ebteka

ebteka

Electronic Business Technologie
ebteka

ebteka

Electronic Business Technologie

دانلود فایل ورد Word بررسی انرژی خورشیدی


دانلود فایل ورد Word بررسی انرژی خورشیدی

عنوان کامل انرژی خورشیدی دسته تحقیقات علمی فرمت فایل WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات 72 ________________________________________________________ بخشی از مقدمه در شرایط کنونی، تلاش در جهت خودکفایی و رفع وابستگی های تکنولوژی کشورمان، یکی از مبرمترین وظایف آحاد ملت ایران است

دانلود دانلود فایل ورد Word بررسی انرژی خورشیدی

دانلود بررسی انرژی خورشیدی
دانلود فایل ورد Word بررسی انرژی خورشیدی
دانلود فایل Word بررسی انرژی خورشیدی
دانلود فایل ورد بررسی انرژی خورشیدی
دانلود فایل ورد Word بررسی انرژی خورشیدی
دسته بندی برق
فرمت فایل doc
حجم فایل 1197 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 72
عنوان کامل: انرژی خورشیدی
دسته: تحقیقات علمی
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 72
 
________________________________________________________
بخشی از مقدمه:
در شرایط کنونی، تلاش در جهت خودکفایی و رفع وابستگی های تکنولوژی کشورمان، یکی از مبرمترین وظایف آحاد ملت ایران است و هرکس بنابه موقعیت خویش بایستی در این راستا گام بردارد. یکی از صنایع کشور که پیشرفت دیگر صنایع در گرو پیشرفت و توسعه آن است، صنعت برق می باشد. نیروگاههای موجود تولید برق از تکنولوژی بسیار بالایی برخوردارند، به طوری که در حال حاضر طراحی و ساخت آنها در انحصار چند کشور خاص می باشد. با توجه به اینکه رسیدن به این تکنولوژی در آینده نزدیک برای مان مقدور نیست، این سؤال پیش می آید که برای تأمین انرژی بدون نیاز به تکنولوژی وارداتی چه باید کرد؟ برج نیرو پاسخ مناسبی است به این سؤال چرا که از یک سو بحران انرژی را حل کرده و از سوی دیگر با داشتن تکنولوژی ساده و در عین حال مناسب برای شرایط اقلیمی کشورمان می تواند ما را در تأمین انرژی موردنیاز یاری نماید.
در ابتدا پیش گفتاری در مورد بحران انرژی در جهان آورده شده و در ادامه آن مقایسه ای اجمالی بین انواع انرژیهای موجود و لزوم استفاده از انرژی خورشید مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل اول پس از آشنایی مقدماتی با برج نیرو، مختصری در مورد کیفیت ساختمانی اجزاء برج و عملکرد آنها بیان شده و نهایتاً امکانات بهره برداری اضافی و افزایش راندمان در برجهای نیرو مطرح شده است.
فصل دوم به تئوری تشعشع خورشید اختصاص داده شده. در این قسمت با توجه به نیازی که مشاهده گردید ابتدا مکانیزم پدیده تشعشع و قوانین مربوط به آن به طور خیلی مختصر گفته شده است. در ادامه مطلب، تشعشع خورشید و عواملی که برروی شدت تشعشع آن اثر می گذارند و نهایتاً پوشش ها بررسی شده اند.
فصل سوم شامل محاسبات دودکش است. در این فصل فشار رانش دودکش، دمای هوای خروجی از دودکش، تلفات دودکش و بالاخره راندمان دودکش مطرح شده است.
در فصل چهارم به بررسی تئوریک توربین پرداخته شده است. ابتدا با داشتن افت فشار در دوطرف پروانه قدرت ماکزیمم توربین محاسبه شده و سپس با داشتن قدرت ماکزیمم، فاکتور بتز، برای این نوع توربین خاص بدست آمده است. نهایتاً توان واقعی و نیروی وارد بر پره ها، مورد بررسی قرار گرفته اند.
فصل پنجم شامل اطلاعات مختصری در مورد کلکتور است. در این فصل به بررسی بالانس انرژی در کلکتور، پرداخته شده است. همچنین مقایسه ای بین بالانس انرژی برجهای نیرو و سایر نیروگاههای خورشیدی انجام شده است.
فصل ششم به ارزیابی اقتصادی برجهای نیرو اختصاص داده شده. در این قسمت ابتدا، هزینه مخصوص اجزاء مختلف (دودکش، توربین، کلکتور) و سپس هزینه مخصوص کل پروژه برای دو نوع پوشش شیشه ای و پلاستیکی مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه برخی از مزیتهای برج نیرو نسبت به سایر نیروگاهها، بیان شده است.
در فصل آخر مشخصات و نتایج حاصل از اولین برج نیروی آزمایشی که در مانزانارس اسپانیا احداث گردیده آورده شده است.

