Принципы электротехники
Оценка эффективности динамического восстановления напряжения в повышении стабильности
Table of Contents
Введение в проблемы стабильности напряжения и роль DVR
Нестабильность напряжения остается одной из самых постоянных угроз для надежной работы системы электроснабжения, особенно когда сети интегрируют распределенную генерацию, переменные возобновляемые источники энергии и все более динамичные профили нагрузки. Даже кратковременные провисания напряжения, определяемые как падение между 10% и 90% номинального напряжения, длящееся от половины цикла до одной минуты, могут нарушить чувствительные промышленные процессы, заставить центры обработки данных работать на резервной мощности и вызвать сбои в работе бытового электронного оборудования. Экономический ущерб от таких нарушений является существенным: одно глубокое провисание на заводе по производству полупроводников может привести к убыткам в размере более 1 миллиона долларов США, в то время как кратковременное прерывание в центре обработки данных финансовых услуг может вызвать торговые потери и нормативные штрафы. Традиционные инструменты смягчения, такие как трансформаторы с переключателем и банки конденсаторов, реагируют слишком медленно для решения динамики напряжения подцикла. Этот разрыв привел к разработке силовых электронных устройств компенсации, с динамическим восстановлением напряжения (DVR), появляющимся в качестве высокоскоростного целевого решения для поддержки напряжения и повышения стабильности.
DVR — это твердотельное устройство с последовательной связью, которое впрыскивает контролируемое напряжение в распределительный фидер, поддерживая напряжение нагрузки в пределах плотных допусков во время помех восходящего потока. В отличие от компенсаторов с шунтированием, которые в основном управляют реактивной мощностью и гармоническими токами, DVR фокусируется на качестве напряжения в точке общей связи, что делает его особенно эффективным для защиты критических нагрузок. Эта статья обеспечивает углубленную оценку эффективности DVR в повышении стабильности, охватывая операционные принципы, показатели производительности, результаты на местах, проблемы интеграции и будущие разработки. Понимание этих факторов помогает инженерам коммунальных служб, менеджерам объектов и системным планировщикам определять, где DVR предлагают наибольшую отдачу от инвестиций для устойчивости сети.
Оперативная архитектура и основные принципы DVR
Реставратор динамического напряжения содержит несколько ключевых подсистем: элемент накопления энергии, инвертор источника напряжения (VSI), трансформатор связи и систему управления. В типичной работе VSI синтезирует форму волны напряжения переменного тока от источника постоянного тока. При провисании система управления обнаруживает отклонение в течение микросекунд, вычисляет требуемую величину напряжения компенсации и фазовый угол и командует инвертором вводить это напряжение последовательно с подачей через трансформатор связи. Результатом является восстановленное напряжение стороны нагрузки, которое близко соответствует синусоиду преднапряжения.
Варианты хранения энергии и их последствия
Источник энергии для впрыскиваемого напряжения является критическим выбором конструкции, который непосредственно влияет на эффективность DVR. Используются три основных подхода:
- Конденсаторы внешних линий постоянного тока — Подходит для кратковременных провисаний до нескольких сотен миллисекунд. Эти системы поддерживают самоподдерживающееся напряжение шины постоянного тока через небольшой выпрямитель при нормальной работе. Во время провисания энергия отводится от конденсатора, вызывая падение напряжения. Эффективность ограничена мелкими провисаниями или очень короткими глубокими провисаниями, но простота и низкая стоимость делают этот вариант привлекательным для защиты нагрузок, которые могут выдерживать кратковременное снижение напряжения.
- Аккумуляторная батарея для хранения энергии — обеспечивает устойчивую энергию для более длительных событий или глубоких провисаний. Литий-ионные и свинцово-кислотные батареи являются обычным явлением. Поддерживаемый аккумулятором DVR может поддерживать компенсацию в течение нескольких секунд до минут, охватывая типичное время очистки коммунальных реклосеров и выключателей. компромисс включает ограниченный срок службы и потребность в системах управления температурой, особенно в жарком климате.
- Системы на колесах или суперконденсаторах — предлагают высокую плотность мощности и быструю зарядку / разрядку с более длительным сроком службы, чем химические батареи. Суперконденсаторы превосходят в приложениях с частыми мелкими провисаниями, такими как сварочные цеха или установки дуговых печей, где тысячи событий в год являются обычным явлением. Системы на колесах обеспечивают высокую надежность, но добавляют сложность вращающейся массы.
