خلاصه
این مقاله، روش تازه و کارآمدی را برای چینش خازن در سیستم های توزیع شعاعی را ارائه می دهد، که تعیین کننده بهترین مکان برای خازن و اندازۀ آن، به هدف بهینه سازی نمودار ولتاژ و کاهش تلفات توتن می باشد. این اصل راه حل از دو ران تشکیل شده است: در بخش یک، ضرایب حساسیت تلفات برای انتخاب مکان برای جاگذاری خازن به کار برده شده اند. در بخش دو: الگوریتم جدیدی که از الگوریتم رشد گیاه استفاده می برد، (PGSA) به کار برده می شود تا بهترین اندازه خازن در مکان های بدست آمده در بخش یک را تخمین بزند. امتیاز اصلی روش ارائه شده در این است که نیاز به هیچ پارامتر کنترل بیرونی ندارد، مزیت دیگر آن، تعادل عملکرد مقصود و محدودیت های کاری به طور جداگانه می باشد، بدون مشکلی برای تعیین عوامل مانع روش ارائه شده در باس های سیستم های توزیع شعاعی 9 و 34 و 85 به کار برده می شود. راه حل بدست آمده از روش گفته شده با روش های دیگر نیز مقایسه می شود، این روش برتری هایی بر دیگر روش ها در کیفیت راه حل را داراست.
کلمات کلیدی: سیستم های توزیع، جای گذاری خازن، کاهش تلفات، ضرایب حساسیت تلفات، (PGSA) الگوریتم شبیه سازی رشد گیاه
مقدمه
کم کردن تلفات در سیستم های توزیع، کارآیی بیشتری را در سالهای اخیر داشته اند. از آنجا که امروزه روز اتوماسیون توزیع خواستار کارآمدترین پیشامدهای عملیاتی برای تغییرات اقتصادی میباشد. مطالعات نشان می دهند که 18% کل توان تولیدی به شکل تلفات در مرحله توزیع از دست می روند. (1). برای کاهش این تلفات، بانک های خازنی شنت در فیدرهای تغذیه اول توزیع نصب می شوند. مزیت افزودن بانک خازنی شنت بهبود ضرایب توان، نمودار ولتازفیدر، کاهش تلفات توان و افزایش ظرفبت فیدر ها می باشد.
خلاصه
این مقاله مسائل و راه کارهای اصلی مرتبط با کیفیت توان را در میکروگریدها، سیستم های ذخیرۀ انرژی توزیع شده و میکروگریدهای ترکیبی AC/DC را به صورت مختصر بیان می نماید. در ابتدا بهبود کیفیت توان در میکروگریدهای دارای ارتباط با شبکه ارائه می شود سپس کنترل اشتراکی جهت بهبود بخشیدن هارمونیکهای ولتاژ و عدم توازن ولتاژ در میکروگریدها مرور می گردد. بعد از آن استفاده از جبران ساز همزمان استاتیک (STATCOM) در میکروگریدهای متصل شده به شبکه معرفی می شود که از آن جهت بهبود عدم توازن و یا افت/افزایش بیش از حد ولتاژ استفاده می گردد. در نهایت کنترل هماهنگ سیستم توزیع شده (پراکندهی) ذخیره و میکروگریدهای ترکیبی AC/DC توضیح داده شده اند.
واژگان شاخص- میکروگریدها، ذخیرۀ انرژی توزیع شده، کیفیت توان، STATCOM
. I مقدمه
میکروگرید یک شبکۀ محلی است که از ژنراتورهای توزیع شده (DGs) ، سیستم های ذخیرۀ انرژی و بارهای پراکنده تشکیل شده است که ممکن است در یکی از دو مد (حالت) اتصال به شبکه و یا به صورت مجزا عمل نماید [1,2]. DG ها اغلب از طریق مبدلهای واسط توان الکتریکی به میکروگریدها متصل می شوند. نقش اصلی یک مبدل واسط، کنترل توان تزریقی است. به علاوه جبران مشکلات کیفیت توان همانند هارمونیکهای ولتاژ می تواند از طریق استراتژی های کنترل صحیح قابل دستیابی باشد. راه کارهای جبران هارمونیک ولتاژ بر اساس وادار نمودن واحدهای DG به داشتن یک مقاومت در فرکانسهای هارمونیک است تا از این طریق این هارمونیکها را جبران نماید [4,10].
