جبران سازی هارمونیک و کنترل ولتاژ و فرکانس ریزشبکه مبتنی بر توزیع تناسبی توان با استفاده از روش امپدانس مجازی تطبیقی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 275

فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIPET-14-53_003

تاریخ نمایه سازی: 15 فروردین 1401

چکیده مقاله:

به دلیل وجود فاصله­های گوناگون و پیچیدگی ریزشبکه­ها، امپدانس خطوط بین فیدرهای تولیدهای پراکنده و بارها متفاوت است. از این رو روش های کنترل افتی مرسوم از کارایی مناسبی در توزیع توان بین واحدهای تولید پراکنده (DG) برخوردار نیستند. عموما به دلیل ساده سازی، امپدانس خطوط به صورت مختلط مد نظر قرار نمی گیرد. شرایط بیان شده تا حد زیادی دقت و سرعت پاسخ دینامیکی سیستم کنترلی را کاهش می دهد. در این مقاله، جبران­سازی هارمونیک، ولتاژ و فرکانس ریزشبکه با روش کنترل امپدانس مجازی تطبیقی مبتنی بر توزیع متناسب توان ارائه شده است. در روش پیشنهادی کاهش ضریب خطای توان اکتیو و توان راکتیو، کنترل هارمونیک ولتاژ و جریان در دو حالت اتصال به شبکه اصلی و جزیره ای و همچنین کنترل ولتاژ و فرکانس به منظور بهره برداری بهینه از ریزشبکه ارائه شده است. روش پیشنهادی بدون نیاز به بروزرسانی اطلاعات امپدانس فیدرها، قابلیت بهره برداری و توزیع بهینه توان تحت شرایط مختلف بهره برداری با در نظر گرفتن امپدانس مختلط را نیز دارا است. به منظور صحت­سنجی، روش پیشنهادی در محیط نرم افزار متلب/سیمولینک سیستم شبیه سازی شده و نتایج حاصل از آن به همراه آنالیز پایداری و حساسیت ارائه شده است. 

کلیدواژه ها:

توزیع تناسبی توان ، روش امپدانس مجازی تطبیقی ، ریزشبکه ، کنترل ولتاژ و فرکانس

نویسندگان

منیر کمالی

دانشکده مهندسی برق- واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

بهادر فانی

دانشکده مهندسی برق- واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

غضنفر شاهقلیان

مرکز تحقیقات ریز شبکه های هوشمند- واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

گئورک قره پتیان

دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

مسعود شفیعی

دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

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 :
  • G. Shahgholian, K. Khani, M. Moazzami, "Frequency control in autanamous ...
  • K. Allahdadi, I. Sadeghkhani, B. Fani, "Protection of converter-interfaced microgrids ...
  • R. Shahedi, K. Sabahi, M. Tayana, A. Hajizadeh, "Self-tuning fuzzy ...
  • R. Sepehrzad, A. Mahmoodi, S.Y. Ghalebi, A.R. Moridi, A.R. Seifi, ...
  • A. Chaouachi, R. M. Kamel, R. Andoulsi and K. Nagasaka, ...
  • I. Sadeghkhani, "Analysis of hybrid reference frame limiting strategy performance ...
  • J. Li, Y. Liu, L. Wu, "Optimal operation for community-based ...
  • M. Brito, M. Alves, C. Canesin, "Microgrid system with emulated ...
  • J. Schiffer, T. Seel, J. Raisch, T. Sezi, "Voltage stability ...
  • J.A.S. Neto, A.C.Z. De Souza, E.V. De Lorenci, T.P. Mendes, ...
  • H. M. Ibrahim, M.S. El Moursi, P. Huang, "Adaptive roles ...
  • M. Davari, Y.A.I. Mohamed, "Robust multi-objective control of VSC-based DC-voltage ...
  • M. Shahraki, B. Fani, I. Sadeghkhani, “Virtual impedance‒based adaptive droop ...
  • S. Sivaranjani, E. Agarwal, V. Gupta, P. Antsaklis, L. Xie, ...
  • F. Luo, Y. M. Lai, K. H. Loo, C. K. ...
  • K.U. Binu, S.J. Mija, E.P. Cheriyan, “Nonlinear analysis and estimation ...
  • A. Nazeri-Ardekani, A.A. Khodadoost-Arani, M.B. Menhaj, M. Karrari, "A smart ...
  • G. Shahgholian, “A brief review on microgrids: Operation, applications, modeling, ...
  • R. Majumder, B. Chaudhuri, A. Ghosh, R. Majumder, G. Ledwich, ...
  • C. Li, S.K. Chaudhary, M. Savaghebi, J.C. Vasquez, J.M. Guerrero, ...
  • X. Liang, C. Andalib-Bin-Karim, W. Li, M. Mitolo, M.N.S.K. Shabbir, ...
  • H. Sellamna, A. Massi Pavan, A. Mellit, Josep M. Guerrero, ...
  • Z. Peng et al., "Droop control strategy incorporating coupling compensation ...
  • W. Deng, N. Dai, K.W. Lao, J.M. Guerrero, "A virtual-impedance ...
  • C. Blanco, F. Tardelli, D. Reigosa, P. Zanchetta, F. Briz, ...
  • A. Saim, A. Houari, M. Ait-Ahmed, M. Machmoum, J.M. Guerrero, ...
  • F. Deng, A. Petucco, P. Mattavelli, X. Zhang, “An enhanced ...
  • Z. Wang, Y. Chen, X. Li, Y. Xu, W. Wu, S. ...
  • B. Liu, Z. Liu, J. Liu, R. An, H. Zheng, ...
  • H. Zhang, S. Kim, Q. Sun, J. Zhou, "Distributed adaptive ...
  • H. Yu, M.A. Awal, H. Tu, Y. Du, S. Lukic, ...
  • X. Wu, C. Shen, R. Iravani, "Feasible range and optimal ...
  • P. Huang, P. Vorobev, M. Al Hosani, J.L. Kirtley, K. ...
  • R. Razi, H. Iman-Eini, M. Hamzeh, S. Bacha, "A novel ...
  • R.J. Wai, Q.Q. Zhang, Y. Wang, "A novel voltage stabilization ...
  • T. Lee, P. Cheng, "Design of a new cooperative harmonic ...
  • S.A. Arefifar, Y.A.I. Mohamed, "Probabilistic optimal reactive power planning in ...
  • B. Keyvani-Boroujeni, B. Fani, G. Shahgholian, H.H. Alhelou, "Virtual impedance-based ...
  • S. Kim, S. Hyon, C. Kim, “Distributed virtual negative-sequence impedance ...
  • B.N. Alhasnawi, B.H. Jasim, B.E. Sedhom, "Distributed secondary consensus fault ...
  • S. Eberlein, K. Rudion, “Small-signal stability modelling, sensitivity analysis and ...
  • F. Zandi, B. Fani, A. Golsorkhi, “A visually driven nonlinear ...
  • Y. Zhu, F. Zhuo, F. Wang, B. Liu, R. Gou, ...
  • X. Zhang, Q.C. Zhong, W.L. Ming, "Stabilization of a cascaded ...
  • H.H. Huang, C.Y. Hsieh, J.Y. Liao, K.H. Chen, "Adaptive droop ...
  • W. Meng, X. Wang, S. Liu, "Distributed load sharing of ...
  • H. Akagi, E.H. Watanabe, M. Aredes, "Instantaneous power theory and ...
  • Y. Yan, D. Shi, D. Bian, B. Huang, Z. Yi, ...
  • نمایش کامل مراجع