Хармонични ублажавања Технике Примењено на мрежама дистрибуцију електричне енергије

Извор: Напредак у Повер Елецтроницс
Запремина 2013 (2013), Члан ИД 591680, 10 странице
http://dx.doi.org/10.1155/2013/591680

Факултет техничких наука, Сохар Универзитет, П.о. Кутија 44, 311 Сохар, Оман

Академски Уредник: Да И. Канаан

Апстрактан

Све већи број хармоника техника ублажавања су сада доступни укључујући активне и пасивне методе, и избор најпогоднија техника за одређени случај може бити компликован процес доношења одлука. Перформансе неких од ових техника је у великој мери зависи од услова система, док други захтевају детаљну анализу система за спречавање резонантне проблеме и кондензатор неуспех. Класификација различитих доступних техника ублажавања хармоника је представљен у овом раду има за циљ представљање и преглед метода за ублажавање хармоника истраживачима, Дизајнери, и инжењери се баве електродистрибутивне системе.

1. Увод

Нелинеарне карактеристике многих индустријских и комерцијалних оптерећења, као што су енергетских претварача, флуоресцентне лампе, рачунари, лигхт димери, и променљива брзина погона (ВСДс) се користи у комбинацији са индустријских пумпи, вентилатори, и компресори и такође у клима опреме су направили хармонијску дисторзију заједничку појаву у електроенергетским мрежама. Хармонични струје убризгавају неке од ових оптерећења су обично сувише мали да изазове значајну дисторзију у дистрибутивним мрежама. Међутим, када послује у великом броју, кумулативни ефекат има способност изазивања озбиљних хармонијске дисторзије нивоа. Они обично не поремети крајњег корисника електронску опрему онолико колико преоптерети неутралне проводнике и трансформаторе и, у глобалу, изазвати додатне губитке и смањен фактор снаге [1-5]. Велики индустријски конвертори и варијабилне брзине дискова са друге стране су у стању да генеришу значајне нивое изобличења у тачки простог повезивања (ПЦЦ), где су други корисници повезани са мрежом [6, 7].

Због строге захтеве квалитета електричне енергије на улазу АЦ напајања, разне препоруке хармоника стандарди и инжењерске попут ИЕЦ 1000-3-2, ИЕЕЕ 519 (САД), КАО 2279, Д.А.ЦХ.ЦЗ, У 61000-3-2/ЕН 61000-3-12, и ЕР Г5 / 4 (Уједињено Краљевство) су запослени да ограниче ниво дисторзије на ПЦЦ. У складу са овим стандардима хармонијских, инсталације који користе напајање електронских и нелинеарних оптерећења често користе један од растућег броја хармонијских техника ублажавања [8]. Због броја и разноврсност расположивих метода, избор најпогоднија техника за одређену апликацију није увек лак или једноставан процес. Многе опције су на располагању, укључујући активне и пасивне методе. Неке од најзначајнијих технички напредних решења нуде гарантоване резултате и имају мало или нимало негативан ефекат на изолованом електроенергетском систему, док обављање других једноставне методе могу бити у великој мери зависи од системских услова. Овај рад представља свеобухватно истраживање о хармоничних техника ублажавања у коме су прегледани велики број техничких публикација и користи се класификују хармоника технике ублажавања у три категорије: пасивне технике, активне технике, и хибридне технике за смањење хармоника користе комбинацију активних и пасивних метода. Кратак опис електричних карактеристика сваког метода је представљен са циљем пружања дизајнер и инжењер сајт са више информисана о њиховим избор доступних опција када се ради о ефектима и последицама присуства ових хармоника у дистрибутивној мрежи.

2. Пасивне хармоника ублажавања Технике

Многи пасивне технике су доступни да смањи ниво хармонијског загађења у електричне мреже, укључујући прикључење ресорним серија реактора, тунед хармонијски филтери, и коришћење виших број импулса конвертора кола, као што су 12-пулсна, 18-пулс, и 24-импулсни исправљачи. У овим поступцима, непожељни хармонијске струје могу бити спречени да тече у систем или инсталирате висок серије импедансу да блокира њихов проток или преусмеравање тока хармоника струја помоћу ниске импедансе паралелног путу [9].

Хармонични технике које се користе за ублажавање фактора напајање корекцију и ублажавање хармонијски на два начина да се квалификују на перформансе производа. Један је да се стави лимит на ПФ за товар изнад одређеног минималном снагом. Комунална предузећа често постави ограничења на прихватљивих енергетских фактора за товар (на пример, <0.8 водећи и >0.75 заостајање). Други начин да се измери или наведете производ је дефинисање апсолутне максималне лимите за текућу хармонијске дисторзије. Ово се обично изражава као ограничења за непарне хармонике (на пример, 1ст, 3рд, 5ог, 7ог, итд). Овај приступ не треба било квалификациони минимални проценат оптерећења и више је од значаја за електропривреду.

Хармонични прописи или директиве се тренутно примењују да би струја напона хармоника нивоа под контролом. Као пример, тренутна ограничења изобличења у Јапану илустровани у табелама 1 и 2 представљају максималне и минималне вредности укупне хармонијске дисторзије (ТХД) у напону и најдоминантнији петом хармонијске напона у типичном електроенергетском систему [10].

Табела 1: Напон ТХД и пети хармоник напона у преносној високог напона снаге система.

Напон ТХД и пети хармоник напона у преносној високог напона снаге система

Табела 2: Напон ТХД и пети хармоник напона у дистрибутивном систему снага 6,6 кВ.

Напон ТХД и пети хармоник напона у дистрибутивном систему снага 6,6 кВ

Одређене технике, као што је употреба подешеним филтера, захтевају детаљну анализу система за спречавање резонантне проблеме и неуспехе кондензатор, док други, као што је употреба од 12-махунарки или 24-импулсна претварача, може да се примени практично без анализе система.

2.1. Утицај Извор реактанса

Типични наизменичну струју таласни облици у једнофазни и трофазни исправљачи су далеко од синусоиде. Фактор снаге је такође веома лоше због високих хармоника садржаја линије тренутног таласа. У исправљача са малом изворног реактансе, улазна струја је веома неповезан, и, као последица, снага се извући из комуналне извора у веома лошем фактора снаге.

