Page Not Found
Page not found. Your pixels are in another canvas.
A list of all the posts and pages found on the site. For you robots out there is an XML version available for digesting as well.
Page not found. Your pixels are in another canvas.
About me
This is a page not in th emain menu
Published:
In the world of electrical engineering, understanding the connection and phase displacement symbols for three-phase transformers is crucial. These symbols, defined by the IEC 60076-1-2011 standard, provide a concise way to describe the configuration of a transformer.
The connection of a set of phase windings in a three-phase transformer, or of windings of the same voltage in single-phase transformers associated in a three-phase bank, can be represented using capital letters Y, D, or Z. These letters stand for star, delta, or zigzag connections respectively for the high-voltage (HV) winding. For the intermediate and low-voltage (LV) windings, the same connections are represented by small letters y, d, or z.
When the neutral point of a star-connected or zigzag-connected winding is brought out, the indication changes to YN (yn) or ZN (zn) respectively.
In the case of open windings in a three-phase transformer, where the windings are not connected together in the transformer but have both ends of each phase winding brought out to terminals, the indication is III (HV) for high-voltage windings, or iii for intermediate or low-voltage windings.
For an auto-connected pair of windings, the symbol of the lower voltage winding is replaced by ‘auto’, or ‘a’, for example, ‘YNauto’ or ‘YNa’ or ‘YNa0’, ‘ZNa11’.
The symbols for the different windings of a transformer are noted in descending order of rated voltage. The winding connection letter for any intermediate and low-voltage winding is immediately followed by its phase displacement ‘clock number’.
There are special cases in transformer connections that are worth noting. The existence of a stabilizing winding, which is a delta-connected winding not terminated for external three-phase loading, is indicated, after the symbols of loadable windings, with the symbol ‘+d’.
If a transformer is specified with its winding connection changeable (series-parallel or Y-D), both connections will be noted, coupled with the corresponding rated voltages. For example, a transformer with a changeable connection could be indicated as YN(YN)d11 for a 220(110)/10,5 kV transformer or YNy0(d11) for a 110/11(6,35) kV transformer.
To better understand these symbols, let’s look at a few practical examples:
Dyn11: This symbol represents a distribution transformer with a high-voltage winding for 20 kV, delta-connected. The low-voltage winding is 400 V star-connected with neutral brought out. The LV winding lags the HV by 330°.
YNyn0d5: This symbol represents a three-winding transformer: 123 kV star with neutral brought out. 36 kV star with neutral brought out, in phase with the HV winding but not auto-connected. 7,2 kV delta, lagging by 150°.
YNautod11 or YNad11: This symbol represents a group of three single-phase auto-transformers 3 130 3 400 kV with 22 kV tertiary windings. The auto-connected windings are connected in star, while the tertiary windings are connected in delta. The delta winding phasors lag the high-voltage winding phasors by 330°.
In the case of a three-phase auto-transformer with the same connection, internally, the symbol would be the same. If the delta winding is not taken out to three line terminals but only provided as a stabilizing winding, the symbol would indicate this by a plus sign. No phase displacement notation would then apply for the stabilizing winding.
Understanding these symbols is key to interpreting the configuration of a transformer. Whether you’re an electrical engineer or a student studying electrical systems, this knowledge is fundamental to your work and studies. Remember, full information about the transformer should be given on the rating plate as per the IEC 60076-1-2011 standard.
Published:
In modern society, where electricity is the lifeblood of various activities, the reliable and efficient operation of distribution systems is of paramount importance. However, challenges such as unbalanced loads can pose a significant threat to the stability and effectiveness of these systems.
Distribution systems are designed with the assumption of balanced loads, where the amount of power taken by each phase is equal. But in reality, loads often vary, leading to an electrical imbalance that can result in voltage and current distortions, reduced efficiency, and increased wear and tear on equipment.
To address the issue of unbalanced operations in distribution systems, one technology that’s been gaining traction is the Unified Power Controller (UPC). This sophisticated device acts as a control interface between various distributed energy resources and the grid, allowing for real-time monitoring and control to ensure balanced and optimized operations.
The UPC functions by intelligently distributing the load among different phases, mitigating the negative effects of unbalanced loads. It continuously analyzes data from sensors throughout the distribution system and makes instantaneous adjustments to optimize performance. By doing so, the UPC enhances voltage quality, reduces losses, and improves the overall stability of the system.
