2025-02-22T16:47:03-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: Query fl=%2A&wt=json&json.nl=arrarr&q=id%3A%22eiekhpieduua-article-296357%22&qt=morelikethis&rows=5
2025-02-22T16:47:03-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: => GET http://localhost:8983/solr/biblio/select?fl=%2A&wt=json&json.nl=arrarr&q=id%3A%22eiekhpieduua-article-296357%22&qt=morelikethis&rows=5
2025-02-22T16:47:03-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: <= 200 OK
2025-02-22T16:47:03-05:00 DEBUG: Deserialized SOLR response

Enhancing grid stability and low voltage ride through capability using type 2 fuzzy controlled dynamic voltage restorer

Introduction. The integration of Renewable Energy Sources (RESs), particularly Wind Energy Conversion Systems (WECS), is vital for reducing reliance on fossil fuels and addressing climate change. However, this transition poses challenges, including ensuring grid stability in the face of intermittent...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: Sajan, Ch., Satish Kumar, P., Virtic, P.
Format: Article
Language:English
Published: National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" and State Institution “Institute of Technical Problems of Magnetism of the National Academy of Sciences of Ukraine” 2024
Subjects:
Online Access:http://eie.khpi.edu.ua/article/view/296357
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id eiekhpieduua-article-296357
record_format ojs
institution Electrical Engineering & Electromechanics
collection OJS
language English
topic permanent magnet synchronous generator
wind energy conversion systems
low voltage ride through
type 2 fuzzy controller
isolated flyback converter
31-level cascaded H-bridge multilevel inverter
PI controller
синхронний генератор з постійними магнітами
системи перетворення енергії вітру
прохідність низької напруги
нечіткий контролер типу 2
ізольований зворотноходовий перетворювач
31-рівневий каскадний багаторівневий інвертор H-мосту
ПІ-регулятор
spellingShingle permanent magnet synchronous generator
wind energy conversion systems
low voltage ride through
type 2 fuzzy controller
isolated flyback converter
31-level cascaded H-bridge multilevel inverter
PI controller
синхронний генератор з постійними магнітами
системи перетворення енергії вітру
прохідність низької напруги
нечіткий контролер типу 2
ізольований зворотноходовий перетворювач
31-рівневий каскадний багаторівневий інвертор H-мосту
ПІ-регулятор
Sajan, Ch.
Satish Kumar, P.
Virtic, P.
Enhancing grid stability and low voltage ride through capability using type 2 fuzzy controlled dynamic voltage restorer
topic_facet permanent magnet synchronous generator
wind energy conversion systems
low voltage ride through
type 2 fuzzy controller
isolated flyback converter
31-level cascaded H-bridge multilevel inverter
PI controller
синхронний генератор з постійними магнітами
системи перетворення енергії вітру
прохідність низької напруги
нечіткий контролер типу 2
ізольований зворотноходовий перетворювач
31-рівневий каскадний багаторівневий інвертор H-мосту
ПІ-регулятор
format Article
author Sajan, Ch.
Satish Kumar, P.
Virtic, P.
author_facet Sajan, Ch.
Satish Kumar, P.
Virtic, P.
author_sort Sajan, Ch.
