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Unité de recherche
OFEN
Numéro de projet
SI/502415
Titre du projet
QUINPORTION – Measurement and quantification of inertia on electrical power systems to support integration of renewables
Titre du projet anglais
QUINPORTION – Measurement and quantification of inertia on electrical power systems to support integration of renewables

Textes relatifs à ce projet

 AllemandFrançaisItalienAnglais
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Textes saisis


CatégorieTexte
Description succincte
(Allemand)

Verteilte Energieressourcen und Speicher, die über Wechselrichter an das elektrische Energiesystem angeschlossen sind, verursachen höhere Harmonische und führen zu Messstörungen. Traditionelle Sinusmodelle der Leistungssignale, die in der Praxis für alle Berechnungen verwendet werden, sind strenggenommen nicht mehr gültig. Dieses Phänomen erfordert neue Messverfahren und die Entwicklung von Instrumenten mit höherer Präzision. Aus diesem Grund wird im Rahmen dieses Projekts ein neuer PMU-Prototyp entwickelt, der gegenüber harmonischen Verzerrungen unempfindlicher ist und mit Amplituden- und Phasenschwankungen besser umgehen kann. Darüber hinaus werden Methoden zur Messung/Schätzung und Quantifizierung der bestehenden Trägheit des Systems entwickelt. Schliesslich wird die Machbarkeit und Zuverlässigkeit der vorgeschlagenen Ansätze durch Labortests und Hardware-in-the-Loop-Realisierung untersucht.

Description succincte
(Anglais)

Distributed energy resources and storage systems, which are connected with the power system via dedicated power inverters, are introducing measuring disruptions and consequently the traditional sinusoidal models used to compute the power signal are not valid anymore. This phenomenon calls for new measurement procedures and development of instruments with more precision. For this reason, a novel PMU prototype more resilient with respect to harmonic distortion capable to cope with ampli-tude and phase fluctuations will be developed on this project. Moreover, definition of methods to measure and quantify the existing among of inertia on the system will be derived. Finally, demonstration of the feasibility and reliability of the proposed approaches by means of laboratory testing and Hardware-in-the-Loop realization will be investigated.