Data communication is an important part in modern industrial processes and is necessary in automation, monitoring, and protection purposes. This paper aims at designing a real time communication between two computers for interchanging the state of a three phase circuit to emulate a transmission line protection system in power substation. The circuit designed in Proteus ISIS is based on "symmetrical component theory" and the algorithm for exchanging data between two computers is built using TCP/IP protocol in LABVIEW environment. The application consists of monitoring and controlling three phase lines by sending the data collected to one of the computers and sending the commands back to trip relays if any fault is detected. The purpose is to prevent the propagation of this fault and to connect other sources to maintain the flow of power to the load.
Gwałtowny wzrost przyłączanych do sieci niskich napięć 1-fazowych, niskoemisyjnych odbiorników i źródeł odnawialnych, takich jak: pompy ciepła, fotowoltaika oraz układy mikrokogeneracyjne, znacząco wpływa na wzrost asymetrii prądowej i napięciowej, co często prowadzi do przekraczania dopuszczalnych wartości dla napięć fazowych i nieprawidłowej pracy tych urządzeń. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów skuteczności kompensacji asymetrii za pomocą transformatora symetryzującego w dwóch różnych sieciach niskiego napięcia zasilających odbiorców i prosumentów zlokalizowanych na terenie jednego z operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD).
EN
The rapid development of dispersed generation resulting from the progressive depletion of fossil fuel deposits, the need to limit the emission of harmful substance to the atmosphere and the rising prices of electricity cause that an increasing share of single phase photovoltaic (PV), heat pumps and micro-cogeneration (μCHP) technologies are connected to the low-voltage electricity network. Connecting such low-carbon technologies significantly increase the current and voltage asymmetry, mainly due to large variations in production (depending on weather conditions) and demand for electricity at given time, which leads to exceeding statutory limits for phase-neutral voltages and often cause failures of these devices. The paper presents measurements of asymmetry mitigation efficiency using a balancing transformer in two different lowvoltage network, supplying consumers and prosumers at one of the Distribution System Operators (DSO) in Poland.
3
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Gwałtowny wzrost przyłączanych do sieci niskich napięć jednofazowych odbiorników i źródeł odnawialnych, takich jak: pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne oraz układy mikrokogeneracyjne znacząco wpływa na wzrost asymetrii prądów i napięć, co często prowadzi do przekraczania dopuszczalnych wartości dla napięć fazowych i nieprawidłowej pracy urządzeń zasilanych z tych sieci. W artykule omówiono zagadnienia związane ze zjawiskiem asymetrii prądów i napięć w sieci trójfazowej czteroprzewodowej oraz przedstawiono wyniki pomiarów skuteczności kompensacji asymetrii za pomocą transformatora symetryzującego w dwóch różnych sieciach niskiego napięcia zasilających odbiorców i prosumentów zlokalizowanych na terenie jednego z Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD).
EN
The rapid development of single phase low-carbon technologies causes that an increasing share of photovoltaics (PV), heat pumps and micro-cogeneration (μCHP) technologies are connected to the low-voltage electricity network. Connecting such low-carbon technologies significantly increase the current and voltage asymmetry, which leads to exceeding statutory limits for phase-neutral voltages and often cause failures of electrical devices. The paper discusses issues related to the phenomenon of current and voltage asymmetry in a typical three-phase four-wire lowvoltage electricity network and presents measurements of asymmetry mitigation efficiency using the balancing transformer in two different lowvoltage electricity network, supplying consumers and prosumers at one of the Distribution System Operators (DSO) in Poland.
4
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
A robust synchronization method based on least mean square is proposed for the real time detection of fundamental and harmonic symmetrical components, including positive, negative and zero sequence. The new architecture is composed of three parallel structures providing estimation of each phase fundamental and harmonic components delivered into a linear matrix transformation for grid sequence extraction. To achieve frequency adaptation, a combination of least mean square and phase locked loop is used. The paper presents excellent simulation and experimental results in order to verify correctness and validity of the algorithm.
PL
W artykule opisano opracowaną metodę synchronizacji z siecią, wykrywającą w czasie rzeczywistym częstotliwość podstawową oraz wyższe harmoniczne, w tym składową zgodną, przeciwną i zerową. Architektura składa się z trzech równoległych estymatorów harmonicznych dla każdej fazy. Po przetworzeniu danych i wyznaczeniu składowych, dokonywana jest synchronizacja, z wykorzystaniem metody najmniejszych kwadratów oraz PLL. Przedstawione zostały wyniki symulacyjne i eksperymentalne.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.