Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Impact of ambient temperature on the failure intensity of overhead MV power lines
EN
The article presents the influence of weather conditions, represented by the ambient temperature, for the intensity of the failure of MV overhead power lines. It presents the mechanisms of damaging the equipment by the high and low temperatures. It shows the method of determining the intensity of failure of power facilities as a function of ambient temperature. The article presents the empirical results obtained for the MV overhead power lines exploited in the Polish electricity grids.
PL
W artykule przedstawiono wpływ warunków atmosferycznych reprezentowanych przez temperaturę otoczenia na intensywność uszkodzeń napowietrznych linii elektroenergetycznych SN. Zaprezentowano w nim mechanizm uszkadzania tych urządzeń na skutek oddziaływania wysokich oraz niskich temperatur. Omówiono metodę modelowania zależności intensywności awarii obiektów energetycznych od temperatury otoczenia. Zaprezentowano wyniki uzyskane podczas wieloletnich badań dla napowietrznych linii elektroenergetycznych SN eksploatowanych w polskich sieciach dystrybucyjnych energii elektrycznej.
EN
In this work, estimations are made of the energy not served (ENS) in a power capacity expansion problem in the case of integration of intermittent sustainable technologies. For this purpose, part of the power generation system of the United Arab Emirates (UAE) is examined. Five capacity expansion scenarios using sustainable power generation technologies are investigated, including the integration of carbon capture and storage (CCS) technologies and solar-based power generation systems (intermittent systems as well as dispatchable systems using thermal storage), and compared with the business as usual scenario (BAU) for various natural gas prices. Based on the input data and assumptions made, the results indicate that the BAU scenario is the least cost option. However, if the UAE move towards the use of sustainable power generation technologies in order to reduce carbon dioxide emissions, the most suitable alternative technologies are: (i) natural gas combined cycle technology integrated with CCS systems, and (ii) concentrated solar power systems with 24/7 operation. The other candidate sustainable technologies have a considerable adverse impact on system reliability since their dispatchability is marginal, leading to power interruptions and thus high ENS cost.
EN
This paper presents an analysis of the application of a multi-phase matrix converter (PM) based device as a phase shifter (PS). The analysis was conducted using simulation techniques and measurements performed on a six-phase converter model built in a laboratory. Three basic control schemes and their relation to PM properties are presented. In addition to the phase shifter’s ability to change active power transfer, the device’s impact on reactive power transmission was also shown in the paper. Newly assessed PM properties permit the construction of a PS with higher power system control capacity than with currently available devices. Capabilities of various variants of PM control and fast rate of response of the PS based on it, will undoubtedly be useful in the control of dynamic states of the power system operation (postdisturbance states), e.g. for rapid elimination of generator oscillations or power flow adjustment. This study is an extension of the phase shifter concept presented in previous years, and the continuation assumes the construction of a shifter model for use in an already developed at Cracow University of Technology power system model.
PL
W artykule została zaprezentowana analiza zastosowania wielofazowego przekształtnika macierzowego (PM) do budowy przesuwnika fazowego (PS). Analizę przeprowadzono za pomocą technik symulacyjnych oraz pomiarów wykonanych na sześciofazowym modelu przekształtnika zbudowanym w laboratorium. Zaprezentowano trzy podstawowe schematy kontroli oraz ich związek z własnościami PM. Poza zdolnością przesuwnika fazowego do zmiany transferu mocy czynnej interesujący jest wpływ urządzenia na transmisję mocy biernej, co ukazano w artykule. Nowo pokazane właściwości PM pozwalają na budowę PS o większych możliwościach kontroli systemu elektroenergetycznego (SEE) niż obecnie dostępne urządzenia. Możliwości różnych wariantów sterowania PM oraz duża prędkość reakcji bazującego na nim PS będą niewątpliwie przydatne w kontroli stanów dynamicznych pracy SEE (stanach pozaburzeniowych), np. do szybkiej likwidacji kołysań generatorów czy regulacji rozpływu mocy. Przedstawiona praca jest rozwinięciem koncepcji przesuwnika fazowego prezentowanego w poprzednich latach, a dalszy ciąg zakłada budowę modelu przesuwnika do zastosowania w wykonanym już modelu systemu elektroenergetycznego.
PL
W artykule opisano metodykę oceny wskaźników niezawodności podsystemu wytwórczego systemu elektroenergetycznego i poddano analizie wpływ wybranego modelu niezawodności elektrowni wiatrowych na niezawodność systemu. Kompromisem pomiędzy czasem obliczeń a ich dokładnością jest modelowanie elektrowni wiatrowych za pomocą dwustanowych jednostek wytwórczych małej mocy. Znaleziono analityczną zależność pomiędzy oczekiwanym czasem niepokrycia zapotrzebowania na moc (LOLE) a marginesem mocy osiągalnej systemu dla określonego udziału mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowych. Pozwoliło to na określenie minimalnego wymaganego poziomu marginesu mocy osiągalnej systemu dla zadanego poziomu niezawodności systemu elektroenergetycznego (bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej) oraz znanej struktury mocy zainstalowanej systemu.
