Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  DG
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Placement of Distributed Generation in a distribution network has increased power losses due to improper DG connection. One technique to reduce power losses is to determine the exact location of the DG connection through optimization. Optimizing the placement of DG connection locations at the substation aims to minimize power losses in the distribution system of the substation. This research was conducted at the substation in Blegah Sampang Regency. The initial power flow obtained in the distribution system power losses of 1560 KW. To optimize the DG connection, the Particle Swarm Optimization (PSO) method is used. This PSO method was chosen because it can provide more stable results according to the inputted fitness. After applying the PSO method to the distribution network system of the substation in Sampang, the minimum power loss in the distribution system reaches 906 KW. The most optimal DG placement is on Bus 5 and the average power losses are reduced by 58%. Uses are duly drawn.
PL
Umieszczenie generacji rozproszonej w sieci dystrybucyjnej spowodowało wzrost strat mocy z powodu niewłaściwego połączenia DG. Jedną z technik zmniejszania strat mocy jest określenie dokładnej lokalizacji połączenia DG poprzez optymalizację. Optymalizacja rozmieszczenia lokalizacji przyłączy DG w podstacji ma na celu zminimalizowanie strat mocy w systemie dystrybucyjnym podstacji. Badania te przeprowadzono w podstacji w Blegah Sampang Regency. Początkowy przepływ mocy uzyskany w systemie rozdzielczym straty mocy 1560 KW. Aby zoptymalizować połączenie DG, stosuje się metodę optymalizacji roju cząstek (PSO). Ta metoda PSO została wybrana, ponieważ może zapewnić bardziej stabilne wyniki w zależności od wprowadzonej sprawności. Po zastosowaniu metody PSO w systemie sieci dystrybucyjnej stacji w Sampang minimalna strata mocy w systemie dystrybucyjnym sięga 906 KW. Najbardziej optymalne umieszczenie DG znajduje się na magistrali 5, a średnie straty mocy są zmniejszone o 58%. Zastosowania są należycie sporządzone.
2
Content available remote Ferroresonance in distribution systems – state of the art
EN
Recently, there are increasing interest in studying the ferroresonance phenomenon, due to the various problems it causes to power quality and the destruction of network parts, insulators and consumer devices. As the ferroresonance leads to a significant increase in voltage or/and current with harmonic presence, both of which represent a threat to the stability of the electrical network and its parts. The influence of ferroresonance on the distribution system is crucial because the distribution system is the network's closest part to the consumer, and any effect it has will have an impact on the customer. This paper presents a state of the art of ferroresonance problem. The most visible signals for ferroresonance and analytical methods used to indicate its occurrence are presented. The investigation of ferroresonance in the radial distribution system and the effect of integrating Distributed Generation (DG) into the distribution zone on this phenomenon are presented. The latest methods used to mitigate and prevent ferroresonance are discussed. Furthermore a technique for suppressing ferroresonance is implemented. The ferroresonance in power transformer and the effect of load variation on it will be presented. PSCAD/EMTDC software is used to simulate the study.
PL
Ostatnio obserwuje się coraz większe zainteresowanie badaniem zjawiska ferrorezonansu, ze względu na różne problemy, jakie powoduje w zakresie jakości zasilania oraz niszczenia elementów sieci, izolatorów i urządzeń konsumenckich. Ponieważ ferrorezonans prowadzi do znacznego wzrostu napięcia lub/i prądu z obecnością harmonicznych, które to oba stanowią zagrożenie dla stabilności sieci elektrycznej i jej części. Wpływ ferrorezonansu na system dystrybucyjny jest kluczowy, ponieważ system dystrybucyjny jest częścią sieci najbliższą konsumentowi, a każdy jego wpływ będzie miał wpływ na klienta. Artykuł przedstawia aktualny stan wiedzy na temat ferrorezonansu. Przedstawiono najbardziej widoczne sygnały dla ferrorezonansu oraz metody analityczne służące do wskazania jego występowania. Przedstawiono badania ferrorezonansu w promieniowym układzie dystrybucyjnym oraz wpływ integracji Generacji Rozproszonej (DG) w strefę dystrybucji na to zjawisko. Omówiono najnowsze metody stosowane do łagodzenia i zapobiegania ferrorezonansowi. Ponadto wdrażana jest technika tłumienia ferrorezonansu. Przedstawiony zostanie ferrorezonans w transformatorze mocy i wpływ na niego zmian obciążenia. Do symulacji badania stosuje się oprogramowanie PSCAD/EMTDC.
EN
Distributed generation (DG) systems have been widely applied in power systems and will also be the dominant part of future power systems. This type of generation system has features that are distinctive among non-renewable huge capacity fossil and nuclear power generation systems. These types of distributed generation are comparatively very small and most оf them are constructed for the application оf nonconventional energy such as hydraulic power or wind power in the generation of electricity. And, whenever this type of DG system аre functioned in parallel together with main utility power systems, then particularly the power quality problem beсоme more significant with reverse power flow. Reliability, frequency deviation, harmonics, and voltage deviation of the power system are the main power quality problems. Also, a critical, and major problem of power quality is аn islanding protection. Tо resolve islanding problems, the detectors of islanding conditions аre used tо find аn islanded situation and allow the circuit breaker to trip. These circuit breakers are available in between the distributed generation and the power system. This Paper presents а nоvel concept оf the detection of islanding by the support of Slip Mоde Frequency Shift (SMFS) technique fоr the defense оf distributed generator fed systems from the Islanding conditions which has been tested and verified by the help of the proposed Simulink diagram on Matlab-2021a platform.
PL
Systemy generacji rozproszonej (DG) są szeroko stosowane w systemach elektroenergetycznych i będą również dominującą częścią przyszłych systemów elektroenergetycznych. Ten typ ma cechy charakterystyczne dla nieodnawialnych systemów wytwarzania energii z paliw kopalnych i jądrowych o dużej mocy. Różne rodzaje generacji rozproszonej są porównywalnie małej mocy i większość z nich jest konstruowana do wykorzystywania energii niekonwencjonalnej, takiej jak energia hydrauliczna lub energia wiatru do wytwarzania energii elektrycznej. I kiedy ten typ systemu DG działa równolegle z głównymi systemami zasilania, to szczególnie problemy z jakością zasilania stają się bardziej znaczące przy odwróconym przepływie mocy. Niezawodność, odchylenie częstotliwości, harmoniczne i odchylenie napięcia systemu elektroenergetycznego to główne problemy dotyczące jakości energii. Ponadto krytycznym i głównym problemem jakości energii jest ochrona wysp. Aby rozwiązać problemy związane z wyspą, detektory warunków wyspowych są wykorzystywane do wykrycia szczególnej sytuacji na wyspie i umożliwienia przerwania obwodu. Wyłączniki są dostępne pomiędzy generacją rozproszoną a systemem elektroenergetycznym. Niniejsza praca przedstawia nowatorską koncepcję wykrywania zjawisk wyspowych przy pomocy techniki przesunięcia trybu poślizgu częstotliwości (SMFS) do ochrony systemów zasilanych z generatorów rozproszonych przed warunkami wyspowymi. Pomysł został przetestowany i zweryfikowany za pomocą proponowanego diagramu Simulinka na platformie Matlab-2021a.
4
Content available remote Review on techniques of optimal placement and sizing of DG in distribution systems
EN
Distributed generation (DG)is a term describing the generation of the electricity use on other side rather than transmitting energy over the electric grid. By using this (Distribution generation) DG in power system plays a major role in improving voltage profile, reduce the power losses and improves stability of the substation. Distribution generations (DG) are located near to load centres, so care should be taken while allocating DG in the power system to increases the benefits. By placing the distributed generators in the distribution system (primary distribution system) the real, reactive power and improving the voltage profile can be managed in optimal way will be explained in this paper. Optimal Allocation of the DG is identified by using the using the VSI, ratings are computed by using the different optimal techniques. The power loss reduction and better voltage regulation can be attained by using the optimal techniques. A clear and complete analysis of performance should be carried throughout the work to demonstrate the efficiency of the system.
PL
Generacja rozproszona (DG) to termin opisujący wytwarzanie energii elektrycznej po drugiej stronie, a nie przesyłanie energii przez sieć elektryczną. Dzięki zastosowaniu tego (Generacja dystrybucyjna) DG w systemie elektroenergetycznym odgrywa główną rolę w poprawie profilu napięcia, zmniejszeniu strat mocy i poprawie stabilności podstacji. Generacje dystrybucyjne (DG) znajdują się w pobliżu centrów obciążenia, dlatego należy zachować ostrożność podczas przydzielania DG w systemie elektroenergetycznym, aby zwiększyć korzyści. Poprzez umieszczenie rozproszonych generatorów w systemie dystrybucyjnym (pierwotny system dystrybucyjny) w niniejszym artykule zostanie wyjaśniona rzeczywista moc bierna i poprawa profilu napięcia. Optymalna alokacja DG jest identyfikowana przy użyciu VSI, oceny są obliczane przy użyciu różnych optymalnych technik. Zmniejszenie strat mocy i lepszą regulację napięcia można osiągnąć przy użyciu optymalnych technik. W trakcie prac należy przeprowadzić jasną i kompletną analizę wydajności, aby wykazać skuteczność systemu.
EN
The output of distributed generation (DG) has strong randomness, and its randomness has a great inuence on the division of islands. To simulate the impact of DG output on island division when dividing islands, this study proposed an island division method that considers the randomness of DG output. The basic idea of this method is as follows. First, Monte Carlo sampling was used to obtain the output power of DG under different confidence levels to simulate the randomness of DG output. Furthermore, a multi-objective and multi-constraint considering the randomness of DG output were established. The niche genetic algorithm was used to solve the model, and the effectiveness of the proposed model and algorithm was verified through the analysis of examples. The results show that the risk reserve power introduced by simulating the randomness of DG output is inversely proportional to the confidence level. The minimum value of the system node voltage level after islanding is 0.9495 pu, which meets the requirements of the constraint. Under the same conditions, compared with the island division method of not considering the random DG, the method proposed in this study not only has a larger total load recovery and a higher priority load recovery rate but also has a higher DG utilization rate, which can meet the needs of practical applications. This study provides a certain reference for the establishment and solution method of the islanding model of the distribution network with DG.
EN
This paper introduces an innovative modeling approach for calculating the band-to-band (B2B) tunneling probability in tunnel-field effect transistors (TFETs). The field of application is the usage in TFET compact models. Looking at a tunneling process in TFETs, carriers try to tunnel through an energy barrier which is defined by the device band diagram. The tunneling energy barrier is approximated by an approach which assumes an area equivalent (AE) triangular shaped energy profile. The simplified energy triangle is suitable to be used in the Wentzel-Kramers-Brillouin (WKB) approximation. Referring to the area instead of the electric field at individual points is shown to be a more robust approach in terms of numerical stability. The derived AE approach is implemented in an existing compact model for double-gate (DG) TFETs. In order to verify and show the numerical stability of this approach, modeling results are compared to TCAD Sentaurus simulation data for various sets of device parameters, whereby the simulations include both ON- and AMBIPOLAR-state of the TFET. In addition to the various device dimensions, the source material is also changed to demonstrate the feasibility of simulating hetero-junctions. Comparing the modeling approach with TCAD data shows a good match. Apart the limitations demonstrated and discussed in this paper, the main advantage of the AE approach is the simplicity and a better fit to TCAD data in comparison to the quasi-2D WKB approach.
EN
The green energy sources are the utmost needs of today’s world where the reserves of fossil fuel are depleting day by day. The Distributed Generation (DG) has become integral part of power system at commercial level. The most efficient among all DGs and Renewable Energy Sources (RES) is the Fuel Cell (FC) power generation. The fuel cell invariably converts chemical energy directly into electricity. The Fuel cells have normally 60 to 70% efficiency at working conditions. The polarization curve of fuel cell plays important role in improving its efficiency. This research presents the mathematical and Simulink modeling 6 kW, 45 Vdc of Proton Exchange Membrane (PEM) fuel cell. The input thermodynamic parameters of fuel cell are varied and their effects on the output electrical variable are observed. The DC/DC boost converter is used to step up the voltage of fuel cell to 100 Vdc at commercial usable level. A new mathematical equation is presented to improve the efficiency of fuel. The mathematical results are then varied through Simulink results.
EN
The paper refers to threat assessment of dangerous goods (DG) in transportation of the European Union and the Republic of Poland. Dangerous goods in the European Union are carried by inland waterways, rail and road. In Poland 87.5% of DG have been carried by road and 12.5% by rail in 2014. DG can cause an accident and lead to fires, explosions and chemical poisoning or burning with considerable harm to people and the environment. There is not monitoring system in Poland to control in real time road transportation of dangerous goods. Proposition of National System of Monitoring Dangerous Goods in Poland was presented. Realization of mentioned kind of system may significantly contribute to improving safety of people and environment.
EN
This paper presents an overview of solutions proposed in the literature for the overcurrent relay coordination problem in the presence of distributed generators (DGs). Furthermore, several protection issues are identified to study the requirements for protection in the presence of DGs, and possible innovative solutions for resolving the operational conflicts between distribution networks and DGs are also discussed.
PL
W artykule zaprezentowano przegląd metod zabezpieczeń przed przekroczeniem prądów dopuszczalnych w sieci z rozproszonymi generatorami. Szereg rozwiązań przeanalizowano pod kątem możliwych konfliktów między siecią dystrybucyjną i generatorami.
EN
With the growing use of inverters in distributed generation, the problem of injected harmonics becomes critical. These harmonics require the connection of low pass filters between the inverter and the network. This paper presents a design method for the output LC filter in grid coupled applications in distributed generation systems. The design is according to the harmonics standards that determine the level of current harmonics injected into the grid network. Analytical expressions for the maximum inductor ripple current are derived. The filter capacitor design depends on the allowable level of switching components injected into the grid. Different passive filter damping techniques to suppress resonance affects are investigated and evaluated. Simulated results are included to verify the derived expressions.
EN
The electricity is a basic need for functioning of modern society. In the deregulated electricity market, delivering quality power to the clients is a challenge for the utilities. In this paper, a "hybrid grid" is discussed that consists of centralized generations and localized distributed generations which may be comprised of small-scale conventional and sustainable sources. Energy storage option is also integrated in the hybrid-grid. Simulations are done on a test network, using "Power-Factory" software. It was found from the analysis that voltage quality and power supply availability of a hybrid-grid can be improved by proper selection of energy storage system along with protective and control devices.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.