Assessing how unbalanced loads affect a distribution system is a complex task. Engineers and researchers use advanced simulation tools to model different scenarios and predict potential issues. With the integration of a Unified Power Controller, these systems can be tested under various unbalanced conditions to measure the controller’s effectiveness and its impact on performance.
As the energy landscape evolves with the integration of renewable sources, electric vehicles, and other technologies, the importance of maintaining balanced distribution systems cannot be overstated. The advancements in control technologies, exemplified by the Unified Power Controller, are driving the industry towards a more sustainable and stable future.
In conclusion, unbalanced loads can disrupt the harmony of distribution systems, leading to inefficiencies and potential failures. The Unified Power Controller emerges as a promising solution to counteract these issues, offering real-time adjustments to optimize load distribution. Embracing such technologies will likely be the key to building resilient power infrastructures for the future.
this is a paper of mine you can see the full details here.
Published:
عندما جاءني طالبٌ وهذا ليس تقليلًا من شأنه، ولكن هذه هي الحقيقة في ذلك الوقت. كُنتُ آنذاك معيدًا في كلية الهندسة في جامعتي، التي لم أكن أحبها في البداية، ولكنها أصبحت بيتي في النهاية. عوده عل بدأ كان هذا الطالب قد حصل على أدنى درجة ممكنة، ولا أتذكر الآن ما هي تلك الدرجة بالضبط، ولكنني أتذكر عندما جاء إليّ وانصرف بعد أن حصل على الدرجة النهائية في امتحانات منتصف الفصل الدراسي. تلك الحادثة حدثت لأن المصحح في ذلك الوقت لم يرد اضاعة الوقت في تفسير الطلاسم حرفيًا الذي أسابها الطالب على ورقة بيضاء، لتحتاج الى شامبليون وليس معيدًا أمامه أكثر من مائة ورقة لإنهاء تصحيحها.
وقف ذلك الطالب ليجيب عن تفسيراتي واستفساراتي في ذات الوقت. كل سؤال سألته وكل كلمة أردت معناها، ف,جدتها بعد فترة تظهر أمامي كأنها ظهرت من العدم حرفيًا، ولم أشأ حتى أحتفظ بتلك الورقة لأني أدركت مدي عدم حصافتي وتسرعي في القراءة. ولو علمتم كان صعبًا جدًا. ولكن عندما أتى لي وكان يعرف تمامًا ماذا حدث، وكأنه كان معي أثناء التصحيح، أتى بكل عملية كأنه كان ينتظرها، لم يجزع من الدرجة التي حصل عليها، وكأنها لم تكن أول مرة تحدث له. في ذلك الوقت أحسست بالتوتر الذي لم أكن أعتاده، وفكرت ماذا سيحدث إذا لم يأتِ ذلك الطالب ولم يفسر كتاباته. أو ماذا سيحدث إذا لم يكن هناك ظرفٌ لأذهب ذلك اليوم إلى الجامعة. ماذا كان سيحدث إذا اصررت على رأيي ولم أوافق على مراجعة الورقة، ولكن أردت الاعتذار؟ لأنني أجملت كل الدفعة في تصرفات قليلة قابلتها من بعضهم.
Published:
عندما يتعلق الأمر ببناء المواقع الإلكترونية، هناك خيارات مختلفة يمكن النظر فيها. من بين هذه الخيارات المشهورة، هناك مولدات المواقع الثابتة والديناميكية. فهم الاختلافات بينهما ومعرفة المزيد عن الأطر الحديثة لتطوير الويب يمكن أن يساعدك في اتخاذ قرار مدروس لمشاريع تطوير مواقعك الإلكترونية.
مولدات المواقع الثابتة، كما يوحي الاسم، تقوم بإنشاء ملفات HTML ثابتة تشكل الموقع الإلكتروني. تأخذ هذه المولدات المحتوى المكتوب بلغات الترميز مثل Markdown أو reStructuredText وتجمعه مع القوالب لإنشاء مجموعة كاملة من صفحات HTML. يتكون الموقع الناتج من ملفات HTML مجهزة مسبقًا ولا تتغير إلا إذا تم إعادة إنشاؤها بشكل صريح.
توفر مولدات المواقع الثابتة العديد من المزايا. فهي بسيطة وسريعة وآمنة نظرًا لعدم الحاجة إلى معالجة على الجانب الخادم. إنها مثالية للمواقع التي تحتوي على محتوى لا يتغير بشكل متكرر، مثل المدونات ومواقع التوثيق أو السير الذاتية. يشمل بعض مولدات المواقع الثابتة المشهورة Jekyll وHugo وGatsby.
