بکارگیری محدودساز جریان خطا برای کاهش زمان عملکرد رله ها

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 357

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JME-16-53_015

تاریخ نمایه سازی: 25 خرداد 1399

چکیده مقاله:

در شبکه های توزیع با جابه جا شدن در سطح شبکه جریان خطا تغییر قابل ملاحظه ای نمی کند و لذا، بهره گیری از رله های اضافه جریان کاهشی در سیستم توزیع چندان کارایی نخواهد داشت. زیرا، اگر در شبکه ای تعداد رله های اصلی و پشتیبان زیاد باشد، سیستم حفاظت با مساله ی انباشتگی زمان عملکرد در رله های بالا دست روبه رو خواهد شد. در این مقاله به نحوه رفع این مشکل با بهره گیری از محدودساز جریان خطا (FCL) در طول فیدر پرداخته شده است و از این نکته استفاده شده است که اگر همزمان با کاهش ضریب تنظیم زمانی (TSM) رله ای، جریان خطای عبوری از آن تغییری نکند، زمان عملکرد رله کاهش خواهد یافت. با توجه به تاثیری که مکان و اندازه ی FCL بر زمان عملکرد رله ها دارد، سناریوهای متفاوتی در پیدا کردن مکان و اندازه ی مناسب برای FCL در شبکه بررسی شده است. نتایج شبیه سازی ها در نرم افزار DigSilent به کمک برنامه نویسی DPL کاهش قابل ملاحظه زمان عملکرد رله ها را در صورت انتخاب مناسب مکان و اندازه ی FCL نشان می دهد.

کلیدواژه ها:

رله های اضافه جریان با مشخصه معکوس ، انباشتگی زمان ، محدود سازی جریان خطا ، نرم افزار Digsilent

نویسندگان

احسان خوب

دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

مهدی قاضی زاده احسائی

استادیار، گروه برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه زابل

مهرداد زندی دره غریبی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه زابل

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Chabanloo, R. M., Abeyance, H. A., Agheli, A., Rastegar, H. ...
  • El-Khattam, W., Sidhu, T. (2008). Restoration of directional overcurrent relay ...
  • Agheli, A., Abyaneh, H. A., Chabanloo, R. M., Dezaki, H. ...
  • Hagh, M. T., Abapour, M. (2009). Nonsuperconducting Fault Curren Limiter ...
  • Emhemed, A. S., Tumilty, R. M., Singh, N. K., Burt, ...
  • Yamaguchi, M., Fukui, S., Satoh, T., Kaburaki, Y., Horikawa, T., ...
  • Slade, P. G., Wu, J. L., Stacey, E. J., Stubler, ...
  • Sung, B. C., Park, D. K., Park, J. W., Ko, ...
  • Sung, B. C., Park, D. K., Park, J. W., Ko,T. ...
  • Noe, M., Steurer, M. (2007). High-temperature superconductor fault Current limiters: ...
  • Ye, L., Lin, L., Juengst, K. P. (2002). Application Studies ...
  • Karady, G.G. (1992). Principles of Fault Current Limitation by a ...
  • Thuries, E., Pham, V. D., Laumond, Y., Verhaeqe, T., Fevrier, ...
  • Elshiekh, M. E., Mansour, D. E. A., Azmy, A. M. ...
  • Chen, L., Zheng, F., Deng, C., Li, Z., Guo, F. ...
  • Ghanbari,T., Farrah, E. (2013). Unidirectional fault current limiter: An efficient ...
  • Najy, W. K. A., Zeineldin, H. H., Woon, W. (2013). ...
  • Brahma, S. M., Girgis, A. A. (2004). Development of adaptive ...
  • Chattopadhyay, B., Sachdev, M. S., Sidhu, T. S. (1996). An ...
  • Girgis, A., Brahma, S. (2001). Effect of distributed generation on ...
  • Bayati, N., Hossein, S., Hosseini, A. (2017). Optimal placement and ...
  • Beiza, J., Mohebalizadeh, H., Hamidi, A. Kh. (2016). Micro Network ...
  • نمایش کامل مراجع