👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

کنترل فرکانس در سیستم قدرت در حضور نیروگاه خورشیدی و سیستم ذخیره انرژی با باتری WORD

ارتباط با ما

دانلود


کنترل فرکانس در سیستم قدرت در حضور نیروگاه خورشیدی و سیستم ذخیره انرژی با باتری WORD
فصل اول.. 1
مقدمه و كليات تحقيق.. 1
1-1مقدمه.. 2
1-1-1 مشخصات نيروگاه خورشيدي:.. 2
1-1-2 مزاياي استفاده از نيروگاه خورشيدي:.. 3
1-1-2-1 مطالعات در ايران:.. 3
1-1-2-2 توليد برق بدون نياز به انرژي هاي ديگر:.. 3
1-1-2-3 عدم احتیاج به آب زیاد:.. 3
1-1-2-4 عدم آلودگی محیط زیست.. 3
1-1-2-5 امکان تامین شبکه های کوچک و ناحیه ای:.. 4
1-1-2-6 استهلاک کم و عمر زیاد:.. 4
1-1-2-7 عدم احتیاج به متخصص.. 4
1-1-3 مشكلات نيروگاه خورشيدي متصل به شبكه:.. 4
1-1-4 كنترل فركانس شبكه:.. 5
1-1-5 اهداف كنترل فركانس شبكه قدرت:.. 5
1-1-6 شبيه سازي شبكه قدرت براي كنترل فركانس شبكه متصل به نيروگاه خوشيدي:.. 6
1-1-7 لزوم استفاده نيروگاه ذخيره انرژي در شبكه:.. 7
1-1-8 روش كنترلي هوشمند استفاده شده و معيار اندازه گيري انحراف فركانس:.. 7
1-1-9 مزيت روش پيشنهادي.. 7
1-1-10آنچه پيشرو داريم:.. 8
فصل دوم.. 9
ادبیات موضوع.. 9
مقدمه:.. 10
2-1 کنترلفرکانسازدیدگاهکنترلی.. 10
2-1-1 کنترل کننده PI. 10
2-1-2روش دو درجه ی آزادیدرکنترل داخلی :. 11
2-2روش هاي كنترل هوشمند.. 12
2-2-1الگوریتم ژنتیک.. 12
2-2-2الگوريتم جستجوي گرانشي.. 14
2-2-3بهینه سازی گروهی پرندگان :. 15
2-2-4شبکه عصبی مصنوعی :. 16
2-2-5کنترل منطق فازی.. 19
2-2-5-1خود سازماندهي کنترل فازی.. 24
2-2-5-2الگوریتمژنتیک در مدل فازی برای کنترل بار فرکانس.. 24
2-3روشکنترل با منطق فازی:.. 27
2-4سیستم کنترل فرکانس:.. 31
2-5 مدل ذخيره انرژي :.. 32
2-6 مدل اينورتر براي توليد DC/AC.. 34
فصل سوم.. 35
روش تحقيق.. 35
3-1 مقدمه:.. 36
3-2مدل فازي:.. 36
3-2-1:قسمت هاي مختلف يك سيستم فازي.. 36
3-2-2مدل كنترلر تركيب فازي با PI:.. 39
3-3 الگوریتمبهینهسازيگروهپرندگان:.. 40
3-4 کاربردی ازPSO در ریاضیات:.. 41
3-5 تشريح عملكرد پيدا كردن ضرايب كنترلر فازي و كنترلر PI و بهبود كارايي:.. 43
فصل چهارم.. 48
محاسبات و.. 48
يافته هاي تحقيق.. 48
4-1مقدمه.. 49
4-2-1 مدل شبيه سازي شده به صورت بلوك كنترلي با توابع لاپلاس: 49
4-2-2 مدل شبيه سازي شده كامل شبكه قدرت:.. 50
4-3پنل خورشیدی:.. 51
4-4 مشخصههايپانلفتوولتائيك:.. 51
4-5 مدل و مشخصات سيستم فتوولتاييك:.. 52
4-6مدل ردیابی حداکثر توان.. 54
4-7 مدار داخلي مبدل بوستشبيه سازي شده در متلب :.. 58
4-8 الگوريتمMPPT:.. 59
4-8-1روش کنترل P&O:.. 59
4-8-2 روشهدايتافزايشي:.. 59
4-8-3دنبالكنندهحداكثرتوان(MPPT):.. 60
4-8-4 الگوريتمMPPT شبيه سازي شده در متلب :.. 61
4-9 مدل اينورتر:.. 62
4-10 مدل اينورتر شبيه سازي شده در متلب :.. 63
4-11 مدلواحد:.. 65
4-12مدل كردن نيروگاه گازي:.. 65
4-13مدلبار:.. 66
4-14مدلموتورمحرك:.. 66
4-15مدلگاورنر:.. 66
4-16مدلخطارتباطی:.. 68
4-17مدل ذخيره ساز انرژي :.. 68
4-18 مقایسه PI-FUZZYدر مدل بلوکی بدون باتری:.. 69
4-19 مقایسه کنترلرها در حضور تمام تجهیزات در مدل بلوکی:.. 70
حال مدل فازي را در شرايط گوناگون بررسي می کنیم :.. 71
4-20-1بدون حضور خورشید و باتری:.. 71
4-20-2 با حضور باتری :.. 72
4-20-3 نتايج با حضور نيروگاه خورشید و باتری :.. 75
فصل پنجم.. 80
نتيجه گيري و پيشنهادات.. 80
5-1 نتيجه گيري :.. 81
5-2 پیشنهادات:.. 82
 فهرست اشکال، نمودارها و جداول
 شكل 2-1 ساختارTDF-IMC..............................................................................................................12
شكل 2-2مدل كردن براي الگوريتم ژنتيك.............................................................................................14
شكل 2-3 كنترلر سيستم قدرت تك منطقه اي....................................................................................... 15
شكل 2-4 عملكرد بهینهسازی pso......................................................................................................16
شكل 2-5 يك لايه شبكه عصبي.............................................................................................................18
شكل2-6نماي پايه يك شبكه فازي........................................................................................................19
شكل 2-7 سیستم تولیدقدرت منطق فازی پايه مرکزی.........................................................................21