مولدات المواقع الديناميكية، بالمقابل، تقوم بإنشاء صفحات الويب بشكل ديناميٍ ردًا على طلبات المستخدم. تستخدم هذه المولدات المعالجة على الجانب الخادم وقواعد البيانات لإنشاء صفحات HTML بناءً على الطلب. يمكن لهذه المولدات أن تدمج إدخالات المستخدم وأن تتفاعل مع قواعد البيانات وتوفر محتوى شخصيًا بناءً على مختلف العوامل.
تعد مولدات المواقع الديناميكية مناسبة تمامًا للمواقع التي تتطلب تحديثات متكررة للمحتوى أو تحتوي على ميزات تفاعلية مثل مصادقة المستخدير أو استمارات التقديم أو وظائف التجارة الإلكترونية. يعد التمتع بميزة التفاعلية وإدارة البيانات المعقدة من أهم مزايا مولدات المواقع الديناميكية. إنها توفر المرونة والقابلية للتوسع، مما يتيح للمواقع التطور والتكيف مع المتطلبات المتغيرة. يمكن أن تستفيد المواقع الديناميكية أيضًا من الإضافات والامتدادات من الطرف الثالث لتوسيع الوظائف دون الحاجة إلى برمجة مخصصة كبيرة.
ومع ذلك، قد تتطلب المواقع الديناميكية استثمارًا أكبر من الوقت والموارد مقارنة بالمواقع الثابتة. قد تكون أبطأ في التحميل بسبب الحاجة إلى معالجة على الجانب الخادم واستعلامات قواعد البيانات. بالإضافة إلى ذلك، قد تتطلب المواقع الديناميكية صيانة مستمرة واهتمامًا بالأمان.
بالإضافة إلى مولدات المواقع الثابتة والديناميكية، تلعب الأطر الحديثة لتطوير الويب دورًا حاسمًا في تطوير الويب. توفر هذه الأطر نهجًا منظمًا وفعّالًا لبناء تطبيقات الويب الديناميكية والتفاعلية. دعنا نلقي نظرة عن قرب على بعض الأطر الحديثة المشهورة:
React.js: هو مكتبة JavaScript لبناء واجهات المستخدم. يتيح للمطورين إنشاء مكونات واجهة المستخدم قابلة لإعادة الاستخدام وغالبًا ما يتم استخدامه بالاشتراك مع أدوات مثل Redux لإدارة الحالة. يتبع React.js نمط البنية المبنية على المكونات، مما يسهل تنظيم الشفرة وصيانتها.
Angular: هو إطار عمل لتطبيقات الويب يعتمد على TypeScript وتم تطويره بواسطة Google. يتبع نمط البنية النمطية لنموذج-عرض-تحكم (MVC) ويوفر ميزات مثل الربط ثنائي الاتجاه ونظام قوالب قوي. يقدم Angular حلاً شاملاً لبناء تطبيقات قابلة للتوسع وقابلة للاختبار.
Vue.js: هو إطار عمل JavaScript التدريجي المعروف ببساطته وسهولة التكامل. يوفر تطويرًا رداً وقائمًا على المكونات ويسهل عملية بناء واجهات المستخدم التفاعلية. يُعتبر Vue.js مثاليًا للمشاريع الصغيرة إلى المتوسطة الحجم ويتميز بأداء جيد وتوثيق شامل.
Node.js: هو بيئة تنفيذ JavaScript على الخادم، وهو يعتبر مثاليًا لتطوير تطبيقات الويب ذات الطابع الديناميكي. يسمح بإنشاء خوادم الويب وتطبيقات الشبكة والتعامل مع قواعد البيانات باستخدام JavaScript. يتميز Node.js بالقدرة على التعامل مع العديد من الاتصالات المتزامنة ويوفر مجموعة واسعة من المكتبات والإطارات لتسهيل عملية التطوير.
Express.js: هو إطار عمل Node.js الشهير والمعروف ببساطته ومرونته. يستخدم لبناء تطبيقات الويب وخدمات الويب بسرعة وسهولة باستخدام JavaScript. يوفر Express.js طرقًا برمجية مبسطة للتعامل مع الطلبات والاستجابات وإدارة المسارات والمشاركة في الوسائط.
تتيح هذه الأطر الحديثة للمطورين بناء تطبيقات الويب الديناميكية والتفاعلية بسهولة وفعالية. يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من المشاريع بغض النظر عن حجمها وتعقيدها.
