PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Improved control strategy of a shunt active power filter using an adaptive fuzzy direct distorting power control and an adaptive fuzzy logic controller

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Udoskonalona strategia sterowania bocznikowego filtra mocy aktywnej wykorzystanie adaptacyjnego sterowania mocą rozmytego bezpośredniego zniekształcenia i adaptacyjnego sterownika logiki rozmytej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
An increase in residential, commercial, and industrial non-linear loads connected to the power distribution network results in nonsinusoidal currents generation. These currents cause the appearance of harmonics to alter the operation of electrical equipment, reduce network performance and cause component damage. The most solution to these problems is the use of Shunt Active Power Filter (SAPF). The purpose of this paper is the design of an adaptive Fuzzy logic Direct distorting Power Control (AFL-DDPC) to attenuate the harmonic effect. This control method is known to reduce the fluctuations of the active and reactive powers at low speeds in contrast to the classical approach, where the frequency of switching is uncontrollable. Furthermore, an adaptive fuzzy logic PI controller (AFLC-PI) controls the DC-link capacitor voltage for the compensation performance of the APF to improve the quality of the electric currents. Simulations results of the SAPF are presented to compare the performance of the proposed and the classical control approaches.
PL
Wzrost nieliniowych odbiorników mieszkaniowych, handlowych i przemysłowych podłączonych do sieci rozdzielczej powoduje powstawanie prądów niesinusoidalnych. Prądy te powodują pojawienie się harmonicznych, które zmieniają działanie sprzętu elektrycznego, zmniejszają wydajność sieci i powodują uszkodzenia komponentów. Najlepszym rozwiązaniem tych problemów jest zastosowanie Shunt Active Power Filter (SAPF). Celem tego artykułu jest zaprojektowanie adaptacyjnego sterowania mocą z bezpośrednim zniekształceniem w logice rozmytej (AFL-DDPC) w celu złagodzenia efektu harmonicznego. Wiadomo, że ten sposób sterowania zmniejsza fluktuacje mocy czynnej i biernej przy niskich prędkościach, w przeciwieństwie do klasycznego podejścia, w którym częstotliwość przełączania jest niekontrolowana. Ponadto adaptacyjny sterownik PI z logiką rozmytą (AFLC-PI) steruje napięciem kondensatora obwodu DC w celu kompensacji wydajności APF w celu poprawy jakości prądów elektrycznych. Przedstawiono wyniki symulacji SAPF w celu porównania wydajności proponowanego i klasycznego podejścia do sterowania.
Rocznik
Strony
136--144
Opis fizyczny
Bibliogr. 23 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
  • Laboratory of Electrical and Computer Engineering, University of Tiaret, Algeria
autor
  • Laboratory of Electrical and Computer Engineering, University of Tiaret, Algeria
  • Laboratory of Electrical and Computer Engineering, University of Tiaret, Algeria
  • Laboratory of Electrical and Computer Engineering, University of Tiaret, Algeria
autor
  • School of Engineering &Computer Science, University of Hertfordshire
Bibliografia
  • [1] CortÉs, P., RodrÍguez, J., Antoniewicz, P and Kazmierkowski, M. (2008). Direct Power Control of an AFE Using Predictive Control. IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 23, no. 5, pp. 2516-2523, doi: 10.1109/TPEL.2008.2002065.
  • [2] Bouhouta, A., Moulahoum, s., Kabache, N and Benyamina, A. (2019). Design and Real Time Implementation of Three Phase Shunt Active Power Filter Using Indirect Current Control Technique. International Conference on Advanced Electrical Engineering (ICAEE), pp. 1-6, doi: 10.1109/ICAEE47123.2019.9015096.
  • [3] Ismail G., Toufik B.M., Said B. (2018). Real time implementation of feedback linearization control based three phase shunt active power filter, European Journal of ElectricalEngineering, Vol. 20, No. 4, pp. 517-532.https://doi.org/10.3166/EJEE.20.517-532.
  • [4] Madonski, R., Stanković, M., Shao, S., Gao, Z., Yang, J., Li, S. (2020). Active disturbance rejection control of torsional plant with unknown frequency harmonic disturbance, Control Engineering Practice, Vol. 100, 104413, doi.org/10.1016/j.conengprac.2020.104413.
  • [5] Wei, G., Zhi-Chao, S., Miroslav, K. (2017). Adaptive rejection of harmonic disturbance anticollocated with control in 1D wave equation, Automatica, V. 79 , pp. 17-26, doi.org/10.1016/j.automatica.2017.01.034.
  • [6] Rahmani, R., Hamadi, A., Al-Haddad, K and Dessaint, L. A. (2014). A Combination of Shunt Hybrid Power Filter and Thyristor-Controlled Reactor for Power Quality, IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 61, no. 5, pp. 2152-2164, doi: 10.1109/TIE.2013.2272271.
  • [7] Patjoshi, R. K and Mahapatra, K. K. (2013). Performance comparison of direct and indirect current control techniques applied to a sliding mode based shunt active power filter, Annual IEEE India Conference (INDICON), pp. 1-5, doi: 10.1109/INDCON.2013.6725854.
