УДК 620
UDC 620
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ И СТАБИЛИЗАТОРЫ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ С УЛУЧШЕННЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
Григораш Олег Владимирович
д.т.н., профессор, заведующий кафедрой,
агіаога5сЬ61 @таі1.ги
Оськина Анастасия Сергеевна к.т.н.
Кубанский государственный аграрный университет, Краснодар, Россия
В статье рассматриваются структурно-схемные решения и особенности работы преобразователей и стабилизаторов параметров электроэнергии ветроэлектрических установок, солнечных и минигидроэлектростанций, новизна которых подтверждена патентами РФ
Ключевые слова: ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ, ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ, СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, МИНИГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
CONVERTERS AND STABILIZERS OF ELECTRICAL PARAMETERS OF RENEWABLE ENERGY SOURCES WITH ENHANCES TECHNICAL CHARACTERISTICS
Grigorash Oleg Vladimirovich
doctor of engineering sciences, professor, head of the
chair, grigorasch61 @mail.ru
Oskina Anastasia Sergeevna
candidate of engineering sciences
Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia
In this article we have examined the following issues: structure flowcharts’ settlements and operational peculiarities of converters and stabilizers of electrical parameters of wind power plants, solar power plants and mini-hydropower plants. All technical decisions are covered by patents of the Russian Federation
Keywords: RENEWABPE ENERGY SOURCES,, WIND POWER PPANT, SOPAR POWER PPANT, MINI-HYDROPOWER PPANT
Энергия была и остаётся главной составляющей жизни человека, и без освоения новых видов энергии человек не способен полноценно существовать.
В настоящее время человечеством освоена добыча основных традиционных энергетических ресурсов - угля, нефти и газа, научились использовать энергию рек, освоен «мирный атом». Однако ограниченность ресурсов традиционной энергетики и отрицательное экологическое воздействие на окружающую среду заставляет человечество разрабатывать и внедрять новые виды энергии. К таким видам энергии относятся нетрадиционные и возобновляемые источники энергии (ВИЭ) - это энергия ветра, Солнца, геотермальная энергия, биомасса, энергия рек и энергия Мирового океана. Основное преимущество ВИЭ: неисчерпаемость и экологическая чистота. Их использование не изменяет энергетический баланс планеты. Повышенные капиталовложения впоследствии окупаются за счет низких эксплуатационных затрат. Эти качества и послужили причиной бурного развития
возобновляемой энергетики во всем мире и весьма оптимистических прогнозов их развития в ближайшем десятилетии [1,2].
Перспективным регионом для внедрения ВИЭ является Краснодарский край. Валовый (теоретический) потенциал ВИЭ в крае составляет: 8,1 млрд кВт ч -энергия малых рек; 41,2 млрд кВт ч - солнечная энергия; 5016 млрд кВт ч - энергия ветра [3, 4].
Потенциал ветровой энергетики на территории Краснодарского края значительно превышает потенциал солнечной и гидроэнергетики. Однако неплохие перспективы у солнечной энергетики, поскольку больше 50% времени в году средняя облачность в Краснодарском крае не превышает 55%, при этом среднемесячное прямое излучение солнечной энергии в большинстве районов превышает 2 кВт м2 [5]. Внедрение высокоэффективных минигидроэлектростанций (до 100 кВт) в предгорных и горных районах также повысит энергетический потенциал Краснодарского края [6].
Как известно, для преобразования энергии ветра и рек в электрическую энергию в составе ветроэлектрических установок (ВЭУ) и малых гидроэлектростанций (МГЭС), на предгорных и горных реках, используются электромеханические генераторы электроэнергии. Солнечную радиацию в электроэнергию преобразуют фотоэлементы солнечных фотоэлектрических установок (СФЭУ). Для согласования параметров выходной электроэнергии генераторов и фотоэлементов с параметрами нагрузки, а также для их стабилизации (в случае изменения величины и характера нагрузки), в составе автономных систем электроснабжения на ВИЭ применяются статические преобразователи и стабилизаторы параметров электроэнергии, которые в настоящее время имеют относительно низкие эксплуатационно-технические характеристики (ЭТХ) [7, 8].