فهم الاختلافات بين مولدات المواقع الثابتة والديناميكية والأطر الحديثة لتطوير الويب يمكن أن يساعدك في اتخاذ قرار مدروس عند بناء مواقع الويب العربية. يتطلب الأمر تحديد احتياجات المشروع والمرونة والأداء المطلوبين. سواء اخترت استخدام مولد المواقع الثابتة أو الديناميكية أو الأطر الحديثة، فإن الهدف هو تقديم تجربة مستخدم ممتازة وتحقيق الأهداف المرجوة لموقعك الإلكتروني.
Published:
When it comes to building websites, there are different approaches to consider. Two popular options are static and dynamic website generators. Understanding the differences between them and knowing about modern web frameworks can help you make an informed decision for your web development projects.
Static website generators, as the name suggests, generate static HTML files that make up the website. These generators take content written in markup languages like Markdown or reStructuredText and combine it with templates to create a complete set of HTML pages. The resulting website consists of pre-rendered HTML files that do not change unless explicitly regenerated.
Static site generators offer several benefits. They are simple, fast, and secure since there is no need for server-side processing. They are ideal for websites with content that doesn’t change frequently, such as blogs, documentation sites, or portfolios. Additionally, static websites can be easily hosted on content delivery networks (CDNs), ensuring fast loading times for visitors.
However, static site generators have limitations. They are not suitable for websites that require real-time data updates or user interactions. Implementing dynamic functionality like user authentication or form submissions can be challenging with static site generators alone.
Popular static site generators include Jekyll, Hugo, and Gatsby.
Dynamic website generators, on the other hand, generate web pages dynamically in response to user requests. These generators use server-side processing and databases to generate HTML pages on the fly. They can incorporate user input, interact with databases, and provide personalized content based on various factors.
Dynamic website generators are well-suited for websites that require frequent content updates or have interactive features like user authentication, forms, or e-commerce functionality. Content management systems (CMS) like WordPress, Joomla, and Drupal are examples of dynamic website generators.
The advantage of dynamic website generators is their ability to handle complex data management and user interactions. They provide flexibility and scalability, allowing websites to evolve and adapt to changing requirements. Dynamic websites can also leverage third-party plugins and extensions to extend functionality without extensive custom coding.
However, dynamic websites often require a more significant investment of time and resources compared to static websites. They may be slower to load due to the need for server-side processing and database queries. Additionally, dynamic websites may require ongoing maintenance and security considerations.
In addition to static and dynamic website generators, modern web frameworks play a crucial role in web development. These frameworks provide a structured and efficient way to build dynamic and interactive web applications. Let’s take a closer look at a few popular modern web frameworks:
React.js: React.js is a JavaScript library for building user interfaces. It allows developers to create reusable UI components and is often used in combination with tools like Redux for state management. React.js follows a component-based architecture, enabling easier code organization and maintenance.
Angular: Angular is a TypeScript-based web application framework developed by Google. It follows the MVC (Model-View-Controller) architectural pattern and offers features like two-way data binding and a powerful template system. Angular provides a comprehensive solution for building scalable and testable applications.
Vue.js: Vue.js is a progressive JavaScript framework known for its simplicity and ease of integration. It provides reactive and component-based development and can be used for both small components and full-featured single-page applications. Vue.js offers a gentle learning curve and excellent performance.
Django: Django is a high-level Python web framework known for its simplicity and scalability. It follows the model-view-controller (MVC) architectural pattern and emphasizes reusability and security. Django provides a wide range of built-in features, including an ORM (Object-Relational Mapping) for database interactions and robust authentication and authorization systems.
Ruby on Rails: Ruby on Rails, or Rails, is a full-stack web application framework written in Ruby. It focuses on convention over configuration and provides a streamlined development process. Rails emphasizes developer productivity and includes features like an ORM (Active Record), routing, and automated testing.
These modern web frameworks offer powerful tools and libraries to simplify web development, enhance productivity, and create dynamic and interactive web applications. They provide extensive community support, rich ecosystems of plugins and extensions, and follow best practices for security and performance.
On the topic of modern web development, it’s worth mentioning the rise of Jamstack (JavaScript, APIs, and Markup). Jamstack is an architectural approach that combines static site generation with client-side JavaScript and serverless functions to create fast, scalable, and secure web applications.
Jamstack leverages static site generators to generate pre-rendered HTML files, which are then served directly to the client. The dynamic aspects of the website, such as user authentication or fetching real-time data, are handled by client-side JavaScript or serverless functions that interact with APIs.