title Enhancing grid stability and low voltage ride through capability using type 2 fuzzy controlled dynamic voltage restorer
title_short Enhancing grid stability and low voltage ride through capability using type 2 fuzzy controlled dynamic voltage restorer
title_full Enhancing grid stability and low voltage ride through capability using type 2 fuzzy controlled dynamic voltage restorer
title_fullStr Enhancing grid stability and low voltage ride through capability using type 2 fuzzy controlled dynamic voltage restorer
title_full_unstemmed Enhancing grid stability and low voltage ride through capability using type 2 fuzzy controlled dynamic voltage restorer
title_sort enhancing grid stability and low voltage ride through capability using type 2 fuzzy controlled dynamic voltage restorer
title_alt Enhancing grid stability and low voltage ride through capability using type 2 fuzzy controlled dynamic voltage restorer
description Introduction. The integration of Renewable Energy Sources (RESs), particularly Wind Energy Conversion Systems (WECS), is vital for reducing reliance on fossil fuels and addressing climate change. However, this transition poses challenges, including ensuring grid stability in the face of intermittent RESs. Compliance with grid codes is crucial, with a focus on Low Voltage Ride Through (LVRT) capability. Problem. The intermittent nature of RESs, specifically in Permanent Magnet Synchronous Generator (PMSG) based WECS, presents challenges to grid stability during voltage dips. Goal. To enhance voltage stability and LVRT capability in PMSG-based WECS by integrating a Dynamic Voltage Restorer (DVR) with an energy storage device. This involves regulating the input DC voltage to the DVR using a type 2 fuzzy controller, adapting intelligently to changing conditions. Methodology. DVR, powered by an energy storage device, is strategically integrated with WECS. A type 2 fuzzy controller regulates the DC voltage to DVR. The rectified WECS output undergoes processing through an isolated flyback converter. A 31-level Cascaded H-Bridge Multilevel Inverter (CHBMLI) with PI control ensures high-quality AC output. Results. The validation of developed system is executed using MATLAB/Simulink revealing a reduced Total Harmonic Distortion (THD) value of 1.8 %, ensuring significance in LVRT capability. Originality. The strategic integration of DVR with PMSG-based WECS, addresses the LVRT challenges. The use of type 2 fuzzy controller for intelligent voltage regulation and a sophisticated multilevel inverter contributes to the uniqueness of proposed solution. Practical value. The developed system provides benefits by ensuring reliable LVRT capability in PMSG-based WECS with reduced THD of 1.8 % indicating improved grid compatibility. References 26, tables 5, figures 20.
publisher National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" and State Institution “Institute of Technical Problems of Magnetism of the National Academy of Sciences of Ukraine”
publishDate 2024
url http://eie.khpi.edu.ua/article/view/296357
work_keys_str_mv AT sajanch enhancinggridstabilityandlowvoltageridethroughcapabilityusingtype2fuzzycontrolleddynamicvoltagerestorer
AT satishkumarp enhancinggridstabilityandlowvoltageridethroughcapabilityusingtype2fuzzycontrolleddynamicvoltagerestorer
AT virticp enhancinggridstabilityandlowvoltageridethroughcapabilityusingtype2fuzzycontrolleddynamicvoltagerestorer
first_indexed 2024-06-22T04:03:45Z
last_indexed 2024-06-22T04:03:45Z
_version_ 1807877783477551104
spelling eiekhpieduua-article-2963572024-06-21T04:45:20Z Enhancing grid stability and low voltage ride through capability using type 2 fuzzy controlled dynamic voltage restorer Enhancing grid stability and low voltage ride through capability using type 2 fuzzy controlled dynamic voltage restorer Sajan, Ch. Satish Kumar, P. Virtic, P. permanent magnet synchronous generator wind energy conversion systems low voltage ride through type 2 fuzzy controller isolated flyback converter 31-level cascaded H-bridge multilevel inverter PI controller синхронний генератор з постійними магнітами системи перетворення енергії вітру прохідність низької напруги нечіткий контролер типу 2 ізольований зворотноходовий перетворювач 31-рівневий каскадний багаторівневий інвертор H-мосту ПІ-регулятор Introduction. The integration of Renewable Energy Sources (RESs), particularly Wind Energy Conversion Systems (WECS), is vital for reducing reliance on fossil fuels and addressing climate change. However, this transition poses challenges, including ensuring grid stability in the face of intermittent RESs. Compliance with grid codes is crucial, with a focus on Low Voltage Ride Through (LVRT) capability. Problem. The intermittent nature of RESs, specifically in Permanent Magnet Synchronous Generator (PMSG) based WECS, presents challenges to grid stability during voltage dips. Goal. To enhance voltage stability and LVRT capability in PMSG-based WECS by integrating a Dynamic Voltage Restorer (DVR) with an energy storage device. This involves regulating the input DC voltage to the DVR using a type 2 fuzzy controller, adapting intelligently to changing conditions. Methodology. DVR, powered by an energy storage device, is strategically integrated with WECS. A type 2 fuzzy controller regulates the DC voltage to DVR. The rectified WECS output undergoes processing through an isolated flyback converter. A 31-level Cascaded H-Bridge Multilevel Inverter (CHBMLI) with PI control ensures high-quality AC output. Results. The validation of developed system is executed using MATLAB/Simulink revealing a reduced Total Harmonic Distortion (THD) value of 1.8 %, ensuring significance in LVRT capability. Originality. The strategic integration of DVR with PMSG-based WECS, addresses the LVRT challenges. The use of type 2 fuzzy controller for intelligent voltage regulation and a sophisticated multilevel inverter contributes to the uniqueness of proposed solution. Practical value. The developed system provides benefits by ensuring reliable LVRT capability in PMSG-based WECS with reduced THD of 1.8 % indicating improved grid compatibility. References 26, tables 5, figures 20. Вступ. Інтеграція відновлюваних джерел енергії (RESs), особливо систем перетворення енергії вітру (WECS), має життєво важливе значення для зниження залежності від викопного палива та вирішення проблеми зміни клімату. Однак цей перехід створює проблеми, у тому числі забезпечення стабільності мережі в умовах уривчастої роботи RESs. Дотримання мережевих норм має вирішальне значення, при цьому особлива увага приділяється можливості роботи при низькій напрузі (LVRT). Проблема. Уривчастий характер RESs, особливо в WECS на основі синхронного генератора з постійними магнітами (PMSG), створює проблеми для стабільності мережі під час провалів напруги. Мета. Підвищити стабільність напруги та можливості LVRT у WECS на базі PMSG за рахунок інтеграції динамічного відновника напруги (DVR) із пристроєм зберігання енергії. Це передбачає регулювання вхідної постійної напруги на DVR за допомогою нечіткого контролера типу 2, що інтелектуально адаптується до умов, що змінюються. Методологія. DVR, який працює від накопичувача енергії, стратегічно інтегрований із WECS. Нечіткий контролер типу 2 регулює напругу постійного струму, що подається на DVR. Випрямлений вихідний сигнал WECS проходить обробку через ізольований зворотноходовий перетворювач. 31-рівневий каскадний багаторівневий інвертор H-Bridge (CHBMLI) із ПІ-регулюванням забезпечує високоякісний вихід змінного струму. Результати. Валідація розробленої системи виконується з використанням MATLAB/Simulink, демонструючи зменшене значення загального гармонічного спотворення (THD) 1,8 %, що забезпечує важливість можливостей LVRT. Оригінальність. Стратегічна інтеграція DVR із WECS на базі PMSG вирішує проблеми LVRT. Використання нечіткого контролера 2-го типу для інтелектуального регулювання напруги та складного багаторівневого інвертора сприяє унікальності запропонованого рішення. Практична цінність. Розроблена система забезпечує переваги, забезпечуючи надійну роботу LVRT у WECS на базі PMSG зі зниженим THD на 1,8 %, що вказує на покращену сумісність із мережею. Бібл. 26, табл. 5, рис. 20. National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" and State Institution “Institute of Technical Problems of Magnetism of the National Academy of Sciences of Ukraine” 2024-06-21 Article Article application/pdf http://eie.khpi.edu.ua/article/view/296357 10.20998/2074-272X.2024.4.04 Electrical Engineering & Electromechanics; No. 4 (2024); 31-41 Электротехника и Электромеханика; № 4 (2024); 31-41 Електротехніка і Електромеханіка; № 4 (2024); 31-41 2309-3404 2074-272X en http://eie.khpi.edu.ua/article/view/296357/298025 Copyright (c) 2024 Ch. Sajan, P. Satish Kumar, P. Virtic http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0