The classical PI controller is applied for wind turbine, however it is the more concrete and specific algorithm. An ant colony optimization (ACO) is one of a modern metaheuristic for optimal tuning the gain of the controller. This paper designs and investigates the wind turbine system which is connected to grid system through the boot converter circuit driven by permanent magnet synchronous generator (PMSG) By regulating PI controller, ACO is used to optimize the gains. The simulation results show that an overshoot and lifetime of design is less. As a results, ACO method is able to optimize the gain of PI controller to regulate the active power and reactive power for booting up the high DC voltage of the wind turbine for grid connected, effectively.
PL
Klasyczny regulator PI jest stosowany do turbin wiatrowych, jednak jest to bardziej konkretny i szczegółowy algorytm. Optymalizacja kolonii mrówek (ACO) jest jedną z nowoczesnych metaheurystyk do optymalnego dostrojenia wzmocnienia regulatora. W tym artykule zaprojektowano i zbadano system turbiny wiatrowej, który jest podłączony do sieci za pośrednictwem obwodu przetwornicy rozruchowej napędzanej przez generator synchroniczny z magnesami trwałymi (PMSG). Poprzez regulację regulatora PI, ACO jest używane do optymalizacji wzmocnień. Wyniki symulacji pokazują, że przeregulowanie i żywotność projektu są mniejsze. W rezultacie metoda ACO jest w stanie zoptymalizować wzmocnienie regulatora PI w celu regulacji mocy czynnej i biernej w celu uruchomienia wysokiego napięcia stałego turbiny wiatrowej podłączonej do sieci, skutecznie.
In order to investigate current density affecting plasma parameters, the cathode spot model is performed. The cathode spot model assumes that the collisionless ion sheath and the singly ionized collisional plasmas are directly connected. It was found that current density increases with decreasing arc current. The dependent variables, cathode temperature, electron current fraction, plasma temperature, sheath voltage, plasma density and cathode electric field increased in accordance with the increase in current. Alternatively, the cathode spot radius is inversely dependent on current density. These plasma parameters are related to T-F emission and thermionic emission process. This cathode spot model of the present analysis which is used to investigate the cathode spot parameter in low-current vacuum arc may be valid for volatile materials.
PL
W celu zbadania wpływu gęstości prądu na parametry plazmy wykonano model plamki katodowej. Model plamki katodowej zakłada, że bezkolizyjna powłoka jonowa i pojedynczo zjonizowana plazma kolizyjna są bezpośrednio połączone. Stwierdzono, że gęstość prądu wzrasta wraz ze spadkiem prądu łuku. Zmienne zależne, temperatura katody, udział prądu elektronowego, temperatura plazmy, napięcie powłoki, gęstość plazmy i pole elektryczne katody rosły zgodnie ze wzrostem prądu. Alternatywnie promień plamki katody jest odwrotnie zależny od gęstości prądu. Te parametry plazmy są związane z emisją T-F i procesem emisji termojonowej. Ten model plamki katodowej z niniejszej analizy, który jest stosowany do badania parametru plamki katodowej w niskoprądowym łuku próżniowym, może mieć zastosowanie w przypadku materiałów lotnych.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.