شكل2-8 توابع عضویتکنترل فازی......................................................................................................22
شكل2-9 مدل فازي براي مرجع............................................................................................................23
شكل2-10معماری کنترل فازی خود سازماندهی شده .........................................................................24
شكل 2-11 مسير براي آموزش در طرح الگوريتم ژنتيك........................................................................25
شكل 2-12 نمودار کلی یکسیستم قدرتدومنطقه..............................................................................27
شکل2- 13ساختار پایه ای از یک سیستم کنترل فازي............................................................................28
شكل2-14 توابع فازي براي كاركرد مدل MPPT................................................................................28
شكل 2-15 اتصال دو سيستم داراي MPPT مجزا به يكديگر............................................................30
شكل2-16 شماتیک ساختارسیستم قدرت............................................................................................31
شكل 2-17 مدل يك BES در شبكه قدرت........................................................................................32
شكل 2-18 اجزاء مدل يك BES به صورت بلوك دياگرامي...............................................................33
شكل 2-19 مدار باياس از اينورتر منبع ولتاژي.......................................................................................34
شكل 2-20 سوييچ زني PWM براي يك فاز براي جريان...................................................................34
شكل3-1 توابع عضويت سيستم فازي نمونه..........................................................................................37
شكل 3-2 مدل PI-FUZZY..............................................................................................................39
شكل 3-3 مقادير تصادفي براي رديابي تابع هدف در الگوريتمPSO...................................................41
شكل 3-4 عملكرد بهینهسازی pso ...................................................................................................42
شكل 3-5 توابع عضويت فازي براي يك متغيير ورودي.........................................................................43
شكل 3-6 نمودار فركانس با نواحي تشخيص براي كنترل كننده فازي..................................................44
شكل 3-7 مقدار دهي به ضرايب فازي ساز............................................................................................45
شكل 3-8 الگوريتم پيشنهادي براي محاسبه ضرايب..............................................................................47
شكل 4-1 سیستم بلوکی مدل لاپلاس ....................................................................................................50
شكل4-2مدل شبيه سازي كامل شبكه...................................................................................................50
شكل 4-3 مدل مداري سلول خورشيدي...............................................................................................51
شكل 4-4 شبيه سازي نيروگاه خورشيدي با مدار بوست و كنترلر مبدل dc/ac با اينورتر و سلف
خطوط در متلب......................................................................................................................................53
شكل 4-5 شبيه سازي سلول خورشيدي و ماژول خورشيدي در متلب..................................................53
شكل 4-6 مشخصات ولتاژ- جريان(a) و ولتاژ- توان(b) يك ماژول خورشيدي...............................54
شكل 4-7 ماژول PVبه طور مستقیم به یک بار مقاومتی(متغيير)متصل است.....................................55
شكل 4-8 منحنی IV BP SX 150S ماژولPVو بارهای مختلف مقاومتی شبیه سازی با مدل
متلب..................................................................................................................................................... 55
شكل 4-9 مبدل بوست......................................................................................................................... 56
