[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
صاحب امتیاز::
درباره انجمن::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
cope::
metrics::
تعارض منافع::
::
پایگاه های نمایه کننده
..
DOI
کلیک کنید
..
DOR

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
:: دوره 10، شماره 3 - ( 7-1400 ) ::
جلد 10 شماره 3 صفحات 96-85 برگشت به فهرست نسخه ها
برنامه‌ریزی چندسطحی توسعه ریزشبکه‌های چندگانه با هدف بهبود تاب‌آوری در مقابل ریسک‌های لرزه‌ای ناشی از زلزله
رضا آرطیس1 ، مجتبی شیوایی* 1، محسن اصیلی1
1- دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی شاهرود- شاهرود- ایران.
چکیده:   (3327 مشاهده)
در این مقاله، یک چارچوب سه‌سطحی جدید برای برنامه­ریزی توسعه ریزشبکه‌های چندگانه در مقابل ریسک‌های لرزه‌ای ناشی از زمین‌لرزه ارائه می‌شود. در چارچوب سه‌سطحی پیشنهادی، مسئله سطح پایین با بیشینه‌سازی سود مشارکت ریزشبکه‌ها و کمینه‌سازی حذف بار اقدامات اصلاحی کوتاه‌مدت شامل بازآرایی و توزیع بهینه منابع تولیدی را تعیین می­نماید. در مسئله سطح میانی، ماهیت غیرقابل‌پیش‌بینی وقوع زمین‌لرزه و تأثیرات آن بر روی تجهیزات شبکه توزیع به­وسیله یک روش جدید تولید سناریو مبتنی بر مدل دقیق کاهندگی و منحنی‌های شکنندگی مدل­سازی می­شود. در مسئله سطح بالایی، طرح‌های توسعه ریزشبکه‌ها   به­عنوان اقدامات پیشگیرانه بلندمدت با هدف کمینه‌سازی هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری منابع تولیدی و بیشینه‌سازی سود مشارکت تعیین می­گردند. به‌منظور حل چارچوب برنامه‌ریزی پیشنهادی که یک مسئله بهینه‌سازی چندسطحی، غیرمحدب، خطی و آمیخته با اعداد صحیح است، از الگوریتم جستجوی ملودی استفاده می‌شود. اثربخشی چارچوب پیشنهادی توسط چندین سناریو بر روی یک شبکه توزیع استاندارد 9- باس 33 کیلوولت تست شده است. نتایج شبیه­سازی بیانگر سودمندی چارچوب برنامه‌ریزی سه‌سطحی پیشنهادی است.
واژه‌های کلیدی: اقدامات اصلاحی کوتاه‌مدت، اقدامات پیشگیرانه بلندمدت، الگوریتم جستجوی ملودی، برنامه‌ریزی توسعه ریزشبکه‌های چندگانه، منحنی شکنندگی.
متن کامل [PDF 892 kb]   (1201 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: برق و کامپیوتر
دریافت: 1399/12/29 | پذیرش: 1400/3/31 | انتشار: 1400/4/6
فهرست منابع
1. Bajwa, A. A., Mokhlis, H., Mekhilef, S., & Mubin, M. (2019). Enhancing power system resilience leveraging microgrids: A review, Journal of Renewable and Sustainable Energy, 11(3), 035503. [DOI:10.1063/1.5066264]
2. Bagheria, A., Ghodrati Amirib, G., Khorasanib, M., & Haghdoust, J. (2011). Determination of attenuation relationships using an optimization problem, International Journal of Optimization in Civil Engineering, 1(4), 597-607.