  • [8] Mane, M and Namboothiripad, M. K. (2016). Current harmonics reduction using sliding mode control based shunt active power filter, 10th International Conference on Intelligent Systems and Control (ISCO), pp. 1-6, doi: 10.1109/ISCO.2016.7727005.
  • [9] Benyettou, L., Tebbakh, M. (2018). Shunt active filter using fuzzy logic based on three-level (NPC) inverter to compensate current harmonics. Advances in Modelling and Analysis B, Vol. 61, No. 4, pp. 198-206. https://doi.org/10.18280/ama_b.610404.
  • [10] Loutfi, B. (2019). Comparative analysis hysteresis and fuzzy logic hysteresis controller of shunt active filter. Advances inModelling and Analysis B, Vol. 62, No. 2-4, pp. 37-42. https://doi.org/10.18280/ama_b.622-401.
  • [11] Bhende, C. N., Mishra, S and Jain, S. K. (2006). TS-fuzzy-controlled active power filter for load compensation, IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 21, no. 3, pp. 1459-1465, doi: 10.1109/TPWRD.2005.860263.
  • [12] Mikkili, S., Panda, A. K. (2012). Real-time implementation of PI and fuzzy logic controllers based shunt active filter control strategies for power quality improvement, International Journalof Electrical Power & Energy Systems, Vol. 43, Issue 1, pp. 1114-1126, doi.org/10.1016/j.ijepes.2012.06.045.
  • [13] Green, T. C and Marks, J. H. (2005). Control techniques for active power filters, IEE Proc.-Electr. Power Appl., Vol. 152, No. 2, pp. 369-381.
  • [14] Antoniewicz, P and Kazmierkowski, M. P. (2008). Virtual-Flux-Based Predictive Direct Power Control of AC/DC Converters With Online Inductance Estimation, IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 55, no. 12, pp. 4381-4390, doi: 10.1109/TIE.2008.2007519.
  • [15] Ge, J., Zhao, Z., Yuan, L., Lu, T and He, F. (2015). Direct Power Control Based on Natural Switching Surface for Three-Phase PWM Rectifiers, IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 30, no. 6, pp. 2918-2922, doi: 10.1109/TPEL.2014.2377048.
  • [16] Portillo, R., Vazquez, S., Leon, J. I., Prats, M. M and Franquelo, L. G. (2013). Model Based Adaptive Direct Power Control for Three-Level NPC Converters, IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 9, no. 2, pp. 1148-1157, doi: 10.1109/TII.2012.2209667.
  • [17] Jiang, Z., Chang, Y., Qingru, Q., Zheng,Y., Yixin, N., Zhang, B. I., Shousun, C., Felix, F. W. (2004). A novel hysteresis current control for active power filter with constant frequency, Electric Power Systems Research, Vol. 68, Issue 1, pp. 75-82, doi.org/10.1016/S0378-7796(03)00158-5.
  • [18] Fereidouni, A., Masoum, M. A. S and Smedley, K. M. (2016).Supervisory Nearly Constant Frequency Hysteresis Current Control for Active Power Filter Applications in Stationary Reference Frame, IEEE Power and Energy Technology Systems Journal, vol. 3, no. 1, pp. 1-12, doi: 10.1109/JPETS.2015.2501423.
  • [19] Guentri, H., Allaoui, T., Mekki, M., Denai, M. (2021). POWER management and control of A PHOTOVOLTAIC system with hybrid battery-supercapacitor energy storage BASED ON HEURISTICS METHODS, Journal of Energy Storage, Vol. 39, 102578, doi.org/10.1016/j.est.2021.102578.
  • [20] Kouadria, M. A., Allaoui, T., Belfedal, C. (2014). A FuzzyLogic Controller of Three-Phase Shunt Active Filter for Harmonic Current Compensation, International Journal of Advances in Engineering & Technology (IJAET), Vol. 7 Issue 1, pp. 82-89.
  • [21] Larrinaga, S. A., Vidal, M. A. R., Oyarbide, E and Apraiz, J. R. T. (2007). Predictive control strategy of DC/AC converters based on direct power control, IEEE Trans. on Industrial Electronics, vol. 54, no. 3, pp. 1261-1271.
  • [22] Bouafia, A., Krim, F., Gaubert, JP. (2009). Design and implementation of high performance direct power control of three-phase PWM rectifier, via fuzzy and PI controller for output voltage regulation, Energy Convers Manage, vol. 50, no.1, pp.6–13.
  • [23] Faiza, A.A., Morsli, S., Tayeb, A. (2020). Self tuning filter based fuzzy logic controller for active power filter. Journal Européen des Systèmes Automatisés, Vol. 53, No. 5, pp. 739-745. https://doi.org/10.18280/jesa.530517.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MEiN, umowa nr SONP/SP/546092/2022 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2022-2023).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-43f09b4d-4232-4d40-a287-22f34bb10d23
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.