عدم توازن ولتاژ هنگامی ظاهر می شود که بار تکفاز به میکروگرید متصل می شود. جبران عدم توازن ولتاژ معمولاً با استفاده از مجموعه ای از فیلترهای فعال توان و از طریق تزریق توالی ولتاژ منفی به صورت سری با خط توزیع توان انجام می شود [4]. اگرچه کارهایی نیز وجود دارند که در آنها از فیلتر فعال توان موازی جهت جبران عدم توازن ولتاژ استفاده شده است [6]. در این کار عدم توازن ولتاژکه از بارهای نامتوازن ناشی شده است بوسیلۀ تزریق سکانسی از توالی جریانهای منفی جبران شده است.
موضوع:
مقاله ساختار کلی سیستم های مخابراتی، مدولاسیون و انواع مدولاسیون
در قالب Word و دارای فهرست و قابل ویرایش
فهرست مطالب
ساختار کلی سیستم های مخابراتی، مدولاسیون و انواع مدولاسیون
مخابرات بیسیم
تعاریف و اصطلاحات
مدلاسیون
ضرورت مدلاسیون
نقشه یک لینک رادیویی
مولتی پلکسینگ (تسهیم)
شرح کلی ساختار مخابراتی
ساختار کلی سیستم مخابراتی
ساختار گیرنده سیستم مخابراتی
بلوک دیاگرام گیرنده /فرستنده
مدلاسیون
مدلاسیون دامنه و فاز
مدلاسیون فاز
مدولاسیون (FSK)
شکل های دیگر FSK
Minimum-Shift keying
Audio FSK
کاربردها
روش FSK
مدلاتور FSK
VCO
کنترل فرکانس در VCO
اسیلاتور کریستالی کنترل شونده با ولتاژ
کاربردهای VCO
مبانی عملکرد PLL
فناوری دسترسی
چکیده
این مقاله یک ژنراتور فلش ولتاژ ترانسفورمری (VSG) مناسب برای اندازه گیری قابلیت سوسپتانس تجهیزات الکتریکی به فلش ولتاژ را بیان می کند. در VSG (منظور تولید کننده فلش ولتاژ که بر مبنای ترانسفورماتور کار می کند) ساخته شده، از یک اتو ترانس و 2 رله حالت ماندگار (SSR) برای ارایه ولتاژ نامی و ولتاژ فلش به بار استفاده شده است. وضعیت سوییچینگ دو رله حالت ماندگار (SSR) توسط سیگنال مدت زمان ولتاژ نامی و ولتاژ فلش تولید شده توسط مدارات الکترونیکی کنترل می شود. نتایج عملکرد VSG نشان می دهد که این ژنراتور فلش کنترل موثری از دامنه فلش، مدت زمان فلش، نقاط آغاز و پایان فلش بر روی شکل موج ولتاژ خروجی انجام می دهد. همچنین اگر نیاز باشد می تواند به عنوان تولید کننده swell ولتاژ و تولید کننده وقفه ولتاژ عمل کند. با تهیه ترانسفورماتور فشار قوی از سمت اولیه، VSG می تواند فلش، swell، و وقفه ولتاژ فشار قوی را نیز ارائه دهد. ساخت VSG ارایه شده در آزمایشگاه و بطور دستی آسان تر است، و هزینه های ساخت آن بسیار پایین تر از تهیه محصولات VSG آن از بازار فعلی است.
کلیدواژه: حساسیت تجهیزات، قطع ولتاژ، فلش ولتاژ، ژنراتور فلش ولتاژ، اماس ولتاژ
مقدمه
سیستم های قدرت مدرن کماکان در حال حساس و حساس تر شدن به کیفیت توان تولید شده می باشند. دلیل این امر این است که نه تنها تجهیزات مدرن شامل انواع زیادی از قطعات الکترونیکی که می توانند در برابر اختلالات توان بسیار آسیب پذیر باشند می باشد، بلکه مصرف کننده ها نیز نسبت به تلفات ناشی از عملکرد نادرست تجهیزات برقی حساستر شده اند. یکی از رایج ترین تداخلات توان، فلش ولتاژ است که معمولن بطور اتفاقی رخ می دهد و چند سیکلی هم بیشتر دوام نمی یابد. اگرچه تجهیزات حساس، معمولن در مقابل چنین فلش هایی ترییپ داده یا خاموش می شوند؛ حتی اگر ولتاژ نامی در چند سیکل باز گردد. بدین ترتیب، فلش ولتاژ بیشترین تلفات مالی را در مقایسه با بیشتر انواع تداخلات توان در پی دارد [1]، [2].