PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
Tytuł artykułu

Digital Simulators as an Assessment Tool of the Impact of Distributed Generation on Power Grid Infrastructure

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Narzędzia informatyczne do oceny wpływu generacji rozproszonej na infrastrukturę elektroenergetyczną
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper presents digital simulators used for the analysis of steady states in the medium voltage power grids and also transient states in the HV/MV substations. The simulator is built of a typical PC equipped with A/D and D/A transducers to enable the simulator to co-operate with automatic power safety systems or control systems and regulations in real time. Original dedicated software has been devised containing mathematical models of power grid components that can be easily modified. Simulations results of some exemplary transient states of the power grid with the distributed generation system were presented.
PL
W artykule przedstawiono symulatory cyfrowe do analizy stanów ustalonych w elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej średniego napięcia oraz stanów przejściowych w stacji elektroenergetycznej WN/SN. Symulator zbudowany jest na bazie klasycznego komputera osobistego, w którym zainstalowano przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, pozwalające na współpracę symulatora z rzeczywistymi układami elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej lub układami sterowania i regulacji w czasie rzeczywistym. Opracowano oryginalne oprogramowanie specjalistyczne, zawierające modele matematyczne elementów sieci elektroenergetycznej, które mogą być w łatwy sposób modyfikowane. Przedstawiono wyniki symulacji przykładowych stanów przejściowych systemu elektroenergetycznego z generacją rozproszoną.
Rocznik
Strony
253--260
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz., wykr., schem.
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy, Instytut Elektrotechniki, ul. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, slavcies@utp.edu.pl
Bibliografia
  • [1] Kacejko P., Generacja rozproszona w systemie elektroenergetycznym, Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin (2004)
  • [2] Kowalska A., Wilczyński A., Źródła rozproszone w systemie elektroenergetycznym, Kaprint, Lublin (2007)
  • [3] Lubośny Z., Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym, WNT, Warszawa (2009)
  • [4] Paska J., Kłos M., Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym – stan obecny i perspektywy, stosowane generatory i wymagania, Rynek Energii, 84 (2009), nr 5, 53-60
  • [5] Joshi N., Mohan N., A novel scheme to connect wind turbines to the power grid, IEEE Transactions on Energy Conversion, 24 (2009), nr 2, 504-510
  • [6] Saniter C., Janning J., Test bench for grid code simulations for multi-MW wind turbines, design and control, IEEE Transactions on Power Electronics, 23 (2008), nr 4, 1707-1715
  • [7] Blaabjerg F., Teodorescu R., Liserre M., Timbus A.V., Overview of control and grid synchronization for distributed power generation systems, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 53 (2006), nr 5, 1398-1409
  • [8] Ochoa L.F., Padilha-Feltrin A., Harrison G.P., Time-series-based maximalization of distributed wind power generation integration, IEEE Transactions on Energy Conversion, 23 (2008), nr 3, 968-974
  • [9] Cieślik S., Zakrzewski S., Bieliński W., DrechnyM., Optymalizacja pracy jednostek wytwórczych w elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej z generacją rozproszoną, Materiały XII Sympozjum SEP „Współczesne Urządzenia oraz Usługi Elektroenergetyczne, Telekomunikacyjne i Informatyczne”, Poznań (2009), 45-48
  • [10] Filipiak S., Optymalizacja wybranych problemów modernizacji I eksploatacji systemów dystrybucyjnych energii z wykorzystaniem metod symulowanej ewolucji, Wiadomości Elektrotechniczne, 78 (2010), nr 2, 10-14
  • [11] Łabuzek M., Lis R., Stabilność napięciowa dużego systemu elektroenergetycznego, Przegląd Elektrotechniczny, 85 (2009), nr 12, 188-191
  • [12] Shu J., Xue W., Zheng W., A Parallel Transient Stability Simulation for Power Systems, IEEE Transactions on Power Systems, 20 (2005), nr 4, 1709-1717
  • [13] Forsyth P., Maquire T., Kuffel R., Real Time Digital Simulation for Control and Protection System Testing, 35th Annual IEEE Power Electronics Specialists Conference, Aachen (2004), 329-335
  • [14] Fung Y.F., Ho T.K., Cheung W.L., Real-time Simulation for Power Systems Based on Parallel Computing – An Empirical Study, Proc. of the 5th International Conference on Advances in Power System Control, Hong Kong (2000), 517- 521
  • [15] Cieślik S., Modelowanie matematyczne i symulacja komputerowa układów elektroenergetycznych z generatorami indukcyjnymi, Wydawnictwa Uczelniane UTP, Bydgoszcz (2008)
  • [16] Cieślik S., Cyfrowy symulator stacji elektroenergetycznej 110/15 kV współpracujący z rzeczywistym układem automatyki, Materiały XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Aktualne Problemy w Elektroenergetyce, Jurata (2009), 11-22
  • [17] Cieślik S., Boniewicz P., Sulima M., Symulatory układów elektromechanicznych i elektroenergetycznych pracujące w czasie rzeczywistym, Przegląd Elektrotechniczny, 82 (2006), nr 11, 117-119
  • [18] Machowski J., Bi alek J.W., Bumby J.R., Power System Dynamics and Stability, John Wiley & Sons, New York (1998)
  • [19] Zajczyk R., Modele matematyczne systemu elektroenergetycznego do badania elektromechanicznych stanów nieustalonych i procesów regulacji, Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej, Gdańsk (2003)
  • [20] Real Time Digital Power System Simulators, www.rtds.com (2010)
  • [21]NETOMAC – Professional Network Planning Soft - ware, Siemens, www.siemens.com (2010)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPOM-0031-0001
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.