Unbalanced network voltage damages utility and end-user equipment. Electrified trains, single-phase distributed generators, and line-toline connected industrial loads can increase voltage imbalances. Using Dynamic Voltage Restorer (DVR) at appropriate places is one way to reduce imbalance in practical networks. This research proposes a new technique for managing DVR to improve voltage profile. The simulation results imply that real-time implementation of the suggested controller is practical and resilient.
PL
Niezrównoważone napięcie sieciowe uszkadza sprzęt komunalny i użytkownika końcowego. Zelektryfikowane pociągi, jednofazowe rozproszone generatory i obciążenia przemysłowe połączone między liniami mogą zwiększać nierównowagę napięcia. Używanie dynamicznego przywracania napięcia (DVR) w odpowiednich miejscach jest jednym ze sposobów zmniejszenia asymetrii w praktycznych sieciach. Badanie to proponuje nową technikę zarządzania DVR w celu poprawy profilu napięcia. Wyniki symulacji sugerują, że implementacja sugerowanego kontrolera w czasie rzeczywistym jest praktyczna i odporna.
2
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
High-impedance fault HIF occurs when an energized conductor makes contact with a surface with a high impedance. Conventional overcurrent protection cannot detect this fault due to the low fault current, and there is no effective protection for HIFs. This paper introduces a novel method for detecting HIFs in low voltage distribution systems by decomposing neutral current using Wavelet and FFT. Modeling HIF fault data in Matlab to analyze the proposed scheme. Simulations demonstrate that the proposed method can accurately detect HIF and distinguish it.
PL
Błąd wysokiej impedancji HIF występuje, gdy przewodnik pod napięciem styka się z powierzchnią o wysokiej impedancji. Konwencjonalne zabezpieczenie nadprądowe nie jest w stanie wykryć tej usterki z powodu niskiego prądu zwarciowego i nie ma skutecznej ochrony dla HIF. W artykule przedstawiono nowatorską metodę wykrywania HIF w systemach dystrybucji niskiego napięcia poprzez dekompozycję prądu neutralnego za pomocą funkcji Wavelet i FFT. Modelowanie danych o błędach HIF w Matlabie w celu analizy proponowanego schematu. Symulacje pokazują, że proponowana metoda może dokładnie wykrywać i rozróżniać HIF.
3
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
High Voltage Direct Current (HVDC) Transmission with Voltage Source Converters (VSC) is gaining substantial interest from several utilities for various applications as compared to traditional HVDC transmission rely on thyristor technique. The paper presents analysis of three-level VSC-HVDC system during faults on the AC part. The system model is simulated in MATLAB/Simulink, with various faults analysed, such as single line to ground, line to line and double line to ground fault. The results obtained show that the control system respond well to all fault conditions.
PL
Transmisja wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) za pomocą konwerterów źródła napięcia (VSC) zyskuje duże zainteresowanie ze strony kilku zakładów użyteczności publicznej do różnych zastosowań w porównaniu z tradycyjną transmisją HVDC opierającą się na technice tyrystorowej. W artykule przedstawiono analizę trójpoziomowego systemu VSC-HVDC podczas zwarć na części AC. Model systemu jest symulowany w programie MATLAB/Simulink, z analizowanymi różnymi zwarciami, takimi jak zwarcie pojedyncze linia-ziemia, linia-linia i podwójne zwarcie linia-ziemia. Uzyskane wyniki pokazują, że układ sterowania dobrze reaguje na wszystkie stany awaryjne
4
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
HVDC is a well-established technique for transferring the electrical energy over long distances via overhead transmission lines. At threelevels, the HVDC systems utilizing voltage-source converters (VSCs) are such a major concern that complete displacement of the infamous system is not an option. This study invistigates the behavior of HVDC systems activated by a multi-level VSC. This investigation provides a systematic assessment of the normal state, the nature of a DC link fault in a HVDC system and through a permanent line-to-line fault.
PL
HVDC to dobrze znana technika przesyłania energii elektrycznej na duże odległości za pośrednictwem napowietrznych linii przesyłowych. Na trzech poziomach systemy HVDC wykorzystujące przetwornice napięcia (VSC) są tak poważnym problemem, że całkowite przemieszczenie niesławnego systemu nie wchodzi w grę. Niniejsze badanie bada zachowanie systemów HVDC aktywowanych przez wielopoziomowy VSC. Badanie to zapewnia systematyczną ocenę stanu normalnego, charakteru zwarcia łącza DC w systemie HVDC oraz trwałego zwarcia międzyprzewodowego.
5
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
This paper demonstrates a differential relay (DR) which can be used to protect a power transformer based on the Graphical User Interface (GUI) Matlab program. The GUI may aid end users in running simulations without changing the input and parameters, allowing them to see the model's performance without having to understand the model's intricacies. This model was used to detect balanced and unbalanced faults, and it was noted that in the case of using GUI, the fault response speed was faster. The model has been put through its paces under a range of operating situations. The results show that the model was successful in recognizing internal faults while avoiding running into external faults. The results indicate that everything was done correctly.
PL
W tym artykule przedstawiono przekaźnik różnicowy (DR), który można wykorzystać do ochrony transformatora mocy w oparciu o program Matlab z graficznym interfejsem użytkownika (GUI). GUI może pomóc użytkownikom końcowym w przeprowadzaniu symulacji bez zmiany danych wejściowych i parametrów, pozwalając im zobaczyć wydajność modelu bez konieczności rozumienia jego zawiłości. Model ten był używany do wykrywania zwarć zrównoważonych i niezrównoważonych i zauważono, że w przypadku korzystania z GUI szybkość reakcji na zwarcie była szybsza. Model został przetestowany w różnych sytuacjach operacyjnych. Wyniki pokazują, że model skutecznie rozpoznawał błędy wewnętrzne, unikając jednocześnie błędów zewnętrznych. Wyniki wskazują, że wszystko zostało zrobione poprawnie.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.