شكل 4-10 جريان سلف در دو زمان قطع و وصل سوييچ.....................................................................57
شكل 4-11 مدار مبدل بوست و سلف و ورودي سوييچينگ MPPT شبيه سازي شده در متلب........57
شكل 4-12 مدار داخلي مبدل بوست.....................................................................................................58
شكل 4-13 ورودي و خروجي ولتاژ مبدل بوست با مقدار 50% دستور MPPT................................ 58
شكل 4-14 فلوچارت روش................................................................................................................ 59
شكل 4-15 دسته بندي مكان هاي نمودار توان - ولتاژ براي رديابي نقطه MPP................................ 59
شكل 4-16 مشخصه توان ولتاژ MPPT............................................................................................. 61
شكل 4-17 اجزاء ورودي و خروجي براي Mfile نوشته شده در MPPT........................................62
شكل 4-18 نحوه بدست آوردن مقدار جريان مرجع در نقاط توان ماكزيمم در تابش هاي مختلف..... 63
شكل 4-19 مدل شبيه سازي اجزاء كامل اينورتر با وجود سلف و ترانس براي اتصال به شبكه........... 61
شكل 4-20 مدار داخلي سيستم كنترلي اينورتر dc/ac .......................................................................61
شكل 4-21 مدل داخلي تبديل سه بردار abc به مختصات dq............................................................ 65
شكل 4-22 مدل داخلي سيستم نيروگاه گازي با مدل كنترلي.................................................................65
شكل 4-23 مدل ساده از سيستم كنترلي همراه با گاورنر......................................................................67
شكل4-24: بلوكدیاگرامگاورنر،ژنراتور،باروتوربین و كنترلر...........................................................68
شكل 4-25 مقايسه نتايج PI-FUZZY در مدل بلوكي.........................................................................69
شكل 4-26 نتايج فركانس از شبكه..........................................................................................................70
شكل4-27 توان الكتريكي خط از نيروگاه گاز....................................................................................... 71
شكل 4-28 فركانس سيستم در حالت تامين بارفقط از نيروگاه گازي در شبكه سيمولينك كامل..........71
شكل 4-29 توان انتقالي نيروگاه ذخيره، باتري در حالت ورود بار در شبكه سيمولينك كامل.................72
شكل 4-30 فركانس سيستم در حالت ورود بار در شبكه سيمولينك كامل با وجود باتري..................73
شكل4-31 مقايسه نتايج فركانس سيستم در دو حالت وجود و عدم نيروگاه ذخيره ..............................73
شكل4-32 مقدار توان نيروگاه خورشيدي...............................................................................................74
شكل 4-33 فركانس سيستم در شبكه كامل با حضور نيروگاه خورشيدي و عدم سيستم ذخيره انرژي
باتري.....................................................................................................................................................75
شكل 4-34 فركانس سيستم در شبكه كامل با حضور نيروگاه خورشيدي و سيستم ذخيره انرژي باتري........................................................................................................................................................76
شكل 4-35 مقايسه فركانس شبكه در دو حالت با وجود نيروگاه خورشيدي با تابش متغيير در صورت
وجود و عدم نيروگاه ذخيره انرژي.........................................................................................................77
جدول(2-1)قوانین فازی برای بلوک اول...............................................................................................21
جدول(3-1):تقسیم بندی ورودی شرایط در بازه های کلی...................................................................38
جدول(3-2):قوانین ورودی و خروجی...................................................................................................39
 جدول(4-1) مشاهدات نتايج شبيه سازي در متلب با توجه به شكل4-25.............................................69
جدول(4-2) مشاهدات نتايج شبيه سازي كامل شبكه در متلب با توجه به شكل4-26...........................72
 
