An increase in residential, commercial, and industrial non-linear loads connected to the power distribution network results in nonsinusoidal currents generation. These currents cause the appearance of harmonics to alter the operation of electrical equipment, reduce network performance and cause component damage. The most solution to these problems is the use of Shunt Active Power Filter (SAPF). The purpose of this paper is the design of an adaptive Fuzzy logic Direct distorting Power Control (AFL-DDPC) to attenuate the harmonic effect. This control method is known to reduce the fluctuations of the active and reactive powers at low speeds in contrast to the classical approach, where the frequency of switching is uncontrollable. Furthermore, an adaptive fuzzy logic PI controller (AFLC-PI) controls the DC-link capacitor voltage for the compensation performance of the APF to improve the quality of the electric currents. Simulations results of the SAPF are presented to compare the performance of the proposed and the classical control approaches.
PL
Wzrost nieliniowych odbiorników mieszkaniowych, handlowych i przemysłowych podłączonych do sieci rozdzielczej powoduje powstawanie prądów niesinusoidalnych. Prądy te powodują pojawienie się harmonicznych, które zmieniają działanie sprzętu elektrycznego, zmniejszają wydajność sieci i powodują uszkodzenia komponentów. Najlepszym rozwiązaniem tych problemów jest zastosowanie Shunt Active Power Filter (SAPF). Celem tego artykułu jest zaprojektowanie adaptacyjnego sterowania mocą z bezpośrednim zniekształceniem w logice rozmytej (AFL-DDPC) w celu złagodzenia efektu harmonicznego. Wiadomo, że ten sposób sterowania zmniejsza fluktuacje mocy czynnej i biernej przy niskich prędkościach, w przeciwieństwie do klasycznego podejścia, w którym częstotliwość przełączania jest niekontrolowana. Ponadto adaptacyjny sterownik PI z logiką rozmytą (AFLC-PI) steruje napięciem kondensatora obwodu DC w celu kompensacji wydajności APF w celu poprawy jakości prądów elektrycznych. Przedstawiono wyniki symulacji SAPF w celu porównania wydajności proponowanego i klasycznego podejścia do sterowania.
2
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
In this work, a semi-empirical model and 2D numerical model were developed to evaluate the Solar Chimney Power Plant (SCPP) efficiency in Chlef, Algeria. The airflow through the solar chimney is treated as a compressible flow in contrast to the Boussinsq model. In addition, the pressure and temperature in the solar are considered not constant. Thus, modelling was carried by means of Renolds Averaged Navier-Stokes (RANS) equations coupled to the k-ε turbulence model. The meteorological parameters used in this study such as the temperature and the global solar radiation were measured in the Chlef region, Algeria, during 2018. The power output, updraft velocity and temperature were calculated and compared with the experimental results obtained from the Manzanares prototype to validate results of the compressible flow through the solar chimney obtained with the 2D numerical model are more accurate than those produced by Bossinsq model. The COMSOL Multiphysics software was used in this study to simulate the SCPP flow behaviour. Results demonstrate that the proposed numerical model derived from fundamental engineering calculations is reasonably accurate and can be effectively applied to investigate the SCPPs efficiency.
PL
Przedstawiono model solarnego kominowego źródła energii zaprojektowanego w Chief – Algeria. Przepływ nagrzanego powietrza przez komin uruchamia turbinę wiatrową. Do opisu wykorzystano równania Renolds Averaged Navier-Stokes. Do obliczeń wykorzystano typowe warunki atmosferyczne w Chief. Symulację przeprowadzono wykorzystując oprogramowanie COMSOL Multiphysics.
3
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
n this work, a semi-empirical model and 2D numerical model were developed to evaluate the Solar Chimney Power Plant (SCPP) efficiency in Chlef, Algeria. The airflow through the solar chimney is treated as a compressible flow in contrast to the Boussinsq model. In addition, the pressure and temperature in the solar are considered not constant. Thus, modelling was carried by means of Renolds Averaged Navier-Stokes (RANS) equations coupled to the k-ε turbulence model. The meteorological parameters used in this study such as the temperature and the global solar radiation were measured in the Chlef region, Algeria, during 2018. The power output, updraft velocity and temperature were calculated and compared with the experimental results obtained from the Manzanares prototype to validate results of the compressible flow through the solar chimney obtained with the 2D numerical model are more accurate than those produced by Bossinsq model. The COMSOL Multiphysics software was used in this study to simulate the SCPP flow behaviour. Results demonstrate that the proposed numerical model derived from fundamental engineering calculations is reasonably accurate and can be effectively applied to investigate the SCPPs efficiency.
PL
Przedstawiono model solarnego kominowego źródła energii zaprojektowanego w Chief – Algeria. Przepływ nagrzanego powietrza przez komin uruchamia turbinę wiatrową. Do opisu wykorzystano równania Renolds Averaged Navier-Stokes. Do obliczeń wykorzystano typowe warunki atmosferyczne w Chief. Symulację przeprowadzono wykorzystując oprogramowanie COMSOL Multiphysics.
4
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
The aim of this paper is to evaluate the potential of integrating photovoltaic and fuel cell technologies for standalone residential applications. The paper presents a detailed modelling of the photovoltaic (PV) array and maximum power tracking control, proton-exchange membrane (PEM) fuel cell stack, electrolyser and hydrogen storage tank. An energy management strategy is proposed to control the power flow in the system to satisfy the demand of typical residential load profiles under different operating conditions. In the proposed power management strategy, PV constitutes the primary energy source of the system, while the fuel cell represents the back-up supply when solar energy is unavailable. The overall model is simulated in Matlab/Simuink.The proposed model will provide qualitative information on the optimal rating and size of the PV array, fuel cell and storage devices characteristics to satisfy the energy/cost requirements for a residential application in rural/remote areas.
PL
Celem tego artykułu jest ocena potencjału integracji technologii fotowoltaicznej i ogniw paliwowych do zastosowań mieszkaniowych. W pracy przedstawiono szczegółowe modelowanie układu fotowoltaicznego (PV) i kontrolę śledzenia maksymalnej mocy, stos ogniw paliwowych z membraną wymiany protonów (PEM), elektrolizer i zbiornik wodoru. Zaproponowano strategię zarządzania energią w celu kontrolowania przepływu energii w systemie, aby zaspokoić zapotrzebowanie na typowe profile obciążeń mieszkaniowych w różnych warunkach pracy. W proponowanej strategii zarządzania energią ogniwo fotowoltaiczne stanowi podstawowe źródło energii systemu, a ogniwo paliwowe stanowi zapasowe źródło zasilania, gdy energia słoneczna jest niedostępna. Ogólny model jest symulowany w Matlab / Simulink. Proponowany model dostarczy informacji jakościowych na temat optymalnej oceny i wielkości tablicy fotowoltaicznej, ogniwa paliwowego i cech urządzeń magazynujących, aby spełnić wymagania dotyczące energii / kosztów dla zastosowań mieszkaniowych na obszarach wiejskich / odległych.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.