Магнитуда хармоника струја у неким нелинеарних потрошача у великој мери зависи од укупног ефективног улазног реактансе, састоји од извора реактансе плус једног додатну линију реактансе. На пример, дао 6-пулсни диодни исправљач храњење ДЦ аутобус кондензатор и послује са дисконтинуалном ДЦ струје, ниво резултантног улазног хармонијског спектра тренутног је у великој мери зависи од вредности АЦ изворног реактансе и додатни серије линије реактансе; Спустите реактанса, већи садржај хармоника [1-3].

Остали нелинеарна оптерећења, као што је 6-пулсни диодни исправљач исхрану високо индуктивне ДЦ оптерећење и послује са континуираним ДЦ струје, делује као хармонике актуелне изворе. У таквим случајевима, количина дисторзије напона на ПЦЦ зависи од укупне понуде импедансе, укључујући ефекте Свака корекција фактора снаге кондензатора, са вишим импеданси производе више нивое изобличења [7, 11].

2.2. Серија Лине Реактори

Употреба АЦ серије линијских реактора је уобичајена и економски начин повећања извор импедансе у односу на појединачног оптерећења, на пример, улаз исправљача се користи као део мотора погонског система. Хармоника ублажавање перформансе серије реактора је функција оптерећења; међутим, њихово ефикасно смањује импеданса пропорционалност као струја кроз њих је смањена [12].

2.3. Тунед Хармонични Филтери

Пасивне хармонијски филтери (ПХФ) укључују серију или паралелно повезивање са тунед ЛЦ и хигх-пасс филтер кола да формирају ниског отпора пут за одређену фреквенцију хармоничној. Филтер је повезан паралелно или серије са нелинеарног оптерећења да скрене тунед фреквенције хармонијску струју од напајања. За разлику од серије линијских реактора, хармонијски филтери не ублажавају све хармонике фреквенције али елиминисати једну хармоничну фреквенцију од снабдевања тренутног таласа. Елиминисање хармоници на њиховом извору је показано да је најефикаснији метод да се смањи хармонијских губитака у изолованом електроенергетског система. Међутим, повећана први трошак подразумевало представља препреку овом приступу. Уколико паралелно укључе филтер је повезан даље узводно у раду електране, виши дан-за-дан трошкови ће акумулирати због губитака у проводницима и других биљних ставки које носе хармонијске струје. Обрнуто, за серије-повезан филтером на оптерећење, постоје повећани губици у самог филтера. Ови губици су једноставно резултат високог серије импедансе, који блокира проток хармоника али повећава губитак линије као резултат протока преосталих компоненти струје оптерећења [12, 13]. Фактор Квалитет филтера индуктор утиче на стварну вредност ниске импедансе путу за сваки филтер. Обично, вредност се креће између 20 и 100 [14]. Многе врсте хармоника филтера се обично користе, укључујући следеће:

2.3.1. Серија индукционих Филтери

Хармонични струје производи укључи-моде напајања и других ДЦ-у-ДЦ претварач кола могу бити знатно смањен због прикључења у низу индуктора који може да се дода на било снага споја АЦ или ДЦ [15-17], као што је приказано на слици 1. Толико побољшања на ових филтера су учињени.

(a)

(a)

(б)

(б)

(ц)

(ц)

(д)

(д)

Слика 1: (a) Тхе Сериес индуктор филтери за текућу обликовању, (б) Жиогас индуктор кондензатор филтера, (ц) Побољшање Ианцхао на Жиогас филтеру, и (д) Побољшање Хусеин на Ианцхао филтеру.

Жиогас пасивни филтер за једнофазне исправљача има неку смањење тотално хармонијско изобличење ТХД и побољшање ПФ у поређењу са конвенционалним исправљача. Такође, Ианцхоа вавесхапинг филтер користи за смањење ТХД и повећају фактор снаге. Повезивање аутор филтер на излазном терминалу исправљача ће побољшати фактор снаге и смањити улазна струја ТХД снабдевања.

2.3.2. ДЦ-ДЦ Тренутни обликовање

Као серије индукционог филтера, ово коло (Слика 2) могу у великој мери смањити постојећу деформацију продукцији укључен-моде напајања и других ДЦ кола модулацијом дежурног циклус прекидач за контролу облик улазне струје напајања да пратите зељени синусни вавесхапе [5, 18-20]. Толико побољшања на ових филтера су учињени.

(a)

(a)

(б)

(б)

(ц)

(ц)

(д)

(д)

Слика 2: (a) Боост конвертора тренутну обликовања коло, (б) мужјак претварач струја обликовање коло, (ц) побољшати подстицај конвертор тренутну обликовања коло, и (д) побољшати долар Конвертор тренутни обликовања коло.
2.3.3. Паралелно-Цоннецтед резонантних Филтер

Пасивне ЛЦ филтери подешени да елиминише одређену хармонично често се користе за смањење нивоа нискофреквентних хармоника компоненте као што су 5. и 7. продукцији трофазним исправљачима и инвертер кола. Филтер је обично повезан преко линије као што је приказано на слици 3. Ако је више од једног хармоника треба да се елиминисати, онда шант филтер мора бити инсталиран за сваки хармоника. Мора се водити рачуна да се обезбеди да се пика импеданса таквог аранжмана подешен на фреквенцијама између потребних хармонијске фреквенције да би се избегло изазивање високе нивое напона изобличења на ПЦЦ снабдевање је због присутности ЛК резонанце кола [7, 12].

Паралелно укључе резонантни филтер.
Слика 3: Паралелно укључе резонантни филтер.
2.3.4. Серија-Цоннецтед резонантна Филте

Овај рад на сличан у принципу на паралелном верзију, али са подешени ЛК кола повезаних у серији са снабдевањем. Филтер серија може бити подешен на једну фреквенцију хармонијског, или може бити мултитунед великом броју хармонијских фреквенција. Мултитунед аранжман повезује више подешени филтера у серији као што је приказано на слици 4 показујући трећег хармоника подешен ЛК струјно коло, и Лр3, и Цр3, и високе фреквенције тунед ЛК струјно коло, Lрх и Црх да елиминише високе реда хармоника [5, 7, 12].

Двапут тунед серија-повезан резонантни филтер

Слика 4: Двапут тунед серија-повезан резонантни филтер.
2.3.5. Неутрална Тренутни филтер

Овај филтер је повезан у неутралног проводника између сајта трансформатора и трофазном оптерећењу да блокира све трокреветних хармоника фреквенције, као што је приказано на слици 5. Због ове троструке хармоници нулте секвенце су у фази једни са другима, они сви проток кроз неутрални проводник, и то је економичније да их блокирају у неутралном уместо појединачних фаза [5, 12].

