دسته بندی | مقالات ترجمه شده isi |
بازدید ها | 2 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 2879 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 14 |
Novel Transformerless Grid-Connected Power Converter With Negative Grounding for Photovoltaic Generation System
Abstract—This paper proposes a novel transformerless gridconnected
power converter with negative grounding for a photovoltaic
generation system. The negative terminal of the solar cell
array can be directly connected to the ground in the proposed
grid-connected power converter to avoid the transparent conducting
oxide corrosion that occurs in some types of thin-film solar cell
array. The proposed grid-connected power converter consists of a
dc–dc power converter and a dc–ac inverter. The salient features
of the proposed power converter are that some power electronic
switches are simultaneously used in both the dc–dc power converter
and dc–ac inverter, and only two power electronic switches
operate at high switching frequency at the same time (one is in the
dc–dc power converter and the other is in the dc–ac inverter). The
leakage current of the photovoltaic generation system is reduced
because the negative terminal of the solar cell array is connected
directly to the ground. Finally, a prototype was developed to verify
the performance of the proposed grid-connected power converter.
The experimental results show that the performance of the proposed
grid-connected power converter is as expected..
پیاده سازی و تحلیل مبدل DC-DC بهبود یافته رزنانسی با بار سری و عملیات فوق رزنانسی برای شارژرهای باتری
چکیده
مبدلهای رزنانسی به دلیل داشتن مزایای مشخص از جمله سادگی ساختار مداری، سهولت طرح کنترلی، تلفات سوئیچینگ پایین و تداخل الکترومغناطیسی کم و غیره، توجه زیادی را به خود جلب کردهاند. در این مقاله، یک شارژر باتری بسیار موثر با یک مبدل بهبود یافته رزنانسی با بار سری ساخته میشود که برای کاربردهایی در انرژی تجدیدپذیر و به منظور بهبود عملکرد مدارهای شارژر حالت سوئیچینگ معمولی به کار برده میشود. فرکانس سوئیچینگ شارژر باتری بهبودیافته رزنانسی با بار سری در حالت هدایت پیوسته قرار داشت. حالتهای عملیاتی مدار از روی پروفیلهای هدایت تعیین میشوند. معادلات عملیاتی و تئوری عملیاتی نیز ایجاد شدند. این مقاله، با استفاده از تقریب موج اصلی و یک مدار معادل باتری به سادهسازی آنالیز مدار میپردازد. متوسط بازده شارژ[1] ساختار پیشنهادی بالا بوده و برابر با 87.5% است.
دسته بندی | مقالات ترجمه شده |
بازدید ها | 3 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 525 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 7 |
Network Reconfiguration for Reliability Worth Enhancement in Distribution Systems by Simulated Annealing
Abstract-Distribution network reconfiguration provides
an effective way to control the tie and sectionalizing
switches in the system to give an appropriate connection for
certain reasons. In this paper, the emphasis of distribution
network reconfiguration is on enhancing the reliability of
electric power supply so that customer interruption cost is
minimized subject to system operational constraints. A
simulated annealing technique in conjunction with
reliability worth analysis is used to search for the optimal or
near-optimal network configuration. The methodology is
tested with a distribution system connected at Bus 2 of the
Roy Billinton Test System (RBTS). The simulation result
indicates that the appropriate on/off statuses of the switches
can reduce the customer interruption cost.
بازآرایی شبکه برای افزایش قابلیت اطمینان در سیستم های توزیع با (الگوریتم) تابشکاری شبیه سازی شده
چکیده
بازآرایی شبکه توزیع یک روش موثر برای کنترل تای سوییچ ها و سکشن لایزرها در سیستم برای بدست آوردن یک اتصال مناسب به دلایل خاص می دهد. در این مقاله، تاکید بازآرایی شبکه توزیع قابلیت اطمینان تامین توان الکتریکی تقویت می شود بطوریکه هزینه قطعی (برق) مشتری در ارتباط با قیود عملیاتی سیستم مینیمم می گردد. یک روش تابشکاری شبیه سازی شده در ارتباط با تحلیل قابلیت اطمینان مورد استفاده قرار می گیرد تا ساختار شبکه بهینه یا نزدیک به بهینه ار جستجو کند. این روش با یک سیستم توزیع که در باس 2 متصل به سیستم آزمایش روی بلینتون(RBTS) می باشد مورد آزمایش قرار می گیرد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که با حالت های مناسب روشن/خاموش می توان هزینه قطع برق مشتری را کاهش داد.
دسته بندی | مقالات ترجمه شده isi |
بازدید ها | 2 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 633 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 14 |
Operation Strategy for Improving Voltage Profile and Reducing System Loss
Abstract—This paper presents an application of a coordinated
static VAr compensator (SVC) device as additional control for
the reactive power (VAr) optimization problem and analyzes the
impact on system loss and voltage profile. The coordinated SVC
model controls internal, local, and remote devices simultaneously.
It has two modes of operation: 1) voltage-control mode; and 2) Q
control mode. This paper analyzes the functions of the coordinated
SVC and implements them in the practical power systems. The
impact of VAr optimization with coordinated SVC model on loss
minimization and voltage enhancement are also discussed by
comparing it with VAr optimization with general SVC model as
well as VAr optimization without the SVC model..
راهبرد عملیاتی بمنظور بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات سیستم
چکیده
این مقاله یک کاربرد عملی جبرانساز استاتیک توان راکتیو هماهنگ شده (SVC) بعنوان یک کنترل مکمل در مساله بهینه سازی توان راکتیو (VAR) را پیشنهاد می کند و تاثیر آن بر روی پروفیل ولتاژ و تلفات سیستم قدرت را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. مدل هماهنگ شده SVC تجهیزات داخلی، محلی و خارجی را بطور همزمان کنترل می کند. و دو مد کنترلی دارد: 1) مد کنترل ولتاژ، 2) مد کنترلی Q. این مقاله عملکردهای SVC هماهنگ شده را بررسی کرده و آنها را بر روی سیستم های قدرت واقعی پیاده می کند. اثر بهینه سازی توان راکتیو با مدل هماهنگ شده SVC در مینیمم سازی تلفات و تقویت ولتاژ با مقایسه بهینه سازی توان راکتیو با مدل SVC معمولی و همچنین بهینه سازی توان راکتیو بدون مدل SVC مورد بررسی قرار گرفته است.
دسته بندی | مقالات ترجمه شده isi |
بازدید ها | 5 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 1537 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 16 |
Optimal Capacitor Placement to Distribution Transformers for Power Loss Reduction in Radial Distribution Systems
Abstract—Deploying shunt capacitor banks in distribution systems
can effectively reduce the power loss and provide additional
benefits for system operation. In practice, the power loss on distribution
transformers can account for a considerable portion of
the overall loss. This paper proposes a method for optimal placement
of capacitor banks to the distribution transformers to reduce
power loss. The capacitor bank locations are considered at
the low-side of transformers. The net present value (NPV) criterion
is adopted to evaluate the cost benefit of the capacitor installation
project. First, an explicit formula for directly calculating the power
loss of radial distribution systems is derived. Then, the optimal
capacitor bank placement is formulated as a mixed-integer programming
(MIP) model maximizing the NPV of the project subject
to certain constraints. The model is suitable for being solved by
commercial MIP packages, and the operational control of the capacitor
banks to maximize the power loss reduction can be simply
achieved by local automatic switching according to VAR measurements.
The proposed method has been practically applied in the
Macau distribution system, and the simulation results show that
the proposed method is computationally efficient, and a considerable
positiveNPV can be obtained from the optimal capacitor bank
placement..
مکانیابی بهینه خازن در ترانسفورماتورهای توزیع به منظور کاهش تلفات توان در سیستمهای شعاعی
چکیده
استفاده از بانکهای خازنی موازی در سیستمهای توزیع میتواند تلفات توان را بطور چشمگیری کاهش دهد و مزایای دیگری را هم برای عملکرد سیستم به همراه داشته باشد. در عمل، ممکن است بخش قابل توجهی از کل تلفات مربوط به تلفات توان ناشی از ترانسفورماتورهای توزیع باشد. این مقاله، روشی برای مکانیابی بهینه بانکهای خازنی در ترانسفورماتورهای توزیع به منظور کاهش تلفات توان ارائه میدهد. مکانهای بانک خازنی در سمت فشار ضعیف (ولتاژ کم) ترانسفورماتورها در نظر گرفته میشود. از معیار ارزش خالص کنونی[1] (NPV)برای ارزیابی سود مالی پروژهی نصب خازن استفاده میشود. نخست، یک فرمول روشن برای محاسبهی سرراست تلفات توان سیستمهای توزیع شعاعی بدست میآوریم. سپس، مکانیابی بهینه بانک خازنی را بصورت یک مدل برنامهنویسی مخلوط عدد صحیح[2] (MIP) که مقدار NPV را تحت قیود خاصی ماکزیمم میکند فرمولبندی میکنیم. حل این مدل توسط بستههای MIP تجاری مناسب است، و کنترل عملیاتی بانکهای خازنی برای بیشینه کردن کاهش تلفات توان را میتوان به سادگی با تغییر خودکار کلیدزنی محلی با توجه به اندازهگیریهای VARانجام داد. روش پیشنهادی بطور عملی در سیستم توزیع ماکائو پیادهسازی شد و نتایج شبیهسازی نشان میدهد که روش پیشنهادی از نظر محاسباتی موثر است، و یک NPVمثبت قابل توجهی را میتوان از مکانیابی بهینه بانک خازن بدست آورد.
