Flywheel energy storage system (FESS) technologies play an important role in power quality improvement. The demand for FESS will increase as FESS can provide numerous benefits as an energy storage solution, including a long cycle life, high power density, high round-trip efficiency, and environment friendly. A high-efficiency system is a necessity and a significant element of the overall system in this application. This is because the system determines the size, cost, efficiency, and reliability of the FESS for any application. As a result, choosing an acceptable system topology is a crucial and fundamental part of developing a FESS for portable or residential applications, and it has a big impact on the system's overall performance. This paper presents an overview of all types of power electronic and controlled system application in FESS, contain numerous topology combinations of DC converters and AC inverters, that are generally employed in FESS for portable or home applications. The switching and controlled system strategies in power conditioning or motor generator synchronisation for FESS are also discussed in this study. Finally, the current problem with FESS is addressed in this study, which comprises a regulated system for system synchronisation with a DC converter and an AC inverter.
PL
Technologie systemów magazynowania energii w postaci koła zamachowego (FESS) odgrywają ważną rolę w poprawie jakości energii. Zapotrzebowanie na FESS wzrośnie, ponieważ FESS może zapewnić liczne korzyści jako rozwiązanie do przechowywania energii, w tym długi cykl życia, wysoką gęstość mocy, wysoką wydajność w obie strony i przyjazność dla środowiska. W tej aplikacji system o wysokiej sprawności jest koniecznością i istotnym elementem całego systemu. Dzieje się tak, ponieważ system określa rozmiar, koszt, wydajność i niezawodność FESS dla każdego zastosowania. W rezultacie wybór akceptowalnej topologii systemu jest kluczową i fundamentalną częścią opracowywania FESS do zastosowań przenośnych lub domowych i ma duży wpływ na ogólną wydajność systemu. W artykule przedstawiono przegląd wszystkich rodzajów aplikacji energoelektronicznych i systemów sterowanych w FESS, zawierających liczne kombinacje topologii przekształtników DC i falowników AC, które są powszechnie stosowane w FESS do zastosowań przenośnych lub domowych. W niniejszym opracowaniu omówiono również strategie przełączania i sterowania systemowego w kondycjonowaniu mocy lub synchronizacji generatora silnika dla FESS. Na koniec w niniejszym opracowaniu poruszono aktualny problem z FESS, który obejmuje regulowany system synchronizacji systemu z przetwornicą DC i falownikiem AC.
2
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Flywheel motor generator (FMG) system or normally called a flywheel energy storage system (FESS) becomes the main consideration in power stability of micro-grid, transportation, portable power supply, and renewable energy power station such a solar or wind. Its contribution in stabilizing power production and reducing power consumption is undeniable. High power consumption in the small-scale industry especially sprays dryer factory become a major issue due to high-cost production. Load such a heating element needs more power consumption to operate and achieve the desired temperature. High-efficiency FMG can be an alternative power backup to reduce power consumption by serving a separate supply to the load (heater). This paper is focused on modeling and simulation of the FMG system. The simulation result shows that the system proposed can provide very high efficiency with stable output power and also can reduce the cost of production due to power consumption reduction.
PL
System silnika generatora z kołem zamachowym (FMG) lub zwykle nazywany systemem magazynowania energii koła zamachowego (FESS) staje się głównym czynnikiem stabilności energetycznej mikrosieci, transportu, przenośnego źródła zasilania i elektrowni energii odnawialnej, takiej jak energia słoneczna lub wiatrowa. Jego wkład w stabilizację produkcji energii i zmniejszenie zużycia energii jest niezaprzeczalny. Wysokie zużycie energii w przemyśle na małą skalę, zwłaszcza w fabryce suszarek rozpyłowych, staje się poważnym problemem ze względu na wysokie koszty produkcji. Obciążenie takiego elementu grzejnego wymaga większego zużycia energii do działania i osiągnięcia pożądanej temperatury. Wysokowydajny FMG może być alternatywnym zasilaniem awaryjnym w celu zmniejszenia zużycia energii poprzez dostarczanie oddzielnego zasilania do obciążenia (grzałki). Artykuł koncentruje się na modelowaniu i symulacji systemu FMG. Wyniki symulacji pokazują, że proponowany system może zapewnić bardzo wysoką sprawność przy stabilnej mocy wyjściowej, a także może obniżyć koszty produkcji dzięki zmniejszeniu zużycia energii.
3
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Direct Methanol Fuel Cells (DMFCs) are emerging as primary power sources for portable applications due to their high energy density, easy-to-handle liquid fuel, and low temperature. They have a longer cell lifetime and are small and lightweight. However, there are several problems associated with typical DMFCs due to their slow dynamic response, long start-up time, and issues related to their unregulated low-level output voltage and current. This study describes the development of a DC-DC converter for a low-voltage (i.e., less than 5 V) DMFC. This study also presents a hybrid power source that consists of a battery and a DMFC and analyses, via software simulation, every component of the boost converter that influences its output. The proposed DC-DC converter is capable of boosting the voltage of the DMFC from 3 V to 60 V. The output voltage of this converter is regulated and applied to an LED lamp.
PL
Ogniwa paliwowe z bezpośrednim metanolem (DMFC) stają się coraz ważniejszym źródłem zasilania w zastosowaniach przenośnych ze względu na ich wysoką gęstość energii, łatwe w obsłudze paliwo ciekłe i niską temperaturę. Mają dłuższą żywotność ogniw i są małe i lekkie. Istnieje jednak kilka problemów związanych z typowymi DMFC ze względu na ich powolną reakcję dynamiczną, długi czas rozruchu oraz problemy związane z ich nieregulowanym napięciem i prądem wyjściowym niskiego poziomu. Niniejsze badanie opisuje rozwój konwertera DC-DC dla niskonapięciowego (tj. poniżej 5 V) DMFC. W niniejszym opracowaniu przedstawiono również hybrydowe źródło zasilania, które składa się z akumulatora i DMFC oraz analizuje, za pomocą symulacji programowej, każdy element przetwornicy doładowania, który wpływa na jego moc wyjściową. Proponowana przetwornica DC-DC jest w stanie podnieść napięcie DMFC z 3 V do 60 V. Napięcie wyjściowe tej przetwornicy jest regulowane i podawane na lampę LED.
4
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Locating a faulty section of the high impedance fault (HIF) in a power system network is a major challenge especially for a distribution network. This is due to the effect of the complexity of the distribution network such as branches, non-homogenous lines and high fault impedance that results in variation of fault locations. In this paper, analysis of fault locations using Discrete Wavelet Transform-based Multi-Resolution Analysis (MRA) has been proposed. A three-phase voltage signal measured at the main substation is analyzed to locate the high impedance fault. The 1st, 2nd and 3rd levels of detailed coefficient resolution for each phase were used for the classification of fault locations using the proposed method. The simulation was conducted on a 38-node distribution network system in a national grid in Malaysia using PSCAD software. The proposed method has successfully determined the actual fault location of a high impedance fault.
PL
W artykule przedstawiono analizę metody lokalizacji awarii w sieci energetycznej, wykorzystującej analizę wielo-wynikową (ang. Multiresolution Analysis), opartą na dyskretnej transformacji falkowej. Analizie poddawany jest sygnał pomiarowy napięcia trójfazowego w podstacji. Przeprowadzono badania symulacyjne w programie PSCAD na systemie dystrybucji energii elektrycznej o 38 korzeniach w malezyjskich państwowych sieciach energetycznych.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.