Выбор накопителя энергии напрямую влияет на способность к проезду и, следовательно, эффективность процессов, которые не могут выдержать даже кратковременную потерю напряжения. Например, завод по производству полупроводников с чувствительными инструментами фотолитографии может указать DVR с хранилищем суперконденсаторов, способным полностью провисать до 2 секунд, в то время как установка для очистки воды может принять более короткий проезд с использованием хранилища конденсаторов.
Топологии инверторов и точность управления
Стадия инвертора определяет качество впрыскиваемого напряжения и скорость отклика. Многоуровневые инверторы — такие как зажатые в нейтральной точке и каскадные топологии H-моста — все более предпочтительны, поскольку они производят почти синусоидальные выходные формы с пониженным гармоническим содержанием и меньшими потерями переключения по сравнению с двухуровневыми инверторами. Это непосредственно повышает точность регулирования напряжения и уменьшает потребность в громоздких выходных фильтрах. Алгоритмы управления варьируются от классических пропорционально-интегральных (PI) контроллеров в синхронных опорных системах до продвинутых моделей предиктивного управления (MPC) и нечетких логических систем. Эффективность DVR в повышении стабильности сильно коррелируется с способностью алгоритма управления управлять переходным перерасходом, оседать в течение нескольких миллисекунд и обрабатывать несбалансированные условия неисправности без введения компонентов отрицательной последовательности. Современные контроллеры также включают компенсацию по потоку вперед на основе оценки импеданса сетки, что позволяет быстрее
Количественная эффективность: ключевые показатели эффективности
Тщательная оценка эффективности DVR требует многомерной оценки, выходящей за рамки простого процента снижения провисания. Следующие показатели обеспечивают всеобъемлющую основу для сравнения конструкций DVR и полевых установок с конкурирующими технологиями, такими как статические переключатели передачи, источники бесперебойного питания и ряд активных фильтров:
- Время отклика — Задержка от начала возмущения до корректирующего действия. Современные устройства достигают обнаружения менее чем за 200 микросекунд и полной компенсации в течение 1-2 миллисекунд, непосредственно переводя на более высокую стабильность для нагрузок, таких как регулируемые скоростные приводы, которые могут споткнуться о недонапряжение в течение 2 мс.
- Соотношение компенсации сага — Процент напряжения перед сагом, которое может восстановить DVR. Для трёхфазного DVR с достаточным хранением стандартно компенсация провисаний до 50% номинальная; блоки, предназначенные для глубокой защиты от провисания, могут восстанавливать провисания до 10% оставшегося напряжения до 100% номинального.
- Точность регулирования напряжения — Погрешность в устойчивом состоянии между восстановленным напряжением и заданной точкой. Высокопроизводительные видеорегистраторы поддерживают регулирование в пределах ±1% номинального при сбалансированных и несбалансированных условиях, превосходя возможности большинства переключателей нажатия.
- Возможность компенсации фазового скачка — Многие нарушения вызывают как провисание магнитуды, так и внезапное смещение фазового угла. Эффективные видеорегистраторы вводят одновременно и величину, и фазовую коррекцию, предотвращая потерю синхронности фазово-чувствительным оборудованием (например, фазово-управляемыми выпрямителями, синхронными двигателями).
- Гармонический предел впрыска — Общее гармоническое искажение (THD), введенное инвертором. Современные конструкции поддерживают впрыск THD ниже 3%, сохраняя общее качество мощности на защищенной шине. Некоторые высокопроизводительные устройства достигают THD до 1,5%.
- Эффективность и потери в режиме ожидания — Поскольку DVR постоянно находится на пути питания, потери проводимости и переключения происходят даже во время нормальной работы. Рейтинги эффективности 96-98% при номинальной мощности типичны, что гарантирует, что устройство не станет значительным тепловым бременем. Потери в режиме ожидания для современных конструкций на основе IGBT ниже 0,5% от номинальной КВА.
- Несбалансированная обработка провисания — способность компенсировать различные величины и углы фаз на фазу при асимметричных неисправностях. Эта метрика имеет решающее значение для защиты трехфазных нагрузок, которые требуют сбалансированного питания даже при однолинейных или однолинейных неисправностях.
