<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>Iranian Electric Industry Journal of Quality and Productivity</title>
<title_fa>نشریه کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران</title_fa>
<short_title>ieijqp</short_title>
<subject>Engineering &amp; Technology</subject>
<web_url>http://ieijqp.ir</web_url>
<journal_hbi_system_id>1</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>admin</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn>2322-2344</journal_id_issn>
<journal_id_issn_online>2717-1639</journal_id_issn_online>
<journal_id_pii>8</journal_id_pii>
<journal_id_doi>10.61186/ieijqp</journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid>14</journal_id_sid>
<journal_id_nlai>8888</journal_id_nlai>
<journal_id_science>13</journal_id_science>
<language>fa</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1402</year>
	<month>1</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2023</year>
	<month>4</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>12</volume>
<number>1</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>مکان‌یابی خطاهای دوفاز در ریز‌شبکه‌ها با حضور خودرو برقی و استفاده از مدل گسترده خط</title_fa>
	<title>Double phase fault location in microgrids with the presence of electric vehicles and Distributed parameters line model</title>
	<subject_fa>تخصصي</subject_fa>
	<subject>Special</subject>
	<content_type_fa>پژوهشي</content_type_fa>
	<content_type>Research</content_type>
	<abstract_fa>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Tahoma;&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot;&gt;امروزه استفاده از انرژی&#8204;های تجدید پذیر در شبکه&#8204;های هوشمند و ریز&#8204;شبکه&#8204;ها به&#8204;منظور کاهش استفاده از سوخت&#8204;های فسیلی و افزایش کارایی شبکه رو به افزایش است. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot;&gt;مشابه تمام دستگاه&#8204;های شبکه برق، ریز&#8204;شبکه&#8204;ها نیز تحت خطاهای گذرا و ماندگار مانند اتصال کوتاه قرار دارند. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot;&gt;این خطاها منجر به کاهش قابلیت اطمینان، نارضایتی مصرف&#8204;کننده&#8204;ها و تحمیل خسارت&#8204;های مالی به شرکت&#8204;های برق می&#8204;شود. برای تعیین دقیق، خودکار و اقتصادی یافتن محل خطا، برای ایجاد ثبات و ترمیم بخش آسیب&#8204;دیده شبکه، یک روش دقیق و خودکار مکان&#8204;یابی خطا موردنیاز است. با توجه به قابلیت رویت&#8204;پذیری در ریزشبکه&#8204;ها،&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot;&gt; می&#8204;توان مکان خطا را بر اساس داده&#8204;های ولتاژ و جریان در دو پایانه انجام داد. بر این اساس، در این مقاله یک روش تعیین فاصله و بخش خطا در ریزشبکه&#8204;های جزیره&#8204;ای و متصل به شبکه پیشنهاد شده است. روش پیشنهادی با استفاده از مدل گسترده خط و بر اساس اطلاعات ولتاژ و جریان دو سمت هر بخش، مکان خطاهای دوفاز را با در نظر گرفتن انرژی&#8204;های تجدید پذیر و خودرو برقی محاسبه می&#8204;کند. این روش به مدل خودرو برقی و منابع تولید پراکنده حساس نیست و فقط از داده&#8204;های کمتر از نیمی از چرخه برای اجرای الگوریتم استفاده می&#8204;کند. عملکرد روش پیشنهادی با کمک یک ریز&#8204;شبکه 9 شینه در نرم&#8204;افزار متلب بررسی شده است. تأثیر تغییرات در پارامترهای خط، مکان&#8204;های مختلف خطا، مقاومت&#8204;ها و زاویه&#8204;های شروع خطا، حالت&#8204;های مختلف عملکرد منابع تولید پراکنده و خطاهای اندازه&#8204;گیری موردمطالعه قرارگرفته و نتایج تائید می&#8204;کند که روش پیشنهادی از دقت بالایی برخوردار است.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</abstract_fa>
	<abstract>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Tahoma;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;Nowadays, renewable energy is increasingly used in smart grids and microgrids to reduce the use of fossil fuels and improve network efficiency. Like all power system devices, microgrids are subject to transient and steady-state faults, such as short circuits. These faults impair reliability and consumer dissatisfaction. To accurately, automatically, and economically determine the location of a fault, a robust fault location method is needed to stabilize and repair the damaged part of the network. Given the access to the data of all nodes, the fault in these networks can be located based on the data on the two terminals. Accordingly, this paper proposes a method for determining fault distance and faulty section in the island and grid-connected microgrids. The proposed method uses distributed parameters line model and calculates the location of double-phase faults in the microgrid based on voltage and current data on both sides of each section, taking renewable