فهرست

مقدمه

پیش گفتار

چرا انرژی خورشیدی؟.

الف- واکنش هسته ای فیژن

ب- واکنش هسته ای فیوژن

انرژی خورشید

فصل اول.

آشنایی با برج نیرو.

مقدمه

اجزاء برج نیرو

۱- دودکش

۲- توربین و ژنراتور

۳- کلکتور

امکانات بهره برداری اضافی

فصل دوم.

انتقال انرژی از طریق تشعشع.

مقدمه

خواص تشعشعی

قانون پلانک

قانون جابجایی وین

قانون استفان- بولتزمن

قانون کیرشهف

قانون کسینوسی لامبرت

قانون جذب لامبرت

تشعشع خورشید

اثر فاصله زمین از خورشید

تأثیر زاویه میل

صفحات پوششی

اثر صفحات پوششی برروی تشعشع خورشید

قابلیت انعکاس پوشش

قابلیت عبوردهی پوشش

قابلیت جذب پوشش

جنس پوشش

اثر رنگ برروی جذب انرژی تشعشعی

فصل سوم.

محاسبات دودکش….

فشار رانش

راندمان دودکش

تلفات اصطکاکی

فصل چهارم.

محاسبات توربین..

توان کلی

توان ماکزیمم

توان واقعی

نیروهای وارد بر پره ها

فصل پنجم..

مختصری در مورد کلکتور.

بالانس انرژی

فصل ششم..

ارزیابی اقتصادی برجهای نیرو.

بررسی هزینه مخصوص

مقایسه برج نیرو با سایر نیروگاهها

۱- تولید برق بدون مصرف سوخت

۲- بدون مصرف آب

۳- بدون آلودگی محیط زیست

۴- عمر زیاد

۵- بهره برداری کم

۶- احتیاج کم به لوازم یدکی

فصل هفتم..

برج آزمایشی مانزانارس…

و نتایج حاصل از آن.

مقدمه

مشخصات برج آزمایشی

مدهای بهره برداری توربین

مراجع

 

دانلود دانلود فایل ورد Word بررسی انرژی خورشیدی

دانلود شبیه سازی مقاله مدیریت انرژی و کنترل هماهنگ مبدل های تولید پراکنده در یک ریزشبکه


شبیه سازی مقاله مدیریت انرژی و کنترل هماهنگ مبدل های تولید پراکنده در یک ریزشبکه

این مقاله یک ریزشبکه حاوی واحدهای تولید پراکنده مختلفی را ارایه میکند که به شبکه توزیع متصل هستند یک الگوریتم مدیریت انرژی برای هماهنگ کردن عملکردهای واحدهای مختلف DG در ریزشبکه برای عملکردهای متصل به شبکه و جزیره ای، اجرا شده است ریزشبکه پیشنهادی شامل یک ارایه فتو ولتاییک (PV) که بعنوان واحد تولیدی اصلی ریزشبکه عمل میکند و یک پیل سوختی پوسته تباد

دانلود شبیه سازی مقاله مدیریت انرژی و کنترل هماهنگ مبدل های تولید پراکنده در یک ریزشبکه

مدیریت انرژی 
کنترل هماهنگ مبدل های تولید پراکنده در یک ریزشبکه
درس تولید پراکنده و انرژیهای تجدید پذیر
ریزشبکه حاوی واحدهای تولید پراکنده مختلف
دسته بندی برق
فرمت فایل zip
حجم فایل 8459 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27

این مقاله دارای شبیه سازی و ترجمه و گزارشکار مختصری می باشد

مدیریت انرژی و کنترل هماهنگ مبدل های تولید پراکنده در یک ریزشبکه

درس تولید پراکنده و انرژیهای تجدید پذیر

چکیده ی مطالب :

این مقاله یک ریزشبکه حاوی واحدهای تولید پراکنده مختلفی را ارایه میکند که به شبکه توزیع متصل هستند. یک الگوریتم مدیریت انرژی برای هماهنگ کردن عملکردهای واحدهای مختلف DG در ریزشبکه برای عملکردهای متصل به شبکه و جزیره ای، اجرا شده است. ریزشبکه پیشنهادی شامل یک ارایه فتو ولتاییک (PV) که بعنوان واحد تولیدی اصلی ریزشبکه عمل میکند و یک پیل سوختی پوسته تبادل پروتونی برای تکمیل تغییر پذیری در توان تولیدی توسط ارایه PV، میباشد. یک باتری ذخیره ساز لیتیم-یون جهت کاهش پیک مصرف (تقاضا) در حین عملکرد (بهره برداری) متصل به شبکه و جبرانسازی هر گونه کمبودی در توان تولیدی در حین بهره برداری جزیره ای، به ریز شبکه ادغام شده است.طراحی کنترلی برای اینورترهای DG از یک الگوریتم کنترلی پیشبینی کننده (پیشگو) مدل جدید استفاده میکند که زمان محاسباتی سریعتری را برای سیستمهای قدرت بزرگ با بهینه سازی مسایل کنترلی حالت ماندگار و گذرا بطور جدا گانه، فراهم میکند. مفهوم طراحی از طریق سناریوهای متفاوت ازمایشی برای نشان دادن قابلیت بهره بردلری ریزشبکه پیشنهادی، تایید گردیده و نتایج بدست امده مورد بحث قرار گرفته اند.