Оценка как симметричных, так и асимметричных неисправностей показывает истинную способность. Например, при однолинейном к наземному неисправности DVR должен вводить различные напряжения компенсации на фазу для балансировки нагрузки — способность, которой обладают не все системы. Эффективность поддержания напряжения положительной последовательности на нагрузочных терминалах является ключевым дискриминационным фактором при выборе DVR для объектов с чувствительным трехфазным оборудованием.
Реальная производительность: тематические исследования и полевые проверки
Многочисленные полевые испытания и лабораторные эксперименты, спонсируемые коммунальными предприятиями, подтвердили теоретические преимущества DVR. Заметная установка на крупном полупроводниковом объекте на Тайване использовала 2 MVA DVR для защиты фотолитографического оборудования от провисаний напряжения, возникающих на петле передачи 161 кВ. За 24 месяца DVR ответил на 47 провисших событий (в первую очередь от ударов молнии и контактов с деревом) со средним оставшимся напряжением 34%. В каждом случае DVR восстановил напряжение нагрузки в пределах 2% от номинального, и не было зарегистрировано простоя производства из-за возмущений напряжения. Подробное исследование IEEE этой установки подтвердило соотношение провисания компенсации, превышающее 95% и среднее время для улучшения ремонта, которое оправдывало капитальные затраты в течение 14 месяцев, основанные исключительно на избегаемом лома и потерянном производстве.
В Австралии оператор распределительной сети установил несколько средневольтных DVR (11 кВ) на сельских фидерах, склонных к провисанию от контакта с дикой природой и растительности. Проект, задокументированный Австралийским энергетическим регулятором , продемонстрировал 70%-ное снижение жалоб клиентов, связанных с мерцанием напряжения и измеримым улучшением SAIDI для защищенных секций. DVR также уменьшил количество операций выключателя, поддерживая напряжение во время временных неисправностей, продлевая срок службы распределительного устройства верхнего потока. Эти результаты подчеркивают, что DVR способствуют не только стабильности точки загрузки, но и общим показателям надежности распределительного фидера.
Лабораторные эксперименты в Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии (NREL) протестировали DVR в микросетях с высоким фотоэлектрическим проникновением. Когда переходные процессы в облаке вызывали быстрые колебания напряжения, DVR поддерживал напряжение в кривой пробега IEEE 1547-2018, предотвращая непреднамеренное смещение солнечных инверторов. Эта способность особенно важна, поскольку коды сетки ужесточают требования к пробегу низкого напряжения для распределенных энергетических ресурсов. Кроме того, тесты NREL продемонстрировали, что DVR могут активно влажным колебаниям мощности путем изменения угла впрыска, функция, которая выходит за рамки базовой компенсации провисания.
Проблемы интеграции и экономические соображения
Несмотря на непревзойденную техническую производительность, широкое развертывание DVR сталкивается с несколькими барьерами, которые сдерживают общую эффективность в повышении стабильности сети:
Стоимость капитала — Средневольтный DVR с аккумуляторным хранилищем может стоить от 200 до 500 долларов за кВА, что делает его экономически жизнеспособным в первую очередь для промышленных конечных пользователей с высокими затратами на прерывание. Коммунальные службы могут найти его дешевле для улучшения координации защиты или использования распределительных статических компенсаторов (DSTATCOM) для более широкого регулирования, резервируя DVR для нишевых приложений, где необходим серийный впрыск. Однако падение цен на силовую электронику и хранение энергии сокращает этот разрыв.
Техническое обслуживание и жизненный цикл — Элементы хранения энергии требуют периодической замены. Батареи разлагаются с циклом, маховики нуждаются в обслуживании подшипников и возраст суперконденсаторов в зависимости от температуры и напряжения. Мощная электроника имеет конечный срок службы (обычно 15-20 лет), который должен быть учтен в общей стоимости владения. Плохо поддерживаемый DVR может стать источником нестабильности, если его система защиты неожиданно срабатывает или если инвертор не реагирует из-за деградированных конденсаторов.
Координация защиты — Будучи последовательно с фидером изменяет пути тока разлома и может влиять на восходящие токовые реле. Механизм обхода DVR должен работать плавно во время разломов нисходящего потока, чтобы избежать наложения ограничений тока инвертора на ток разлома. Современные блоки включают высокоскоростные переключатели обхода, активирующиеся в течение 1 мс, но инциденты неправильной координации были зарегистрированы в ранних установках, где DVR пытался повысить напряжение во время разлома нисходящего потока, усугубляя возмущение.