В статье рассматриваются структурные и функциональные схемы и особенности работы преобразователей и стабилизаторов параметров электроэнергии ВЭУ, МГЭС и СФЭУ с улучшенными ЭТХ техническая новизна
которых подтверждена патентами РФ [9 - 16].
Перспективными для использования в составе ВЭУ и МГЭС являются бесконтактные электромеханические генераторы электроэнергии; асинхронные генераторы с емкостным возбуждением (АГ) и синхронные генераторы с постоянными магнитами (СГПМ), которые имеют выше КПД и показатели надёжности более высокие по сравнению с эксплуатируемыми генераторами [3, 17].
На рисунке 1 приведена функциональная схема устройства стабилизации напряжения и частоты тока СГПМ, применяемого в составе ВЭУ.
Стабилизация напряжения генератора осуществляется за счёт изменения величины тока в обмотке подмагничивания СГПМ путём изменения времени открытия транзистора УТ1. Магнитный поток, создаваемый обмоткой ОП, направлен встречно рабочему магнитному потоку, создаваемому статорными обмотками СГПМ, изменяя степень насыщения его магнитопровода. При повышении величины напряжения на выводах А, В и С генератора блок
стабилизации напряжения БСН увеличивает время открытого состояния транзистора УТ1, а при уменьшении - уменьшает время его открытого состояния, изменяя величину магнитного потока в обмотке ОП, обеспечивая стабилизацию напряжения на выводах А, В и С генератора.
Стабилизация частоты тока СГПМ осуществляется за счёт изменения величины тока в обмотке управления электромагнитной муфтой, размещенной на одном валу с ветроколесом ВЭУ. При повышении частоты тока СГПМ блок стабилизации частоты БСЧ увеличивает время открытого состояния транзистора ( 72, а при уменьшении - уменьшает время открытого его состояния. Это приведет к увеличению или уменьшению тока в обмотке управления О У электромагнитной муфты ЭМ, и, соответственно, к увеличению или уменьшению крутящего момента на валу ротора генератора, обеспечивая стабилизацию частоты вращения вала ветроколеса и стабилизации частоты тока соответственно.
Для повышения эффективности непосредственных преобразователей частоты (НПЧ), применяемых в составе ВЭУ, необходимо, чтобы генератор генерировал напряжение частотой от 150 Гц (чем выше частота, тем лучше качество выходного напряжения НПЧ). Это может быть достигнуто за счёт увеличения числа пар полюсов или частоты вращения ротора электрической машины. Применение НПЧ позволит, отказавшись от автоматической системы стабилизации частоты вращения ветроколеса, упростить конструкцию механического редуктора и систему стабилизации параметров электроэнергии (напряжения и частоты тока) ВЭУ [18].
Силовые электронные схемы НПЧ могут быть выполнены на биполярных транзисторах (ЮВТ) или управляемых тиристорах. Схемы НПЧ на биполярных транзисторах значительно усложняют алгоритм работы и конструкцию системы управления и защиты преобразователя, кроме того, стоимость транзисторов с изолированным затвором в настоящее время в 4 -5 раз превышает стоимость тиристоров [3].
В качестве стабилизаторов параметров электроэнергии АГ могут
использоваться два типа НПЧ - с естественной коммутацией силовых электронных приборов (НПЧЕ) и с искусственной коммутацией, обеспечивающей регулирование угла сдвига фаз на входе преобразователя (НПЧР).
Структурная схема ВЭУ, выполненная с использованием НПЧЕ, приведена на рисунке 2. АГ нормально работает в диапазоне частоты вращения 750 - 1500 об/мин, выдает мощность на преобразователь в диапазоне частот 200 - 400 Гц. Выходной фильтр Ф, обеспечивает непрерывность и, соответственно, синусоидальность выходного напряжения.
Оригинальной системой генерирования мощности ВЭУ является система, состоящая из АГ и НПЧР.
Особенность работы НПЧР заключается в его способности изменять реактивную составляющую входного тока и ее знак. Поэтому НПЧР можно использовать в двух целях: во-первых, для преобразования мощности с
повышенной и изменяющейся частотой, генерируемой АГ, в выходную мощность постоянной более низкой частоты и, во-вторых, для питания АГ регулируемой реактивной мощностью, т.е. для регулирования его возбуждения [18].