اصطلاحات شاخص :

تولید پراکنده ( DG ) ، مدیریت انرژی ، ریزشبکه ، کنترل پیشگوییمدل ( MPC ) .

-1مقدمه :

در دهه ی گذشته، تکنولوژی های کنترل و ارتباطات قابل اعتماد و معتبر با افزایش امکانات الکتریکی مثل وسایل نقلیه الکتریکی و اندازه گیرهایهوشمند جفت شده اندکه منجر به یک تعداد افزاینده ی مشارکت مصرف کننده ها در مدیریت پاسخگویی بار ( DRM )[1]شده است[1]-[5]تحقیق فعلی همچنین بر روی بدست آوردن شبکه ای هوشمندتراز طریق مدیریت سمت بار (تقاضا)( DSM )[2]،افزایش ذخایر انرژی،‌بهبود کیفیت توانسیستم توزیع، بعنوان مثال، جبران هارمونیک ها برای بارهای غیر خطی، تمرکز دارد[8].[5] این روند جدید سطوح بالاتری از نفوذتولیدات تجدیدپذیر مثل باد و انرژی خورشیدی به شبکه را محقق میسازد. ادغام منابع تجدید پذیر می تواند تولید از شبکه توزیع را تکمیل نماید. اگر چه این منابع تجدید پذیر در تولید خود، متناوب هستند و ممکن است با پایداری و قابلیت اعتماد شبکه ی توزیع مصالحه نمایند. نتیجتاً، تجهیزات ذخیره سازی انرژی مثل باطری ها و ابر خازنهانیازمند این هستند که تغییرات در منابع تجدید پذیر را جبران نمایند. ترکیبتجهیزات ذخیره سازی انرژی نیز برای مدیریت پیک تقاضا و تغییرات در تقاضای بار حیاتی می باشد.

در این مقاله، ‌یک ریزشبکه که شامل  فتوولتاییک ( PV ) ، یک پیل سوختی غشایی تبادل کننده پروتون ( PEMFC ) و باطری ذخیره سازی لیتیم یون ( SB ) می باشد،‌پیشنهاد شده است. این PEMFCبه عنوان واحد تولید کنندهپشتیبان برای جبرانسازی توان تولیدی توسط خاصیت متناوب آرایه های PV مورد استفاده قرار گرفته است. SB برای اصلاح پیک در حین عملکرد متصل به شبکه، و برای تغذیه توان برای هر گونه کمبودی در توان تولیدی در حین عملکرد جزیره ای، و دستیابی به پایداری شبکه توزیع، اجرا شده است. یک الگوریتم مدیریت انرژی برای ریزشبکه جهت هماهنگ کردن تقسیم توان ما بین واحدهای مختلف DG، طراحی گردیده است. کنترلر پیشنهادی برای اینورترهای واحدهای DG مبتنی بر یک الگوریتم کنترلی پیشگوی مدل(MPC)  که اخیراً توسعه یافته است، میباشد، که مسائل کنترلی حالت ماندگار و گذرا را بطور جداگانه، بهینه مینماید. بدین ترتیب، زمان محاسباتی به شدت کاهش می یابد.

در ادامه، این مقاله یک راه حل جامع برای عملکرد یک ریزشبکه را ارئه مینماید که بطور همزمان توان حقیقی و راکتیو درحین هردو عملکرد متصل به شبکه و جزیره ای، را پخش، هارمونیکهای جریانهای بار را جبران، و اصلاح پیک و حذف بار را تحت شرایط بهره برداری مختلف، اجرا خواهد نمود.