Теплоуправление — Инвертор и соединительный трансформатор генерируют тепло, которое должно рассеиваться. В компактных распределительных устройствах управление теплом становится ограничением на размер и эффективность DVR во время провисания спины к спине. Активные системы жидкостного охлаждения могут смягчить это, но добавить затраты и требования к техническому обслуживанию.
Достижения, ведущие к более высокой эффективности
Текущие исследования систематически устраняют эти ограничения, и некоторые инновации обещают расширить возможности технологии DVR в более широких ролях стабильности сети.
Умный контроль с помощью искусственного интеллекта
Обычные контроллеры PI борются с нелинейностью и вариациями параметров в реальных сетях. Подходы, основанные на машинном обучении, такие как обучение усилению и нейро-нечеткие системы вывода, обучаются адаптировать стратегии впрыска в реальном времени на основе оценки импеданса сетки, классификации типов неисправностей и чувствительности к нагрузке. Модульное предиктивное управление (MPC) показало особое обещание, поскольку оно оптимизирует напряжение компенсации при соблюдении ограничений тока инвертора и напряжения шины постоянного тока, делая более эффективным использование ограниченного хранения энергии. Ранние полевые испытания DVR на основе MPC на европейском автомобильном заводе продемонстрировали 30%-ное снижение потребления энергии от хранения во время мелких провисаний без ущерба для качества напряжения нагрузки.
Гибридные архитектуры хранения энергии
Объединение суперконденсаторов и батарей в одном блоке DVR создает гибридную систему, которая использует высокую плотность мощности для начального отклика на провисание и высокую плотность энергии для устойчивой поддержки. Эта архитектура снижает напряжение батареи для мелких провисаний и продлевает пробег для глубоких, длительных провисаний. Полевые испытания гибридного DVR мощностью 500 кВА на автомобильном заводе в Германии продемонстрировали сокращение цикла батареи на 40% и улучшение времени компенсации глубокого засыхания по сравнению с системой только для батареи. Гибридный подход также позволяет DVR участвовать в рынках регулирования частоты, используя избыточную емкость батареи, когда она не требуется для защиты от провисания.
Широкий диапазон полупроводникового усыновления
Устройства питания из карбида кремния (SiC) и нитрида галлия (GaN) обеспечивают более высокие частоты переключения с меньшими потерями. Инвертор DVR на основе SiC может переключаться на частоте 50 кГц или выше, уменьшая размер пассивного фильтра, улучшая временную реакцию и сокращая общий вес и объем. Это имеет решающее значение для модернизации в городских подстанциях с ограниченным пространством, где DVR исторически были непрактичными. Устройства SiC также обрабатывают более высокие температуры, упрощая управление температурой. Хотя начальная стоимость выше, общие преимущества на уровне системы часто оправдывают инвестиции в течение срока службы устройства.
Способность к формированию сетей и возобновляемая интеграция
Будущие DVR могут развиваться за пределами чистой коррекции напряжения-sag для обеспечения синтетической инерции и функций формирования сетки. Объединив DVR со значительным банком накопления энергии и расширенным управлением, устройство может активно формировать форму напряжения во время частотных экскурсий, способствуя общей стабильности системы. В сетях с высоким уровнем проникновения ветра и солнца такие DVR могут действовать как активы с быстрой частотой-реакцией, уменьшая зависимость от вращающейся инерции. Пилотные проекты в Великобритании, исследующие эту концепцию «многофункционального DVR», подключили шину постоянного тока к системе хранения энергии батареи, которая участвует в рынках частотного отклика, все еще обеспечивая провисающую защиту соседнему промышленному фидеру. Ранние результаты показывают, что многофункциональный DVR может предоставлять обе услуги без ущерба для производительности во время провисающих событий.