Структурная схема ВЭУ, выполненная на базе системы АГ - НПЧР приведена на рисунке 3.
Основным достоинством системы АГ- НПЧЕ является относительно несложная силовая схема и система управления, а основным недостатком стабилизатора, выполненного на НПЧЕ, является то, что на входе преобразователя угол сдвига фаз постоянно отстающий, т.е. НПЧЕ для АГ является активно-индуктивной нагрузкой, что требует применения повышенной ёмкости конденсаторов, обеспечивающих возбуждение и компенсацию реактивной мощности нагрузки.
Основным достоинством системы АГ- НПЧР является то, что на его входе ток опережает напряжение, а, значит, преобразователь для АГ является активно-емкостной нагрузкой, что позволяет значительно уменьшить массу конденсаторов, применяемых для возбуждения генератора, и практически исключить из схемы блок конденсаторов компенсации БКК (рисунки 2 и 3). Основными недостатками НПЧР как стабилизатора параметров электроэнергии является сложная силовая часть из-за применения блока искусственной коммутации БИК (рисунок 3), в состав которого входит блок реактивных элементов и силовые полупроводниковые ключи, и, соответственно, усложнена система управления, обеспечивающая не только стабилизацию параметров электроэнергии, но и искусственную коммутацию силовых полупроводниковых приборов.
На рисунке 4 приведена функциональная схема стабилизатора напряжения АГ, выполненная на повышающих трансформаторах. При этом блок
трансформаторов БТ содержит три однофазных трансформатора, содержащих по две вторичные обмотки. Первые и вторые вторичные обмотки трансформаторов соединены между собой согласно, однако между собой они включаются встречно. Такое соединение обмоток позволяет дополнительно увеличить напряжение, подключаемое к конденсаторам генератора и значительно уменьшить массу конденсаторов возбуждения и компенсации реактивной мощности нагрузки [3].
Принцип стабилизации напряжения на выводах А, В и С генератора состоит в изменении времени открытого состояния тиристоров У8] и 1^2, подключённых встречно-параллельно конденсатору С 2, ёмкость которого обеспечивает компенсацию реактивной мощности нагрузки. Увеличение времени открытого состояния тиристоров У8] и 1^2 приводит к уменьшению емкостного тока в
статорных обмотках АГ и уменьшению напряжения на его выводах А, В и С соответственно. Если же уменьшить время открытого состояния тиристоров У8] и то увеличится значение емкостного тока и увеличиться напряжение на выводах генератора.
Применение в составе системы стабилизации напряжения АГ повышающих трансформаторов рассмотренного способа соединения их вторичных обмоток, а также предложенного способа стабилизации, повышает показатели надёжности устройства стабилизации напряжения, поскольку для стабилизации напряжения применяются только два силовых полупроводниковых прибора, и уменьшает массу конденсаторов возбуждения.
Основным недостатком рассмотренного устройства стабилизации напряжения АГ является небольшой диапазон стабилизации напряжения в несимметричных режимах работы нагрузки. Этот недостаток исключён в функциональной схеме стабилизатора напряжения, показанной на рисунке 5. Каждая из фаз статорных обмоток имеет ответвление. При необходимости повышения напряжения, к примеру фазы А, блок стабилизации БСН1 большее время, за период изменения выходного напряжения, на нагрузке удерживает повышенное напряжение (11аоА2) в сравнении с пониженным напряжением (Ил0л2), и наоборот, если необходимо уменьшить напряжение, то повышенное напряжение (иАоА2) в сравнении С пониженным напряжением (11аоА2), меньшее время подключается к нагрузке в течении периода изменения выходного напряжения. Коммутация ответвлений в статорных обмотках АГ осуществляется оптосимисторами.
Конструкция и принцип работы оптосимисторов позволяет обеспечить гальваническую развязку между силовой частью стабилизатора и его системой управления, повышая надёжность её работы.