Jamstack offers several advantages, including improved performanceand scalability, as the static HTML files can be cached on CDNs for fast delivery. It also provides better security since there is no direct interaction with the server, reducing the attack surface. The separation of concerns between the frontend and backend allows for easier maintenance, versioning, and deployment.
However, Jamstack may not be suitable for all types of websites. Applications with heavy server-side processing or real-time collaboration features may require a more traditional dynamic approach. Additionally, the initial setup and deployment of a Jamstack site might be more complex compared to a simpler static website.
In conclusion, choosing between static and dynamic website generators depends on the nature of your project. Static website generators are great for content-driven sites with minimal updates, while dynamic website generators are suitable for sites that require frequent content changes and interactive features. Modern web frameworks provide a structured approach to building dynamic web applications, offering powerful tools and libraries. The rise of Jamstack introduces an innovative architectural approach that combines static site generation, client-side JavaScript, and serverless functions for enhanced performance and scalability.
Consider your specific requirements, project complexity, and the features provided by each option to make an informed decision for your web development endeavors.
Published:
Electricity distribution systems (DS) face many challenges due to increasing unbalanced loads. Uneven loading across the three phases can cause overheating of transformers, poor power quality for customers, and increased losses.
This article presents a method to analyze the effects of unbalanced loads using an open source unbalanced distribution system load flow (UDSLF) tool. The UDSLF tool models each phase separately using the Newton-Raphson method, allowing accurate assessment of unbalanced systems.
A case study is performed on the IEEE 4-bus test system. Load profiles are varied from balanced to unbalanced to observe the impacts. Key parameters like voltage unbalance ratio (Kun), active power losses, and system efficiency are calculated.
The results show that as the loading becomes more unbalanced (higher Kun), losses increase and efficiency decreases. For example, at a loading level of 0.1 pu, losses in the 4-wire system increase by 0.63 kW if Kun drops from 10% to 0.5%.
To mitigate unbalanced loading impacts, a unified power controller (UPC) is proposed. The UPC monitors the system using sensors and controls injection of reactive power to balance phase currents. It aims to keep Kun within standard limits of 1.5%.
The UPC concept and control algorithm are described. Simulation results indicate it can effectively displace the losses curve towards lower values by reducing Kun. This enhances power quality, increases transformer capacity, and lowers operating costs for distribution system operators.
In summary, this study presents a methodology to quantify the technical and economic impacts of unbalanced loads. A unified power controller is suggested as a solution to actively balance distribution systems in real-time. The presented approach and findings provide useful insights for distribution planning and operations.
Published:
لعب التطور الهندسي والعلمي دورًا حيويًا في تشكيل الحضارات عبر التاريخ. وقد قدم أحد المفكرين وجهة نظر متعمقة حول هذا الموضوع في السياق المصري، وهو الفيلسوف والجغرافي البارز جمال حمدان. طوّر حمدان فهمًا دقيقًا لمكانة مصر في العالم والتحديات والفرص التي تواجه تقدمها. ستستكشف هذه الورقة وجهات نظر حمدان المتعلقة بالعلوم الهندسية في مصر، بما في ذلك منهجه الفلسفي ووجهات نظره بشأن المشاكل والحلول ومفهومه عن المنظور المتوازن.
اتخذ حمدان منهجًا شموليًا في المعرفة، حيث رأى السعي الأكاديمي ليس فقط كتجميع للحقائق بل كوسيلة لاكتشاف الحقائق الأعمق وتعزيز العدالة. حاولت أعماله فهم الواقع بشكل عميق وتحويلي، من خلال تحليل المنظورات السائدة بنقد بنّاء بدلاً من قبولها على أنها حقائق مسلّمة. لحمدان، كانت أدوات البحث وسيلة لتحقيق أغراض فلسفية وعملية، لا غايات في حد ذاتها. وهذا ما ميز منهجه عن النموذج المركز على إنتاج الأعمال الأكاديمية دون هدف مفيد.
اعترف حمدان بعدة تحديات تعيق التقدم العلمي في مصر. منها ندرة التمويل المستدام للأبحاث. وتركيز أنظمة التعليم على الحفظ دون التفكير النقدي. كما أن الوطنية الضيقة حرفت التاريخ بطريقة تضعف الهويات الثقافية مثل العروبة. علاوة على ذلك، فإن التركيز العملي الزائد لصناع القرار فشل في تقدير دور الفلسفة في توجيه الرسالة الاجتماعية. وبوجه عام رأى حمدان أن الإمكانات تضيع بسبب ندرة الموارد والعقول الجامدة وعدم التركيز الكافي على الرؤى البعيدة المدى.