 1-1مقدمه
خورشيد يك منبع بزرگ و تقريباً لايزال انرژي محسوب مي شود. انرژي كه از خورشيد به زمين مي رسد حدود 11^10*8/1 مگاوات است كه چند هزار برابر انرژي مصرفي سوختهاي تجاري است. يكيازمهمترينسيستمهايتبديلانرژيخورشيدي،سيستمفتوولتائيكميباشدكهدرآنانرژيخورشيديبهوسيلهسلولخورشيديبهبرقتبديلمي شود.باتوجهبهكاهشهزينهساختسلولهادرطولزمان،درسالياناخيراستفادهازسيستمفتوولتائيكجهتتوليدبرقبهعنوانيكيازمنابعتوليدپراكندهموردتوجهكشورهاوشركتهايمختلفقرارگرفتهاست. ازآنجاكهبازدهسلولهاپايينبودهوهزينهاوليهآنهاتاحدوديزيادميباشد،بايدبهنحويازآنهابهرهبردارينمودكههميشهدرنقطهتوانماكزيممخودكاركنندتابدينوسيلهبازدهسيستمحداكثرشدهوازسيستماستفادهبهتريشود
مساحت سطوح سلول تأثیری بر ولتاژ آن نداشته که حدود 0.5 ولت می باشد . اما شدت جریان تابع مساحت سطوح سلول و شدت تشعشع خورشیدبوده و در شرایط ایده آل معادل 250 آمپر درهر متر مربع از سطح سلول می باشد.
روي صفحه اي كه تشعشعات خورشيدي كل آن (W/m2916) مي باشد. يك رديف سلول خورشيدي سيليكون با كارايي 15 درصد و سطح مؤثر يك مترمربع مي تواند 137 وات (W916*15/0) توان الكتريكي توليد نمايد.
با اين نسبت جهت توان 20 مگاواتي برق (توان خروجي يك تأسيسات توليد برق حرارتي متوسط) در تشعشع كامل و عمود خورشيد سطح مورد نياز پانلهاي خورشيدي تقريباً 360 جريب و بيش از نيم مايل مربع مي باشد مولدهايفتوولتائيكبهدليلويژگيهاييهمچوننداشتنآلودگيهايزيستمحيطيوآلودگيصوتي،تعميرونگهداريكم،بهيكيازپراهميتترينمنابعتجديدپذيرتبديلشدهاند .اماتنهادليليكهمانعازگسترشاستفادهازچنينتكنولوژيشدهاست،هزينةزيادتوليدوبازدهيتبديلانرژيپايينآنهااست.
 

👇 تصادفی👇

بهينه سازي منابع انسانيصنایع غذایی- کارخانه قنددانلود پایان نامه پیش بینی دما با استفاده از روش های هوشمند 110صنقشه گارمین کشورهای آذربایجان، ارمنستان و گرجستانفایل ترمیم سریال G730-U10سیستم های هوشمند تاسیسات حرارتی ساختمان44-تحلیل غیر خطی ستونهای بتن آرمه به روش اجزا محدودنرم افزار اندروید طلسم شکن صوتی گنجها ودفاین(نایاب) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل کنترل فرکانس در سیستم قدرت در حضور نیروگاه خورشیدی و سیستم ذخیره انرژی با باتری WORD

کنترل فرکانس در سیستم قدرت در حضور نیروگاه خورشیدی و سیستم ذخیره انرژی با باتری WORD

دانلود کنترل فرکانس در سیستم قدرت در حضور نیروگاه خورشیدی و سیستم ذخیره انرژی با باتری WORD

خرید اینترنتی کنترل فرکانس در سیستم قدرت در حضور نیروگاه خورشیدی و سیستم ذخیره انرژی با باتری WORD

👇🏞 تصاویر 🏞