%37تخفیف

دانلود پروژه:بررسی تاثیر عدم قطعیت توان خروجی مزارع بادی بر پایداری ولتاژ

تعداد 91 صفحه فایل word

چكيده

    کاهش منابع سوخت‌های فسیلی و افزایش نگرانی‌های در مورد منابع تأمین انرژی موجب گردیده است امروزه پژوهشگران و محققان بیش از پیش بهره‌برداران صنعت برق را به استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی به منظور تولید انرژی الکتریکی ترغیب نمایند. از میان منابع تجدیدپذیر انرژی استفاده از انرژی باد پیشرفت چشم‌گیرتری نسبت به سایر منابع داشته است. انرژی باد و اکثر منابع تجدیدپذیر انرژی دارای دو ویژگی مهم می‌باشند که استفاده از آن‌ها را با وجود بالا بودن هزینه سرمایه‌گذاری اولیه توجیح می‌نماید. نخست عدم نیاز به پرداخت هزینه برای سوخت و رایگان بودن انرژی باد و دیگری در دسترس بودن این منابع انرژی در اکثر نقاط دنیا می‌باشد. از این رو، استفاده از این منابع برای تولید توان به نظر به صرفه می‌رسد. اما نباید فراموش کرد انرژی باد همیشه در دسترس نبوده و علاوه بر این سرعت باد همیشه ثابت نبوده و همواره در حال تغییر است. در چنین شرایطی، پیش‌بینی توان خروجی مزرعه بادی و برنامه‌ریزی بهره‌برداری از این واحدها امری دشوار خواهد بود. از سوی دیگر، با فرض غلبه بر مشکل پیش‌بینی توان خروجی مزرعه بادی مشکل دیگری در حوزه امنیت و پایداری سیستم قدرت پیش می‌آید. سیستم قدرت خود سیستمی پویا و دینامیک می‌باشد که شرایط بهره‌برداری از آن به طور مداوم در حال تغییر می‌باشد. در چنین شرایطی، عدم قطعیت تولید توان خروجی مزرعه بادی موجب تغییر توان تزریقی به شبکه، تغییر سطح توان تبادلی بین مزرعه و شبکه و تغییر سطح ولتاژ شین متصل به مزرعه بادی خواهد شد. از این رو، در این مطالعه به تاثیر تغییرات توان خروجی مزرعه بادی در سیستم پرداخته شده و با مدل‌سازی عدم‌قطعیت این منابع تاثیر آن بر پایداری ولتاژ سیستم مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور از توابع چگالی احتمال و روش مونت‌کارلو به منظور مدل‌سازی عدم قطعیت استفاده شده است.

کلیدواژه: مزرعه بادی، پایداری ولتاژ، عدم‌قطعیت، توابع چگالی احتمال، روش مونت‌کارلو.

