Nenhum esforço foi feito para manipular componentes DC nesta versão da ferramenta Estabilidade Dinâmica. Favor observar o seguinte:
Observe entretanto que especialmente os modelos de Turbinas Eólicas e Fotovoltáicas (ambas se conectam somente ao sistema AC) são oferecidas no EasyPower como componentes de Geradores AC. Adicione um Gerador AC ao seu sistema para simular uma Turbina Eólica ou ouma Fotovoltáica, e então escolha:
Uma lógica adicional de fluxo de potência e ajustes foram incluídos tanto para os Inversores quanto para as Fotovoltáicas, pois iteragem um com a outra quando colocados em um único modelo. Em cada iteração, essa lógica é mostrada na seguinte carta. Observe que somente as etapas de solução pertinentes foram incluídas.
1. Set DoingInvAdjust = false
2. Do Power Flow Iteration Code (Faça o Código de Iteração do Fluxo de Potência)
3. Update Inverter and Rectifier (Atualize o Inversor e o Retificador)
Inversor [Inverter]:
Check input load voltage (Verifique a tensão de entrada da carga)
if ( VDC < V Low Limit ) (Se (VDC < V Limite Inferior))
{Reduce specified output kW (Reduzir os kW de saída especificados)
Set bDoingInvAdjust = true
}
Transfer AC source load on output to input load considering efficiency (Transferir a carga da fonte da carga de saida para a entrada considerando a eficiência)
Retificador [Rectifier]:
Use as Equações DC para calcular os kW e os KVAr de entrada.
Transfer DC source load on output to input load (Transferir carga desaida da fonte DC para o lado da entrada)
Use as Equações DC para calcular a tensão de saída DC a partir do carregamento e tensão de saída AC
Update DC Output voltage (Atualizar a Tensão de Saída DC)
4. Update Photovoltaics (Atualizar as Fotovoltáicas)
if ( VTerm > VOC) (Se (VTerm > VOC))
{Force I Output to zero (Forçar a corrente de saída para zero)
}
if ( VTerm < VOC AND VTerm > VMP ) (Se (VTerm < VOC e Vterm > VMP))
{Set output according current to VI slope (Ajustar saída em função corrente conforme slope da característica VI)
}
if ( VTerm < VMP AND NOT bDoingInvAdjust ) (Se Vterm < VMP E NÃO bDoingInvAdjust))
{Force I Output to ISC (Forçar I de saída para a corrente ICC)
if ( VTerm < V Min Soln Limit ) (Se VTerm < V Min Soln Limit)
{Terminate the PF solution (Termine a solução do PF)
}
}
5. Either GoTo (2) or Exit if Solved (ou volte para o passo 2 ou Sair se resolvido)
Comentário 1 [Comment 1]: O método mostrado acima habilita então um certo número de iterações entre os Inversores e Fotovoltáicas, mas habilita o inversor, se existe um, para realizar sua primeira ação. Isto é feito de propósito, pois a ação da Fotovoltaica na condição de sobrecarga é derrubar o valor da tensão. Esta ação tem um controle mais forte (mesmo em overriding) do que a redução de carga do inversor. Nós realmente queremos que o inversor faça a primeira tentativa de realizar a sua queda de carga (decaindo a carga ate que alcance o seu limite de tensão mais baixo) antes mesmo de tentar qualquer redução de tenão da Fotovoltáica.
Comentário 2 [Comment 2]: A redução de tensão na Fotovoltáica é aplicada na esperança de que a carga alimentada sjae uma carga de impedância constante. Neste caso, haverá eventualmente uma solução de fluxo de potência válida, mesmo quando a tensão afunda para um valor inaceitavel, quando a Fotovoltáica irá tentar manter sua corrente de saída no valor da corrente de ICC. Se uma carga de potência ou corrente constante é especificada no sistema DC com Fotovoltáicas, como fonte única de potência, e se a carga é especificada de forma que a tensão da barra da Fotovoltáica cai abaixo do VMP, então o sistema irá ter colapso em uma tensão severa muito baixa, e ira terminar a soluçao uma vez que tenha caído abaixo de V Min Soln Limit.
Comentário 3 [Comment 3]: Um inversor especificado com um sistema Fotovoltáico não pode acompanhar uma redução de carga se é especificado no modo Stand-Alone ou SWING. Neste modo o Inversor acumula todas as cargas que ele está suprindo, e aplica isto para sua entrada DC. Se essa carga fizer com que a Fotovoltáica tenha uma queda de tensão abaixo de VMP, então irá ocorrer o mesmo colapso de tensão discutido no Comentário 2.
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