دعا حمدان لتبني منظورات متوازنة ودقيقة تعترف بالتنوع ضمن الوحدة. رأى مصر لديها علاقات متميزة وتكميلية مع دوائر حضارية متعددة - العربية والإسلامية والأفريقية. وبدلاً من التجانس، رأى قيمة الاعتراف بخصوصية كل حلقة مع الحفاظ على التضامنات العلوية. كما تصور وحدة الإسلامية باحترام تنوع المجتمعات الإسلامية من خلال التعاون المرن، لا الهيكل الصارم. كما أكد حمدان على الاعتمادية المتبادلة بين الأبعاد المادية والروحية للثقافة.
على الرغم من سبقه في العديد من النواحي، واجه حمدان بعض القيود في تحقيق أفكاره بشكل كامل. لقد اختلفت أولويات البيروقراطية في فترة ما بعد الثورة عن رسالتها الإنسانية الأصلية. لكن حمدان ترك بصمة عميقة، حيث عبر عن مصر واثقة بهوياتها المتنوعة، وطالب القادة بالتخطيط الفكري طويل الأمد بدلاً من العملياتية قصيرة المدى. ولا تزال منظوراته المتوازنة ذات صلة في مواجهة تحديات تقدم مصر بطريقة مفكرة وشاملة
Published:
الهيدروجين الأخضر هو مصطلح يشير إلى الهيدروجين المستخلص من مصادر متجددة للطاقة باستخدام عمليات صديقة للبيئة، ويُعدّ من أهم الابتكارات التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتقليل انبعاثات الكربون. يعتبر الهيدروجين الأخضر حلاً مبتكرًا لتلبية احتياجات الطاقة في المستقبل، حيث يُمكن استخدامه في العديد من الصناعات والتطبيقات الحيوية.
يتم إنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق تحليل الماء باستخدام الكهرباء المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح. هذه العملية تُعرف بانتقال الكهرباء إلى الهيدروجين (Power-to-Gas) وتشمل الخطوات التالية:
توليد الكهرباء المتجددة: يتم توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية ومحطات الرياح.
تحليل الماء (التحليل الكهربائي للماء): يتم تحليل الماء (H2O) إلى هيدروجين (H2) وأكسجين (O2) باستخدام التيار الكهربائي الناتج من مصادر الطاقة المتجددة.
تخزين ونقل الهيدروجين: يتم تخزين الهيدروجين ونقله عبر الأنابيب أو الشاحنات إلى أماكن الاستخدام المختلفة.
خالي من الانبعاثات الضارة: يعتبر الهيدروجين الأخضر نظيفًا تمامًا حيث لا ينتج أي انبعاثات للكربون عند احتراقه أو استخدامه في الصناعات.
مصدر متجدد للطاقة: يتم إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام مصادر طاقة متجددة مثل الشمس والرياح، وهو متجدد بالكامل.
قابلية التخزين والنقل: يُمكن تخزين الهيدروجين بسهولة ونقله عبر شبكات الأنابيب، مما يسهل عملية توزيعه واستخدامه على نطاق واسع.
تطبيقات متعددة: يمكن استخدام الهيدروجين الأخضر في العديد من الصناعات مثل الصناعات الكيميائية وقطاع النقل وإنتاج الكهرباء.
مع أن الهيدروجين الأخضر يُعتبر حلاً واعدًا للتحول إلى مستقبل طاقة مستدام، إلا أن هناك بعض التحديات التي تحول دون انتشاره على نطاق واسع:
تكلفة الإنتاج: ما زال إنتاج الهيدروجين الأخضر مكلفًا مقارنةً بالوقود التقليدي، ولكن من المتوقع أن تتراجع التكلفة مع تطور التقنيات.
بنية البنية التحتية: تحتاج صناعة الهيدروجين الأخضر إلى بنية تحتية متطورة لتخزينه ونقله، وهذا يتطلب استثمارات كبيرة.
يُعد الهيدروجين الأخضر خطوة هامة نحو تحقيق الاستدامة البيئية وتخفيض الانبعاثات الضارة. من المتوقع أن يلعب الهيدروجين الأخضر دورًا حيويًا في تلبية احتياجات الطاقة في المستقبل وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
في النهاية، يتطلب انتشار الهيدروجين الأخضر التعاون المستمر بين الحكومات والقطاع الخاص لتعزيز البحث والابتكار وتحسين التكنولوجيا، بهدف تحقيق مستقبل مستدام ونظيف للأجيال القادمة.
