بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات پرداخت الکترونیکی (مورد مطالعه :شعب بانک پارسیان تبریز)
Parallel Title Proper
study of factors affecting the quality of electronic payment services(The case of Parsian Bank in Tabriz) a
First Statement of Responsibility
/میلاد محمدی راد
.PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC
Name of Publisher, Distributor, etc.
: اقتصاد ومدیریت بازرگانی
Date of Publication, Distribution, etc.
، ۱۳۹۷
Name of Manufacturer
، عباسپور
PHYSICAL DESCRIPTION
Specific Material Designation and Extent of Item
۱۱۹ص
NOTES PERTAINING TO PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Text of Note
چاپی - الکترونیکی
DISSERTATION (THESIS) NOTE
Dissertation or thesis details and type of degree
ارشد
Discipline of degree
علوم اقتصادی گرایشاقتصاد و تجارت الکترونیکی
Date of degree
۱۳۹۹/۰۶/۳۰
Body granting the degree
تبریز
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
هدف اصلی این رساله، کنترل توان در یک ریزشبکه هیبریدیAC ، برای بهبود پایداری ولتاژ و فرکانس در شرایط منفصل از شبــکه است .ریزشبکه هیبریدی AC ریزشبکهصای است که از طریق شینه AC به شبکه اتصال دارد .این ریزشبکهص، شامل توربین بادی به عنوان منبع پخش ناپذیر تجدیدپذیر و پیل سوختی به عنوان منبع پخش پذیر تجدیدپذیر است که معمولا از طریق مبدلهای الکترونیک قدرت با ریزشبکه ارتباط دارند .ایجاد پایداری ولتاژ و فرکانس در ریزشبکه با استفاده از کنــترل توان مبدلهای مذکور از مســائل اساسی این نوع ریزشبـکهصها در حالات مختـلف بهرهص برداری میصباشد .یکی از مشکلاتی که در این زمینه مطرح میصشود تغییرات توان تولیدی منابع پخش ناپذیر تجدیدپذیر و نقش آنها برای بهبود پایداری در ریزشبکه است .در این راستا، روش کنترل پیشنهادی بر مبنای پخش توان دینامیکی هماهنگ و مقاوم میصباشد و شامل دولایه است .در لایه اول، روش کنترل دروپ دینامیکی مستقیم و دروپ دینامیکی معکوس به ترتیب برای پیل سوختی و توربین بادی پیشنهاد شده است .بر همین اساس خروجی کنترل دروپ معکوس دینامیکی، توانصهای اکتیو و راکتیو میصباشند که برای توربین بادی استفاده میصشود .به طور همزمان، خروجی کنترل دروپ مستقیم دینامیکی، ولتاژ و فرکانس است که برای پیل سوختی استفاده میصشود .در این لایه کنترلی، با توجه به اینکه حداکثر توان قابل استحصال از توربین بادی وابسته به سرعت باد است، ضرایب دروپ دینامیکی هماهنگ، برای هر دو منبع توان بهص صورت تابعی از حداکثر توان قابل استحصال از توربین بادی پیشنهاد شده است .در لایه دوم هدف، طراحی کنترل کننده غیرخطی مد لغزشی کسری برای رد یابی پارامترهای لایه اول در حلقهصهای کنترلی بیرونی مربوط به مبدلصهای الکترونیک قدرت منابع توان میصباشد .الگوریتم هماهنگ و کنترل کنندهص پیشنهادی طوری خواهد بود که ضمن پخش توان بار بین منابع توان، پایداری ولتاژ و فرکانس را در شرایط منفصل ازشبکه ایجاد کند .روش پیشنهادی از طریق پیاده سازی سیستم عملی بلادرنگ سخت افزار در حلقه، در شرایط مختلف بهره برداری از ریزشبکه، شامل خطای تک فاز، تغییرات بار و تغییرات سرعت باد و حالت گذرای جدا شدن از شبکه اصلی بررسی شده است .به طوری که کارآیی روش پیشنهادی در مقایسه با روشصهای مرسوم، از طریق مقایسه میزان انحراف فرکانس و همچنین مقایسه توان تولیدی هر یک از منابع پخش پذیر و پخش ناپذیر اثبات شده است .
Text of Note
phase fault, load changes, wind speed changes and transient mode of disconnection from the main grid. The effectiveness evaluation of the proposed control scheme has been proved in comparison with conventional methods by comparing the frequency deviation and also delivered power of the dispatchable and undispatchable DGs. -system in different operating conditions of the microgrid, including single-loop-the-in-time hardware- The main target of this thesis is to control the power in the islanded AC hybrid microgrid to improve the voltage and frequency stability. AC hybrid microgrid is connected to the main grid through AC bus. The microgrid includes wind turbine as undispatchable renewable source and fuel cell as dispatchable renewable source, which are usually connected to the microgrid through power electronics converters. Implementation of power control scheme through the mentioned power electronics converters for ensuring voltage and frequency stability of microgrid in different operation modes is one of the main subjects. The mostly encountered issue in this filed is the variety of power generation in undispatachable renewable DGs and their role in improving the stability of the microgrid. In this regard, the proposed control method is based on the robust dynamic droop power sharing and includes two control layers. In the first layer of control, the reverse and direct droop controls are considered for wind turbine and fuel cell, respectively. Accordingly, the outputs of reverse droop control are active and reactive powers, which are used for wind turbine. Simultaneously, the outputs of direct droop control are frequency and voltage, which are used for the fuel cell. Since the maximum power that can be extracted from wind turbine depends on wind speed, so the coordinated dynamic droop coefficients for both DGs are modified as a function of available wind power. Then, in the second layer, robust fractional sliding mode control is designed for setpoints tracking of both DGs to control the frequency and voltage of the islanded microgrid. In the second layer, the target is to design the nonlinear fractional sliding mode control for tracking the parameters of first layer in the outer control loops of the power electronics converters. The coordinated algorithm and the proposed controllers are capable of sharing load power between the power sources as well as ensuring voltage and frequency stability in islanded mode of microgrid. The proposed method has been investigated through the implementation of real
PARALLEL TITLE PROPER
Parallel Title
study of factors affecting the quality of electronic payment services(The case of Parsian Bank in Tabriz) a