2- توصیف و مدلسازی سیستم

A-    توصیف سیستم :


[1]demand response management

[2] demand-side management

دانلود شبیه سازی مقاله مدیریت انرژی و کنترل هماهنگ مبدل های تولید پراکنده در یک ریزشبکه

شبیه سازی پژوهش درس طراحی و عملکرد نیروگاه‌های کوچک با موضوع مدل سازی و کنترل ژنراتور الفایی دوتحریکه


شبیه سازی پژوهش درس طراحی و عملکرد نیروگاه‌های کوچک با موضوع مدل سازی و کنترل ژنراتور الفایی دوتحریکه برای انرژی باد

به دلیل افزایش نگرانی ها در مورد آلودگی های CO2، سیستم های انرژی باد در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده اند مزرعه های بادی بزرگ در سرتاسر جهان نصب شده و یا در حال طراحی هستند و رتبه انرژی باد(به صورت تکی و یا مزرعه ای) در حال افزایش است به صورت معمول برای هر مزرعه بادی، توربین های بادی برپایه ژنراتورهای تکنولوژی (DFIG) با مبدل هایی با ت

دانلود شبیه سازی پژوهش درس طراحی و عملکرد نیروگاه‌های کوچک با موضوع مدل سازی و کنترل ژنراتور الفایی دوتحریکه برای انرژی باد

پژوهش درس طراحی و عملکرد نیروگاه های کوچک 
مدل سازی 
کنترل ژنراتور الفایی دوتحریکه 
انرژی باد
شبیه سازی مقاله 
MODELING 
CONTROL OF DOUBLY FED 
INDUCTION GENERATOR 
WIND POWER
دسته بندی برق
فرمت فایل zip
حجم فایل 1047 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 21

عنوان لاتین مقاله: MODELING AND CONTROL OF DOUBLY FED INDUCTION GENERATOR FOR WIND POWER

 عنوان فارسی مقاله: پروژه‌ی درس طراحی و عملکرد نیروگاه‌های کوچک با موضوع مدل سازی و کنترل ژنراتور الفایی دوتحریکه برای انرژی باد

این مقاله دارای شبیه سازی و گزارشکار کامل می باشد

 

فهرست

1- مقدمه.. 3

2- مدل ژنراتور االقایی دوتحریکه DFIG.. 4

3- شماتیک کنترل برداری پیشنهادی DFIG.. 8

3- 1- کنترل کننده RSC برمبنای کنترل بردار شار استاتور.. 9

3-2-  کنترل کننده RSC براساس کنترل برداری شار روتور.. 13

4-  بحث ها و نتایج شبیه سازی.. 16

5- ضمیمه.. 19

1- مقدمه

به دلیل افزایش نگرانی ها در مورد آلودگی های CO2، سیستم های انرژی باد در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. مزرعه های بادی بزرگ در سرتاسر جهان نصب شده و یا در حال طراحی هستند و رتبه انرژی باد(به صورت تکی و یا مزرعه ای) در حال افزایش است. به صورت معمول برای هر مزرعه بادی، توربین های بادی برپایه ژنراتورهای تکنولوژی ([1]DFIG) با مبدل هایی با توان حدود 25 تا 30 درصد توان نامی ژنراتور به کار برده می شوند. در مقایسه با توربین های بادی که از ژنراتورهای القایی با سرعت ثابت استفاده می‌کنند، توربین های بادی برپایه DFIG دارای مزایایی از جمله عملکرد سرعت متغیر و قابلیت توان راکتیو و اکتیو چهار ربعی می باشند. این سیستم ها همچنین دارای هزینه کمتر و تلفات کمتر مبدل ها در مقایسه با سیستم های برپایه ژنراتورهای سنکرون تمام تحریک با مبدل های با توان برابر توان نامی ژنراتور‌ می‌باشند. DFIG اساسا یک ماشین القایی روتور سیم پیچی شده استاندارد می‌باشد که استاتور مستقیما به شبکه متصل است و اتصال روتور و شبکه از طریق مبدل با مدولاسیون پهنای باند(PWM)[2] پشت به پشت می‌باشد. یک دیاگرام شماتیکی ساده شده DFIG براساس سیستم تولید انرژ باد در شکل 1 نشان داده شده است.. این پروژه مدل سازی وکنترل DFIG را با جزییات ارائه می‌کند، که استاتور مستقیما به شبکه متصل است و روتور از طریق مبدل AC-DC-AC پشت به پشت[3] دوطرفه به شبکه متصل شده است. مدل پیشنهادی تنها مدل سیمولینکی با جزییات کامل می باشد که از جعبه ابزار[4] semi-Power system استفاده نمی‌کند و برای کار در مد عملکردی زیرسنکرون و فوق سنکرون مناسب است. در این پروژه یک استراتژی کنترلی برداری براساس کنترل بردار جهت شار روتور پیشنهاد شده است . دو استراتژی کنترل بردار غیرمستقیم براساس تخمین شار استاتور و تخمین شار روتور به مبدل سمت روتور (RSC[5]) برای کنترل توان اکتیو تولید شده توسط ژنراتور اعمال شده اند. سیستم کامل در محیط سیمولینک متلب مدلسازی و شبیه سازی شده است ، این محیط برای مدلسازی همه‌ی انواع ساختارهای ژنراتورهای القایی مناسب می باشند.

شکل 1- ساختار سیستم تبدیل انرژی باد DFIG با استفاده از مبدل پشت به پشت

2- مدل ژنراتور االقایی دوتحریکه DFIG

مدار معادل دینامیکی یا d-q ماشین القایی در شکل 2 نشان داده شده است.براساس مدار معادل، روابط اصلی مدلسازی ژنراتور القایی دوتحریکه در قالب شار پیوندی به صورت زیر به دست می‌آید :



[1] Doubly Fed Induction Generator

[2] pulse width modulation

[3] Back-to-back

[4] toolbox

[5] rotor side converter

دانلود شبیه سازی پژوهش درس طراحی و عملکرد نیروگاه‌های کوچک با موضوع مدل سازی و کنترل ژنراتور الفایی دوتحریکه برای انرژی باد

دانلود شبیه سازی پروژه کنترل سیستم تبدیل انرژی باد مجهز به DFIG برای اصلاح ضریب توان با حفظ ماکزیمم توان اکتیو تولیدی


شبیه سازی پروژه کنترل سیستم تبدیل انرژی باد مجهز به DFIG برای اصلاح ضریب توان با حفظ ماکزیمم توان اکتیو تولیدی

هدف این مقاله بهبود جبران توان راکتیو و قابلیت فیلترینگ اکتیو یک سیستم تبدیل انرژی باد (WECS) می باشد استراتژی در ابتدا کنترل کانورتر سمت رتور( RSC)برای بدست آوردن ماکزیمم توان تحت نوسان باد می باشد سپس با توجه به توان نامی RSC کیفیت توان با جبران توان راکتیو وهارمونیک های جریان شبکه که به بارهای غیر خطی وابسته هستند بهبود می یابد

دانلود شبیه سازی پروژه کنترل سیستم تبدیل انرژی باد مجهز به  DFIG برای اصلاح ضریب توان با حفظ  ماکزیمم توان اکتیو تولیدی

Control of a wind energy
conversion system equipped by a DFIG 
active power generation 
power quality improvement
پژوهش کنترل سیستم تبدیل انرژی باد
سیستم تبدیل انرژی باد مجهز به  DFIG 
اصلاح ضریب توان 
حفظ ماکزیمم توان اکتیو تولیدی
شبیه سازی مقاله
دسته بندی برق
فرمت فایل zip
حجم فایل 11742 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 61

عنوان لاتین مقاله:

Control of a wind energy conversion system equipped by a DFIG for active power generation and power quality improvement

 

عنوان فارسی مقاله:

پروژه : کنترل سیستم تبدیل انرژی باد مجهز به  DFIG برای اصلاح ضریب توان با حفظ  ماکزیمم توان اکتیو تولیدی

این مقاله دارای شبیه سازی و 39 صفحه گزارشکار کامل و 22 اسلاید پاورپویینت می باشد

پاورپوینت

1- چکیده

هدف این مقاله بهبود جبران توان راکتیو و قابلیت فیلترینگ اکتیو یک سیستم تبدیل انرژی باد (WECS) می باشد

استراتژی در ابتدا کنترل کانورتر سمت رتور( RSC)برای بدست آوردن ماکزیمم توان تحت نوسان باد می باشد . سپس با توجه به توان نامی RSC کیفیت توان با جبران توان راکتیو وهارمونیک های جریان شبکه که به بارهای غیر خطی وابسته هستند بهبود می یابد

هدف اصلی استراتژی کنترلی پیشنهاد شده عملکرد RSC   در ظرفیت کامل و بدون اضافه بار به منظور جبران توان راکتیو و قابلیت فیلترینگ اکتیو می باشد

دیگر کانورتر سمت شبکه ( GSC) به شکلی کنترل می شود که یک ولتاژ DC صاف و جریان سینوسی در سمت شبکه تضمین شود .

2- توصیف و مدل سازی سیستم تبدیل انرژی باد

 


 

گزارش کار

فصل اول: مروری بر توربین های بادی

1- مقدمه..................................................3

2- انواع توربین های بادی...........................8

3- خصوصیات استاتیکی.............................8

4- اجزای نیروگاه بادی...............................10

5- انواع مختلف توربین های سرعت متغیر.............11

فصل دوم : کنترل سیستم تبدیل انرژی باد مجهز به  DFIG برای اصلاح ضریب توان با حفظ  ماکزیمم توان اکتیو تولیدی