Сравнительная эффективность против альтернативных технологий
Для полной оценки эффективности DVR поучительно сравнивать с другими решениями по устойчивости к напряжению при общих сценариях возмущений:
DVR против UPS — онлайн-UPS с двойным преобразованием защищает одну критическую нагрузку, но несет непрерывные потери конверсии (обычно 5–8%) и требует замены батареи каждые 3–5 лет. DVR обычно не работает в автономном режиме — инвертор не обрабатывает полную мощность нагрузки непрерывно; он только впрыскивает во время помех. Для нагрузки 1 МВт, работающей 8760 часов в год, даже преимущество в 2% по сравнению с UPS экономит более 15 000 долларов в год на электричестве при 0,10 / кВтч, не считая затрат на охлаждение батареи и замену. Кроме того, хранение энергии DVR не циклично для каждого изменения напряжения, продлевая его эксплуатационный срок. Таким образом, для одной только провисшей защиты DVR часто имеет более низкую общую стоимость владения, особенно в объектах с частыми, но неглубокими провисаниями.
DVR против DSTATCOM — Распределительный статический компенсатор впрыскивает реактивный ток для поддержки напряжения, но является шунтирующим устройством. Во время глубокого провисания напряжение в точке соединения разрушается, ограничивая его способность. DVR, будучи последовательно соединенным, может независимо синтезировать отсутствующее напряжение даже тогда, когда напряжение источника падает около нуля, что делает его превосходным для глубокой провисающей защиты. Однако DSTATCOM может обеспечить регулирование напряжения в устойчивом состоянии и коррекцию коэффициента мощности по более низкой цене, что делает его лучшим выбором для общего улучшения напряжения фидеров, а не защиты от критической нагрузки.
DVR против твердотельного коммутатора передачи (SSTS) — SSTS переключает нагрузку с неисправного фидера на здоровый альтернативный фидер за несколько миллисекунд. В то время как эффективный и более дешевый, он требует второго независимого питания и может вызвать кратковременное прерывание во время передачи (обычно 2-5 мс.) Для нагрузок, чувствительных даже к прерыванию 5 мс, таких как определенное медицинское оборудование для визуализации или высокоскоростные производственные линии, плавная коррекция DVR незаменима. SSTS также не предлагает регулирования напряжения во время нормальной работы.
Этот анализ показывает, что DVR наиболее эффективны для нагрузок, требующих непрерывного, поэтапного восстановления напряжения во время глубоких или фазовых провисаний, где недостаточно ни шунтирующей компенсации, ни схем передачи. Выбор в конечном итоге зависит от конкретного профиля возмущения, чувствительности нагрузки и бюджетных ограничений.
Разработка лучших практик для максимального повышения стабильности
Опыт инженерной работы более двух десятилетий внедрения DVR кристаллизовался в несколько лучших практик, которые непосредственно влияют на эффективность:
- Проведите аудит качества мощности перед калибровкой — Запись провисших характеристик (величина, продолжительность, фазовый сдвиг, частота) в целевой шине для полного статистического представления. Используйте эти данные для хранения энергии по размеру и установите ограничения на впрыск напряжения, чтобы DVR адресовал не менее 95% записанных событий без насыщения. Обратите особое внимание на наихудшие однофазные провисания, поскольку они часто подчеркивают способность DVR поддерживать сбалансированный выход.
- Выберите соответствующую стратегию впрыска — Метод «компенсации перед затравкой» восстанавливает напряжение до точной величины и фазового угла, необходимых для фазово-чувствительных нагрузок. Метод «в фазовой компенсации» минимизирует активную мощность, получаемую из хранилища, но может ввести фазовый скачок. Выберите на основе чувствительности к нагрузке, как описано в руководящих принципах IEEE Power & Energy Society. Для смешанных нагрузок рассмотрите гибридную стратегию, которая адаптирует впрыск к событию.
- Обеспечить прочный отказ самого DVR — Система защиты должна различать помехи вверх по течению (требующие впрыска) и понижательные помехи (требующие немедленного обхода). Внедрить алгоритм обнаружения, используя как величину, так и скорость изменения тока, чтобы обеспечить правильную классификацию в течение 500 микросекунд. Двухпороговый подход (падение напряжения в сочетании с повышением тока) повышает надежность.
- Интеграция с существующими SCADA — Мониторинг состояния здоровья DVR, уровня заряда накопителя энергии и количества операций позволяет прогнозировать техническое обслуживание и обеспечивает готовность. Удаленные обновления прошивки могут развертывать улучшенные алгоритмы управления без посещений сайта. Сигналы тревоги в реальном времени для истощения памяти или тепловой перегрузки предотвращают недоступность DVR во время критических событий.
