Artykuł prezentuje podstawowe informacje na temat przekształtnika energii fal morskich Wave Dragon MW oraz problemy związane z wyborem systemu odbioru i przesyłu energii do linii zasilającej. Omówiono niektóre z możliwości rozwiązań systemu prądnica – energoelektroniczny przekształtnik sieciowy, a także przedstawiono wstępne wyniki badań symulacyjnych (w pakiecie symulacyjnym SABER i Matlab) i eksperymentalnych z generatorami indukcyjnym i synchronicznym o magnesach trwałych oraz przekształtnikiem AC/DC/AC dwu i trzy poziomowym.
EN
The paper has as an objective to combine and disseminate information on generators and power electronics solutions for Wave Dragon MW Power Take Off system. Wave Dragon MW captures power from the sea waves by means of low-head turbines and converts it to rotating mechanical power. In recent years because of energetic problem on almost whole world power electronics and electric machines as well as renewable energy market has been intensively developed. Problems which can appear in mechanical power to electrical power conversion in Wave Dragon MW can be expected to be similar as in wind turbine. However, subject of the mechanical energy conversion from sea waves to electrical energy is not well identified and further research should be curried out.
2
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
W artykule przedstawiono badania regulatora prądu Fuzzy Logic Current Controller (FLC) na tle klasycznego regulatora typu PI. Wyniki symulacyjne uzyskano w modelu opracowanym na podstawie istniejącego stanowiska laboratoryjnego. Regulacja prądu została zrealizowana w napięciowo zorientowanym układzie współrzędnych d-q, w metodzie napięciowo zorientowanej ang. Voltage Oriented Control (VOC). Bazując na modelu regulatora PI wykonanego według "backward rule" zaproponowano sposób pro-jektowania FLC. Badania symulacyjne przeprowadzono w programie Matlab, Simulink. Porównania regulatorów PI i FLC dokonano na podstawie odpowiedzi na skokową zmianę napięcia UDC. FLC zapewnia dobre śledzenie sygnału zadanego, z mniejszym przeregulowaniem w stanie przejściowym. Należy zwrócić uwagę, iż nowe procesory decyzyjne ang. "decision processors" umożliwiają prostą i niedrogą implementacje FLC. Dodatkowo FLC wykonywane są szybciej klasycznego PI [17].
EN
In this paper a comparison between Fuzzy Logic Current Controller (FLC) and classical PI current Controller for a LCL-filter based PWM rectifier is presented. Both simulations and experimental results are included. The current control of PWM rectifiers is implemented in voltage oriented coordinates, known as Voltage Oriented Control (VOC).This paper also presents design process of the Fuzzy Logic Controller based on well-known proportional-integral current controller made by backward rule. The simulations (MatlabTM, SimulinkTM) of the current controllers are performed in model of the existing laboratory setup. The paper shows the step-response of the id current for conventional PI-controller and the proposed FLC which provides good tracking of the reference current waveform with smaller overshot in transient for the same step in UDC.
3
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
W artykule przeanalizowano stan i dalszy rozwój krajowego sektora wytwarzania energii elektrycznej w świetle najnowszych raportów Międzynarodowej Agencji Energetycznej, wskazujących potencjalne trendy i perspektywy w światowej energetyce. Na tle przewidywanego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną wskazano na możliwość istotnego ograniczenia emisji CO2 drogą zastąpienia przestarzałych, nieefektywnych elektrowni węglowych, nowymi wysokosprawnymi blokami w zaawansowanej technologii węglowej oraz blokami gazowo-parowymi. Oceniono możliwości rozwoju energetyki jądrowej oraz odnawialnych źródeł energii. Wskazano na wagę problematyki efektywności użytkowania energii oraz zarządzania nergią po stronie popytowej.
EN
The paper analyzed the further development of the national electricity generation sector including the latest reports of the International Energy Agency, indicating the potential trends and prospects in the global energy sector. On the background of the anticipated increase in electricity demand, indicated the possibility of a significant reduction in CO2 emissions through the replacement of obsolete, inefficient coal-fired power plants, with high efficiency advanced coal power units and combined gas-steam units. Rated opportunities for development of nuclear power and renewable energy sources. Pointed to the importance of the efficiency of energy use and the demand side management.
4
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące relacji na styku nauka-edukacja- przemysł w aspekcie efektywnej współpracy dla uzyskania odpowiedniego poziomu synergii w rozwiązywaniu problemów energetyki, w szczególności samowystarczalności energetycznej i konieczności wdrażania innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze. Odniesiono się do metod oceny prowadzenia badań naukowych w uczelniach i jednostkach badawczych, podkreślając konieczność większego docenienia i wspierania prac aplikacyjnych. Przedstawiono stan kadr naukowych z zakresu szeroko pojętej energetyki oraz problemy kształcenia kadr technicznych. Podkreślono konieczność wprowadzenia nowych zagadnień i form edukacji oraz prowadzenia ciągłego propagowania w społeczeństwie roli i znaczenia energetyki jako dziedziny gospodarki niezbędnej dla sprawnego funkcjonowania państwa, co wobec ograniczonych zasobów surowców energetycznych stanowi istotny problem.
EN
The paper presents issues concerning the relations at the crossroad of research, education and industry in the aspect of effective cooperation to obtain the proper level of synergy for solving power engineering problems, especially energy self-sufficiency and requirements of applying innovative solutions in this area. Methods of assessment of research works in universities and research institutions have been discussed, underlining the necessity to provide greater appreciation and support of application research. Scientific staff availability in the area of broadly defined power engineering has been assessed and problems of engineers’ education have been described. The need for new directions and forms of education as well as for continuous promotion of the significance of power engineering as a branch of economy is essential for efficient operation of the country, which in view of limited energy resources is a major issue.
The paper has as an objective to combine and disseminate a brief knowledge on generators and power electronics for Wave Dragon MW (WDMW) Power Take Off system. Wave Dragon MW captures power from sea waves by means of low-head turbines and converts it into rotating mechanical power. In recent years because of energy saving problem on almost whole world power electronics and electric machines as well as renewable energy market has been intensively developed. Problems which can appear in conversion mechanical power to electrical power in WDMW can be expected to be similar as in wind turbine. Therefore, state of the art briefly can base on state of the art for wind turbines. However, subject of the mechanical energy conversion from sea waves to electrical energy is not well identified and further research should be curried out.
PL
Artykuł ma na celu zebranie i przedstawienie podstawowych informacji na temat przekształtnika energii fal morskich Wave Dragon MW (WDMW). Ponadto również wstępne wyniki symulacyjne zespołu generator-przekształtnik energoelektroniczny - sieć.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.