Published:
This is a description of a teaching experience. You can use markdown like any other post.
Published:
This is a description of a teaching experience. You can use markdown like any other post.
Published in 2017 Nineteenth International Middle East Power Systems Conference (MEPCON), 2017
This paper proposes a load shedding mechanism for enhancing intentional-islanding dynamics of distribution systems.
Recommended citation: Elkholy, Ahmed M.; El-Ghany, Hossam A. Abd; Azmy, Ahmed M. (2017). "A proposed load shedding mechanism for enhancing intentional-islanding dynamics of distribution systems." 2017 Nineteenth International Middle East Power Systems Conference (MEPCON). http://ieeexplore.ieee.org/document/8301282/
Published in 2018 Twentieth International Middle East Power Systems Conference (MEPCON), 2018
This paper proposes an advanced load shedding algorithm to enhance intentional-islanding dynamics.
Recommended citation: Elkholy, Ahmed M.; El-Ghany, Hossam A. Abd; Azmy, Ahmed M. (2018). "An Advanced Load Shedding Algorithm to Enhance Intentional-Islanding Dynamics." 2018 Twentieth International Middle East Power Systems Conference (MEPCON). https://ieeexplore.ieee.org/document/8635139/
Published in Zenodo, 2020
This paper introduces a methodology for performing intentional islanding with maximum possible benefits for distribution systems.
Recommended citation: Elkholy, Ahmed M.; Azmy, Ahmed M.; El-Ghany, Hossam A. Abd. (2020). "ISLANDING SCENARIOS FOR HIGH RELIABLE OPERATION OF DISTRIBUTION NETWORKS." Zenodo. https://zenodo.org/record/5816968
Published in Electric Power Components and Systems, 2020
This paper proposes a general framework for intentional islanding to enhance distribution system performance.
Recommended citation: Elkholy, Ahmed M.; Abd el-Ghany, Hossam A.; Azmy, Ahmed M. (2020). "General Framework for Intentional Islanding to Enhance Distribution System Performance." Electric Power Components and Systems. 48(14-15):1488-1507. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15325008.2020.1856227
Published in 2021 22nd International Middle East Power Systems Conference (MEPCON), 2021
This paper presents an IoT-based hosting capacity enhancement technique by active power curtailment of the power generated from PV systems at prosumers.
Recommended citation: Soliman, Ismail A; Numair, Mohamed; Akl, Mahmoud M; Mansour, Diaa-Eldin A; Elkholy, Ahmed M; Hussien, Mohamed G. (2021). "Hosting Capacity Enhancement Through IoT-based Active Power Curtailment of PV Generation." 2021 22nd International Middle East Power Systems Conference (MEPCON). https://ieeexplore.ieee.org/document/9686240/
Published in 2021 22nd International Middle East Power Systems Conference (MEPCON), 2021
This paper discusses the performance enhancement of wave energy converters integrated with DC grids using energy storage systems.
Recommended citation: Hussien, Mohamed G.; Elkholy, Ahmed M.; Mansour, Diaa-Eldin A.; Akl, Mahmoud M.; Numair, Mohamed; Soliman, Ismail A. (2021). "Performance Enhancement of Wave Energy Converters Integrated with DC Grids Using Energy Storage Systems." 2021 22nd International Middle East Power Systems Conference (MEPCON). https://ieeexplore.ieee.org/document/9686294/
Published in Electronics, 2022
This paper proposes an effective algorithm for updating the phase-locked loop (PLL) gains according to the value of the short circuit ratio to decrease the weak grid effect in the PLL controllers.
Recommended citation: Elkholy, Ahmed M.; Taha, Ibrahim B. M.; Kamel, Salah; El-Nemr, Mohamed K. (2022). "Grid Synchronization Enhancement of Distributed Generators Using an Adaptive Phase-Locked Loop Tuning System." Electronics. 11(5):702. https://doi.org/10.3390/electronics11050702
Published in , 2023
This paper examines the influence of transmission-line parameters and load on losses and power quality at the load-connection point.
Recommended citation: Elkholi, Ahmed M.; Panfilov, D.I.; Astashev, M.G. (2023). "The Influence of Transmission-Line Parameters and Its Load on Losses and Power Quality at the Load-Connection Point." Russian Electrical Engineering, 94, 403–411. doi: 10.3103/S1068371223060044 https://doi.org/10.3103/S1068371223060044
Published in , 2023
Researchers and system engineers have given distribution system power quality issues a lot of attention recently. Due to the rising use of sensitive loads in the distribution system, difficulties with unbalanced voltage coefficient and losses are given the utmost attention among the many power quality challenges.
