. همچنین اثبات شده است که وقتی یک دستگاه غیرخطی توسط سیستمهای مختلف قدرت تأمین میشود، هارمونیکهای تولید شده و سایر مقادیر توان آنها متفاوت خواهد بود.
Abstract
The penetration of nonlinear loads on power systems increases distortion levels and can cause severe problems to power systems. Many factors affect the degree of generated harmonics including attenuation, diversity, system voltage, source impedance and frequency. Hence, the purpose of this paper is to investigate and accurately quantify the effects of these factors on the harmonics produced by a group of Personal Computers (PCs). Experimental measurements and computer simulations are performed to confirm the observations.
I. INTRODUCTION
Recently, residential customer’s input voltages are increasingly becoming more distorted due to the increase use of nonlinear loads within power systems such as Personal Computers (PCs). It has been estimated that by 2012, 60% of the loads on power systems will be nonlinear loads [1]. The penetration of these loads increases the harmonic level in power system networks and can cause severe problems such as an increase in voltage distortion, a decrease in Power Factor (PF), impact energy metering, system resonance, thermal effects on rotating machines, equipment failure, increase system losses, malfunction of electronic devices and decrease the overall system efficiency [2-5].
IV. CONCLUSION
Power systems harmonics are continuously varying due to many factors. In this paper the diversity, attenuation, frequency, impedance and voltage variation effects have been evaluated for the normal variation of parameters within a supply. Although system voltage, impedance and attenuation effect impact harmonics notably, system frequency and diversity effects have minor impacts on the produced harmonics produced by a cluster of PCs. Moreover, these factors are not isolated from each other. Rather, they occur simultaneously and their accumulative effects can be effectively high or some kind of harmonic compensation may occur. It is also proven that when a nonlinear device is supplied by different power systems, their generated harmonics and other power quantities will be different.
چکیده
1. مقدمه
2. عوامل تاثیرگذار بر هارمونیکهای تولید شده
A. تغییر ولتاژ
B. بزرگی امپدانس و تغییرات نسبت X / R
C. تغییر فرکانس
D. اثر تضعیف
E. اثر تنوع
3. نتایج مربوط به لپ تاپ تغذیه شده با سیستمهای مختلف قدرت
4. نتیجه گیری
منابع
Abstract
I. INTRODUCTION
II. FACTORS AFFECTING PRODUCED HARMONICS
A. Voltage Variation
B. Impedance magnitude and X/R ratio Variations
C. Frequency Variation
D. Attenuation Effect
E. Diversity Effect
III. LAPTOP RESULTS FED VIA DIFFERENT POWER SYSTEMS
IV. CONCLUSION
REFERENCES