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول: مقدمه. 2

1-1- پیشگفتار 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهداف پروژه 5

1-4- سرفصل‌های پایان‌نامه. 5

فصل دوم: مروری بر پایداری ولتاژ و واحدهای بادی در سیستم قدرت… 7

2-1- مقدمه. 7

2-2- انرژی باد. 8

2-2-1- مزایا و معایب انرژی باد. 10

2-2-1-1- تأثیرات محیطی ……… 10

2-2-1-2- اقتصاد ……………………..  10

2-2-1-3- قابل اعتماد …………….. 11

2-2-1-4- انعطاف‌پذیری ………….   11

2-2-1-5- نیاز به ذخیره‌سازی …. 12

2-2-1-6- طبیعت متغیر باد ……. 12

2-2-1-7- مشکل انتقال …………..  12

2-2-2- تاریخچه استفاده از انرژی باد. 12

2-2-3- انرژی الکتریسیته بادی.. 13

2-2-4- سیستم قدرت بادی.. 15

2-2-5- ژنراتور القایی.. 15

2-2-6- ژنراتورهای سنکرون.. 16

2-3- طبقه‌بندی پایداری سیستم قدرت… 18

2-3-1- پایداری ولتاژ 19

2-4- ادوات …………….. 24

2-6- نتیجه‌گیری.. 25

فصل سوم: مدل‌سازی سیستم و روش پیشنهادی.. 27

3-1- مقدمه. 27

3-2- مدل‌سازی استاتیکی توان خروجی مزرعه بادی.. 27

3-3- حل پخش بار به روش نيوتن – رافسون.. 29

3-4- بهبود پروفایل ولتاژ 33

3-5- جبران‌ساز استاتیک ( ) 35

3-5-1- اصول عملکرد. 36

3-5-2- مدل‌سازی پخش توان ……………………… 37

3-6- روش شبیه‌سازی مونت کارلو. 39

3-7- مدل‌سازی دینامیکی سیستم قدرت… 44

3-7-1- مدل‌سازی ژنراتورهای سنکرون.. 44

3-7-1-1- محاسبه ضرایب مدل هفرون فیلیپس…. 50

3-7-2- مدل ژنراتور توربین بادی.. 50

3-7-2-1- نمادگذاری بردار فضایی …………… 53

3-7-2-2- مدل ژنراتور توربین بادی در چارچوب مرجع …….. 55

3-8- جمع‌بندی.. 58

فصل چهارم: شبیه‌سازی و مطالعات عددی.. 60

4-1- مقدمه.. 60

4-2- معرفی سیستم مورد مطالعه. 60

4-3- نتیجه‌گیری.. 73

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها 75

5-1- نتیجه‌گیری.. 75

5-2- پیشنهادها 75

فهرست مراجع.. 77

فهرست شکل‌ها

عنوان                                                                                                                               صفحه

شکل 2-1- کمربندهای باد دور کره زمین.. 9

شکل 2-2- توربین‌های بادی با محور افقی و عمودی.. 14

شکل 2-3- نمای شماتیک توربین بادی.. 15

شکل 2-4 تقسیم‌بندی پایداری سیستم قدرت… 19

شکل 2-5- طبقه‌بندی کلی ادوات …………… 25

شکل 3-1- توان خروجی مزرعه بادی.. 28

شکل 3-2- دیاگرام معادل ساده‌ی شده‌ی یک خط… 34

شکل 3-3- دیاگرام فاز سیستم بدون خازن موازی.. 34

شکل 3-4- دیاگرام فاز سیستم با خازن موازی.. 35

شکل 3-5- سیستم جبران‌ساز استاتیک…. 36

شکل 3-6- مدار معادل.. 36

شکل 3-7- عملکرد ………………… 37

شکل 3-8- بلوک دیاگرام مدل گذرای ماشین سنکرون.. 45

شکل 3-9- مدل  و تحریک ژنراتور سنکرون.. 45

شکل 3-10- سیستم تک ماشین متصل به شین بی‌نهایت… 46

شکل 3-11- بلوک دیاگرام مربوط به مدل هفرون- فیلیپس…. 48

شکل 3-12- ژنراتور توربین بادی.. 51

شکل 3-13- مدار معادل الکتریکی ………. 52

شکل 3-14- اصول بردار فضایی.. 54

شکل 3-15- نمایش بردار فضایی در قاب‌های مرجع مختلف… 55

شکل 3-16- مدل  از  در مختصات سنکرون.. 57

شکل 4-1- دیاگرام تک خطی سیستم 30 شین.. 61

شکل 4-2- توزیع ویبال سرعت باد. 64

شکل 4-3- توزیع نرمال تابع چگالی احتمال توان خروجی مزرعه بادی.. 64

شکل 4-4- تغییرات ولتاژ در شین‌های سیستم 30 شین.. 65

شکل 4-5- تغییرات توان اکتیو خروجی مزرعه بادی.. 66

شکل 4-6- تغییرات توان راکتیو خروجی مزرعه بادی.. 67

شکل 4-7- تغییرات ولتاژ در شین شماره 4 در سناریو دوم. 67

شکل 4-8- تغییرات ولتاژ در شین شماره 17 در سناریو دوم. 68

شکل 4-11- تغییرات ولتاژ در شین شماره 4 در سناریو سوم. 70

شکل 4-12- تغییرات ولتاژ در شین شماره 17 در سناریو سوم. 70

شکل 4-13- تغییرات ولتاژ در شین شماره 26 در سناریو سوم. 71

شکل 4-14- تغییرات ولتاژ در شین شماره 30 در سناریو سوم. 71

شکل 4-15- تغییرات ولتاژ در شین شماره 26 در سناریو چهارم بدون STATCOM… 72

شکل 4-16- تغییرات ولتاژ در شین شماره 26 در سناریو چهارم با STATCOM… 72

1 دیدگاه برای دانلود پروژه:بررسی تاثیر عدم قطعیت توان خروجی مزارع بادی بر پایداری ولتاژ

  1. Jzkssj

    best generic allegra exact allergy pills kirkland allergy pills toronto

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo