دوره 23، شماره 1 - ( مجله مهندسی برق و الکترونیک ایران - جلد 23 شماره 1 1405 )                   جلد 23 شماره 1 صفحات 91-83 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


شرکت برق منطقه ای باختر
چکیده:   (2031 مشاهده)
در سال‌های اخیر به دلیل افزایش تقاضا برای مصرف برق، انتقال این انرژی از سمت نقاط تولید به سمت مراکز مصرف یا مشترکین بایستی از طریق خطوط انتقال به عنوان شریان‌های حیاتی صنعت برق انجام شود. خطوط انتقال دارای ظرفیت‌های انتقال محدودی هستند. یکی از محدودیت‌های انتقال انرژی توسط این گونه تجهیزات، ظرفیت حرارتی آنها است که تابع عوامل مختلف محیطی و تعداد و نوع هادی‌های مورد استفاده در آن است. به منظور جلوگیری از فرسودگی زود هنگام هادی‌ها لازم است محدوده قابل قبول بارگذاری هادی‌ها و به دنبال آن خطوط انتقال به ازای دماهای مختلف محیط به صورت دقیق تعیین شود. در این مقاله، به صورت داده-محور، ناحیه قابل قبول مربوط به ظرفیت حرارتی خطوط با تعیین مرزهای فعال برای آن تعیین شده و نشان داده می‌شود که مرز فعال شده در این ناحیه که به صورت معادله یک خط است می‌تواند تقریب بسیار خوبی برای تعیین ظرفیت حرارتی برحسب دماهای مختلف محیط باشد. نتایج به دست آمده حاصل از شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهد که با استفاده از یک الگوریتم ابتکاری پیشنهادی، می‌توان ظرفیت حرارتی هر هادی نوعی را با تقریب بسیار خوبی با استفاده از یک رابطه خطی برحسب دمای محیط به دست آورد و همچنین، نشان داده می‌شود که نتایج حاصل از روش پیشنهادی دارای خطای بسیار جزیی نسبت به مقادیر دقیق است و با استفاده از این روش، نیازی به انجام محاسبات بسیار پیچیده در روش دقیق نیست.
متن کامل [PDF 1024 kb]   (367 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشي | موضوع مقاله: قدرت
دریافت: 1403/6/7 | پذیرش: 1404/5/25 | انتشار: 1405/3/15

فهرست منابع
1. [1] Hosseini S E, Khajehzadeh A, Eslami M. "Financial and Environmental Investigation of the Effects of the Demand Response Programs on the Network-Constrained Unit Commitment". Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers 2023; 20 (4):133-145. https://doi.org/10.61186/jiaeee.20.4.133 [DOI:10.61186/jiaeee.20.4.2442]
2. [2] N. Mohd Zainuddin et al., "Review of Thermal Stress and Condition Monitoring Technologies for Overhead Transmission Lines: Issues and Challenges", IEEE Access, vol. 8, pp. 120053-120081, 2020. [DOI:10.1109/ACCESS.2020.3004578]
3. [3] CIGRE, Working Group B2.43 (2014) Guide for thermal rating calculation of overhead lines, Technical Brochure 601.
4. [4] I. Hathout, K. Callery, J. Trac, and T. Hathout, "Impact of thermal stresses on the end of life of overhead transmission conductors", in Proc. IEEE Power Energy Soc. Gen. Meeting (PESGM), Portland, OR, USA, Aug. 2018, pp. 1_5. [DOI:10.1109/PESGM.2018.8586574]
5. [5] CIGRE Conductors for the Uprating of Existing Overhead Lines, CIGRE, Paris, France, 2019, Technical Brochure 244.
6. [6] CIGRE Working Group B2.55, "Conductors for the Uprating of Existing Overhead Lines", CIGRE, Paris, France, 2020, Reference: Technical Brochure 763
7. [7] IEEE standard 738-2023: "IEEE standard for calculating the current temperature relationship of bare overhead conductors".
8. [8] CIGRE Working Group B2/C1.19, "Increasing Capacity of Overhead Transmission Lines - Needs and Solutions", CIGRE Technical Brochure 425, 2010.
9. [9] M. Kanálik, A. Margitová, and Ľ. Beňa, "Temperature calculation of overhead power line conductors based on CIGRE Technical Brochure 601 in Slovakia", Electrical Engineering, vol. 101, no. 3, pp. 921-933, Sep. 2019, doi: 10.1007/s00202-019-00831-8. [DOI:10.1007/s00202-019-00831-8]
10. [10] N. Mohd Zainuddin et al., "Review of Thermal Stress and Condition Monitoring Technologies for Overhead Transmission Lines": Issues and Challenges", IEEE Access, vol. 8, pp. 120053-120081, 2020. [DOI:10.1109/ACCESS.2020.3004578]
11. [11] Meyberg, R.A.; Absi Salas, F.M.; Domingues, L.A.M.; Sens, M.A.; Correia de Barros, M.T.; Lima, A.C., "Magnetic properties of an ACSR conductor steel core at temperatures up to 230◦C and their impact on the transformer effect". IET Sci. Meas. Technol.2021, 15, 143-153. [DOI:10.1049/smt2.12016]
12. [12] Riba, J.R.R.; Liu, Y.; Moreno-Eguilaz, M.; Sanllehí, J. "On-Line Core Losses Determination in ACSR Conductors for DLR Applications". Materials 2022, 15, 6143. [DOI:10.3390/ma15176143]
13. [13] IEEE Guide for Determining the Effects of High-Temperature Operation on Conductors, Connectors, and Accessories, IEEE standard 1283, 2013.
14. [14] CIGRE Working Group B2.12, "Guide for Selection of Weather Parameters for Bare Overhead Conductor Ratings". Technical Brochure 299, Aug. 2006.
15. [15] verij kazemi M, gholamian A, sadati J. "Adaptive Frequency Control with Doubly-Fed Induction Generator Using Data-Driven Method". Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers 2019; 16 (3):73-86.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC 4.0) قابل بازنشر است.