Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "line power flow" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-2 z 2
Tytuł:
System dynamicznego zarządzania zdolnościami przesyłowymi w systemach elektroenergetycznych
Dynamic management of transmission capacity in power systems
Autorzy:
Kacejko, P.
Kmak, J.
Nowak, W.
Pijarski, P.
Szpyra, W.
Tarko, R.
Wydra, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/266361.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Tematy:
overhead transmission lines
dynamic transmission line rating
monitoring of transmission line
power flow control
elektroenergetyczne linie napowietrzne
dynamiczna obciążalność linii
monitorowanie warunków pracy linii
sterowanie rozpływem mocy
Opis:
W artykule omówiono wpływ obciążenia i warunków atmosferycznych na obciążalność elektroenergetycznych linii napowietrznych, oraz metody wykorzystywane do wyznaczania dynamicznej obciążalności tych linii. Przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące Systemu Dynamicznego Zarządzania Przesyłem (SDZP), opracowanego w ramach projektu badawczorozwojowego GEKON, a w szczególności algorytm wyznaczania obciążalności linii w zależności od warunków atmosferycznych oraz algorytm sterowania rozpływem mocy, wykorzystywany gdy obciążalność niektórych linii jest w danych warunkach niewystarczająca. Przedstawiono również aspekty ekonomiczne zastosowania SDZP.
The capacity of overhead power lines depends on, among others, the currently prevailing in the area weather conditions. These conditions may vary over a wide range in both time and space. In practice, often uses static load (eg. summer and winter) specified for the fixed weather conditions. Such an approach may result, however, limit the use of transmission lines capacity, especially designed for the allowable wire temperature + 40°C. The actual line load is the basis for optimization of the SEE and determining the participation of generating sources. When the capacity of some lines is not sufficient, it is necessary to change the distribution of power generation between power plants. This causes additional costs on the balancing market (costs of congestion management). For these reasons, the aim is to determine the dynamic allowable load of power line, which determines both the load current (at the time) based on current weather conditions and forecast in based on forecasted weather conditions. The article presents selected issues of Dynamic Power Flow Management System (SDZP), developed in the research project GECKON. It also presents the economic aspects of the use SDZP.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej; 2017, 53; 107-110
1425-5766
2353-1290
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Comparative study of GA & DE algorithm for the economic operation of a power system using FACTS devices
Autorzy:
Bhattacharyya, B.
Gupta, V. K.
Kumar, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/141459.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
FACTS devices
line power flow
FACTS devices & its optimal locations
genetic algorithm
differential evolution technique
Opis:
The problem of improving the voltage profile and reducing power loss in electrical networks must be solved in an optimal manner. This paper deals with comparative study of Genetic Algorithm (GA) and Differential Evolution (DE) based algorithm for the optimal allocation of multiple FACTS (Flexible AC Transmission System) devices in an interconnected power system for the economic operation as well as to enhance loadability of lines. Proper placement of FACTS devices like Static VAr Compensator (SVC), Thyristor Controlled Switched Capacitor (TCSC) and controlling reactive generations of the generators and transformer tap settings simultaneously improves the system performance greatly using the proposed approach. These GA & DE based methods are applied on standard IEEE 30 bus system. The system is reactively loaded starting from base to 200% of base load. FACTS devices are installed in the different locations of the power system and system performance is observed with and without FACTS devices. First, the locations, where the FACTS devices to be placed is determined by calculating active and reactive power flows in the lines. GA and DE based algorithm is then applied to find the amount of magnitudes of the FACTS devices. Finally the comparison between these two techniques for the placement of FACTS devices are presented.
Źródło:
Archives of Electrical Engineering; 2013, 62, 4; 541-552
1427-4221
2300-2506
Pojawia się w:
Archives of Electrical Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-2 z 2

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies