Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The standalone solar photovoltaic system (SA-SPV) is an appealing alternative for carrying out the electrification process in rural regions through packages in lots of countries. The photovoltaic systems are always supplied with storage facilities that are backed with battery power for the usage of stored power in the course of the nighttime. Availability of bidirectional converter guarantees to improve the utility of those SA-SPV systems to generate, feed, and store power to nearby micro-grids. Additionally, the functioning of systems could be increased to optimized levels by reducing the power losses that are experienced at sub-system stages in the standalone solar photovoltaic system. The present research includes HOMER Pro for simulation of power performance (7 kWp) SA-SPV system mounted in poultry warehouse in Erbil, Iraq to estimate power losses cause for the stand-alone layout. The system is supplied with battery storage (18kWh) this is used for providing power for night hours poultry warehouse lights up to ≈ 7 hours/day. The outcomes of the simulation presented that once the SA-SPV is converted to a grid-connected system the system will deliver the light load up to ≈ 11 hours by combining a bi-directional converter. It also highlighted that the SPV system will produce an overall 9891 kWh/year on the site in which 4476 kWh is to be supplied to the nearby single-phase microgrid. It accounts for electricity loss if the system is kept to function as an SA-SPV layout.
PL
Samodzielny system fotowoltaiczny (SA-SPV) jest atrakcyjną alternatywą dla przeprowadzenia procesu elektryfikacji na obszarach wiejskich poprzez pakiety w wielu krajach. Systemy fotowoltaiczne są zawsze wyposażone w magazyny, które są zasilane z baterii do wykorzystania zmagazynowanej energii w nocy. Dostępność konwertera dwukierunkowego gwarantuje poprawę użyteczności tych systemów SA-SPV do generowania, zasilania i magazynowania energii w pobliskich mikrosieciach. Ponadto funkcjonowanie systemów można zwiększyć do zoptymalizowanego poziomu poprzez zmniejszenie strat mocy, które występują na etapach podsystemów w samodzielnym systemie fotowoltaicznym. Obecne badania obejmują HOMER Pro do symulacji wydajności energetycznej (7 kWp) systemu SA-SPV zamontowanego w magazynie drobiu w Erbil w Iraku w celu oszacowania przyczyn strat mocy dla układu wolnostojącego. System jest wyposażony w akumulator (18kWh), który służy do zasilania w godzinach nocnych magazyn drobiu świeci do ≈ 7 godzin dziennie. Wyniki symulacji wykazały, że po przekształceniu SA-SPV do systemu podłączonego do sieci system będzie dostarczał lekkie obciążenie do około 11 godzin dzięki połączeniu konwertera dwukierunkowego. Podkreślono również, że system SPV będzie wytwarzał łącznie 9891 kWh/rok w miejscu, w którym 4476 kWh ma być dostarczone do pobliskiej mikrosieci jednofazowej. Uwzględnia straty energii elektrycznej, jeśli system ma funkcjonować jako układ SA-SPV.
EN
The main objective of the present work is designing a pole placement controller for pitch angle control of an aircraft system based on several bio-inspired optimization methods. Initially, a mathematical model of an aircraft pitch system has been derived and formed in state space representation. Then, pole placement approach is designed with the aid of different optimization techniques, including Genetic Algorithms (GA) and Artificial Bee Colony (ABC), to find an optimal value for the feedback gain matrix. The goal is to choose an optimal target values for the closed loop poles of the system by state feedback method and place them at every targeted location anywhere in the left-half of the complex plane ensuring that the closed-loop poles are stable and controllable. This work also compares the performance of GA with that of ABC algorithm based on different time response characteristics. The efficiency of the control systems responses has been analyzed for the sake of deciding which optimization approach will produce better results concerning the controlled pitch angle. Based on the obtained simulation results, it has been noted that ABC based pole placement controller exhibited more efficient results and overweigh the performance of pole placement controllers based on GA
PL
Głównym celem niniejszej pracy jest zaprojektowanie kontrolera rozmieszczenia biegunów do sterowania kątem pochylenia systemu samolotu w oparciu o kilka metod optymalizacji inspirowanych biologią. Początkowo opracowano model matematyczny układu nachylenia samolotu i utworzono go w reprezentacji w przestrzeni stanów. Następnie projektuje się podejście do umieszczania tyczek za pomocą różnych technik optymalizacji, w tym algorytmów genetycznych (GA) i sztucznej kolonii pszczół (ABC), aby znaleźć optymalną wartość macierzy wzmocnienia sprzężenia zwrotnego. Celem jest wybór optymalnych wartości docelowych dla biegunów pętli zamkniętej systemu metodą sprzężenia zwrotnego stanu i umieszczenie ich w każdym docelowym miejscu w dowolnym miejscu w lewej połowie złożonej płaszczyzny, zapewniając stabilność i kontrolę biegunów pętli zamkniętej. Ta praca porównuje również wydajność GA z wydajnością algorytmu ABC w oparciu o różne charakterystyki czasowe odpowiedzi. Skuteczność odpowiedzi układów sterowania została przeanalizowana w celu określenia, które podejście optymalizacyjne przyniesie lepsze wyniki w zakresie kontrolowanego kąta pochylenia. Na podstawie uzyskanych wyników symulacji zauważono, że sterownik układania słupów oparty na ABC wykazał bardziej wydajne wyniki i przewyższał wydajność sterowników układania słupów opartych na GA.
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.