|
|
|
|
بازآرایی ساختار در ریزشبکۀ شناورها پس از جداسازی خطا، با استفاده از الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
احمدی پیشکوهی محمد حسین ,دهستانی کلاگر آرش ,علیزاده پهلوانی محمدرضا
|
|
منبع
|
هوش محاسباتي در مهندسي برق - 1403 - دوره : 15 - شماره : 4 - صفحه:11 -36
|
|
چکیده
|
بازآرایی سیستم قدرت شناور پس از وقوع خطا به دلایلی متعدد از جمله ایمنی، قابلیت اطمینان، استمرار عملیات و کارایی از اهمیت زیادی برخوردار است. این فرآیند از گسترش خطاها جلوگیری، خدمات حیاتی شناور را حفظ و از وقوع حوادثی مانند آتشسوزی و انفجار جلوگیری میکند و همچنین، به حفاظت از تجهیزات کمک میکند. بازآرایی سریع سیستم نیز به تداوم عملیات شناور یاری میرساند و هزینههای تعمیر و نگهداری را کاهش میدهد؛ بنابراین، وجود چنین بازآرایی برای رعایت استانداردهای ایمنی و کاهش هزینههای عملیاتی ضروری است. در این مقاله، بازآرایی ساختار ریزشبکههای الکتریکی شناور پس از وقوع خطا با استفاده از الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات بررسی میشود. شبکۀ تحت مطالعه یک میکروشبکۀ dc ناحیهای است که بارهای آن به سه دستۀ حیاتی، نیمهحیاتی و غیرحیاتی تقسیم شدهاند. برای هر دسته از بارها، ضرایب جریمهای برای عدم تامین انرژی در نظر گرفته شدهاند. به دلیل مزایای الگوریتم ازدحام ذرات از جمله سادگی اجرا، تطابق با شرایط مختلف، امکان اعمال قیود متنوع و قابلیت پاسخگویی به چندین خطای همزمان، این الگوریتم برای یافتن آرایش بهینۀ شبکۀ الکتریکی شناور انتخاب شده است. عملکرد بازآرایی سیستم نیز در چهار سناریوی مختلف بررسی شده است و نتایج نشان میدهد در تمامی سناریوها، پس از بازآرایی، سیستم به حالت پایدار بازگشته است و بارهای حیاتی و نیمهحیاتی تا حد امکان تامین شدهاند و از ریزش 1 مگاوات بار حیاتی و 1 مگاوات بار نیمهحیاتی جلوگیری شد. این نتایج اثربخشی و کارایی روش پیشنهادی را در بهبود پایداری و قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت شناور پس از وقوع خطا تایید میکند.
|
|
کلیدواژه
|
الگوریتم ازدحام ذرات، بازآرایی ریزشبکۀ شناور، حفاظت، جداسازی خطا
|
|
آدرس
|
دانشگاه صنعتی مالک اشتر, مجتمع دانشگاهی برق و کامپیوتر, ایران, دانشگاه صنعتی مالک اشتر, مجتمع دانشگاهی برق و کامپیوتر, ایران, دانشگاه صنعتی مالک اشتر, مجتمع دانشگاهی برق و کامپیوتر, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
mr_alizadehp@mut.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
reconfiguration of shipboard power system microgrids after fault isolation, using particle swarm optimization algorithm
|
|
|
|
|
Authors
|
ahmadi pishkouhi mohammad hossein ,dehestani kolagar arash ,alizadeh pahlavani mohammad reza
|
|
Abstract
|
the reconfiguration of shipboard power systems after a fault is crucial for several reasons, including safety, reliability, operational continuity, and efficiency. this process helps prevent the spread of faults, ensures the maintenance of critical services on the ship, prevents incidents such as fires and explosions, and protects equipment. additionally, fast system reconfiguration helps ensure continuity of operation and reduces maintenance costs. therefore, such a reconfiguration is necessary to meet safety standards and reduce operating costs. in this paper, the restructuring of shipboard electric microgrids after the occurrence of a fault is investigated using the particle swarm optimization algorithm. the network under study is a zonal dc microgrid whose loads are divided into three critical, semi critical, and non critical categories. for each category of loads, penalty coefficients have been considered for not providing load energy. due to the advantages of the particle swarm algorithm, such as simplicity of implementation, compatibility with different conditions, the possibility of applying various constraints, and the ability to respond to several simultaneous faults, this algorithm has been chosen to find the optimal arrangement of the shipboard electrical network. the performance of the system reconfiguration has also been investigated in four different scenarios. the results show that in all scenarios after the reconfiguration, the system returned to a stable state critical and semi critical loads were provided as much as possible and the shedding of 1 mw of critical loads and 1 mw of semi critical loads was prevented. these results confirm the effectiveness and efficiency of the proposed method in improving the stability and reliability of the shipboard power system after the occurrence of a fault.
|
|
Keywords
|
particle swarm optimization ,shipboard power system reconfiguration ,rotection ,fault isolation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|