سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ترجمه مقاله تنظیم مقاوم کنترل کننده PSS به منظور افزایش پایداری

موضوع: ترجمه مقاله تنظیم مقاوم کنترل کننده PSS به منظور افزایش پایداری سیستم قدرت فایل دانلودی شامل: 1) پاورپوینت آماده جهت ارائه 2) اصل مقاله لاتین 3) ترجمه ورد به صورت کاملا تخصصی چکیده: هدف از این مقاله به چند منظور است طراحی از تک ماشین پایدار کننده های سیستم قدرت (PSSs) با استفاده از اصلاح الگوریتم جهش قورباغه (MSFLA).. توانایی روش پیشنهاد شده برای تنظیم بهینه با حضور CPSSs به طور گسترده استفاده شده است. طراحی پارامترهای PSSs به یک مشکل تبدیل شده است برای مشکل بهینه سازی با چند تابع هدف شامل ضریب میرایی مطلوب و نسبت میرایی مطلوب از روش های سیستم قدرت که توسط الگوریتم MSFLA حل شده است. توانایی روش پیشنهاد شده در یک سیستم قدرت تک ماشین تحت شرایط عملیاتی متفاوت و اختلالات تایید شده است. نتایج روش پیشنهاد شده در مقایسه با الگوریتم ژنتیک (GA) مبنی بر تنظیم PSS از طریق برخی از شاخص های عملکرد , عملکرد قوی خود را آشکار میکند.

کلمات کلیدی: طراحی PSS، اصلاح الگوریتم جهش قورباغه (MSFLA) ، بهینه سازی چند هدفه، الگوریتم ژنتیک (GA).

خرید

مطالب مرتبط


ترجمه مقاله جایابی بهینه جبرانساز استاتیک

دسته: برق

حجم فایل: 353 کیلوبایت

تعداد صفحه: 9

جایابی بهینه جبرانساز استاتیک Var (SVC) برای افزایش پایداری ولتاژ تحت شرایط وقوع حادثه از طریق الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO) + نسخه انگلیسی2011

Optimal Location of SVC for Voltage Stability Enhancement under Contingency Condition through PSO Algorithm

چکیده

سیستم قدرت تحت شرایط بارگذاری سنگین در معرض ریسک بالای احتمال قطعی خط و متعاقبا مساله ناپایداری ولتاژ قرار دارد. کمینه‌سازی تلفات توان حقیقی و انحراف ولتاژ، شاخص‌های قابل اعتمادِ امنیت ولتاژ در شبکه‌های قدرت می‌باشند. این مقاله برای بهبود پایداری ولتاژ تحت بحرانی‌ترین حادثه قطع خط در یک شبکه سیستم قدرت، جایابی و یافتن اندازه بهینه جبرانساز استاتیک Var (SVC) مبتنی بر بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO) را ارائه می‌دهد. قطعی‌های خط بر اساس تولید توان راکتیو تلفات خط رتبه‌بندی می‌شوند. تکنیک بهینه‌سازی ازدحام ذرات، محل و اندازه SVC را بهینه می‌کند. کارائی روش ارائه شده بر روی یک سیستم تست 30 باس IEEE مورد آزمون قرار می‌گیرد. همچنین ملاحظه می‌شود که الگوریتم ارائه شده را می‌توان به سیستم‌های بزرگ اعمال کرد بدون آنکه از دشواری‌های بار محاسباتی رنج برد.

عبارات عمومی

افزایش پایداری ولتاژ، حادثه قطع خط، بهینه‌سازی ازدحام ذرات.

عبارات کلیدی

ادوات FACTS، شرایط وقوع حادثه، الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات، بهبود پایداری ولتاژ.

1. مقدمه

به دلیل افزایش تقاضای بار، شرایط زیست محیطی در توسعه شبکه‌های انتقال و دسترسی آزاد به بخش انتقال در یک بازار برق تجدیدساختارشده، شبکه‌های نوین سیستم قدرت بالاجبار باید نزدیک به حدود پایداری خود کار کنند. در چنین شرایط استرس‌زا، ممکن است سیستم وارد مساله ناپایداری ولتاژ شود و این همان موضوعی است که منجر به چندین خاموشی سراسری در دنیا شده است. یک سیستم قدرت نیازمند داشتن قابلیت توان راکتیو کافی برای حفظ امنیت ولتاژ تحت شرایط به شدت استرس‌زا است.

خرید

مطالب مرتبط


ترجمه مقاله مبدل PWM

دسته: برق

حجم فایل: 6607 کیلوبایت

تعداد صفحه: 9

فصل اول

مقدمه

1-1- مقدمه

تعدیل پهنای پالس یا PWM به عنوان یک روشی می باشد که در آن نسبت کار یا وظیفه یک شکل موج پالسی به وسیله شکل موج ورودی دیگری کنترل می شود. تقاطع بین شکل موج ولتاژ منبع یا رفرنس و شکل موج انتقالی منجر به اتفاق افتادن زمان های باز و بسته شدن سوئیچ ها می شود.

PWM به صورت کلی و عمومی در کاربردهایی مانند کنترل کردن سرعت موتور، مبدل ها، آمپلی فایرهای صوتی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال این برای کاهش دادن کل قدرت تحویل دادن یک بار بدون از دست رفتن و کاهش مورد استفاده قرار می گیرد که به صورت طبیعی در زمانی رخ می دهد که یک منبع قدرت یا برق به وسیله جز مقاومتی محدود می گردد. PWM برای تنظیم کردن ولتاژ به کار رفته برای موتور مورد استفاده قرار می گیرد. تغییر دادن نسبت وظیفه سوئیچ ها منجر به تغییر دادن سرعت موتور می گردد. پالس طولانی تر و بسته شده قابل مقایسه با دوره های باز شده می باشد که در آن قدرت بالاتری تامین کننده بار می باشد. تغییر دادن حالت بین بسته شدن (روشن) و باز شدن (خاموش) سریع می باشد و بنابراین متوسط قدرت پراکندگی در مقایسه با قدرت تحویل داده شده بسیار کم می باشد. آمپلی فایرهای PWM بسیار موثرتر و به مقدار کمتری حجیم تر در مقایسه با آمپلی فایرهای قدرت خطی هستند. علاوه بر این، آمپلی فایرهای خطی که انرژی را به صورت پیوسته در مقایسه با پالس ها تحویل می دهند دارای مقادیر قدرت حداکثری کمتری در مقایسه با آمپلی فایرهای PWM هستند.

هیچ گونه روش مجزای PWM وجود ندارد که به بهترین شکل مناسب برای همه کاربردها باشد و همچنین دارای مزیت هایی در حالت سخت و جامد ابزارهای قدرت الکتریکی و ریز فرایندها باشد، انواع مختلفی از روش های تعدیل پهنای پالس یا PWM برای کاربردهای صنعتی ارتقا یافته است. به همین دلیل، روش های PWM موضوع مطالعات متمرکز از سال 1970 بوده اند.

CHAPTER 1

INTRODUCTION

1. 1 Introduction

Pulse-width modulation (PWM) is a technique where the duty ratio of a pulsating waveform

is controlled by another input waveform. The intersections between the reference

voltage waveform and the carrier waveform give the opening and closing times of the

switches.

PWM is commonly used in applications like motor speed control، converters، audio

amplifiers، etc. For example، it is used to reduce the total power delivered to a load without

losses، which normally occurs when a power source is limited by a resistive element.

PWM is used to adjust the voltage applied to the motor. Changing the duty ratio of the

switches changes the speed of the motor. The longer the pulse is closed compared to the

opened periods، the higher the power supplied to the load is. The change of state between

closing (ON) and opening (OFF) is rapid، so that the average power dissipation is very low

compared to the power being delivered. PWM amplifiers are more efficient and less bulky

than linear power amplifiers. In addition، linear amplifiers that deliver energy continuously

rather than through pulses have lower maximum power ratings than PWM amplifiers.

There is no single PWM method that is the best suited for all applications and with advances

in solid-state power electronic devices and microprocessors، various pulse-widthmodulation

(PWM) techniques have been developed for industrial applications. For these

reasons، the PWM techniques have been the subject of intensive research since 1970s.

خرید

مطالب مرتبط


مزایای واسط های الکترونیک قدرت برای سیستم های انرژی توزیع شده

  • عنوان لاتین مقاله: Benefits of Power Electronic Interfaces for Distributed Energy Systems
  • عنوان فارسی مقاله: مزایای واسط های الکترونیک قدرت برای سیستم های انرژی توزیع شده.
  • دسته: برق و الکترونیک
  • فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
  • تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 29
  • ترجمه سلیس و روان مقاله آماده خرید است.

خلاصه

با افزایش استفاده از سیستم های انرژی توزیع شده (DE) در صنعت و پیشرفت های فنی آن، فهم مجتمع کردن این سیستم ها با سیستم های الکترونیک قدرت، مهم تر شده است. بازارها و سودهای جدید برای کاربردهای DE، شامل توانایی ارایه خدمات جانبی، بهبود بازده انرژی، بهبود قابلیت اطمینان سیستم قدرت، و اجازه انتخاب دادن به مشتری، می باشد. واسط های الکترونیک قدرت پیشرفته (PE) به سیستم های DE اجازه می دهد تا عملکردی بهبود یافته بصورت اقدامات بهبود کیفیت توان و ولت-آمپر راکتیو (VAR) ، افزایش سازگاری سیستم الکتریکی با کاهش دادن عوامل خطا، و انعطاف در عملکرد با منابع DE مختلف دیگر، همزمان با اینکه هزینه های اتصالات را نیز کاهش می دهد، ارایه دهند. این مقاله، مسایل مجتمع کردن سیستم را که به سیستم های DE مربوط می باشد، امتحان کرده و مزایای استفاده از واسط های PE برای این کاربردها را نشان می دهد.

اصطلاحات مربوط: انرژی توزیع شده (DE) ، تولید توزیع شده (DG) ، جریان خطا، اتصال داخلی، واسط، اینورتر، میکروشبکه، الکترونیک قدرت (PE) ، کیفیت توان.

مقدمه

سیستم های انرژی توزیع شده (DE) ، که همچنین تولید توزیع شده (DG) نام دارند، سیستم های انرژی هستند که در محل مصرف کننده و یا در نزدیکی آن می باشند. بطور معمول از 1 kW تا 10 MW وجود داشته، و می توانند انرژی برق، و در برخی موارد گرما نیز، تحویل دهند. مزایای بالقوه گوناگونی در سیستم های DE، هم برای مصرف کننده و هم تولید کننده برق وجود دارد که امکان انعطاف پذیری بیشتر و امنیت بیشتر انرژی را می دهد [1]. برای مشتری، این مزایا عبارتند از: کاهش نوسانات قیمت، قابلیت اطمینان بیشتر، و بهبود کیفیت توان. مزایای بالقوه زیادی برای تولید کننده انرژی وجود دارد، از قبیل آزاد شدن ظرفیت خط، کاهش پرباری در انتقال و توزیع، تاخیر سرمایه گذاری در شبکه و بهبود بهره برداری از دارایی شبکه، و قابلیت سیستم DE در ارای? خدمات جانبی، مانند پشتیبانی و پایداری ولتاژ، پشتیبانی ولت-آمپر-راکتیو (VAR) ، و ذخایر احتمالی.

  • فرمت: zip
  • حجم: 0.66 مگابایت
  • شماره ثبت: 411

خرید

مطالب مرتبط


ترجمه مقاله بهبود پایداری گذرای سیستم یکپارچه شرق غرب بنگلادش به

دسته: برق

حجم فایل: 401 کیلوبایت

تعداد صفحه: 9

بهبود پایداری گذرای سیستم یکپارچه شرق غرب بنگلادش به کمک جبرانساز VARو (SVC)

Transient Stability Enhancement Of Bangladesh East West Interconnected System Using Static VAR Compensator (SVC) 2013

چکیده (2013)

این مقاله مطالعات پایداری گذرای سیستم یکپارچه شرق- غرب (EWIS) شبکه برق بنگلادش (BPS) را با استفاده از جبرانساز استاتیک VAR (SVC) توصیف می‌کند. با افزایش انتقال توان، پایداری گذرا یک موضوع جدی برای عملکرد قابل اطمینان است. ارزیابی پایداری گذرا یک مساله به شدت پیچیده و کاملا غیرخطی برای سیستم برق یکپارچه مقیاس وسیع است. برای حل این مساله، یک کار تحقیقاتی به کمک کنترل‌کننده SVC در صنعت صورت گرفته است. جبرانساز استاتیک VAR (SVC) از اداوت FACTS با اتصال موازی (شنت) است و به عنوان یک پایدارکننده نقش مهمی در اغتشاشات گذرا و دینامیک سیستم قدرت ایفا می‌کند. در این کار، مدلسازی SVC برای افزایش پایداری گذرا مطالعه شده و سیستم یکپارچه شرق- غرب (EWIS) شبکه سیستم برق بنگلادش (BPS) تست می‌شود.

کلمات کلیدی: پایداری گذرا، جبرانساز استاتیک VAR (SVC) ، سیستم برق بنگلادش (BPS) ، سیستم یکپارچه شرق- غرب (EWIS) ، اتصال‌دهنده شرق- غرب (EWI).

خرید

مطالب مرتبط