伊斯兰阿扎德大学阿利亚·卡图尔分公司电气工程系0000-0001-7004-3311; 2。0000-0001-6841-534X; 3。0000-0003-3720-8318 doi:10.15199/48.2024.05.47缓解亚同步共振和改进的低电压 - 电压直通乘车乘坐串联双率连接感应感应机器的能力,使用桥梁固体固体固体型固体固体型FCL摘要。串联电容器补偿方法被广泛用于传输线,以扩大传输线的主动功率能力。他们为连接大规模风电场(WFS)的连接提供了一种实用的解决方案,以将风能传输到长距离负载中心的网格中。集成大规模WFS与电力系统可能导致亚同步共振(SSR)现象和通过(LVRT)通过串联电容补偿传输线连接的WFS中的(LVRT)挑战(LVRT)挑战。本文建议使用桥梁型固态故障电流限制器(BSFCL)来阻尼SSR并增强集成到电力系统的串联电容补偿WFS的LVRT性能。本研究中建模的WF是一台聚集的双喂养机器(DFIM)。修改了第一个标准基准IEEE系统,并在PSCAD/EMTDC软件中进行了模拟,以显示BSFCL功能,用于抑制SSR并改善本文中WFS的LVRT要求。考虑到模拟结果,发现BSFCL有效地减轻了SSR振荡,并满足了集成到功率系统的串联电容式补偿WF的LVRT要求。Streszczenie。串联传感器补偿方法被广泛用于传输线,以增加传输线的主动能力。提供了一个实用的解决方案,可让您将大型风电场(FW)连接到网络,以长距离施加负载中心将风能发送到网络。大规模FW与功率系统的集成可以导致同步共振现象(SSR)以及与串行,电容补偿传输线连接的FW中与低压传递(LVRT)相关的挑战。本文建议使用半导体桥 - 型短电路电源限制器(BSFCL)来抑制SSR,并提高LVRT PE LVRT效率,并与电容性补偿与电容系统集成在一起。WF是具有双电源(DFIM)的聚合感应机。在本文中,第一个标准设计系统IEEE已在PSCAD/EMTDC软件中进行了修改和模拟,以显示BSFCL抑制SSR并提高PF的LVRT要求的能力。考虑到模拟的结果,发现BSFCL有效地舒缓了SSR振荡,并满足了与电源系统集成的电容补偿的串行FW的LVRT要求。通常,WF远离负载中心,需要长的传输线以将风力传输到它们。按串联电容器进行补偿传输线是一种实用方法,是增加长距离传输线功率传输能力[1]。两个SSR事件的细节均在参考文献[2-3]中列出。美国。美国。(减轻同步共振,并提高基于连续补偿的感应机,通过使用桥梁类型FCL的半导体FCL的感应机,在风电场中行驶的能力:风场,风场,风场,LVRT,LVRT,SSR,SSR,DFIM,BSFCL关键字: Wind,LVRT,SSR,DFIM,BSFC简介升级了风能的贡献和传播是与电网相关的WF的两个主要挑战。howver,串联电容器的应用可能导致WFS中的亚同步共振(SSR)发生[2]。此外,使用串联电容器减少了透射阻抗,并导致在短路断层期间增加WF故障电流[1-2]。SSR会导致在一个或多个子同步频率下增加与电力系统和发电机轴的能量交换,这可能会加载到风力涡轮机的故障,然后从功率系统中断开WF集成网格代码。基于LVRT要求,WF必须在不同的断层中保留服务,以确保WFS中的SSSR EVENS。在2009年,由于德克萨斯州南部的SSR事件,大量WFS的风力涡轮机被销毁。美国[4]。 在2012年,这种现象在中国圭恩地区的WF中重复。 2017年8月至10月,得克萨斯州发生了三个SSR Circumpstances。 所有这些都出现在与电力系统连接的基于DFIMS的串联综合WF中。 有两种方法可以减轻DFIM- 中的SSR美国[4]。在2012年,这种现象在中国圭恩地区的WF中重复。2017年8月至10月,得克萨斯州发生了三个SSR Circumpstances。所有这些都出现在与电力系统连接的基于DFIMS的串联综合WF中。有两种方法可以减轻DFIM-
信息的数字表示 为何需要数字通信? 模拟信号的数字表示 通信信道的特性 数字传输线编码的基本限制 调制解调器和数字调制 媒体和数字传输系统的特性 错误检测和纠正
电磁场是无形的力线,在任何地方,例如沿电力线,围绕电气设施以及通常在家庭中发现的各种电器的电源。emfs随着距离源距离迅速减弱。(圣地亚哥天然气与电气(SDG&E)了解电力和磁场(2015)https://www.sdge.com/sites/sites/default/default/final/final_emf_s1510006_eng.pdf(于1月1日1月1日访问2021年1月1日)这些场是低能,极低的频率场。接触EMFS来自常见来源,例如分配和传输线,墙壁上的接线,水管中的接地电流以及来自微波炉,晾衣剂,荧光灯,电脑,电视和吹风机等电器。(SDG&E,2015年。)以下项目组件将创建不同数量的EMF:光伏(PV)面板,逆变器/变形金刚,电池储能单元,电气地下收集和传输系统,以及变电站,转换设置和跨海变速器线与现有的138kV传输线搭配。