Неутрална актуелне блокирање филтери.
Слика 5: Неутрална актуелне блокирање филтери.
2.3.6. Цик-цак Уземљење филтер

Интегрисањем фазу промена у једној или вишефазне трансформатора са изузетно ниском нулте секвенце импедансе, Значајно смањење троструко, 5ог, и 7. хармоници може постићи. Овај метод обезбеђује алтернативу за заштиту трансформатора неутрални проводник од троструких хармоника отказивањем ове хармонике код оптерећења. У овом поступку, аутотрансформатор повезан паралелно са снабдевањем може да обезбеди нула-секвенце тренутну путању у замку и отказати трокреветне хармонике као што је приказано на слици 6 [16].

фигура 6
Слика 6: Зигзаг аутотрансформатор повезан са трофазним нелинеарних потрошача.
2.4. Виши Пулсе конвертери

Три фазе, 6-пулсе статичких претварача снаге, као што су они који се налазе у ВСД, генерисати ниске фреквенције струјних хармоника. Претежно, су 5., 7ог, 11ог, и 13. са другим виших редова хармоници такође присутни, али на нижим нивоима. Са 6-импулса конвертора кола, хармоници реда 6к ± 1, где је к = 1, 2, 3, 4, и тако даље, ће бити присутан у снабдевања тренутном таласа. У високо-енергетских апликација, АЦ-ДЦ конвертори засновани на концепту мултипулсе, наиме, 12, 18, или 24 импулса, се користе за смањење хармоника у АЦ напајање струје. Они се помињу као мултипулсе конвертора. Они користе или диоду мост или мост Тиристор и посебан распоред фаза-пребацивање магнетног кола, као што су трансформатори и калемова за производњу потребних за снабдевање тренутне таласне облике [9, 21-27].

2.4.1. 12-Пулс Исправка

У великим инсталацијама конвертора, где хармоници генерисани од стране трофазног конвертора може достићи неприхватљив ниво, могуће је повезати два 6-пулс конверторе у серији са звезда / делта-фазних промена трансформатора се генерисао 12-пулсни облик таласа и смањења хармонике на снабдевање и оптерећења стране, као што је приказано на слици 7. Ово би могло бити корисно упркос значајном додатних трошкова од трансформатора. Дванаест-пулс исправљач је често одређен консалтинг инжењера за грејање, вентилацијом, и климатизације апликације због њихове способности да се смањи теоријског хармонијског изобличења тренутну.

Серија 12-пулс исправљач веза

Слика 7: Серија 12-пулс исправљач веза.

Уместо повезивања два конвертора мостове у серији, они такође могу бити повезани паралелно да се добије 12-пулсна операцију. Паралелно 12-пулсна аранжман је приказан на слици 8. Паралелне везе захтевају посебну негу како би осигурали адекватну равнотежу између струја извучених сваки моста. Секундарна цурење реактансе мора бити пажљиво упарен, и ектра реактори потребни су на ДЦ страни да апсорбују тренутне разлике између две напона таласних облика ДЦ, [9, 22, 28].

Паралелно дванаест-пулс исправљач веза
Слика 8: Паралелно дванаест-пулс исправљач веза.

Када користите 12-пулс систем, 5. и 7. хармоници нестати из ресорних садашњих таласа остављајући 11. као прво да се појави. Само хармоници реда , где = 1, 2, 3, 4, и тако даље, ће бити присутан у снабдевања тренутном таласа, што резултира у високим фактором снаге, Низак ТХД на улазним АЦ напајања, Риппле и без ДЦ излаз високог квалитета.

2.4.2. 18-Пулс Исправка

Осамнаест-импулсни претварач кола, приказано на слици 9, користити трансформатор са три комплета секундарног намотаја који су фаза-помјерена према 20 степени у односу један према другом. Само хармоници реда 18к ± 1, где је к = 1, 2, 3, 4, и тако даље, ће бити присутан у снабдевања тренутном таласа [9, 29].

18-пулс исправна веза

Слика 9: 18-пулс исправна веза.
2.4.3. 24-Пулс Исправка

Повезивање два 12-пулс кола са 15 ° фази прелазе производи 24-пулс систем. Слика 10 показује један такав систем у коме су два 12-пулсна кола повезан паралелно да произведе потребну 24-пулс систем. 11. и 13. хармоници сада нестати из понуде тренутног таласа остављајући 23. као прво да се појави. Само хармоници реда 24к ± 1, где је к = 1, 2, 3, 4, и тако даље, ће бити присутан у 24-импулса система [9, 30].

24-пулс исправна веза

Слика 10: 24-пулс исправна веза.

3. Активни хармоника ублажавања Технике

Када користите активне технике хармоника смањење, побољшање у квалитету електричне енергије долази из убризгавање једнако-али-супротан струје или напона изобличење у мрежу, тиме отказивања оригинални дисторзију. Активни хармонијски филтери (АХФС) користе брзо пребацивање Инсулатед Гате Биполар транзистора (ИГБТс) да произведе излазну струју од потребних облика тог што када убризгава у АЦ линије, то поништава оригиналне оптерећења генерисаних хармонике. Срце АХФ је део регулатора. Контролне стратегије примењене у АХФ играју веома важну улогу на побољшање перформанси и стабилност филтера. АХФ је дизајниран са две врсте контроле шеме. Први обавља брзо Фурије претвара да израчунате угао амплитуде и фазе сваког хармонијског реда. За напајање уређаја су усмерени да произведе струју од једнаког амплитуде али супротног фазни угао за специфичне редова хармоника. Други метод контроле се често назива отказивања као пун спектар у којем пуна струја таласни облик се користи од стране контролора филтера, који уклања фундаменталну компоненту фреквенције и усмерава филтер за убризгавање инверзну преосталог таласа [31-38].

Типично, ови филтери су величине на основу тога колико хармоника струја филтера може да произведе, нормално у Ампераге корацима од 50 ампера. Правилно ампеража од АХФ може бити изабран након утврђивања износа хармонијског струје отказивања.

У суштини, филтер састоји од ВСД са посебним електронском контролера који убризгава хармонијску струју на систем 180 од фазе на систем или погонских хармоника. То доводи до отказивања хармонијски. На пример, ако ВСД створио 50 А 5-ог хармоника струје, и АХФ произведено 40 А 5-ог хармоника струје, износ од 5. хармонијске струје извози на комуналну мрежу ће бити 10. АХФ се може класификовати као једнофазне или трофазне филтерима.

Такође, може се класификовати као паралелни или серије АХФ према конфигурације кола.

3.1. Паралелне Активни филтери

Ово је најраспрострањенији тип АХФ (пожељнији од серије АХФ у погледу форме и функције). Као што назив имплицира, је повезан паралелно са главним електричног кола као што је приказано на слици 11. Филтер се управља да откаже од оптерећења хармоника струје напуштају снабдевање струја без икакве хармонијске дисторзије. Паралелне филтери имају предност носи терет хармоника актуелне компоненте само не и тренутну пуно оптерећење кола [39-44].

Паралелно активни филтер

Слика 11: Паралелно активни филтер.

АХФ може контролисати на основу следећих метода:

  • контролер детектује тренутну струју оптерећења јаL,
  • АХФ екстракти хармонијску струју јаЛх из откривеног струје оптерећења јаL помоћу дигиталне обраде сигнала,
  • АХФ скреће добијених струју јаНА од напона напајања комуналних Ус као да пониште хармонијску струју јаЛх [45].
3.2. Серија Ацтиве Филтери

Конфигурација Главни коло за овај тип АХФ је приказан на слици 12. Идеја је да се елиминише дисторзије напона хармоника и побољшати квалитет напон на оптерећењу. Ово се постиже производи синусоидални ширину пулс модулисаног (ПВМ) напон сигнал преко везе трансформатора, који се додаје на напон напајања да се супротстави дисторзију преко импедансе снабдевања и представити синусоидални напон преко оптерећења. Серија АХФ мора да носи пуну струју оптерећења повећава своје тренутне оцене и И2 губици у поређењу са паралелним филтерима, посебно преко секундарне страни спојнице трансформатора [43].

Серија активни филтер

Слика 12: Серија активни филтер.

За разлику од предспојеним АХФ, серија АХФ се контролише на основу следећих метода:

(ја) контролер детектује тренутну струју напајања,

(ии) АХФ екстракти хармонијску струју из откривеног струје напајања помоћу дигиталне обраде сигнала,

(ИИИ) активна филтера примењује компензацијску напон преко примарног трансформатора. Ово ће резултирати у значајном смањењу у снабдевања хармоника струје () , када повратне добитак је постављен да буде довољно висок [45].

АХФ са обе серије и паралелно (шант) повезаних секције, као што је приказано на Сликама 11 и 12, односно, може да се користи за компензацију и за напон и струјних хармоника истовремено [34-36]. У свим случајевима, критичан услов једног АХФ кола је израчунати тражену компензацију струје тачно и у реалном времену.

4. Хибридни Хармонични ублажавања Технике

Хибридни везе АХФ и ПХФ се такође користе за смањење нивоа хармоника нивое изобличења у мрежи. ПХФ са фиксним карактеристикама компензационих је неефикасан за филтрирање струјних хармоника. АХФ превазилази недостатке у ПХФ помоћу конвертора пребацивање-мод напајање за обављање хармонијску тренутну елиминацију. Међутим, АХФ трошкова изградње у индустрији је превисока. АХФ моћ рејтинг претварача снаге је врло велики. Ово су везани апликације АХФ користе у електроенергетски систем. Хибрид хармоника филтера (ХХФ) топологије су развијени [46-51] да ефикасно реше проблеме реактивне снаге и хармонике струје. Коришћење ниске цене пхф у ХХФ, рејтинг снага активног конвертора је смањен у поређењу са оним из АХФ. ХХФ задржава предности АХФ и нема недостатака ПХФ и АХФ. Слика 13 показује број могућих хибридних комбинација. Слика 13(a) је комбинација предспојеним АХФ и шантова ПХФ. Користећи комбинацију ПХФ ће значајно смањење рејтинга АХФ. Као резултат, не хармоника резонанца се јавља, и не хармоника струја тече у снабдевању. У [50], аутор тврди да у ХХФ АХФ може побољшати ефикасност филтера и потискују хармонијску резонанцу постојећег ПХФ. Слика 13(б) показује комбинацију АХФ серије са напајања и предспојеним ПХФ. Аутор референце [46] нашао да је то топологија није погодан за ниске фреквенције интерхармониц накнаде јер уводи АХФ високу накнаду напон који може да омета низводно фазних контролом нелинеарних потрошача.

Хибридни везе активних и пасивних филтера

(a)

Хибридни везе активних и пасивних филтера

(б)

Хибридни везе активних и пасивних филтера

(ц)

Слика 13: Хибридни везе активних и пасивних филтера.

Слика 13(ц) показује АХФ у серији са предспојеним ПХФ. У свим случајевима, потребно је да се филтери у хибридну комбинацију акција накнаду правилно у фреквенцијском домену [51]. Много побољшања и истраживања су учињени на контролним стратегијама хибридних хармоника филтера.

АХФ и ПХФ се користе за генерисање еквивалентни напон који је у вези са напајањем струје хармонијски користећи различите методе (тј., импеданса варијација метода) као што је приказано на слици 13(ц). Мрежни хармоника струја је потиснута повећањем однос ефективне изворног импедансе на хармонијске компоненте. Да би се постигла константна ДЦ аутобус напон АХФ, ПИ регулатор напона је запослен. Хистерезис напон компаратора се користи за праћење излазни напон да изврши еквивалентну импедансу активног конвертора [48, 49]. ХХФ је исплативо и постаје практичније у индустријским апликацијама.

АХФ контролер углавном је подељен на два дела, који је, референтне тренутну генерацију и ПВМ контролер тренутни. ПВМ контролер струја се углавном користи за пружање ГАТИНГ импулс за АХФ. У односу на садашње генерације шеме, референтна струја генерише помоћу искривљене таласни облик. Многи системи контроле шеме су ту за референтну тренутне генерације, као што

теорија, изнурен контролер, неуро, адаптивно управљање, Вавелет контрола, нејасан, Делта-Сигма модулација, клизни режим контроле, вектор контрола, понављају контрола, и СФКС контрола за побољшање у стабилном стању и динамичке перформансе АХФС [52-59].

4.1. Метод п-к

Тренутна теорија реактивна снага је објављен у 1984. На основу ове теорије, тзв п-к метод "је успешно примењује у контроли АХФ. Нула-секвенца компонента је занемарен у овој методи, и због тога п-к метод није прецизан када трофазни систем је искривљен или неуравнотежен.

4.2. Поступак д-к

На основу парка трансформације, the Д-к Метода је. Трофазна струја оптерећења може се декомпоновати у позитивном последицом, негативна секвенца нула и-секвенца компонента. Струја у Д-к рам јад и јак може да се трансформише из позитивне секвенце и негативне секвенце употребом ПЛЛ (Фазно затворена петља). Подела на АЦ и ДЦ компоненте могу се добити преко ниско-пропусног ПХФ. Референтни струјни сигнал може се постићи АЦ компоненте у Д-к оквир кроз цоунтертрансформатион.

4.3. Директно испитивање и метод израчунавања (ДТЦ)

Раздвајање хармонијске и реактивних компоненти из струје оптерећења је циљ текућег референтне генератора. Основна карактеристика овог метода је директна извођење компензацијског компоненте од струје оптерећења, без употребе било које трансформације референтном систему. Заправо, овај метод представља проблем осциловања ниске фреквенције у АХФ ДЦ бус напон.

4.4. Синхроно Референца Фаме Метод (СРФ)

Реал струје су претворена у синхроном референтном систему у овом методом. Референтни оквир је синхронизован са АЦ мрежног напона и ротира на истој фреквенцији. У овом поступку, референтне струје су изведени директно из реалних оптерећења струја без разматрања изворне напоне, који представљају најважније карактеристике овог метода. Генерација референтних сигнала не утиче дисторзијом или напона дебаланса, стога повећање накнаду робустност и перформансе.

4.5. Тренутна Хистерезис Контрола

Основни принцип овог метода контроле је да се Прекидачи за сигнале изведен из поређења тренутног сигнала грешке са фиксном ширином хистерезиса бенда. Ова струја техника контрола показује неке незадовољавајуће карактеристике због једноставне, екстремна робусност, брз динамичан, добра стабилност, и аутоматски тренутни ограничене карактеристике.

4.6. Троугао-Поређење ПВМ контрола

Овај метод контроле се назива линеарни тренутна контрола. Конвенционална принцип троугао-поређење ПВМ је да модулација сигнала постиже текућег регулатора од тренутног сигнала грешке је испресецан троугла таласа. Након тога, импулсни сигнали добијени су да контролишу прекидаче тих конвертора. Са аналогним ПВМ кола, овај метод контроле има једноставну имплементацију са брзином реаговања. Јер модулација фреквенција једнака учесталост троугао, тренутна фреквенција петља добитак скретнице морају држати испод модулације фреквенције.

4.7. Простор Вектор модулације (СВМ)

Циљ ове методе је да се пронађе одговарајуће комбинације прекидачких а њихова дужност показатеље према неким модулација шеме. СВМ послује у комплексној равни подељен у шест сектора раздвојених комбинацијом спровођења или непроводни прекидача у електричног кола. Референтна вектор се користи за лоцирање два суседна пребацивање-државне векторе и израчунати време за које свака је активна. СВМ је ниске брзине одговора изазваног одлагања инхерентном обрачун, због јаког онај који спречава заглављивање и добру поузданост дигиталне контроле технике. Да би се решио недостатак, унапређење доношења неплатиша контролу и одређену превелик система реактивних компоненти је саветовао.

Тренутно, истраживања трендови контролних АХФ стратегије су углавном ка оптимизацији и практичну примену контролних стратегија. На крају, упоредни критеријуми за ПХФ, АХФ, и ХХФ може бити сумирано заснива на следећим:

(ја) трошкови опреме и инсталација,

(ии) хармоника индекси (ек. јах, ТХДја, ТДД, и ПВХД) ,

(ИИИ) Време живота и стопа неуспеха,

(ив) одржавање и инжењеринг.

5. Закључци

Електрични поузданост система и нормалан рад електричне опреме ослањају на један чист изобличења без напајања. Дизајнери и инжењери који желе да смањи ниво загађења хармоничног на електродистрибутивну мрежу у којој су повезане нелинеарне хармоника генерисање оптерећења имају више хармонијске техника ублажавања доступан. Због броја и разноврсност расположивих метода, Избор најпогодније технике за одређену апликацију није увек лак или једноставан процес. Широка категоризација различитих хармонијских техника ублажавања (пасиван, активан, и хибрид) је спроведена да би се општи гледиште о овом најширем и брзо развија тему. ПХФ се традиционално користи да апсорбује хармоника струје због ниске цене и једноставне структуре робусном. Међутим, они обезбеђују фиксну накнаду и створити систем резонанцу. АХФ пружа вишеструке функције као што су смањење хармонијског, изолација, дампинг и престанак, балансирање оптерећења, Корекција ПФ, и регулација напона. ХХФ је атрактивнији у хармоничној филтрирање од чисте филтере из обе одрживости и економске тачке гледишта, посебно за високо-енергетских апликација. Надамо се да ће дискусија и класификација хармоника техника ублажавања представљена у овом раду дају неке корисне информације да помогну направити избор одговарајућег метода за смањење хармонијског за дату апликацију на лакши задатак.

Референце (кликните за више)

