ترجمه فارسی عنوان مقاله
تعیین مکان و اندازهی بهینهی منابع تولید پراکنده با در نظر گرفتن هارمونیکها و محدودیتهای هماهنگی حفاظتی
عنوان انگلیسی
Determining Optimal Location and Size of Distributed Generation Resources Considering Harmonic and Protection Coordination Limits
کد مقاله | سال انتشار | تعداد صفحات مقاله انگلیسی |
---|---|---|
54034 | 2012 | 10 صفحه PDF |
منبع
Publisher : IEEE (آی تریپل ای)
Journal : IEEE Transactions on Power Systems, Page(s): 1245 - 1254 ISSN : 0885-8950 INSPEC Accession Number: 13934121 Date of Publication : 13 August 2012 Date of Current Version : 18 April 2013 Issue Date : May 2013
فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده
مقدمه
فرمولبندی مساله
شکل1. چارچوب نشان دهندهی توالی ارزیابی سازگاری.
تحلیل پخش بار هارمونیکی
شکل2. فلوچارت پخش بار هارمونیکی تفکیک شده (زیربخش1).
هماهنگی حفاظتی
شکل3. فلوچارت هماهنگی رلهی حفاظتی (زیربخش2).
تابع هدف
قیود معادلاتی
کاربرد PSO برای حداکثر کردن میزان نفوذ DG
نتایج و بحث
شکل4. فلوچارت نفوذ بهینهی DG بر اساس PSO.
سیستم تحت مطالعه
شکل5. دیاگرام تکخطی سیستم توزیع 30 باس IEEE.
شکل6. همگرایی الگوریتم PSO.
شکل7. حداکثر و حداقل ولتاژ موثر در هر باس.
شکل8. حداکثر و حداقل اعوجاج هارمونیکی کل در هر باس.
جدول1 پیکربندی بهینهی DG
جدول2 زمانهای عملکرد بهینهی رلههای اولیه و پشتیبان.
جدول3 تنظیمات بهینهی Ip و TDS رله
جدول4 نفوذ بهینهی DG برای انواع حداکثر ظرفیتهای DG
جدول5 مطالعهی ارزیابی DG در اختیار مصرفکننده- سناریوی 1
جدول6 مطالعهی ارزیابی DG در اختیار مصرفکننده- سناریوی2
جدول7 هارمونیکهای DG اینورتری
جدول8 سناریوی بار و منبع تجدیدپذیر
نتیجهگیری
پیوست
مقدمه
فرمولبندی مساله
شکل1. چارچوب نشان دهندهی توالی ارزیابی سازگاری.
تحلیل پخش بار هارمونیکی
شکل2. فلوچارت پخش بار هارمونیکی تفکیک شده (زیربخش1).
هماهنگی حفاظتی
شکل3. فلوچارت هماهنگی رلهی حفاظتی (زیربخش2).
تابع هدف
قیود معادلاتی
کاربرد PSO برای حداکثر کردن میزان نفوذ DG
نتایج و بحث
شکل4. فلوچارت نفوذ بهینهی DG بر اساس PSO.
سیستم تحت مطالعه
شکل5. دیاگرام تکخطی سیستم توزیع 30 باس IEEE.
شکل6. همگرایی الگوریتم PSO.
شکل7. حداکثر و حداقل ولتاژ موثر در هر باس.
شکل8. حداکثر و حداقل اعوجاج هارمونیکی کل در هر باس.
جدول1 پیکربندی بهینهی DG
جدول2 زمانهای عملکرد بهینهی رلههای اولیه و پشتیبان.