摘要:本文使用在自主机器人中实现的光检测和范围传感器提出了一种新技术,用于对高压传输线(LARA)的多模式预测检查。该方法通过使用人工智能技术提供垂直感知并分类传输线组件,从而增强了机器人的功能。基于激光雷达的系统着重分析对象的二维(2D)切片,减少数据量并提高计算效率。对象分类是通过计算2D切片中的绝对差异来创建唯一签名来实现的。当在真实机器人上使用Raspberry Pi上的K-Nearest邻居网络进行实验评估时,该系统在线性运动实验中准确检测到的对象,例如减震器,信号和绝缘体。结果表明,这种方法显着提高了Lara识别电力线组件,达到高分类精度并具有先进自主检查应用的潜力。
太阳能电池板和逆变器:单轴跟踪器和双向逆变器上的第1层多硅二元太阳能模块,以实现潜在的储能设施。收集系统:收集系统由34.5kV地下电缆组成,将逆变器连接到项目变电站。变电站:收集线将导致位于发电厂西部边缘的240kV项目变电站中的加速变压器,并包括电信塔。互连:该项目提议通过大约6 km的项目传输线来敲击Altalink拥有和操作的240kV传输线,以连接到艾伯塔省互连的电力系统(AIE)。公众参与此开发项目将在第1季度分别进行。访问道路:整个项目中的通道将在其建设,运营和维护阶段提供安全通道。围栏:在施工和操作过程中,安全栅栏将围绕整个项目。
CHPE的水下部分长约197英里,将被淹没在尚普兰湖,哈德逊河,东河和哈林河中。传输线的陆上(陆地)部分,长度约为142英里,将被埋葬在现有通行权下的地下。传输线的加拿大部分将从加拿大魁北克省的Hertel Converter Station开始,并按照上述在国际边界,通过纽约州北部和纽约皇后区的上述发电,CHPE将在TDI提议的CHPE Converter Station中绑定到TDI的CHPE。CHPE转换器站将将电力从直流电流(“ DC”)转换为交流电流(“ AC”),然后连接到纽约布朗克斯县的345 kV Astoria Annex GIS变电站。
新墨西哥州的公共服务公司(PNM)传输系统为所有新墨西哥州提供服务,为Lanl提供了权力。通过这种传输线和变电站网络,功率是从一系列的一系列资源中传递的,以向洛斯阿拉莫斯县(包括兰尔)提供权力。传输线从生成的位置传输功率到需要的位置。电源是在可以最有效,经济生产的站点上生成的,通常距客户数百英里。所有功率LANL要求已经在区域上生产,因此传输能力是唯一的限制因素。两条输电线路服务于洛斯阿拉莫斯县:里夫斯线和诺顿线。Los Alamos县还提供了两个现场发电资源的服务:由Los Alamos County拥有和运营的1 MW太阳能电站,由Lanl拥有和运营的20-27 MW燃烧汽油涡轮机发电机。
•与七月相比,所有区域的拥塞租金都在增加。•交通拥堵租金最高的两个区域是南部和北区。•南部地区的交通拥堵租金主要是由从Elmcreek到San Miguel Gen的Double Cource 345 KV应急损失驱动的,从Pawnee Switchering站到Calaveras的345 KV传输线超载。•北区的交通拥堵租金主要是由从响尾蛇公路转移到湖溪的345 kV意外事件驱动的,从圣约翰斯开关到犹太人的345 kV传输线超载。•拥塞租金是使用阴影价格和MW流量确定的,用于SCED中的单个限制以及SCED间隔的时间长度。•“跨区域”类别由约束任一端的变电站在不同区域的情况下组成。
清洁柔性能源,有限责任公司(CFE),AES公司和全碳(申请人)的会员,建议在两个地点(Jobos和Salinas)在Salinas和Guayama和Puerto,Puerto Rico的两个地点(Jobos和Salinas)在两个地点(Jobos和Salinas)建造太阳能(PV)和电池储能系统(BESS)。Jobos网站归波多黎各工业发展公司(PRIDCO)(毗邻波多黎各高速公路[PR] 7707和PR-3,乔布斯病房,瓜亚马,波多黎各00784)。Jobos太阳能项目由80兆瓦(MW)的PV设施,110兆瓦的Bess,现场升级变电站,现场办公室和控制建筑物以及1,000米,115 kilovolt(KV)的传输线。PV设施,现场办公室和控制室,以及110兆瓦的Bess占地318英亩; 1,000米的传输线将把太阳能项目连接到Pr-3的现有Jobos传输中心(TC)变电站。
由联邦能源监管委员会(FERC)批准的SPTO模型将于2024年3月12日批准,将在ISO平衡区域以外的新输电线路连接到加利福尼亚电网,将传输设施置于ISO运营控制之下。在这种创新方法下,使用传输线的实体有助于为项目的前期成本提供资金,而无需增加ISO的传输访问费用。整个西方的个人负载服务实体将有机会签署从这些项目中提供的可再生能源的长期合同。TransWest Express和Sunzia,两条主要的传输线将使Wyoming和New Mexico从加利福尼亚州和西南部的沙漠进行清洁能源,从而增强了区域互连和可靠性,每个人都应用于订户PTOS。ISO董事会已经批准了TransWest Express; Sunzia计划于5月去董事会审议。