ترجمه فارسی عنوان مقاله
مدل سازی DSTATCOM برامدلسازی D-STATCOM برای پایداری ولتاژ به کمک کنترلگر جریان PI فازیی پایداری ولتاژ با کنترل کننده جریان منطق فازی
عنوان انگلیسی
DSTATCOM modelling for voltage stability with fuzzy logic PI current controller
کد مقاله | سال انتشار | تعداد صفحات مقاله انگلیسی |
---|---|---|
46300 | 2016 | 7 صفحه PDF |
منبع
Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)
Journal : International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Volume 76, March 2016, Pages 129–135
فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده
کلمات کلیدی
معرفی
اصول عملیاتی و مدلسازی ریاضی D-STACOM
شکل 1. یک سیستم تک ماشینه با D-STATCOM
کنترل منطق فازی
طراحی کنترلگر PI فازی برای D-STATCOM
شکل 2. نمایش شماتیک D-STATCOM
شکل 3. بلوک دیاگرام کامل الگوریتم کنترل D-STATCOM
شکل 4. پیکره بندی کنترلگر منطق فازی
طراحی کنترلگر
شکل 5. ساختار کنترلگر PI فازی
شکل 6. توابع عضویت مثلثی (a) و (b) برای متغیرهای ورودی و (c) برای متغیر خروجی هستند.
جدول 1. جدول تصمیم
جدول 2. بخشی از ماتریس رابطة فازی
نتایج شبیه¬سازی
شکل 7. بلوک دیاگرام کامل D-STATCOM که جریان آن با PI فازی کنترل شده است.
شکل 8. مدل سیمولینک D-STATCOM که جریان آن با PI فازی کنترل شده است.
شکل 9. معادلات اندازه گیری توان اکتیو و راکتیو برای D-STATCOM
شکل 10. زیرسیستم کنترل جریان های محورهای d و q
نتیجه گیری
شکل 11. نتایج شبیه سازی برای تغییرات (فرمول و فرمول) بدون PI فازی
شکل 12. نتایج شبیه سازی برای تغییرات (فرمول و فرمول) به کمک PI فازی
شکل 13. تغییرات ولتاژ dc میانگین با کنترلگر PI
شکل 14. تغییرات ولتاژ dc میانگین با کنترلگر PI فازی
کلمات کلیدی
معرفی
اصول عملیاتی و مدلسازی ریاضی D-STACOM
شکل 1. یک سیستم تک ماشینه با D-STATCOM
کنترل منطق فازی
طراحی کنترلگر PI فازی برای D-STATCOM
شکل 2. نمایش شماتیک D-STATCOM
شکل 3. بلوک دیاگرام کامل الگوریتم کنترل D-STATCOM
شکل 4. پیکره بندی کنترلگر منطق فازی
طراحی کنترلگر
شکل 5. ساختار کنترلگر PI فازی
شکل 6. توابع عضویت مثلثی (a) و (b) برای متغیرهای ورودی و (c) برای متغیر خروجی هستند.
جدول 1. جدول تصمیم
جدول 2. بخشی از ماتریس رابطة فازی
نتایج شبیه¬سازی
شکل 7. بلوک دیاگرام کامل D-STATCOM که جریان آن با PI فازی کنترل شده است.
شکل 8. مدل سیمولینک D-STATCOM که جریان آن با PI فازی کنترل شده است.
شکل 9. معادلات اندازه گیری توان اکتیو و راکتیو برای D-STATCOM
شکل 10. زیرسیستم کنترل جریان های محورهای d و q
نتیجه گیری
شکل 11. نتایج شبیه سازی برای تغییرات (فرمول و فرمول) بدون PI فازی
شکل 12. نتایج شبیه سازی برای تغییرات (فرمول و فرمول) به کمک PI فازی
شکل 13. تغییرات ولتاژ dc میانگین با کنترلگر PI
شکل 14. تغییرات ولتاژ dc میانگین با کنترلگر PI فازی
ترجمه کلمات کلیدی
ثبات سیستم قدرت، بهبود حرارتی، D-STATCOM، کنترل منطقی فازی
کلمات کلیدی انگلیسی
Power system stability; Damping improvement; D-STATCOM; Fuzzy-logic control
ترجمه چکیده
در سال های اخیر، کاربردهای بهبود دهندة کیفیت توان برای جبرانسازی توان راکتیو در سیستم های توزیع، در حال گسترش است که دلیل این امر، زمان پاسخ دهی سریع تر آن ها در مقایسه با جبرانسازهای کلاسیک، می-باشد. جبرانساز سنکرون توزیع، یک وسیلة بهبود دهندة کیفیت توان است که مبتنی بر اینورتر است و برای بهبود کیفیت توان در سیستم های توزیع مورد استفاده قرار می گیرد. کنترل D-STATCOM، اغلب توسط کنترلگرهای تناسبی-انتگرالی (PI) با پارامترهای ثابت، انجام می شود. با این وجود، به دلیل ساختار غیرخطی آن، عملکرد کنترلی ممکن است رضایت بخش نباشد. در این مقاله، کنترلگر PI فازی که دارای یک ساختار غیرخطی و مقاوم است، برای کنترل جریان های محورهای افقی و قائم پیشنهاد شده است. این مقاله، کنترل منطق فازی D-STATCOM را ارائه می دهد که هدف آن، بهبود میرایی یک سیستم قدرت می باشد. شبیه-سازی D-STATCOM کنترل شده با جریان توسط PI فازی، توسط نرم افزار متلب/سیمولینک شبیه سازی شده است. در مطالعات مربوط به شبیه سازی، پاسخ دینامیکی D-STATCOM، با تغییر دادن جریان راکتیو مرجع، رویت شده است. مقایسة نتایج شبیه سازی بین تکنیک پیشنهادی و کنترلگر PI کلاسیک نیز ارائه شده است.