Референце

  1. A. Мансур, У. М. Грејди, A. Х. ЦЦовдури, и М. Ј. Самотии, "Истрага хармоника слабљења и различитости међу дистрибуираних једнофазне електричне енергије електронских оптерећења,"ИЕЕЕ Трансацтионс он Повер Деливери, лет. 10, не. 1, ПП. 467-473, 1995. Поглед на издавача · Погледај на Гоогле Сцхолар · Поглед на Сцопус
  2. A. Мансур, У. М. Грејди, Р. С. Тхаллам, М. Т. Дојл, С. Д. Креис, и М. Ј. Самотиј, "Утицај напона напајања хармоника на улазна струја монофазна диода мост исправљачких оптерећења,"ИЕЕЕ Трансацтионс он Повер Деливери, лет. 10, не. 3, ПП. 1416-1422, 1995. Поглед на издавача · Погледај на Гоогле Сцхолар · Поглед на Сцопус
  3. Г. Царпинелли, Ф. Иацовоне, П. Варилоне, и П. Зелен, "Монофазни извор напона конвертора: аналитички моделирање за хармонијску анализу у континуалном и дисконтинуалном садашњим условима,"Интернатионал Јоурнал оф Повер и енергетских система, лет. 23, не. 1, ПП. 37-48, 2003. Поглед на Сцопус
  4. Она. Ф. Ел-Саадани и М. М. A. Салама, "Смањење нето хармонијске струје произведене по једнофазне нелинеарних оптерећења услед слабљења и разноврсности ефеката,"Јоурнал оф Елецтрицал Повер анд Енерги Системс, лет. 20, не. 4, ПП. 259-268, 1998. Поглед на Сцопус
  5. Т. Кључ и Ј. С. Да, "Анализа метода за ублажавање хармоника за изградњу Виринг Системс,"ИЕЕЕ Трансацтионс он Повер Системс, лет. 13, не. 3, ПП. 890-897, 1998. Поглед на Сцопус
  6. М. Х. Рашид и. Ја. Масвоод, "Роман метод хармонијске процене генеришу трофазне АЦ-ДЦ конвертори под неуравнотежене условима набавке,"ИЕЕЕ Трансацтионс он Индустри Апплицатионс, лет. 24, не. 4, ПП. 590-597, 1988. Поглед на издавача · Погледај на Гоогле Сцхолар · Поглед на Сцопус
  7. Р. Она. Овен, М. Ф. МцГрангхан, и Ј. Р. Вивирито, "Дистрибутивног система хармоници: контроле за велике енергетских претварача,"ИЕЕЕ Трансацтионс он Повер Деливери Системс, лет. 101, не. 3, ПП. 644-652, 1982. Поглед на Сцопус
  8. Т. Хоевенаарс, К. Леду, и М. Цолосино, "Тумачење ИЕЕЕ СТД 519 и испуњавању својих хармоничних границе у ВФД апликацијама,"У Зборнику 50. годишњег техничког конференцији нафте и хемијској индустрији комитета, ПП. 145-150, Хјустон, Текс, САД, Септембар 2003. Поглед на Сцопус
  9. Б. Синг, Б. Н. Синг, A. Чандра, К. Ал-Хадад, A. Пандеи, и Д. П. Котхари, "Преглед трофазни квалитетних побољшана снага АЦ-ДЦ,"ИЕЕЕ Трансацтионс он Индустриал Елецтроницс, лет. 51, не. 3, ПП. 641-660, 2004. Поглед на издавача · Погледај на Гоогле Сцхолар · Поглед на Сцопус
  10. "Истрага у извршењу хармоника смерница за кућне и канцеларијске примене електричних,"Јапански ИЕЕЕ Јапана СЦ77А Домаћа Одбора Извештај, 2002.
  11. Р. L. Смитх и Р. П. Стратфорд, "Снага систем хармоници ефекти подесиви-регулаторе,"ИЕЕЕ Трансацтионс он Индустри Апплицатионс, лет. 20, не. 4, ПП. 973-977, 1984. Поглед на Сцопус
  12. Ј. Ц. Das, Анализа електроенергетских система, Кратког споја и оптерећења протока хармоници, Марцел Деккер, Њујорк, НИ, САД, 2002.
  13. Д. Алека, A. Сирбу, и Д. М. Добреа, "Анализа трофазних исправљача са близу улазних струја-синусоидалних,"ИЕЕЕ Трансацтионс он Индустриал Елецтроницс, лет. 51, не. 4, ПП. 884-891, 2004. Поглед на издавача · Погледај на Гоогле Сцхолар · Поглед на Сцопус
  14. Она. Б. Макрам, Она. У. Субраманиам, A. A. Гиргис, и Р. Цатое, "Хармоника дизајн филтера користећи стварне снимљене податке,"ИЕЕЕ Трансацтионс он Индустри Апплицатионс, лет. 29, не. 6, ПП. 1176-1183, 1993. Поглед на издавача · Погледај на Гоогле Сцхолар · Поглед на Сцопус
  15. Т. С. Кључ и Ј. С. Да, "Поређење стандарда и могућности дизајнирања напајање за ограничавање хармоницне дисторзије у електроенергетици,"ИЕЕЕ Трансацтионс он Индустри Апплицатионс, лет. 29, не. 4, ПП. 688-695, 1993. Поглед на издавача · Погледај на Гоогле Сцхолар · Поглед на Сцопус
  16. A. Р. Прасад, П. Д. Жиогас, и С. Маниас, "Роман пасиван метод вавесхапинг за једнофазне диоде исправљача,"ИЕЕЕ Трансацтионс он Индустриал Елецтроницс, лет. 37, не. 6, ПП. 521-530, 1990. Поглед на издавача · Погледај на Гоогле Сцхолар · Поглед на Сцопус
  17. Ј. Ианцхао и Ф. Ванг, "Монофазни исправљач диода са романом пасивним филтером,"ИЕЕ Полазне Цирцуитс Девицес системи, лет. 145, не. 4, ПП. 254-259, 1998.
  18. К. Хирацхи, Т. Иваде, и К. Схибаиама, "Унапређење стратегије контроле на типа корак-доле фактор велике снаге конвертора,"Национална Конверзија Рекорд за индустријско инжењерство електронских Јапану, ПП. 4.70-4.71, 1995.
  19. Р. Лтох, К. Лсхизака, Х. Оиши, и Х. Окада, "Монофазни исправљач мужјак Запошљавање напон преокрет коло за синусоидални улазни текућу вавесхапинг,"ИЕЕ Процеедингс: Елецтриц Повер Апликације, лет. 146, не. 6, ПП. 707-712, 1999. Поглед на издавача · Погледај на Гоогле Сцхолар · Поглед на Сцопус
  20. Ц. A. Цанесин и ја. Барби, "Роман монофазни ЗЦС-ПВМ велике снаге-фактор подстицај исправљач,"ИЕЕЕ Трансацтионс он Повер Елецтроницс, лет. 14, не. 4, ПП. 629-635, 1999. Поглед на Сцопус
  21. П. Ј. A. Линг и Ц. Ј. Елдридге, "Пројектовање савремених електричних система са трансформатора који себи смањују хармоницне дисторзије у окружењу ПЦ-богат,"У зборнику конференције квалитета Повер, ПП. 166-178, 1994.
  22. Ј. Ц. Читати, "Обрачун исправљача и инвертора перформансе карактеристика,"Часопис Института електроинжењера, лет. 92, не. 2, ПП. 495-509, 1945.
  23. Она. Ј. Шам и Т. Р. Детлић, "АНСИ 49 исправљач са фазним смени,"ИЕЕЕ Трансацтионс он Индустри Апплицатионс, лет. 20, не. 3, ПП. 615-624, 1984. Поглед на Сцопус
  24. Р. Хамонд, L. Џонсон, A. Схимп, и Д. Теже, "Магнетни решења да се построје хармоницне смањење,"У Процеедингс оф тхе Европе од стране Међународне конференције конверзија Повер (Пцим '94), ПП. 354-364, Сан Дијего, Калиф, САД, 1994.
  25. С. Ким, П. Н. Ењети, П. Пацкебусх, и ја. Ј. Пител, "Нови приступ за побољшање фактора снаге и смањење нивоа хармоника у трофазном типа диода исправљач комуналног интерфејсом,"ИЕЕЕ Трансацтионс он Индустри Апплицатионс, лет. 30, не. 6, ПП. 1557-1564, 1994. Поглед на Сцопус
  26. С. Чои, П. Н. Ењети, и ја. Ј. Пител, "полифазних трафо аранжмани са смањеним капацитетима кВА за хармонијске тренутном смањењу исправљача типа комуналног интерфејсом,"ИЕЕЕ Трансацтионс он Повер Елецтроницс, лет. 11, не. 5, ПП. 680-690, 1996. Поглед на Сцопус
  27. Б. М. Птица, Ј. Ф. Мочвара, и П. Р. МцЛеллан, "Хармоника смањење мултиплекс претварача по троструко-фреквенцијског тренутном ињекцијом,"Зборник Институције електроинжењера, лет. 116, не. 10, ПП. 1730-1734, 1969.
  28. И. С. Тзени, "Гармоническиј анализа паралелно повезани 12-пулс неконтролисаног исправљача без међуфазна трансформатора,"ИЕЕ Процеедингс електричне енергије Апликације, лет. 145, не. 3, ПП. 253-260, 1998. Поглед на издавача · Погледај на Гоогле Сцхолар
  29. М. Комадина Карл, "18-Пулсе дискови и Напон Дебаланс," http://mtecorp.com/18pulse.html.
  30. Т. Х. Чен и М. И. Хуанг, "Мрежа моделирање 24-импулсних трансформатора исправљача за ригорозном симулацију шина транзитних енергетских система,"Електропривреда Системс Ресеарцх, лет. 50, не. 1, ПП. 23-33, 1999. Поглед на издавача · Погледај на Гоогле Сцхолар · Поглед на Сцопус
  31. Она. Ф. Ел-Саадани, Р. Елсхатсхат, М. М. A. Салама, М. Казерани, и. И. Цхикхани, "Реактансе један порт компензатор и модуларни активни филтер за напон и струја хармонијски смањења нелинеарним системима дистрибуције: компаративна студија,"Електропривреда Системс Ресеарцх, лет. 52, не. 3, ПП. 197-209, 1999. Поглед на издавача · Погледај на Гоогле Сцхолар · Поглед на Сцопус
  32. Ј. Р. Џонсон, "Правилна употреба активних хармоничних филтера да користи целулозе и папира млинови,"ИЕЕЕ Трансацтионс он Индустри Апплицатионс, лет. 38, не. 3, ПП. 719-725, 2002. Поглед на издавача · Погледај на Гоогле Сцхолар · Поглед на Сцопус
  33. Д. Ли, П. Чен, У. Мишко, и Ј. До, "Роман активна филтера снага са фундаменталним магнетног флукса накнаде,"ИЕЕЕ Трансацтионс он Повер Деливери, лет. 19, не. 2, ПП. 799-805, 2004. Поглед на издавача · Погледај на Гоогле Сцхолар · Поглед на Сцопус
  34. У. М. Грејди, М. Ј. Самотии, и. Х. Ноиола, "Истраживање активних методологија линија за климатизацију,"ИЕЕЕ Трансацтионс он Повер Деливери, лет. 5, не. 3, ПП. 1536-1541, 1990.
  35. М. Такеда, К. Икеда, и И. Томинага, "Хармоника струја компензација са активним филтером,"У ИЕЕЕ / МРС годишњем састанку, ПП. 808-815, 1987.
  36. У. Од, L. М. Толберт, и Ј. Н. Цхиассон, "Активна елиминација хармоника за више нивоа конвертора,"ИЕЕЕ Трансацтионс он Повер Елецтроницс, лет. 21, не. 2, ПП. 459-469, 2006. Поглед на издавача · Погледај на Гоогле Сцхолар · Поглед на Сцопус
  37. С. Бхаттацхариа, Т. М. Искрен, Д. М. Диван, и Б. Банерџи, "Активна примена филтера систем,"ИЕЕЕ Индустри Апплицатионс Магазин, лет. 4, не. 5, ПП. 47-63, 1998. Поглед на Сцопус
  38. Ја. Такахаши, С. Г. Ли, и И. Омура, "Ниска цена и велике снаге активни филтер,"У ИЕЕЕ / МРС годишњем састанку, ПП. 95-98, 1991.
  39. Г. У. Чанг и Т. Ц. Схее, "Роман референца компензација тренутна стратегија за предспојеним активног контролу филтера снага,"ИЕЕЕ Трансацтионс он Повер Деливери, лет. 19, не. 4, ПП. 1751-1758, 2004. Поглед на издавача · Погледај на Гоогле Сцхолар · Поглед на Сцопус
  40. Х. Акаги, "Стратегија за контролу и избор локација за предспојеним активног филтера за дампинг хармонијског простирања у дистрибутивним системима снага,"ИЕЕЕ Трансацтионс он Повер Деливери, лет. 12, не. 1, ПП. 354-362, 1997. Поглед на Сцопус
  41. A. Цаваллини и Г. Ц. Монтанари, "Компензација стратегије за контролу предспојеним активно-филтер,"ИЕЕЕ Трансацтионс он Повер Елецтроницс, лет. 9, не. 6, ПП. 587-593, 1994. Поглед на издавача · Погледај на Гоогле Сцхолар · Поглед на Сцопус
  42. Х. Акаги, Х. Фуђита, и К. Вада, "Шант активна филтера на бази детекције напона за хармонијске престанка радијалног електродистрибутивну линије,"ИЕЕЕ Трансацтионс он Индустри Апплицатионс, лет. 35, не. 3, ПП. 638-645, 1999. Поглед на Сцопус
  43. Х. Фуђита и Х. Акаги, "Практичан приступ хармоничног накнаду у енергетском системи-редно повезивање пасивних и активних филтера,"ИЕЕЕ Трансацтионс он Индустри Апплицатионс, лет. 27, не. 6, ПП. 1020-1025, 1991. Поглед на издавача · Погледај на Гоогле Сцхолар · Поглед на Сцопус
  44. Ф. У. Пенг, Х. Акаги, и. Набае, "Нови приступ хармоничног накнаду у енергетским системима-комбинованом систему шант пасивних и активних филтера серије,"ИЕЕЕ Трансацтионс он Индустри Апплицатионс, лет. 26, не. 6, ПП. 983-990, 1990. Поглед на издавача · Погледај на Гоогле Сцхолар · Поглед на Сцопус
  45. Х. Акаги, "Активни хармонијски филтери,"Процеедингс оф ИЕЕЕ, лет. 93, не. 12, ПП. 2128-2141, 2005. Поглед на издавача · Погледај на Гоогле Сцхолар · Поглед на Сцопус
  46. Д. Основни, У. С. Рамсден, и П. К. Муттик, "Хибридни систем контрола филтера са адаптивним филтерима за селективну елиминације хармоника и интерхармоницс,"ИЕЕ Процеедингс: Елецтриц Повер Апликације, лет. 147, не. 4, ПП. 295-303, 2000. Поглед на издавача · Погледај на Гоогле Сцхолар · Поглед на Сцопус
  47. С. Сенини и П. Ј. Вук, "Хибридни активни филтер за хармонично неуравнотежене три фазе три жице железнички вуче товар,"ИЕЕЕ Трансацтионс он Повер Елецтроницс, лет. 15, не. 4, ПП. 702-710, 2000. Поглед на издавача · Погледај на Гоогле Сцхолар · Поглед на Сцопус
  48. П. Салмерон, Ј. Ц. Монтано, Ј. Р. Васкес, Ј. Прието, и. Перез, "Накнада у нонсинусоидал, неуравнотежени трофазни четири жице системи са активним снага линије уређаја,"ИЕЕЕ Трансацтионс он Повер Деливери, лет. 19, не. 4, ПП. 1968-1974, 2004. Поглед на издавача · Погледај на Гоогле Сцхолар · Поглед на Сцопус
  49. Х. Акаги, "Нови трендови у активних филтера за напајање условљавања,"ИЕЕЕ Трансацтионс он Индустри Апплицатионс, лет. 32, не. 6, ПП. 1312-1322, 1996. Поглед на издавача · Погледај на Гоогле Сцхолар
  50. Х. L. Ви, Ј. Ц. Ву, и К. Д. Ву, "Паралелни рад пасивног филтера снаге и Хибрид Повер филтером за сузбијање хармонијског,"ИЕЕ Процеедингс: Генерација, Пренос и дистрибуција, лет. 148, не. 1, ПП. 8-14, 2001. Поглед на издавача · Погледај на Гоогле Сцхолар · Поглед на Сцопус
  51. Кс. Зха и И. Чен, "Итеративни стратегија контрола учење за хибридне активног филтера да ублажи хармоничну резонанцу у индустријској електроенергетског система,"У Процеедингс оф ИЕЕЕ Интернатионал Симпосиум он Индустриал Елецтроницс, лет. 2, ПП. 848-853, 2003.
  52. Б. Синг, К. Ал-Хадад, и. Чандра, "Преглед активних филтера за побољшање квалитета снага,"ИЕЕЕ Трансацтионс он Индустриал Елецтроницс, лет. 46, не. 5, ПП. 960-971, 1999. Поглед на издавача · Погледај на Гоогле Сцхолар · Поглед на Сцопус
  53. Б. Р. Лин, Б. Р. Који, и Х. Р. Тсаи, "Анализа и рад хибридног филтера за активне хармонијску отклањање,"Електропривреда Системс Ресеарцх, лет. 62, не. 3, ПП. 191-200, 2002. Поглед на издавача · Погледај на Гоогле Сцхолар · Поглед на Сцопус
  54. Д. Чен и С. Кси, "Преглед контролних стратегија примењена на активним филтерима за напајање,"У Процеедингс оф ИЕЕЕ Интернатионал Цонференце он Електродистрибуцији дерегулације, Реструктурирање и Повер Тецхнологиес (ДРПТ ’04), ПП. 666-670, Април 2004. Поглед на Сцопус
  55. К. Џоу, У. Лв, A. Луо, и Л. Лију, "Стратегија Контрола шант хибридног филтера активног снаге у дистрибутивној мрежи која садржи дистрибуира снагу,"У зборнику Кине Међународне конференције о дистрибуцију електричне енергије (ЦИЦЕД '10), ПП. 1-10, Септембар 2010. Поглед на Сцопус
  56. Д. Детјен, Ј. Џејкобс, Р. У. Де Донкер, и Х. Г. Тржни центар, "Нови хибрид филтера да ублажи резонанце и надокнади хармоника струје у индустријским системима са корекцију фактора снаге опреме,"ИЕЕЕ Трансацтионс он Повер Елецтроницс, лет. 16, не. 6, ПП. 821-827, 2001. Поглед на издавача · Погледај на Гоогле Сцхолар · Поглед на Сцопус
  57. М. Аредес, Ј. Хафнер, и К. Хеуманн, "Трофазни четири жице шант активне стратегије за контролу филтера,"ИЕЕЕ Трансацтионс он Повер Елецтроницс, лет. 12, не. 2, ПП. 311-318, 1997. Поглед на Сцопус
  58. М. Аредес, L. Ф. Ц. Монтеиро, и Ј. М. Мигел, "Контролни стратегије за серију и шант активних филтера,"У ИЕЕЕ Повер Тецх Цонференце Болоњске, ПП. 1-6, Јун 2003.
  59. С. Калид и. Триаптхи, "Поређење синусоидалним текуће стратегије контроле & синхрони ротирајући стратегија оквир за смањење тоталне хармонијске за енергетске електронике претварача у систему ваздухоплова под различитим условима оптерећења,"Јоурнал оф Адванцед Ресеарцх у електричним, Електроника и Инструментација Инжењеринг, лет. 1, не. 4, ПП. 305-313, 2012.

Цопиригхт © 2013 Хусеин. Казем. Ово је отворен приступ чланак дистрибуиран под Цреативе Цоммонс Лиценсе, који омогућава неограничену употребу, дистрибуција, и репродукција у било ком облику, условом оригинални рад правилно цитира.