energies and electric vehicles into account. At first, the measurement devices receive and store the current and voltage data at the beginning and end of each section. If a fault occurs, the fault distance is determined by calculating the difference between voltages and currents on both sides of the fault. According to the sampling rate, many voltage and current samples are obtained during the fault. The proposed method calculates a fault distance for each sample. As a result, many fault distances are obtained. These calculations are done for all sections. In the next step, the distances obtained for each section are plotted on the coordinate axis, and a curve is obtained for each section. Among the curves obtained, one curve has a global minimum, which indicates the faulty section. Other curves are ascending or descending. In addition, the global minimum point indicates the calculated distance of the fault from the beginning of the section. This method is not sensitive to electric vehicle models and distributed generation sources and uses only less than half-cycle data to execute the algorithm. The performance of the method is investigated with the simulation of a 9-bus microgrid in MATLAB/SIMULINK. The effects of changes in line parameters (two scenarios), different fault locations, fault resistance (0, 25, and 50 Ω), fault inception angles (36, 90, 180, and 270 degrees), different DGs operation modes (three scenarios), and measurements error (&amp;plusmn;3%) are studied. The maximum and minimum errors of this method are obtained to be 0.97% and 0.02%, respectively. The results indicate the high accuracy of the proposed method compared to other fault location methods.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</abstract>
	<keyword_fa>ریز شبکه, مکان‌یابی خطا, خودرو برقی, مدل گسترده خط</keyword_fa>
	<keyword>Microgrid, Fault Location, Electric Vehicles, Distributed Parameters Line Model</keyword>
	<start_page>11</start_page>
	<end_page>21</end_page>
	<web_url>http://ieijqp.ir/browse.php?a_code=A-10-458-2&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name>Mohammad</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Daisy</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>محمد</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>دیسی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>moh.daisy.eng@iauctb.ac.ir</email>
	<code>3501028768</code>
	<orcid>10031947532846006199</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Department of Electrical Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>دانشکده فنی مهندسی- واحد تهران مرکز - دانشگاه آزاد اسلامی –تهران- ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Mahmood</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Hosseini Aliabadi</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>محمود</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>حسینی علی‌آبادی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>mah.hosseini-aliabadi@iauctb.ac.ir</email>
	<code>5789777597</code>
	<orcid>10031947532846006200</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Department of Electrical Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>دانشکده فنی مهندسی- واحد تهران مرکز - دانشگاه آزاد اسلامی –تهران- ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>shahram</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>javadi</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>شهرام</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>جوادی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>sh.javadi@iauctb.ac.ir</email>
	<code>0051315971</code>
	<orcid>10031947532846006201</orcid>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation>Department of Electrical Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>دانشکده فنی مهندسی- واحد تهران مرکز - دانشگاه آزاد اسلامی –تهران- ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>hassan</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>meyar naimi</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>حسن</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>میارنعیمی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>h.meyar.naimi@gmail.com</email>
	<code>6279890589</code>
	<orcid>10031947532846006202</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Department of Electrical Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>دانشکده فنی مهندسی- واحد تهران مرکز - دانشگاه آزاد اسلامی –تهران- ایران</affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>