- План гармонических взаимодействий — Когда DVR впрыскивает напряжение во время провисания, импеданс источника образует делитель напряжения с нагрузкой. Если нагрузка нелинейна, то гармонические токи могут циркулировать. Активный цикл управления фильтрацией в инверторе DVR может противодействовать гармоникам, улучшая общее качество мощности за пределами смягчения провисания. Укажите возможности активного фильтра DVR в качестве требования для установок со значительными гармоническими нагрузками.
- Включает избыточность для критических приложений — Для нагрузок, где простои недопустимы, рассмотрите возможность установки двух DVR последовательно или параллельно с автоматическим обходом.При удвоении стоимости эта конфигурация обеспечивает непрерывность даже во время обслуживания DVR или отказа компонентов. Некоторые производители предлагают модули питания с горячей заменой, чтобы минимизировать среднее время ремонта.
Роль стандартов и сетевых кодов
Стандарты нагнетания провисшего иммунитета, такие как SEMI F47 для полупроводниковых инструментов, кривые ITIC (CBEMA) для ИТ-оборудования и IEC 61000-4-11 для электромагнитной совместимости, кодифицировали профили напряжения, которые должно выдерживать оборудование. Однако их соответствие на уровне устройства не гарантирует иммунитета к процессу, поскольку несколько устройств в производственной линии могут взаимодействовать. DVR эффективно устраняют разрыв между иммунитетом на уровне оборудования и фактической статистикой провисания сети, обеспечивая защиту всей установки, которая согласуется со статистическим распределением помех. Коммунальные службы все чаще ссылаются на затраты на установку DVR в нормативном производстве как на решение на стороне клиента, чтобы отложить модернизацию распределения, подчеркивая измерение политики, влияющее на темпы развертывания. Например, некоторые регуляторы теперь позволяют возмещение затрат на инвестиции в DVR, сделанные промышленными клиентами, когда они явно снижают затраты на надежность на стороне коммунальных услуг.
Вывод: будущее DVR в стабильности сетей
Динамический реставратор напряжения выступает в качестве высокоэффективного, точного инструмента для повышения стабильности напряжения в современных энергетических системах. Его способность вводить точное недостающее напряжение в течение миллисекунд, корректировать фазовые скачки и поддерживающие нагрузки во время тяжелых просадок помещает его в уникальную категорию последовательной компенсации. Количественные показатели от полевых установок последовательно показывают провисание коэффициентов смягчения выше 90%, время отклика ниже двух миллисекунд и точность регулирования в течение нескольких процентов, переводя непосредственно в предотвращенные простои и напряжение оборудования. В то время как проблемы, связанные с капитальными затратами, жизненными циклами хранения энергии и координацией защиты, сохраняются, быстрые достижения в полупроводниках с широким диапазоном, гибридном хранении и управлении на основе ИИ, неуклонно разрушают эти барьеры.
Поскольку энергосистемы интегрируют более высокие доли инверторных ресурсов и сталкиваются с более частыми нарушениями напряжения от экстремальных погодных явлений, роль DVR, вероятно, расширится от нишевой промышленной защиты до более широкого ресурса стабильности сети. Новый класс многофункциональных DVR, способных к провисанию защиты, гармонической фильтрации и даже быстрой частотной реакции, указывает на будущее, где компенсация серии становится неотъемлемым слоем автоматизации распределения. Для системных операторов и менеджеров объектов, ищущих проверенные, надежные и все более экономически эффективные средства укрепления сетей против наиболее распространенных и дорогостоящих явлений качества электроэнергии, DVR заслуживает серьезного рассмотрения в качестве основного элемента стратегии повышения стабильности.
В конечном счете, эффективность любого решения по качеству электроэнергии должна измеряться не только в технических показателях, но и в устойчивости, которую оно встраивает в инфраструктуру, которая лежит в основе современной экономической и социальной активности. Поддерживая устойчивость освещения, когда сеть колеблется, динамические регуляторы напряжения выполняют это обещание со скоростью и точностью, непревзойденными традиционными альтернативами. Поскольку затраты на технологии продолжают снижаться, а нормативные рамки развиваются, чтобы стимулировать решения на стороне клиента, роль DVR в сохранении стабильности напряжения будет только расти.