جدول3 تنظیمات بهینهی Ip و TDS رله
جدول4 نفوذ بهینهی DG برای انواع حداکثر ظرفیتهای DG
جدول5 مطالعهی ارزیابی DG در اختیار مصرفکننده- سناریوی 1
جدول6 مطالعهی ارزیابی DG در اختیار مصرفکننده- سناریوی2
جدول7 هارمونیکهای DG اینورتری
جدول8 سناریوی بار و منبع تجدیدپذیر
نتیجهگیری
پیوست
ترجمه کلمات کلیدی
تولید پراکنده، اعوجاج هارمونیکی، پخش بار هارمونیکی، بهینهسازی ازدحام ذرات، هماهنگی حفاظتی -
کلمات کلیدی انگلیسی
Admittance
Algorithms
Harmonic analysis
Harmonic distortion
Optimization
Power system harmonics
Relays
ترجمه چکیده
در این مقاله برای تعیین حداکثر نفوذ تولید پراکنده (DG) از طریق انتخاب بهینهی نوع، مکان و اندازهی واحدهای DG تحت اختیار بهرهبردار، یک مسالهی بهینهسازی جدید ارائه میشود. میزان نفوذ DG میتواند توسط اعوجاج هارمونیکی محدود شود که دلیل آن جریان غیرخطی تزریق شده با واحدهای DG مبتنی بر اینورتر و قیود هماهنگی ناشی از تغییر در جریان خطاست که توسط واحدهای DG سنکرون محور ایجاد میشود. لذا هدف مسالهی ارائه شده حداقل کردن میزان نفوذ هر دو نوع DG (مبتنی بر اینورتر و سنکرون محور) با توجه به قیود تعادل توان، حدوئد ولتاژ باس، حدود اعوجاج هارمونیکی منفرد و کل تعیین شده توسط استاندارد IEEE-519، حدود زمان عملکرد رلهی اضافه جریان و قیود هماهنگی حفاظتی است. بررسی نفوذ DG به صورت یک مسالهی برنامهنویسی غیرخطی(NLP) فرمولبندی شده و با ده سناریوی مختلف بار و DG روی یک شبکهی توزیع حلقوی 30 باس IEEE تست میشود. به طور مشابه، ارزیابی امکان نصب واحد DG در اختیار مصرفکننده با در نظر گرفتن کیفیت توان و هماهنگی حفاظتی نیز بررسی میشود. نتایج شبیهسازی تایید کننده کارائی روش ارائه شده است که میتواند به عنوان یک ابزار توانمند برنامهریزی در اختیار بهرهبرداران قرار گیرد.
ترجمه مقدمه
پیشرفتهای اخیر در زمینهی تحقیق و توسعهی فناوری تولید پراکنده (DG) مثل انرژی خورشیدی، بادی، زیستتوده، پیل سوختی و ریزتوربینها نقش مهمی را در بخش تامین انرژی آینده متوجه DG ساخته است که دلیل آن عملکرد پیشرفته، قابل اطمینان بالا و انعطافپذیری جهت دستیابی به راندمان بالای انرژی و کاهش انتشار آلایندههاست [1]، [2]. طبق استاندارد IEEE-1547، واحدهای DG با شبکهی بهرهبرداری مشارکت میکنند [3]، [4]. مکان، اندازه و نوع واحدهای DG سه عامل اساسی است که میتواند روی مقدار جریان خطا، هماهنگی حفاظتی رلهها، پایداری و کیفیت توان موثر باشد [5]-[7] و همین عوامل می توانند میزان نفوذ DG را محدود کنند.
واحدهای DG ممکن است در اختیار بهرهبردار و یا در اختیار خودِ مصرفکننده باشند [8]، [9]. در صورتی که در اختیار بهرهبردار باشند، بهرهبردار موظف است مکان و اندازهی واحدهای DG را به صورت بهینه تعیین کند تا مزایا و قابلیت اطمینان شبکه بهبود یابد [10]-[12]. در عمل، اینکه همواره بتوان DG را در مکانهای تعیین شده توسط الگوریتم بهینهسازی قرار داد، میسر نیست، هر چند به برنامهیز ایدهای مبنی بر اینکه مکان DG در کدام حوالی باشد تا بیشترین سود حاصل شود، میدهد [13]. وقتی DG در اختیار مصرفکننده باشد، برنامهریز بهرهبردار باید مطالعات امکانسنجی و ارزیابی را صورت دهد تا هرگونه مسالهی فنی حاصل از نصب DGهای جدید در اختیار مصرفکننده را بسنجد [14].
در طی دههی گذشته، به دلیل توسعهی کلیدهای نیمههادی سریع و معرفی کنترل کنندههای زمان واقعی که قادرند به طور مناسب الگوریتمهای پیشرفته و پیچیده را پیادهسازی کنند، کانورتر(مبدل) های الکترونیک قدرت دچار تغییر و تحول سریع و گستردهای شدهاند [15]. واحدهای DG اینورتری نسبت به DG سنکرون تمایل بیشتری برای تاثیرگذاری روی میزان هارمونیک سیستم دارند. محدودیتهای هارمونیکهای جریان و ولتاژ، که میتواند موجب آثار نامطلوب روی انواع تجهیزات سیستم قدرت شود و نیز اندازهگیری و مدلسازی تجهیزات برای تحلیل هارمونیک در استاندارد IEEE-519 بیان شده است [16]. میزان نفوذ تولید فوتوولتائیک در سیستم توزیع شعاعی با در نظر گرفتن حدود دامنههای ولتاژ و جریان عبوری از هادی در [17] بررسی شده است.