دسته بندی | مقالات ترجمه شده |
بازدید ها | 3 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 458 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 8 |
Optimal Control of Distribution Voltage Profile by Considering the Number of Operation of the Distribution Installations
Abstract—In recent years, distributed generation, as clean
natural energy generation and cogeneration system of high
thermal efficiency, has increased due to the problems of global
warming and exhaustion of fossil fuels. Many of the distributed
generations are set up in the vicinity of the customer, with
the advantage that this decreases transmission losses. However,
output power generated from natural energy such as wind power,
photovoltaics, etc, which is distributed generation, is influenced
by meteorological conditions. Therefore when the distributed
generation increases by conventional control techniques, it is
expected that the voltage change of each node becomes a problem.
Proposed in this paper is optimal control of distribution
voltage with coordination of distributed installations, such as
Load Ratio Control Transformer (LRT), Step Voltage Regulator
(SVR), Shunt Capacitor (SC), Shunt Reactor (ShR), and Static
Var Compensator (SVC). In this research, SVR is assumed to be
a model with tap changing where the signal is received from a
central control unit. Moreover, the communication infrastructure
in the supply of the distribution system is assumed to be
widespread. The technique proposed in this paper combines a
Genetic Algorithm (GA) and Tabu search (TS) to determine the
control operation. In order to confirm the validity of the proposed
method, simulations are carried out for a the distribution network
model with distributed (photovoltaic) generation.
کنترل بهینه پروفیل ولتاژ توزیع با در نظر گرفتن تعداد دفعات عملکرد ادوات توزیع
چکیده
در سال های اخیر تعداد تولیدات پراکنده بعنوان منبع تولید انرژی پاک طبیعی و سیستم تولید مرکب با راندمان حرارتی بالا، بخاطر مساله گرم شدن کره زمین و پایان یافتن سوخت های فسیلی افزایش یافته است. بسیاری از تولیدات پراکنده با این مزیت که تلفات انتقال کاهش یابد در نزدیکی مصرف کننده قرار داده می شوند. با این وجود، توان خروجی تولیدی توسط انرژی های طبیعی همچون توان بادی، خورشیدی و غیره که تولیدات پراکنده هستند تحت تاثیر شرایط جوی قرار دارند. از اینرو، زمانیکه تولید پراکنده با روش های کنترلی قدیمی افزایش پیدا می کنند انتظار می رود که تغییر ولتاژ هر گره مساله (مشکل) شود.
پیشنهاد این مقاله این است که کنترل بهینه ولتاژ توزیع با هماهنگی ادوات توزیع همانند ترانسفورماتور کنترل کننده نسبت بار (LRT)، رگولاتور ولتاژ پله (SVR)، خازن موازی (SC)، راکتور موازی (ShR) و جبرانساز راکتیو ساکن (SVC) صورت گیرد. در این مقاله، فرض می گردد که SVR یک مدل با تغییر تپ ها باشد جاییکه سیگنال از یک واحد کنترل مرکزی دریافت می کند. بعلاوه، فرض می گردد که زیر ساختار مخابراتی در تغذیه سیستم توزیع گسترده باشد. روش پیشنهادی در این مقاله الگوریتم ژنتیک (GA) را با جستجوی تابو (TS) ترکیب می کند تا عملکرد کنترلی را تعیین نماید. برای اثبات اعتبار روش پیشنهادی، شبیه سازی ها بر روی یک مدل شبکه توزیع با تولید پراکنده (در اینجا خورشیدی) انجام گرفته است.