EN
The methodology of determining the reliability indices for power generating subsystem of the electric power system is described in this paper and the impact of chosen wind power plant’s reliability model on system reliability is analyzed. A compromise between reliability calculation time and accuracy is modeling the wind power plants using small two-state generating units. The analytical relationship between the Loss of Load Expectation (LOLE) and reserve capacity margin for a given wind capacity share was found. This allowed to estimate the required minimum reserve capacity margin for a given level of power system security and for known structure of system installed capacity.
EN
Reliability is one of the most important criteria, which must be taken into consideration during planning and operation phases of an electric power system, especially in present situation of the power sector. This paper considers the optimization of electric power system reliability. The formalization of description of electric power system reliability level optimization is done as well as its practical solving components are given: diagram of value based reliability approach and estimation of customer damage costs resulting from insufficient reliability level.
PL
Niezawodność jest jednym z najważniejszych kryteriów, które należy uwzględniać, zarówno podczas planowania rozwoju, jak też eksploatacji systemu elektroenergetycznego, szczególnie w obecnej sytuacji elektroenergetyki. Artykuł dotyczy optymalizacji niezawodności systemu elektroenergetycznego. Przedstawiono formalny opis matematyczny zagadnienia optymalizacji poziomu niezawodności systemu elektroenergetycznego oraz pewne elementy jego rozwiązania: schemat podejścia wartościowania niezawodności oraz szacowanie kosztów strat odbiorców z tytułu niedostatecznego poziomu niezawodności.
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty modelowania niezawodności elektrowni wiatrowych. Do odwzorowania dostępności energii pierwotnej wykorzystano histogram rozkładu prędkości wiatru oraz proces (łańcuch) Markowa. Przedstawiono metodykę tworzenia modelu niezawodności farmy wiatrowej a także przykład zastosowania dla farmy wyposażonej w turbozespoły wiatrowe Leitwind LTW77 i LTW80 oraz o określonej lokalizacji, reprezentowanej przez godzinowe prędkości wiatru dla typowego roku meteorologicznego. Zaprezentowano też przykład zastosowania modeli niezawodności elektrowni wiatrowych w obliczeniach niezawodności podsystemu wytwórczego.
EN
In the paper selected aspects of wind power plants reliability modeling are described. Wind speed histogram and Markov processes (chains) are used for modeling of primary energy availability. The methodology of creating reliability model of wind farm is presented as well as the example of utilization for wind farm equipped with wind turbines Leitwind LTW77 and LTW80 and specified localization, represented by hourly wind speed values in typical meteorological year. Calculating results for generation reliability of test power system are shown.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z niezawodnością polskich lnii energetycznych 110kV. Wyznaczono funkcje gęstości prawdopodobieństwa oraz dystrybuantę średniej długości linii 110 kV eksploatowanych przez badane Spółki Dystrybucyjne oraz współczynnik skuteczności działania automatyki SPZ w tych liniach. Przedstawiono również wybrane wskaźniki niezawodności krajowych linii 110 kV.
EN
The paper presents issues related to reliability Polish 110 kV power lines. It presents the probability density functions and cumulative distribution of the average Iength of 110 kV line operated by the Distribution Companies tested and the coefficient of auto-reclosing efficiency in these lines. Also presents some indicators of reliability of the national 110 kV line.
8
Content available remote Analiza i ocena niezawodności systemu elektroenergetycznego
PL
W artykule dokonano przeglądu metodyki analizy i oceny niezawodności systemu elektroenergetycznego, w tym dostępnych modeli i narzędzi komputerowych. W końcowej części artykułu przedstawiono nowe zagadnienia, które pojawiły się z rozwojem rynku energii elektrycznej. Przynoszą nowe wymagania wobec niezawodności systemu elektroenergetycznego i metod analizy. Ich istotą jest rozpatrywanie niezawodności zasilania i niezawodności systemu elektroenergetycznego w kategoriach ekonomicznego zarządzania ryzykiem.
EN
In this paper the review of state-of-art in the area of electric power system reliability analysis and assessment methodology is given. The available models, methods and computer tools are discussed as well as evaluated reliability indices. In the final part of the paper the new issues, which appeared together with electricity markets, are presented. The new requirements concerning power system reliability and its analysis methods have appeared. Their main idea is that supply reliability and reliability of electric power system should be considered in categories of economic risk management.
EN
Even, or may be particularly, in the time of disintegration, deregulation and competition in a power system, its reliability is one of the most important criteria which must be taken into consideration during planning and operation phases of its life. Historically, the power system reliability has been assessed using deterministic criteria, techniques and indices. Nowadays it is assessed using probabilistic criteria, techniques and indices as well as applying complex mathematical models and sophisticated computer tools for their realization. In many countries the increase of generating capacity takes place in small units of so-called distributed generation (DG). They use primary energy conventional sources as well as renewable energy sources (RES), and in many cases produce electricity and heat (CHP). Using of renewable energy sources is one of the crucial components of the sustainable development, giving rationale economic, ecological and social effects. Electrical energy sources can be qualified into two groups: with production dependent on unpredictable external sources of primary energy, and others. The most difficult is to analyse those, production of which depends on renewable energy sources like: hydro energy, the Sun, and wind energy. This paper presents chosen aspects of power system reliability modelling and evaluation, including distributed generation.
PL
Nawet (a może szczególnie) obecnie, w okresie dezintegracji, deregulacji i konkurencji w obszarze systemów elektroenergetycznych, niezawodność jest jednym z najważniejszych kryteriów branych pod uwagę podczas planowania ich rozwoju i eksploatacji. Historycznie, niezawodność systemu elektroenergetycznego była oceniana przy wykorzystaniu kryteriów, technik i wskaźników deterministycznych. Obecnie, jest oceniana za pomocą kryteriów, technik i wskaźników probabilistycznych, z zastosowaniem złożonych modeli matematycznych i wyrafinowanych narzędzi komputerowych do ich realizacji. W wielu krajach przyrost zdolności wytwórczej ma miejsce głównie w małych jednostkach tzw. generacji rozproszonej (GR). Wykorzystują one, zarówno konwencjonalne nośniki energii pierwotnej, jak też nośniki zaliczane do zasobów odnawialnych (OZE), a także w wielu przypadkach wytwarzają energią elektryczną i ciepło (kogeneracja). Wykorzystanie zasobów odnawialnych jest jednym z kluczowych elementów rozwoju zrównoważonego, dającego istotne korzyści ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Źródła wytwórcze energii elektrycznej mogą być kwalifikowane do dwóch grup: z produkcją energii zależną od nieprzewidywalnych zewnętrznych źródeł energii pierwotnej, oraz pozostałe. Najtrudniejsze do analizy są te, których produkcja polega na wykorzystaniu takich zasobów odnawialnych, jak energia wód, energia Słońca, energia wiatru. W artykule przedstawiono wybrane aspekty modelowania i oceny niezawodności systemów elektroenergetycznych, z uwzględnieniem generacji rozproszonej.
10
Content available remote Electric power system reliability optimization
EN
Reliability is one of the most important criteria, which must be taken into consideration during planning and operation phases of an electric power system, especially in present situation of the power sector. This paper considers the optimization of electric power system reliability. The formalization of description of electric power system reliability level optimization is done as well as its practical solving components are given: diagram of value based reliability approach and estimation of customer damage costs resulting from insufficient reliability level.
PL
Niezawodność jest jednym z najważniejszych kryteriów, które należy uwzględniać, zarówno podczas planowania rozwoju, jak też eksploatacji systemu elektroenergetycznego, szczególnie w obecnej sytuacji sektora elektroenergetyki. Artykuł dotyczy optymalizacji niezawodności systemu elektroenergetycznego. Przedstawiono formalny opis matematyczny zagadnienia optymalizacji poziomu niezawodności systemu elektroenergetycznego oraz przedstawiono pewne elementy jego rozwiązania: schemat podejścia wartościowania niezawodności oraz szacowanie kosztów strat odbiorców z tytułu niedostatecznego poziomu niezawodności.
11
Content available remote Analysis and evaluation of electric power system reliability
EN
In this paper the approaches, models and tools to the electric power system reliability assessment on the first two hierarchical levels (generation subsystem, generation and transmission system) are described and assessed. The special attention was paid to computer programs: GRA (Generating Reliability Assessment) for generation adequacy evaluation, and TRELSS (Transmission Reliability Evaluation of Large Scale Systems) computer program for composite (generation and transmission) system reliability evaluation.
PL
W artykule przedstawiono i oceniono podejścia, modele i narzędzia do oceny niezawodności systemu elektroenergetycznego na dwóch pierwszych poziomach hierarchicznych (podsystemu wytwórczego, systemu wytwórczo-przesyłowego). Specjalną uwagę poświęcono programom komputerowym: do oceny niezawodności (wystarczalności) wytwarzania – GRA oraz do oceny niezawodności systemów złożonych (wytwarzanie i przesył) – TRELSS (Transmission Reliability Evaluation of Large Scale Systems).
PL
W artykule przedstawiono obowiązki i wymagania w zakresie jakości energii elektrycznej i niezawodności jej dostawy, zagadnienia terminologiczne, relacje wzajemne tych dwóch kategorii pojęciowych, zadania i elementy oceny jakości energii elektrycznej i niezawodności w polskim systemie elektroenergetycznym.
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.