Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wielkoobszarowe systemy pomiarowe (WAMS – Wide Area Measurement Systems) zyskują obecnie na znaczeniu w pracującym synchronicznie, połączonym – europejskim systemie elektroenergetycznym, w którym obserwuje się rosnące obciążenie istniejącej sieci, coraz więcej obiektów wykorzystujące konwertery i silniejsze przepływy transgraniczne czy międzyregionalne. Potencjał, jaki przynoszą zsynchronizowane czasowo pomiary z PMU (Phasor Measurement Unit), ujawnia się w możliwości identyfikacji nieklasycznych zakłóceń, dla których systemy SCADA mogą być niewystarczające do wykrycia ich zaistnienia, m.in. z powodu niedostatecznej rozdzielczości pomiarowej i/lub lokalnej realizacji pomiarów. Pomiary synchrofazorowe coraz częściej służą operatorom do realizacji nowych funkcji w zakresie m.in.: monitorowania, sterowania, zabezpieczeń i analiz off-line z wykorzystaniem zsynchronizowanych danych pomiarowych. Stan obecnego wykorzystania technologii PMU w Europie i na świecie wraz z innowacyjnymi kierunkami dotyczącymi nowych możliwości ich wykorzystania, zostanie przedstawiony w niniejszym artykule, wraz ze wskazaniem planów rozwoju WAMS w KSE.
EN
Wide Area Measurement Systems (WAMS) are now gaining more and more importance in the synchronously interconnected European power system with increasing load on the existing grid, more converter-based facilities and stronger cross-border or inter-regional flows. The potential of time-synchronized measurements provided by the PMUs (Phasor Measurement Units) is revealed in the possibility of identifying non-classical disturbances for which SCADA may be insufficient to detect their occurrence, e.g. due to insufficient measurements resolution and/or their local implementation. Synchorphasor measurements are more frequently used by operators to introduce new functions for the sake of e.g. monitoring, control, protection and off-line analysis based on the synchronized measurement data. The state of the current use of PMU technology in Europe and in the world, along with innovative directions for new possibilities of their use, will be presented in this article, as well as WAMS development plans in the Polish Power System.
EN
The electrical network is a man-made complex network that makes it difficult to monitor and control the power system with traditional monitoring devices. Traditional devices have some limitations in real-time synchronization monitoring which leads to unwanted behavior and causes new challenges in the operation and control of the power systems. A Phasor measurement unit (PMU) is an advanced metering device that provides an accurate real-time and synchronized measurement of the voltage and current waveforms of the buses in which the PMU devices are directly connected in the grid station. The device is connected to the busbars of the power grid in the electrical distribution and transmission systems and provides time-synchronized measurement with the help of the Global Positioning System (GPS). However, the implementation and maintenance cost of the device is not bearable for the electrical utilities. Therefore, in recent work, many optimization approaches have been developed to overcome optimal placement of PMU problems to reduce the overall cost by providing complete electrical network observability with a minimal number of PMUs. This research paper reviews the importance of PMU for the modern electrical power system, the architecture of PMU, the differences between PMU, micro-PMU, SCADA, and smart grid (SG) relation with PMU, the sinusoidal waveform, and its phasor representation, and finally a list of PMU applications. The applications of PMU are widely involved in the operation of power systems ranging from power system control and monitor, distribution grid control, load shedding control and analyses, and state estimation which shows the importance of PMU for the modern world.
EN
Alternating current, natural monopoly, hierarchical power system from the beginning, throughout several decades was easy to control and mange. Renewable energy sources injection change the power system from hierarchical – to dispersed what implied necessity to use new tools for control and protection. Installing synchrophasors in nodes of dispersed power system and linking them in dispatching center we received system of power measurement units (PMU system) enabling easer control, protect and manage. Starting from USA in the end of twentieth century, PMUs are applied in many countries in transmission, distribution and microgrids networks.
PL
Hierarchiczny system elektroenergetyczny prądu przemiennego będący naturalnym monopolem od momentu powstania przez kilka dekad był łatwy do sterowania i zarządzania. Włączenie do takiego systemu źródeł odnawialnej energii (POZE) zamieniło system hierarchiczny na rozproszony, co spowodowało konieczność zastosowania nowych narzędzi dla sterowania i zarządzania. Zainstalowanie synchrofazorów w węzłach rozproszonego systemu elektroenergetycznego i połączenie ich w centrum dyspozycyjnym utworzyło system pomiaru elektroenergetycznych synchrofazorów (system PMU) umożliwiających łatwiejsze sterowanie, zabezpieczenia i zarządzanie systemem. Począwszy od USA w końcu ubiegłego wieku, PMU są stosowane w wielu krajach w sieciach przesyłowych, rozdzielczych i mikrosieciach.
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.