1- مقدمه ............................................19

2- توصیف و مدل سازی سیستم تبدیل انرژی باد...............19

3- نتایج شبیه سازی................................31

4.نتیجه گیری..........................................34

مراجع.....................................................30

فصل اول: مروری بر توربین های بادی

1- مقدمه

تاریخ استفاده از انرژی باد به دوران باستان بر می گردد، هنگامی که ازآن برای حرکت کشتی های بادی در دریا استفاده می شده است. کاربرد بیشتر انرژی باد از ایران سرچشمه گرفته است، که از آن برای آسیاب گندم استفاده می شده است. بعد از فتح ایران توسط اعراب، این تکنولوژی به مناطق در اختیار اعراب و چین منتقل شد. در اروپا، توربین های بادی در قرن یازدهم میلادی ساخته شد و بعد از دو قرن به یک وسیله بسیار مهم تبدیل شد. اولین ت وربین بادی برای تولید انرژی الکتریکی توسط چارلز براش[1] که تحقیقات آن بر عهده لاکور دردانمارک بود در کلیولند[2] اوهایو[3]  آمریکا ساخته شد. این توربین دارای 144 پره بود تا استحکام بیشتری پیدا کند، با سرعت کمی می چرخید و دارای گیر بکس بود. قطر این توربین3/18 متر و ارتفاع مرکز توربین از سطح زمین 8/16 متر و کل وزن آن 40 تن توان آن 12 کیلو وات بود و نوع ژنراتور آن dc بود که از سال 1888 تا 1900  انرژی الکتریکی عمارت چارلز براش را تامین می کرد. با وجود این که باد رایگان بود، اما به خاطر هزینه بالای سرمایه گذاری و نگهداری آن، در سال 1900 کار آن متوقف شد و انرژی الکتریکی مورد نیاز عمارت بزرگ براش از شبکه کلیولند تامین شد. در سال 1939 ، ساخت ژنراتور های بادی بزرگ در ورمونت[4] آمریکا آغاز شد . توان نامی این ژنراتورها 3/1 مگا وات در سرعت بادm/s  15بود و قطر توربین به 53 متر می رسید . در سال 1941 تغذیه مستقیم شبکه قدرت به صورت سنکرون انجام گرفت اما به خاطر نقص در طراحی پره ها در سال 1945 کار آن متوقف شد. بعد از جنگ جهانی دوم، به خاطر ارزان شدن قیمت نفت، تحقیقات زیادی روی انرژی های جایگزین که انرژی باد نیز شامل آن بود، صورت نگرفت. تا اینکه در سال 1973 به خاطر بحران نفتی، علاقه زیادی در استفاده از انرژی های جایگزین به خصوص انرژی باد ایجاد شد و بودجه های سرمایه گذاری های زیادی را به خود اختصاص داد که منجر به تاسیس مزارع بادی[5]  شد . ماشین های اولیه به کار رفته در این مزارع، از لحاظ عملکرد مایوس کننده بود و قیمت نگهداری از آن ها هم بالا بود. به طور مثال در اوایل دهه 80 میلادی، هزینه هر kw/h1  انرژی الکتریکی بادی 25 سنت بود. ولی امروزه هزینه هر kw/h1 انرژی الکتریکی بادی به کمتر از 5 سنت رسیده است. [1]

عواملی که باعث شده تا امروزه تولید برق از انرژی باد از لحاظ اقتصادی قابل رقابت باشد موارد زیر  است[2]

1- مشوقها و کمک های ایالتی

2- رشد صنایع بادی که بازده آیرودینامیکی توربین های خودرا بهبود داده اند.

3- پیشرفت ادوات الکترونیک قدرت و روشهای کنترل جدید برای توربین های سرعت متغیر  که اجازه می دهند عملکرد توربین بادی بهینه باشد.

در کنار مسایل اقتصادی، نیروگاه های بادی از نظر زیست محیطی نیز قابل رقابت با انواع نیروگاه های رایج هستند که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- نیروگاه های بادی گاز co2 و یا گازهای سمی دیگری تولید نمی کنند.

2- عملکرد نیرو گاه های بادی هیچ گونه پس ماند و فاضلابی مانند نیروگاه های اتمی ایجاد نمی کند.

3- در مکان هایی که مزارع بادی قرار دارند می توان به طور هم زمان از آن مکان ها استفاده های دیگری مانند کشاورزی کرد.

یکی از مزایای مهم اقتصادی انرژی باد این است که در آن هزینه سوخت وجود ندارد و از طرفی باعث صرفه جویی در ذخایر نفتی می شود. این مزیت چنان قابل توجه است که می تواند به سادگی افزایش سهم انرژی باد در تأمین انرژی الکتریکی در بیشتر کشور های دنیا را توجیه کند. تقریبا75 درصد از کل هزینه مربوط به افزایش قیمت انرژی باد مربوط به افزایش قیمت در توربین، سازه و پی سازی و تجهیزات الکتریکی است در حالی که 40 تا 70 درصد از هزینه نیرو گاه هایی که با سوخت فسیلی کار می کنند مربوط به سوخت و بهره برداری و تعمیرات است. [3]

تکنولوژی سیستم تبدیل انرژی بادی دردو دهه اخیر تغییرات زیادی پیداکرده است. توسعه و رشد انرژی بادی بر اساس سه هدف اصلی زیر آغاز شد:[4]

1-  به دست آوردن انرژی ارزان قیمت با بازده بالا و قابلیت اطمینان بالا

2-  به دست اّوردن کیفیت توان بهتر واتصال به شبکه بهتر

3-  مقبولیت عمومی(کاهش سروصدا و اثرات زیست محیطی)

اجزای اصلی سیستم توربین بادی شامل: روتور توربین، گیربکس، ژنراتور، ترانسفورمر و در صورت امکان مبدل الکترونیک قدرت می باشد که در شکل (1) نشان داده شده است.

