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:  real-time simulator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł dotyczy wykorzystania symulatora czasu rzeczywistego do testowania działania układów automatyki zabezpieczeniowej. Symulowanym środowiskiem, w którym badano możliwości symulatora była farma wiatrowa. Skupiono się na analizie działania wybranych funkcji zabezpieczeniowych chroniących od skutków zakłóceń linię wyprowadzającą moc farmy wiatrowej. Opracowano model farmy wiatrowej o mocy znamionowej 50 MW składającej się z: elektrowni wiatrowych typu IV, stacji abonenckiej oraz napowietrznej linii WN wyprowadzającej moc źródeł. Urządzeniami, które były poddawane badaniom były cyfrowe przekaźniki zabezpieczeniowe RED670. Przeprowadzono testy statyczne z testerem mikroprocesorowym CMC256plus oraz testy w pętli zamkniętej, wykorzystując symulator czasu rzeczywistego RTDS.
EN
The paper discusses the use of a real-time simulator for testing wind farm protection schemes. The simulated environment was a 50 MW rated type IV wind farm with substation and high voltage transmission line. The research was focused on analysing the performance of selected transmission line protection functions. The relays under investigation were the RED670. Static tests were conducted using the CMC256plus and hardware-in-the- -loop tests were performed using the real-time simulator RTDS.
EN
This paper aims to discuss the behavior of the proprietary real-time simulator (RTS) during testing the coordination of distance relay protections in power engineering. During the construction process of the simulator, the mapping of various dynamic phenomena occurring in the modeled part of the power system was considered. The main advantage to the solution is a lower cost of construction while maintaining high values of essential parameters, based on the generally available software environment (MATLAB/Simulink). The obtained results are discussed in detail. This paper is important from the point of view of the cost-effectiveness of design procedures, especially in power systems exploitation and when avoiding faults that result from the selection of protection relay devices, electrical devices, system operations, and optimization of operating conditions. The manuscript thoroughly discusses the hardware configuration and sample results, so that the presented real-time simulator can be reproduced by another researcher.
EN
Real-time computer simulation of a power system’s operating conditions requires the use of mathematical modelling algorithms that guarantee the execution of calculations in an assumed time and with an assumed precision. A power transformer is a power system’s basic element, the mathematical model of which is relatively complex (magnetic couplings, non-linear magnetization characteristics). Computer simulation of a transformer’s operating conditions is meant as a numerical representation of its operation. Simulation stability is another important issue in the context of the simulators’ operation in real time. This paper presents a stability analysis of real-time simulation using the numerical integration trapezoid algorithm for mathematical modelling of power transformers.
PL
Komputerowa symulacja stanów pracy systemów elektroenergetycznych w czasie rzeczywistym wymaga stosowania algo- rytmów modelowania matematycznego, które będą gwarantowały wykonanie obliczeń w założonym czasie i z określoną precyzją. Transformator elektroenergetyczny jest jednym z podstawowych elementów systemu elektroenergetycznego, którego model mate- matyczny jest stosunkowo złożony (m.in.: sprzężenia magnetyczne, nieliniowość charakterystyki magnesowania). Symulacja komputerowa stanów pracy transformatora jest rozumiana jako numeryczne odwzorowanie jego działania. Stabilność symulacji jest kolejnym ważnym zagadnieniem w kontekście pracy symulatorów w czasie rzeczywistym. W artykule przedstawiono analizę stabilności symulacji realizowanej w czasie rzeczywistym z zastosowaniem algorytmu trapezów całkowania numerycznego w modelowaniu matematycznym transformatorów elektroenergetycznych.
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.