This article examines the impacts of a transient analysis of a compensator of static synchronous on a system of distribution power (DSTATCOM) on power quality when a PV system DC input source is utilised to supply the system. Due to the nature of these sources' operation, including renewable energy on the input power supply has a variety of ramifications for DSTATCOM's operation. In order to understand the variance in temporal response and its impact on the compensatory process, the dynamic response of the distribution system is investigated under the influence of both battery and PV system sources (PV-Battery). Renewable energy is connected across the dc-link capacitor channel to characterize their impact on the power system's dynamic performance. In this study, three scenarios were investigated: first, photovoltaic (PV) cells are connected solely via the dc-link, second, battery storage is connected solely, and third, a PV system structure (PV cells + battery storage) is explored. DSTATCOM is used to compensate for the reduction in reactive and active power that happens during balanced and unbalanced operation of non-linear loads. The presence of a renewable source enhances the system's power quality by reducing the current source's harmonic components. The Star / Delta transformer is also used to split the three-phase legs of the DSTATCOM VSC, providing a channel for the fundamental zero sequence and a balanced three-phase current. STATCOM control circuit based on synchronous reference frames (SRF).
PL
W niniejszym artykule zbadano wpływ analizy stanu nieustalonego kompensatora synchronicznej statycznej na system zasilania dystrybucyjnego (DSTATCOM) na jakość energii, gdy źródło wejściowe DC systemu fotowoltaicznego jest wykorzystywane do zasilania systemu. Ze względu na charakter pracy tych źródeł, uwzględnianie energii odnawialnej na zasilaniu wejściowym ma różne konsekwencje dla pracy DSTATCOM. Aby zrozumieć wariancję odpowiedzi czasowej i jej wpływ na proces kompensacyjny, badana jest dynamiczna odpowiedź systemu dystrybucyjnego pod wpływem zarówno źródeł baterii, jak i systemu PV (PV-Battery). Energia odnawialna jest podłączona przez kanał kondensatora dc-link, aby scharakteryzować ich wpływ na dynamikę systemu zasilania. W niniejszym badaniu zbadano trzy scenariusze: po pierwsze, ogniwa fotowoltaiczne (PV) są połączone wyłącznie za pośrednictwem łącza prądu stałego, po drugie magazynowanie baterii jest podłączone wyłącznie, a po trzecie, zbadano strukturę systemu PV (ogniwa fotowoltaiczne + magazynowanie baterii). DSTATCOM służy do kompensacji redukcji mocy biernej i czynnej, która ma miejsce podczas pracy zrównoważonej i niezrównoważonej obciążeń nieliniowych. Obecność źródła odnawialnego poprawia jakość zasilania systemu poprzez redukcję składowych harmonicznych źródła prądu. Transformator gwiazda/trójkąt jest również używany do rozdzielenia trójfazowych odgałęzień DSTATCOM VSC, zapewniając kanał dla podstawowej sekwencji zerowej i zrównoważonego prądu trójfazowego. Obwód sterowania STATCOM oparty na synchronicznych ramkach odniesienia (SRF).
2
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
High Voltage Direct Current (HVDC) Transmission with Voltage Source Converters (VSC) is gaining substantial interest from several utilities for various applications as compared to traditional HVDC transmission rely on thyristor technique. The paper presents analysis of three-level VSC-HVDC system during faults on the AC part. The system model is simulated in MATLAB/Simulink, with various faults analysed, such as single line to ground, line to line and double line to ground fault. The results obtained show that the control system respond well to all fault conditions.
PL
Transmisja wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) za pomocą konwerterów źródła napięcia (VSC) zyskuje duże zainteresowanie ze strony kilku zakładów użyteczności publicznej do różnych zastosowań w porównaniu z tradycyjną transmisją HVDC opierającą się na technice tyrystorowej. W artykule przedstawiono analizę trójpoziomowego systemu VSC-HVDC podczas zwarć na części AC. Model systemu jest symulowany w programie MATLAB/Simulink, z analizowanymi różnymi zwarciami, takimi jak zwarcie pojedyncze linia-ziemia, linia-linia i podwójne zwarcie linia-ziemia. Uzyskane wyniki pokazują, że układ sterowania dobrze reaguje na wszystkie stany awaryjne
This paper presents a new grid integration control scheme that employs spider monkey optimization technique for maximum power point tracking and Lattice Levenberg Marquardt Recursive estimation with a hysteresis current controller for controlling voltage source inverter. This control scheme is applied to a PV system integrated to a three phase grid to achieve effective grid synchronization. To verify the efficacy of the proposed control scheme, simulations were performed. From the simulation results it is observed that the proposed controller provides excellent control performance such as reducing THD of the grid current to 1.75%.
4
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Celem niniejszego artykułu było opracowanie modelu symulacyjnego układu HMIDC (Hybrid Multi-Infeed HVDC) oraz analiza interakcji układów HVDC różnej topologii (LCC oraz VSC). W ramach pracy przeprowadzono badania symulacyjne, z zakresu stanów nieustalonych wywołanych zwarciami, w oparciu o układ testowy HMIDC. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że układy VSC mogą zarówno korzystnie, jak i niekorzystnie wpływać na pracę sąsiadującego układu LCC, w zależności od rodzaju zakłócenia.
EN
The goal of this article was to develop a simulation model of the HMIDC system (Hybrid Multi-Infeed HVDC) and study of the interaction between HVDC systems with different topologies (LCC and VSC). As part of the work, simulation tests were conducted in the field of transient states caused by short-circuits, based on the HMIDC test system. Based on the conducted tests, it was found that VSC systems can both favorably and adversely affect the operation of the neighboring LCC system, depending on the type of disturbance.
The article addresses the problem of short-circuits in DC circuits of high voltage direct current (HVDC) transmission systems. The current state of HVDC technology development, including achievable parameters of semiconductor components, relevant for short-circuit strength, are presented. The differences between voltage source converter (VSC HVDC) topologies are described from the perspective of affecting the possibilities of switching off short-circuit currents and the results of simulation tests for selected topologies are presented. Responses of a system with a cable and overhead line to ground-fault of one or both poles are analysed and compared. The results of the analysis have shown that short-circuits in the DC circuits of a VSC HVDC system cause a rapid and very significant increase in the short-circuit current, which imposes high requirements on DC breakers that are starting to appear in field applications.
PL
W artykule podjęto problem zwarć w obwodach DC układów przesyłowych prądu stałego na wysokim napięciu (HVDC). Przedstawiono aktualny stan rozwoju technologii HVDC, w tym osiągalne parametry elementów półprzewodnikowych, istotne z punktu widzenia wytrzymałości zwarciowej. Opisano różnice w topologiach przekształtników układów tranzystorowych (VSC HVDC) wpływające na możliwości wyłączania prądów zwarciowych oraz przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dla wybra- nych z nich. Poddano analizie i porównano odpowiedzi układu z linią kablową i napowietrzną na zwarcie jednego bieguna lub obu biegunów do ziemi. Wyniki analiz pokazały, że zwarcia w obwodach prądu stałego układu VSC HVDC powodują szybki i bardzo znaczny wzrost prądu zwarciowego, co narzuca duże wymagania na wyłączniki DC, które dopiero zaczynają być w praktyce stosowane.
The paper presents the problem of interaction between an LCC HVDC system and a VSC HVDC system. It was shown that the separate operation of an LCC HVDC system under low short circuit power conditions is possible and that at this level of short circuit power it is possible to transfer the same active power through the VSC HVDC system operating in parallel, under the condition that the inverter of this connection operates in AC voltage regulation mode. On the other hand, in certain circumstances it is this mode that may cause the LCC system operating conditions to worsen, which indicates the need for a careful analysis of such cases in order to properly adjust the settings of the relevant control systems. It has been shown that the settings of the voltage regulation system and the PLL system under normal short circuit power conditions can improve the process of the LCC HVDC system returning to operation post-disturbance, while in the conditions of reduced short circuit power they make this process more difficult.
PL
W artykule przedstawiono problem interakcji pomiędzy układem LCC HVDC a VSC HVDC. Pokazano, że samodzielna praca układu LCC HVDC w warunkach niskiej mocy zwarciowej jest możliwa oraz że przy tym poziomie mocy zwarciowej możliwe jest dodatkowe wyprowadzenie takiej samej mocy czynnej przez równolegle pracujący układ VSC HVDC, pod warunkiem że falownik tego łącza będzie pracował w trybie regulacji napięcia AC. Z drugiej strony w określonych okolicznościach to właśnie ten tryb może być przyczyną pogorszenia warunków pracy układu LCC, co wskazuje na potrzebę dokładnej analizy takich przypadków w celu właściwego doboru nastaw odpowiednich układów regulacji. Pokazano bowiem, że nastawy układu regulacji napięcia i układu PLL w warunkach normalnej mocy zwarciowej potrafią usprawnić proces powrotu do pracy układu LCC HVDC po zakłóceniach, natomiast w warunkach obniżonej mocy zwarciowej ten proces utrudniają.
7
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Układy przesyłowe HVDC, ze względu na oferowane właściwości, stają się coraz bardziej popularne we współczesnych systemach elektroenergetycznych. W artykule przedstawiono spotykane obecnie rozwiązania układów przesyłowych wysokiego napięcia prądu stałego. Omówiono cechy przesyłu prądem stałym, występujące topologie przekształtników oraz zwrócono uwagę na prowadzone aktualnie prace badawcze, dotyczące m. in. struktur złożonych. Przedstawiono również stan obecnego unormowania i ustandaryzowania omawianych systemów przesyłowych.
EN
The paper describes an overview of High Voltage Direct Current transmission in modern power systems. In the article there are presented: characteristic of high voltage DC transmission, power converter designs, their comparison and current research related to aspects of multiple HVDC links. Furthermore, achieved levels of normalization and standardization of technical and functional requirements relating to these transmission systems are described.
8
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
The researches on direct AC-AC converters have been an important field. The DC-modulated method, which was used in DC-DC converters before, is used in AC-AC converters to realize a direct AC-AC converting now. The traditional control method regulates the output by adjusting the duty ratio. Its’ core is the PWM technology. In this paper, the variable structure control (VSC) strategy was utilized in Buck-type AC-AC converters. The simulations and experiments proved that the VSC controller was more efficient and faster response.
PL
W artykule zaprezentowano różne typy strategii sterowania wykorzystywane w przekształtnikach AC-AC typu buick. Symulkacje i badania wykazały wyższość sterowników typu VBSC.
9
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
The future for wind power generation in Germany is offshore wind energy. The preferred concept for power transmission over long distances from the offshore wind farm to the mainland is the High Voltage Direct Current (HVDC) power transmission. In this paper a new transmission koncept based on HVDC is presented.
10
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
In the paper the operation and the features of a new three-level (3L) converter for industrial medium-voltage application are presented. The proposed topology was named 3L-ASNPC (Active-Stacked-NPC). The main advantage of 3L-ASNPC converter is the reducing of the average switching frequency for all power devices. In the same time, the apparent switching frequency of the output voltage is naturally doubled. Experimental and simulation results are shown in order to validate the proposed structure and the analysis of the switching states.
PL
W artykule opisano zasadę działania i właściwości nowego trójpoziomowego przekształtnika (3L) do przemysłowych zastosowań średniego napięcia. Proponowana topologia została nazwana 3L-ASNPC (Active-Stacked-NPC). Główną zaletą proponowanego przekształtnika jest redukcja średniej częstotliwości przełączania dla wszystkich urządzeń elektrycznych. Równocześnie pozorna częstotliwość przełączania napięcia wyjściowego jest w sposób naturalny podwajana. W celu potwierdzenia poprawności działania zaproponowanej struktury i analiz stanów przełączników przedstawiono wyniki eksperymentów i symulacji.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.