در این پایاننامه، یک الگوریتم نوین حفاظت دیستانس تطبیقی برای شبکههای انتقال انرژی الکتریکی در حضور مزارع بادی طراحی و ارائه شده است. هدف اصلی، غلبه بر چالشهای ناشی از نفوذ منابع تولید پراکنده (نظیر مزارع بادی) در عملکرد رلههای دیستانس مرسوم است که میتواند منجر به کاهش دقت، قابلیت اطمینان و کارایی سیستم حفاظتی گردد.در گام نخست، شبکه مورد مطالعه شامل ژنراتورهای بادی و سایر عناصر، در نرمافزار تخصصی EMTP/RV با جزئیات کامل شبیهسازی شده است. دادههای ولتاژ و جریان سهفاز در شرایط مختلف بهدستآمده و به محیط MATLAB جهت پردازش و پیادهسازی الگوریتم پیشنهادی انتقال یافتهاند.در ادامه، با تحلیل سیستم تحت شرایط عملیاتی گوناگون، سه پارامتر حیاتی و حساس به عنوان شاخصهای کلیدی برای توسعه الگوریتم تطبیقی شناسایی شدند. این پارامترها عبارتند از: تغییرات مقاومت خطا (ΔR)، تغییرات راکتانس خطا (ΔX) و تغییرات توان اکتیو (ΔP). سپس، یک مجموعهداده گسترده از این متغیرها تحت انواع خطاها، مکانهای مختلف و سطوح متنوع امپدانس خطا تولید گردید.با بهرهگیری از روش برازش منحنی (Curve Fitting) بر روی این مجموعهداده، یک پارامتر ترکیبی تطبیقی (α) استخراج شد که به صورت یک تابع ریاضی از سه متغیر کلیدی فوق بیان میگردد. این پارامتر به عنوان مبنایی برای تطبیق پویا و هوشمند مرزهای حفاظتی (Zones) رله دیستانس مورد استفاده قرار گرفته است، به گونهای که با توجه به شرایط لحظهای شبکه، حدود حفاظتی به صورت خودکار بازتنظیم میشوند.الگوریتم پیشنهادی قادر است تمام انواع خطاهای اتصال کوتاه (از جمله خطاهای با امپدانس بالا و مقاومت خطای قابل توجه) را در کلیه نقاط شبکه با دقت و سرعت بالا تشخیص دهد.همچنین ، روش پیشنهادی قابلیت اطمینان عملکرد رله دیستانس را تضمین می کند و از هر گونه تاخیر زمانی در پردازش و محاسبه حفاظت دیستانس جلوگیری می کند که این امر موجب افزایش سرعت و دقت رله دیستانس شده است. نتایج شبیهسازیهای گسترده نشان میدهد که این روش در مقایسه با الگوریتمهای حفاظت دیستانس مرسوم، از عملکرد سریعتر، دقت بیشتر و قابلیت اطمینان برجستهای برخوردار است. همچنین، انعطافپذیری الگوریتم در مواجهه با تغییرات عملیاتی ناشی از نفوذ منابع بادی به وضوح تأیید گردیده است. در مجموع، این پژوهش گامی مؤثر در جهت بهبود پایداری و امنیت سیستمهای قدرت مدرن با سهم بالای انرژیهای تجدیدپذیر برداشته است