شکل(1) اجزای اصلی سیستم توربین بادی

 

[1] Charles Brush

[2] Cleveland

[3] Ohio

[4] Vermont

[5] Wind Farm

 

دانلود شبیه سازی پروژه کنترل سیستم تبدیل انرژی باد مجهز به  DFIG برای اصلاح ضریب توان با حفظ  ماکزیمم توان اکتیو تولیدی

دانلود فایل ورد(Word) پژوهش بررسی انتقال انرژی به وسیله خطوط HVDC و سیستم های قدرت آن


فایل ورد(Word) پژوهش بررسی انتقال انرژی به وسیله خطوط HVDC و سیستم های قدرت آن

عنوان پروژه بررسی انتقال انرژی به وسیله خطوط HVDC و سیستم های قدرت آن فرمت فایل اصلی doc قابل ویرایش با ورد تعداد صفحات ۷۱ شرح مختصر پروژه در پروژه حاضر به بررسی انتقال انرژی به وسیله خطوط HVDC و سیستم های قدرت خطوط HVDC پرداخته شده است

دانلود فایل ورد(Word) پژوهش بررسی انتقال انرژی به وسیله خطوط HVDC و سیستم های قدرت آن

فایل ورد(Word) پژوهش بررسی انتقال انرژی به وسیله خطوط HVDC و سیستم های قدرت آن
فایل (Word) پژوهش بررسی انتقال انرژی به وسیله خطوط HVDC و سیستم های قدرت آن
فایل ورد پژوهش بررسی انتقال انرژی به وسیله خطوط HVDC و سیستم های قدرت آن
دسته بندی برق
فرمت فایل doc
حجم فایل 2395 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 71

عنوان پروژه : بررسی انتقال انرژی به وسیله خطوط HVDC و سیستم های قدرت آن

فرمت فایل اصلی : doc قابل ویرایش با ورد

تعداد صفحات : ۷۱

شرح مختصر پروژه : در پروژه حاضر به بررسی انتقال انرژی به وسیله خطوط HVDC و سیستم های قدرت خطوط HVDC پرداخته شده است.این پروژه در ۴ فصل تهیه و تنظیم شده است.فصل اول به بررسی انواع سیستمهای HVDC پرداخته و در فصل دوم انواع سیستمهای کنترل HVDC مورد بحث قرار گرفته است.در فصل بعدی هارمونیکهای تولیدی در خطوط HVDC و روش های فیلترینگ آنها آمده است.در فصل آخر پروژه انتقال انرژی به وسیله خطوط HVDC و سیستم های قدرت آن ؛ تنظیم فرکانس سمت AC یکسو کننده با استفاده از کنترلر با منطق فازی هماهنگ مورد بحث قرار گرفته است.

سیستم های HVDC دارای مزایا و معایب می باشد که در این پروژه به این مزایا و معایب نیز اشاره شده است.انتقال انرژی بوسیله سیستم‌های جریان مستقیم یا به اختصارDC هزینه اولیه زیادی دارد ولی برخی از مشکلات سیستم‌های جریان متناوب (AC) مانند سنکرونیزم و پایداری را ندارد لذا بجای انتقال‌های بصورت EHV-AC و UHV-AC استفاده از سیستم‌های HVDC بسیار مطلوبتر و به صرفه تر است.در حالت کلی انتقال حجم زیادی از توان و انرژی در فواصل طولانی (بیش از km800) بصورت DC نسبت به AC بسیار با صرفه ‌تر است. در بعضی از موارد پارامترهای دیگری از قبیل بهبود پایداری، حفظ سطح اتصال کوتاه ، کنترل پذیری بیشتر هم مطرح می شوند که علی رغم داشتن هزینه برابر یابیشتر سیستم ‌DC بر AC ترجیح داده می‌شود.

 

خلاصه ای از پروژه انتقال انرژی به وسیله خطوط HVDC :

در فصل اول پروژه انتقال انرژی به وسیله خطوط HVDC ، ابتدا به بیان معیارهایی برای انتخاب سیستم‌ HVDC پرداخته و در ادامه به بررسی انواع سیستم‌های HVDC اشاره شده است.و سپس مزایا و معایب شبکه‌های HVDC به اختصار بیان شده است و در نهایت یک ارزیابی کلی از سیستمهای HVDC بعمل آمده است.در فصل دوم نیز به بررسی انواع سیستم‌های کنترل HVDC اعم از مبدل‌ها و زاویه آتش و شبکه HVDC پرداخته شده است و سپس سطوح مختلف کنترل در سیستم‌های HVDC مطرح شده و یک سیستم کنترلی غیر خطی قوی ( Robust ) تشریح شده و در نهایت یک ارزیابی از سیستم‌های کنترلی بعمل آمده و شمای طبقاتی ساده‌ای از یک سیستم کنترل بیست و چهار پالسه ترسیم شده است.

در فصل سوم به بررسی اجمالی هارمونیک‌های تولیدی در سیستم‌ HVDC پرداخته و نحوه فیلترینگ آنها مطرح شده است. در این فصل انواع فیلترها و کاربردهر کدام ، تأثیر امپدانس شبکه بروی فیلترینگ، طراحی فیلتر تنظیم شونده و خلاصه ای از فیلترهای فعال و غیر فعال بیان شده است و در نهایت ارزیابی صورت گرفته است.در فصل چهارم نیز که آخرین فصل این پروژه می‌باشد، به بررسی کامل یک کنترلر با منطق فازی به منظور تنظیم فرکانس سمت AC یکسو کننده پرداخته شده است و در نهایت نیز یک ارزیابی جامع از این نوع کنترلر بعمل آمده است.

در ادامه فهرست مطالب پروژه را مشاهده می فرماییید :

مقدمه

فصل ۱- انواع سیستمهای HVDC

۱-۱- مقدمه

۱-۲- معیارهایی از سیستم انتقال HVDC

۱-۳- انواع سیستم‌های HVDC

۱-۳-۱- سیم تک قطبی۱

۱-۳-۲- شبکه تک قطبی با بیش از یک هادی

۱-۳-۳- سیستم‌ انتقال دو قطبی HVDC

۱-۴- مزایا و معایب خطوط HVDC از نظر فنی

۱-۵- ارزیابی

فصل ۲- انواع سیستمهای کنترل HVDC

۲-۱- مقدمه

۲-۲- برخی از مزایا HVDC

۲-۳- برخی از معایب HVDC

۲-۴- اصول کنترل در مبدلها و سیستم های HVDC

۲-۵- کنترل در مبدل AC/DC

۲-۶- واحد فرمان آتش

۲-۷- کنترل در شبکه HVDC

۲-۸- کنترل با جریان ثابت یا ولتاژ ثابت

۲-۹- مشخصه‌های ترکیبی در شبکه HVDC و تغییر جهت توان

۲-۱۰- تعیین میزان قدرت انتقالی

۲-۱۱- کنترل ویژه در سیستمهای HVDC

۲-۱۲- کنترل فرکانس

۲-۱۳- کنترل از طریق مدولاسیون توان DC

۲-۱۴- کنترل توان راکتیو

۲-۱۵- کنترل با ضریب قدرت ثابت (CPF )

۲-۱۶- کنترل با جریان راکتیو ثابت (CRC)

۲-۱۷- یک کنترل کردن غیر خطی قوی برای سیستم های قدرت AC/DC موازی

۲-۱۸- ارزیابی

فصل ۳- بررسی هارمونیکهای تولیدی در HVDC و فیلترینگ آنها

۳-۱- مقدمه

۳-۲- حذف هارمونیک شبکه HVDC ( فیلترینگ)

۳-۳- انواع فیلترها

۳-۴- موقعیت

۳-۵- اتصال سری و موازی

۳-۶- نحوه تنظیم

۳-۷- تأثیر امپدانس شبکه بر روی فیلترینگ

۳-۸- طراحی فیلترهای تنظیم شونده

۳-۹- انحراف فرکانس

۳-۱۰- فیلتر های فعال در شبکه HVDC

۳-۱۰-۱- مقدمه

۳-۱۰-۲- فیلتر غیر فعال سمت DC

۳-۱۰-۳- فیلتر فعال سمت DC

۳-۱۰-۴- خلاصه ای از عملکرد فیلتر غیر فعال سمت AC

۳-۱۰-۵- خلاصه ای از عملکرد فیلتر فعال سمت AC

۳-۱۰-۶- ارزیابی

فصل ۴- تنظیم فرکانس سمت AC یکسو کننده با استفاده از کنترلر با منطق فازی هماهنگ

۴-۱- مقدمه

۴-۲- مدل سیستم

۴-۳- فازی سازی

۴-۴- اساس قانون و استنتاج

۴-۵- آشکار سازی

۴-۶- تغییر جهت دادن کنترلر با منطق فازی

۴-۷- ارزیابی

دانلود فایل ورد(Word) پژوهش بررسی انتقال انرژی به وسیله خطوط HVDC و سیستم های قدرت آن