3. Bhusal, N., Abdelmalak, M., Kamruzzaman, M., & Benidris, M. (2020). Power system resilience: Current practices, challenges, and future directions, IEEE Access, 8, 18064-18086. [DOI:10.1109/ACCESS.2020.2968586]
4. Bui, V. H., Hussain, A., & Kim, H. M. (2016). A multiagent-based hierarchical energy management strategy for multi-microgrids considering adjustable power and demand response, IEEE Transactions on Smart Grid, 9(2), 1323-1333. [DOI:10.1109/TSG.2016.2585671]
5. Ding, T., Lin, Y., Bie, Z., & Chen, C. (2017). A resilient microgrid formation strategy for load restoration considering master-slave distributed generators and topology reconfiguration, Applied Energy, vol. 199, 205-216. [DOI:10.1016/j.apenergy.2017.05.012]
6. Falaghi, H., Singh, C., Haghifam, M. R., & Ramezani, M. (2011). DG integrated multistage distribution system expansion planning, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 33(8), 1489-1497. [DOI:10.1016/j.ijepes.2011.06.031]
7. Farzin, H., Fotuhi-Firuzabad, M., & Moeini-Aghtaie, M. (2016). A stochastic multi-objective framework for optimal scheduling of energy storage systems in microgrids, IEEE Transactions on Smart Grid, 8(1), 117-127. [DOI:10.1109/TSG.2016.2598678]
8. Ghaffarpour, R., Jannati Oskuee, M. R., & Ranjbar, A. M. (2020). Resilience-oriented distribution network optimal planning to improve the continuity of power supply, International Journal of Ambient Energy, 41(4), 466-474. [DOI:10.1080/01430750.2018.1451373]
9. Hussain, A., Bui, V. H., & Kim, H. M. (2018). A proactive and survivability-constrained operation strategy for enhancing resilience of microgrids using energy storage system, IEEE Access, 6, 75495-75507. [DOI:10.1109/ACCESS.2018.2883418]
10. Kiani-Moghaddam, M., Shivaie, M., & Weinsier, P. D. (2019). Modern Music-Inspired Optimization Algorithms for Electric Power Systems: Springer. [DOI:10.1007/978-3-030-12044-3]
11. Lin, Y., and Bie, Z. (2018). Tri-level optimal hardening plan for a resilient distribution system considering reconfiguration and DG islanding, Applied Energy, 210, 1266-1279. [DOI:10.1016/j.apenergy.2017.06.059]
12. Mousavizadeh, S., Haghifam, M. R., & Shariatkhah, M. H. (2018). A linear two-stage method for resiliency analysis in distribution systems considering renewable energy and demand response resources, Applied Energy, 211, 443-460. [DOI:10.1016/j.apenergy.2017.11.067]
13. Najafi, J., Peiravi, A., & Anvari-Moghaddam, A. (2020). Enhancing Integrated Power and Water Distribution Networks Seismic Resilience Leveraging Microgrids, Sustainability, 12(6), 2167. [DOI:10.3390/su12062167]
14. Najafi, J., Peiravi, A., Anvari-Moghaddam, A., & Guerrero, J. M. (2019). Resilience improvement planning of power-water distribution systems with multiple microgrids against hurricanes using clean strategies, Journal of Cleaner Production, 223, 109-126. [DOI:10.1016/j.jclepro.2019.03.141]
15. Najafi, J., Peiravi, A., & Guerrero, J. M. (2018). Power distribution system improvement planning under hurricanes based on a new resilience index, Sustainable Cities and Society, 39, 592-604. [DOI:10.1016/j.scs.2018.03.022]
16. Nazemi, M., Moeini-Aghtaie, M., Fotuhi-Firuzabad, M., & Dehghanian, P. (2019). Energy storage planning for enhanced resilience of power distribution networks against earthquakes, IEEE Transactions on Sustainable Energy, 11(2), 795-806. [DOI:10.1109/TSTE.2019.2907613]
17. Nikmehr, N., & Ravadanegh, S. N. (2015). Optimal power dispatch of multi-microgrids at future smart distribution grids, IEEE Transactions on Smart Grid, 6(4), 1648-1657. [DOI:10.1109/TSG.2015.2396992]
18. Rastgou, A., Moshtagh, J., & Bahramara, S. (2018). Improved harmony search algorithm for electrical distribution network expansion planning in the presence of distributed generators, Energy,151, 178-202. [DOI:10.1016/j.energy.2018.03.030]
19. Salimi, M., Nasr, M. A., Hosseinian, S. H., Gharehpetian, G. B., & Shahidehpour, M. (2020). Information Gap Decision Theory-Based Active Distribution System Planning for Resilience Enhancement, IEEE Transactions on Smart Grid. [DOI:10.1109/TSG.2020.2992642]
20. Shahbazi, A., Aghaei, J., Pirouzi, S., Niknam, T., Shafie-khah, M., & Catalão, J. P. (2021). Effects of resilience-oriented design on distribution networks operation planning, Electric Power Systems Research,191,106902. [DOI:10.1016/j.epsr.2020.106902]
21. Shahidehpour, M., Ding, T., Ming, Q., Huang, C., Wang, Z., & Du, P. (2020). Multi-Period Active Distribution Network Planning Using Multi-Stage Stochastic Programming and Nested Decomposition by SDDIP, IEEE Transactions on Power Systems. [DOI:10.1109/TPWRS.2020.3032830]
22. Shivaie, M., & Ameli, M. T. (2016). Risk-constrained multi-level framework for coordination of generation and transmission expansion planning in liberalised environments-part I: theory and formulation, IET Generation, Transmission & Distribution, 10(13), 3183-3190. [DOI:10.1049/iet-gtd.2015.1239]
23. Shivaie, M., Ameli, M. T., Sepasian, M. S., Weinsier, P. D., & Vahidinasab, V. (2015). A multistage framework for reliability-based distribution expansion planning considering distributed generations by a self-adaptive global-based harmony search algorithm, Reliability Engineering & System Safety, 139, 68-81. [DOI:10.1016/j.ress.2015.03.001]
24. Shivaie, M., Kiani-Moghaddam, M., and Weinsier, P. D. (2020). A vulnerability-constrained quad-level model for coordination of generation and transmission expansion planning under seismic-and terrorist-induced events, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 120,105958, (1). [DOI:10.1016/j.ijepes.2020.105958]
25. Shivaie, M., Kiani-Moghaddam, M., and Weinsier, P. D. (2020). Resilience-based tri-level framework for simultaneous transmission and substation expansion planning considering extreme weather-related events, IET Generation, Transmission & Distribution, 14(16), 3310-3321, (2). [DOI:10.1049/iet-gtd.2019.1512]
26. Tari, A. N., Sepasian, M. S., and Kenari, M. T. (2021). Resilience assessment and improvement of distribution networks against extreme weather events, International Journal of Electrical Power & Energy Systems,125, 106414. [DOI:10.1016/j.ijepes.2020.106414]
27. Vo Ngoc, D., & Tran Anh, N. (2020). Distribution network reconfiguration for power loss reduction and voltage profile improvement using chaotic stochastic fractal search algorithm, Complexity. [DOI:10.1155/2020/2353901]
28. Xie, H., Teng, X., Xu, Y., and Wang, Y. (2019). Optimal energy storage sizing for networked microgrids considering reliability and resilience, IEEE Access, 7, 86336-86348. [DOI:10.1109/ACCESS.2019.2922994]
29. Xu, G., Shang, C., Fan, S., Hu, X., & Cheng, H. (2017). A hierarchical energy scheduling framework of microgrids with hybrid energy storage systems, IEEE Access, 6, 2472-2483. [DOI:10.1109/ACCESS.2017.2783903]
30. Yuan, W., Wang, J., Qiu, F., Chen, C., Kang, C., & Zeng, B. (2016). "Robust optimization-based resilient distribution network planning against natural disasters, IEEE Transactions on Smart Grid, 7(6), 2817-2826. [DOI:10.1109/TSG.2015.2513048]


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Artis R, Shivaie M, Assili M. Multi-Level Multi-Microgrid Expansion Planning to Enhance Resilience against Seismic Risks Arising from Earthquake. ieijqp 2021; 10 (3) :85-96
URL: http://ieijqp.ir/article-1-818-fa.html

آرطیس رضا، شیوایی مجتبی، اصیلی محسن. برنامه‌ریزی چندسطحی توسعه ریزشبکه‌های چندگانه با هدف بهبود تاب‌آوری در مقابل ریسک‌های لرزه‌ای ناشی از زلزله. نشریه کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران. 1400; 10 (3) :85-96

URL: http://ieijqp.ir/article-1-818-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 10، شماره 3 - ( 7-1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران Iranian Electric Industry Journal of Quality and Productivity
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 39 queries by YEKTAWEB 4645