Recommended citation: A. M. Elkholy, D. I. Panfilov and A. E. El Gebaly, "Evaluation of Zero and Negative Sequence Currents Influence of Asymmetric Load on the Power Losses and Quality in Distribution Networks," 2023 IEEE 24th International Conference of Young Professionals in Electron Devices and Materials (EDM), Novosibirsk, Russian Federation, 2023, pp. 1110-1115, doi: 10.1109/EDM58354.2023.10225208. https://doi.org/10.1109/EDM58354.2023.10225208
Published in , 2023
This paper studies the performance of unbalanced three-phase distribution systems under the correction effect of Unified Power Controller (UPC), static VAR compensators (SVC) and AC voltage regulators (booster). The Newton-Raphson method and Carson equation are integrated to analyse the performance of the IEEE-13 bus unbalanced distribution model. Optimization study is conducted to decide the mode of operation of each proposed device to improve the system asymmetry. The objective function is formulated to have both power losses and unbalanced coefficients that should be minimized. The genetic algorithm (GA) is used to determine the mode of operation of each device when it is applied in an unbalanced distribution system.
Recommended citation: D. I. Panfilov, A. M. Elkholy and A. E. ELGebaly, "Evaluation of the Influence of AC Voltage Regulators, SVC and Unified Power Controllers on Power Losses and Quality in Unsymmetrical Distribution Systems," 2023 IEEE 24th International Conference of Young Professionals in Electron Devices and Materials (EDM), Novosibirsk, Russian Federation, 2023, pp. 950-956, doi: 10.1109/EDM58354.2023.10225221. https://doi.org/10.1109/EDM58354.2023.10225221
Published in , 2023
This paper presents a method for designing the ratings of a unified power flow controller (UPC), a device that can control and balance the active and reactive power flows through a three-phase transmission line by injecting current using a variable coefficient transformer. The determination of the UPC rating depends on the load profile of the unbalanced distribution system, and the rating of the UPC depends on their use as active and reactive power balancer or as active power balancer and reactive power compensator. The procedure is applied to a standard 13-bus IEEE unbalanced distribution system with different load scenarios to evaluate UPC performance in each case.
Recommended citation: A. M. Elkholy, D. I. Panfilov, and A. E. ELGebaly, "Identifying the Rating of the Unified Power Controller According to Unbalanced Distribution System Requirements," 2023 IEEE 24th International Conference of Young Professionals in Electron Devices and Materials (EDM), Novosibirsk, Russian Federation, 2023, pp. 950-956, doi: 10.1109/EDM58354.2023.10225130. https://doi.org/10.1109/EDM58354.2023.10225130
Published in , 2024
This paper proposes an arc suppression device to address hazardous arcs caused by shunt faults in power systems. The device injects voltage into the neutral line path, reducing arc currents during fault conditions and preventing system isolation. Existing methods for arc suppression are reviewed, including passive and active technologies, with their limitations discussed. The paper presents design considerations for the proposed device, such as neutral path selection and voltage injection method, and evaluates its effectiveness through simulations conducted using MATLAB Simulink. The results show that the addition of a device that injects zero sequence component significantly limits the fault current in the faulty phase. The voltage at the load terminal is not affected by the addition of the device. The device is a low-cost and advantageous alternative to active arc suppression devices, combining the benefits of passive and active devices while avoiding their negative effects. Additionally, changing the open delta polarity or transformer ratio does not affect the fault current. Practical implementation issues, such as cost and compatibility with existing power system components, are also discussed.
Recommended citation: A. M. Elkholy, D. I. Panfilov and M. G. Astashev, "Design and Implementation of an Arc Suppression Device for Single Line to Ground Faults in Power Systems," 2023 24th International Middle East Power System Conference (MEPCON), Mansoura, Egypt, 2023, pp. 1-7, doi: 10.1109/MEPCON58725.2023.10462330. https://doi.org/10.1109/MEPCON58725.2023.10462330
Published:
This is a description of your talk, which is a markdown files that can be all markdown-ified like any other post. Yay markdown!
Published:
This is a description of your conference proceedings talk, note the different field in type. You can put anything in this field.
Undergraduate course, University 1, Department, 2014
This is a description of a teaching experience. You can use markdown like any other post.
Workshop, University 1, Department, 2015
This is a description of a teaching experience. You can use markdown like any other post.