Перспективным является направление применения в составе статических преобразователей электроэнергии трансформаторов с вращающимся магнитным полем (ТВМП). Важным преимуществом конструкции ТВМП является то, что они позволяют из однофазного напряжения переменного тока получать многофазную симметричную систему напряжений. А это приведёт к исключению трёхфазных статических преобразователей и применению однофазных, а трехфазную систему напряжений получать с помощью однофазно-трёхфазных ТВМП [19]. Уменьшение в составе автономных инверторов силовых
полупроводниковых приборов позволяет упростить силовую схему и систему управления и повысить показатели надёжности и КПД автономных инверторов СФЭУ. Значительно повышается эффект от использования ТВМП для обеспечения параллельной работы автономных инверторов СФЭС.
На рисунке 6 приведена функциональная схема устройства для обеспечения параллельной работы АН, выполненная на ТВМП.
Система управления СУ обеспечивает параллельную работу инверторов АИ1 и АИ2 и стабилизацию напряжения на нагрузке за счёт изменения длительности импульсов управления (изменения длительности паузы в работе силовых ключей).
Основным недостатком рассмотренной схемы является то, что ТВМП выполнены с использованием фазосдвигающих конденсаторов, обеспечивающих сдвиг токов в первичных обмотках, при несимметричных режимах в нагрузке может значительно искажаться форма вращающегося магнитного поля (круговое искажается в эллиптическое), что приводит к усилению несимметричного режима [3, 19].
Чтобы форма вращающегося магнитного поля не искажалась, разработана функциональная схема преобразователя напряжения постоянного тока в переменный ток на двух автономных инверторах, питающих от одного источника напряжения постоянного тока, приведённая на рисунке 7.
Преобразователь работает следующим образом. Напряжение источника питания постоянного тока 11вх (рисунок 7) прикладывается к входным выводам 1 и 2. При переменной работе транзисторов УТ1 и (72, а также УТЗ и УТ4, в первичных обмотках ТВМП 1¥ц, Ж]2 протекают переменные токи, вызывающие действие двух переменных магнитных потоков. В магнитопроводе эти потоки суммируются, создавая суммарный поток Фх, который образует круговое вращающее магнитное поле и вызывает действие ЭДС во вторичных обмотках Ж2ь ¡У22, ^23-
При дестабилизирующих факторах на выходных выводах АП (А, В, С) система управления СУ обеспечивает стабилизацию выходного напряжения за счёт изменения времени открытого состояния транзисторов УТ1 и ¡12, а также УТЗ и УТ4. Фазосдвигающее устройство ФСУ постоянно обеспечивает угол сдвига фаз между выходными напряжениями первого и второго инверторов на 90°, за счёт чего не происходит искажение формы магнитного поля.
В настоящее время разработаны АП мощностью от сотен ватт до сотен киловатт. Как известно, при частоте тока 50 Гц в зависимости от мощности от 60 до 80% массы приходится на трансформаторы, при этом их удельная масса превышает 8 кг/кВт. КПД автономных инверторов находится в пределах 0,7 - 0,8. Один из способов улучшения ЭТХ АН является применение в структуре инверторов звена с
Научный журнал КубГАУ, №93(09), 2013 года повышенной частотой тока [20].
На рисунке 8 приведена функциональная схема АН на реверсивном выпрямителе. Надёжность работы АН на реверсивном выпрямителе повышается за счёт применения в трансформаторе Т первичной обмотки со средней точкой за счёт уменьшения количества силовых электронных ключей.
АН на реверсивном выпрямителе работает следующим образом. Напряжение постоянного тока от источника прикладывается к входу автономного инвертора АН, на выходе которого формируется напряжение переменного тока повышенной частоты. В трансформаторе напряжение преобразуется до требуемого уровня, необходимого для нагрузки. На выходе реверсивного выпрямителя РВ из участков
высокочастотного напряжения формируется низкочастотный сигнал, фильтр Ф обеспечивает требуемое качество выходного напряжения синусоидального тока.
АИ
Т VS1 I РВ
1—► УИЗ
РИ2
УИ4
1—►
1—*- УИ5
РИЗ I
УИ6
1—►
■ кУ51
- тз • т.2
►к\ЛЗ
СУим ТВБ *
Стабилизация напряжения осуществляется за счёт изменения времени открытого состояния транзисторов УТ1 и УТ2 инвертора.
Если использовать вместо тиристоров в реверсивном выпрямителе транзисторы, то также улучшатся показатели надёжности АИ.
Применение в составе АИ промежуточного высокочастотного преобразования и силовых транзисторов позволяет значительно уменьшить их массу. Так для АИ мощностью от 10 до 20 кВт и при промежуточной частоте преобразования, находящейся в пределах 16-20 кГц, их удельная масса составляет 0,1 - 0,2 кг кВт
Научный журнал КубГАУ, №93(09), 2013 года [20].
Таким образом, применение предложенных технических решений преобразователей и стабилизаторов, позволит значительно улучшить технические характеристик ВЭУ, МГЭС и СФЭУ.
Список литературы
1. Григораш О.В. Нетрадиционные автономные источники электроэнергии / О. В. Григораш, Ю. И. Стрелков // Промышленная энергетика. - 2001. - № 4. - С.37-40.
2. Амерханов P.A. Перспективы использования возобновляемых источников энергии / Р. А. Амерханов, Б.К. Цыганков, С.Н Бегдай и др. // Труды КубГАУ. - Краснодар. - 2013. - № 42. - С. 185 - 189.
3. Григораш О.В. Возобновляемые источники электроэнергии: Монография / О. В. Григораш, Ю. П. Степура, Р. А. Сулейманов, Е. А. Власенко, А. Г. Власов; под общ. ред. О.В. Григораш.-Краснодар: КубГАУ. - 2012. -272 с.
4. Григораш О.В. Современное состояние производства электроэнергии возобновляемыми источниками в мире и России / О. В. Григораш, Ю. П. Степура, А. С. Пономаренко, Ю. В. Кондратенко // Труды КубГАУ. - Краснодар. - 2012. - № 6. - С. 159 - 163.
5. Григораш О.В. Перспективы возобновляемых источников электроэнергии в Краснодарском крае / О. В. Григораш, В. П. Коваленко, Е. В. Воробьёв, А. Г. Власов // Труды КубГАУ. - Краснодар. - 2012. - № 6. - С. 123 - 127.
6. Григораш О.В. Об эффективности и целесообразности использования возобновляемых источников электроэнергии в Краснодарском крае/ О.В. Григораш, В.В. Тропин, А.С. Оськина // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. - Краснодар: КубГАУ, 2012. -№09(083). С. 506 - 517. - Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2012/09/pdf/38.pdf.
7. Григораш О.В. Возобновляемые источники энергии: термины, определения, достоинства и недостатки / О. В. Григораш, Ю. П. Степура, А. Е. Усков, А. В. Квитко // Труды КубГАУ. -Краснодар.-2011,-№5.-С. 189- 192.
8. Никитенко Г. В. Ветроэнергетические установки в системах автономного электроснабжения: монография / Г. В. Никитенко, Е. В. Коноплев. Ставропольский государственный аграрный университет. - Ставрополь АГРУС. - 2008. - С. 152.
9. Пат. РФ 2216097, МПК Н02Р 9/46, H02J 3/16. Устройство для стабилизации частоты и
напряжения автономного асинхронного генератора / Н.И Богатырёв, О.В. Григораш, А.С.
Креймер и др. Опубл. БИ№ 31, 10.11.2003.
10. Пат. РФ 2366071, МПК Н02Р 9/46. Устройство для стабилизации частоты и напряжения автономных бесконтактных генераторов / О.В. Григораш, A.A. Хамула, Е.А. Денисенко и др. Опубл. БИ № 24, 27.08.2009.
11. Пат. РФ 2366072, МПК Н02Р 9/46. Устройство для стабилизации напряжения бесконтактных генераторов переменного тока /О.В. Григораш, А. А. Хамула, А. С. Олешко и др. Опубл. БИ № 24, 27.08.2009.
12. Пат. РФ 2262182, МПК Н02Р 9/46. Устройство для стабилизации напряжения асинхронного генератора / О.В. Григораш, О. В. Новокрещёнов, A.A. Хамула и др. Опубл. БИ № 28, 10.10.2005.
13. Пат. РФ 2421867, МПК Н02М 5/27. Непосредственный трёхфазный преобразователь
частоты с естественной коммутацией / О.В. Григораш, A.B. Квитко, В.В. Алмазов и др.
Опубл. БИ № 17, 20.06.2011.
14. Пат. РФ 2443903, МПК F03D 9/00, Н02Р 9/06, Н02Р 9/30. Устройство стабилизации напряжения и частоты ветроэнергетической установки / О. В. Григораш, К. А. Гарькавый, А. В. Квитко и др. Опубл. БИ № 6, 27.02.2012.
15. Пат. РФ 2420855, МПК Н02М 7/539. Преобразователь напряжения постоянного тока на реверсивном выпрямителе / О. В. Григораш, Ю. П. Степура, Е.А. Власенко и др. Опубл. БИ № 16,
10.06.2011.
16. Пат. РФ 2494437, МПК G05F 5/04. Устройство для обеспечения параллельной работы автономных инверторов солнечных электростанций / О. В. Григораш, А. Е. усков, А. Г. Власов и др. Опубл. БИ № 27, 27.09.2013.
17. Григораш О.В. Асинхронные генераторы в системах автономного электроснабжения /
О. В. Григораш // Электротехника. - 2002. - № 1. - С. 30-35.
18. Григораш О. В. Непосредственные преобразователи частоты: Монография / О. В. Григораш, С. В. Божко, В. А. Нефедовский, Д. А. Столбчатый. - Краснодар: КубГАУ. - 2008. - 148 с.
19. Григораш О.В. Преобразователи электрической энергии на базе трансформаторов с вращающимся магнитным полем для систем автономного электроснабжения / О. В. Григораш // Промышленная энергетика. - 1997. - № 7. - С. 21 - 26.
20. Григораш О. В. Автономные инверторы модуляционного типа: Монография / О. В. Григораш, Ю. П. Степура, С. В. Божко и др. - Краснодар: КубГАУ. - 2008. - 187 с.
References
1. Grigorash O.V. Netradicionnye avtonomnye istochniki jelektrojenergii / О. V. Grigorash, Ju. I. Strelkov // Promyshlennaja jenergetika. - 2001. - № 4. - S.37-40.
2. Amerhanov R.A. Perspektivy ispol'zovanija vozobnovljaemyh istochnikov jenergii / R. A. Amerhanov, B.K. Cygankov, S.N. Begdaj i dr. // Trudy KubGAU. - Kras-nodar. - 2013. - № 42. - S. 185 - 189.
3. Grigorash O.V. Vozobnovljaemye istochniki jelektrojenergii: Monografija / О. V.
Grigorash, Ju. P. Stepura, R. A. Sulejmanov, E. A. Vlasenko, A. G. Vlasov; pod obshh. red. O.V. Grigorash. - Krasnodar: KubGAU. - 2012. -272 s.
4. Grigorash O.V. Sovremennoe sostojanie proizvodstva jelektrojenergii vozob-novljaemymi istochnikami v mire i Rossii / О. V. Grigorash, Ju. P. Stepura, A. S. Po-nomarenko, Ju. V. Kondratenko // Trudy KubGAU. - Krasnodar. - 2012. - № 6. - S. 159 - 163.
5. Grigorash O.V. Perspektivy vozobnovljaemyh istochnikov jelektrojenergii v Krasnodarskom
krae / О. V. Grigorash, V. P. Kovalenko, E. V. Vorob'jov, A. G. Vlasov // Trudy KubGAU. -
Krasnodar. - 2012. - № 6. - S. 123 - 127.
6. Grigorash O.V. Ob jeffektivnosti i celesoobraznosti ispol'zovanija vozob-novljaemyh istochnikov jelektrojenergii v Krasnodarskom krae / O.V. Grigorash, V.V. Tropin, A.S. Os'kina // Politematicheskij setevoj jelektronnyj nauchnyj zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agramogo universiteta (Nauchnyj zhurnal KubGAU) [Jelektronnyj resurs], - Krasnodar: KubGAU, 2012. -№09(083). S. 506 - 517. -Rezhim dostupa: http://ej.kubagro.ru/2012/09/pdf/38.pdf.
7. Grigorash O.V. Vozobnovljaemye istochniki jenergii: terminy, opredelenija, dostoinstva i nedostatki / О. V. Grigorash, Ju. P. Stepura, A. E. Uskov, A. V. Kvitko // Trudy KubGAU. -Krasnodar. - 2011. - № 5. - S. 189 - 192.
8. Nikitenko G. V. Vetrojenergeticheskie ustanovki v sistemah avtonomnogo jelektrosnabzhenija: monografija / G. V. Nikitenko, E. V. Konoplev. Stavropol'skii go-sudarstvennyi agramyi universitet. -Stavropol' AGRUS. - 2008. - S. 152.
9. Pat. RF 2216097, MPK N02R 9/46, N02J 3/16. Ustrojstvo dlja stabilizacii chastoty i
napijazhenija avtonomnogo asinhronnogo generatora / N.I Bogatyijov, O.V. Grigorash, A.S.
Krejmer i dr. Opubl. BI № 31, 10.11.2003.
10. Pat. RF 2366071, MPK N02R 9/46. Ustrojstvo dlja stabilizacii chastoty i naprjazhenija avtonomnyh beskontaktnyh generatorov / O.V. Grigorash, A.A. Hamula, E.A. Denisenko i dr. Opubl. BI № 24, 27.08.2009.
11. Pat. RF 2366072, MPK N02R 9/46. Ustrojstvo dlja stabilizacii napijazhe-nija beskontaktnyh generatorov peremennogo toka / O.V. Grigorash, A.A. Hamula, A. S. Oleshko i dr. Opubl. BI № 24, 27.08.2009.
12. Pat. RF 2262182, MPK N02R 9/46. Ustrojstvo dlja stabilizacii napijazhe-nija asinhronnogo generatora / O.V. Grigorash, О. V. Novokreshhjonov, A.A. Hamula i dr. Opubl. BI № 28, 10.10.2005.
13. Pat. RF 2421867, MPK N02M 5/27. Neposredstvennyj tijohfaznyj preob-razovatel1 chastoty s
estestvennoj kommutaciej / O.V. Grigorash, A.V. Kvitko, V.V. Almazov i dr. Opubl. BI № 17,
20.06.2011.
14. Pat. RF 2443903, MPK F03D 9/00, N02R 9/06, N02R 9/30. Ustrojstvo stabi-lizacii napijazhenija i chastoty vetrojenergeticheskoj ustanovki / О. V. Grigorash, K. A. Gar'kavyj, A. V. Kvitko i dr. Opubl. BI № 6, 27.02.2012.
15. Pat. RF 2420855, MPK N02M 7/539. Preobrazovatel' naprjazhenija postojan-nogo toka na reversivnom vyprjamitele / О. V. Grigorash, Ju. P. Stepura, E.A. Vlasenko i dr. Opubl. BI № 16,
Научный журнал КубГАУ, №93(09), 2013 года
10.06.2011.
16. Pat. RF 2494437, MPK G05F 5/04. Ustrojstvo dlja obespechenija parallel'-noj raboty avtonomnyh invertorov solnechnyh jelektrostancij / О. V. Grigorash, A. E. uskov, A. G. Vlasov i dr. Opubl. BI № 27, 27.09.2013.
17. Grigorash O.V. Asinhronnye generatory v sistemah avtonomnogo jelektro-snabzhenija / О. V. Grigorash // Jelektrotehnika. - 2002. - № 1. - S. 30 - 35.
18. Grigorash О. V. Neposredstvennye preobrazovateli chastoty: Monografija / О. V. Grigorash,
S. V. Bozhko, V. A. Nefedovskij, D. A. Stolbchatyj. - Krasnodar: KubGAU. - 2008. - 148 s.
19. Grigorash O.V. Preobrazovateli jelektricheskoj jenergii na baze transfor-matorov s vrashhajushhimsja magnitnym polem dlja sistem avtonomnogo j el ektrosnabzhenij a / О. V. Grigorash // Promyshlennaja jenergetika. - 1997. - № 7. - S. 21 - 26.
20. Grigorash О. V. Avtonomnye invertory moduljacionnogo tipa: Monografija / О. V. Grigorash, Ju. P. Stepura, S. V. Bozhko i dr. - Krasnodar: KubGAU. - 2008. - 187 s.