ترجمه تخصصی مهندسی برق

سفارش ترجمه تخصصی مهندسی برق گرایش قدرت، کنترل، الکترونیک، مخابرات، مهندسی پزشکی

ترجمه تخصصی مهندسی برق

سفارش ترجمه تخصصی مهندسی برق گرایش قدرت، کنترل، الکترونیک، مخابرات، مهندسی پزشکی

مطالب این وبلاگ مربوط به وب سایت ترجمه تخصصی فرداپیپر می باشد

آخرین مطالب
  • ۰
  • ۰

جایابی بهینه DG در سیستم های توزیع شعاعی مبتنی بر شاخص پایداری ولتاژ جدید تحت ازدیاد بار

حاشیه پایداری ولتاژ  (VSM)

سیستم های قدرت امروزی به دلیل محدودیت های اقتصادی و زیست محیطی نزدیکتر به محدودیت های پایداری خود عمل می کنند. بنابراین حفظ عملیات پایدار و ایمن سیستم قدرت مسئله بسیار مهم و چالش برانگیزی محسوب می شود. ناپایداری ولتاژ از عدم توانایی سیستم در تأمین توان مورد نیاز بارها ناشی می شود. نیروی محرک ناپایداری ولتاژ افزایش بار است. حاشیه پایداری ولتاژ پارامتری است که گره های نزدیک فروپاشی را شناسایی می کند.گره هایی با شاخص های پایداری کم، گره ضعیف نامیده می شوند و سپس باید با تزریق توان راکتیو تقویت شوند. در این تحلیل، حاشیه پایداری ولتاژ برای مدل بار ZIP واقعی متغیر با زمان محاسبه می شود. همچنین تأثیر ازدیاد بار بر شاخص های پایداری ولتاژ تعیین می شود. تأثیر DG در بهبود پایداری ولتاژ نیز تعیین شده است. هنگامیکه DG ها به صورت بهینه در شبکه توزیع نصب می شوند، ولتاژهای باس و همچنین امنیت ولتاژ افزایش می یابد.

سفارش ترجمه تخصصی رشته مهندسی برق

 

حاشیه پایداری ولتاژ [28] برای هر باس با استفاده از معادله (18) مشخص شده و باس با حداقل VSM تعیین می شود. VSM هر باس عددی بین 0 و 1 است.

که P مجموع بارهای توان واقعی تمام گره های خارج از هر گره ، بعلاوه بار توان واقعی در هر گره ، بعلاوه مجموع تلفات توان واقعی تمام شاخه های خارج از هر گره است. Q مجموع بارهای توان راکتیو تمام گره های خارج از هر گره، بعلاوه بار توان راکتیو در هر گره ، بعلاوه مجموع تلفات توان راکتیو تمام شاخه های خارج از هر گره است.

هزینه اتلاف انرژی و هزینه  DG

هزینه اتلاف انرژی و مولفه هزینه توان راکتیو بر اساس مدل ریاضی ارائه شده به صورت زیر محاسبه می شود:

 (i) هزینه اتلاف انرژی، (CL) هزینه سالانه اتلاف انرژی است که به صورت زیر می باشد:

CL      (19)= مجموع اتلاف توان واقعی

Ec: نرخ انرژی ($/kW h)

T: مدت زمان (h)

که

Ec = 0.06 $/kW h

T = 8760 h

(ii)  مولفه هزینه DG برای توان واقعی و راکتیو

مشخصه هزینه DG طبق داده های موجود در [23] انتخاب می شود

(20)

ضرایب هزینه به صورت زیر در نظر گرفته می شوند

 a = 0 b = 20 c = 0.25

هزینه توان راکتیو تأمین شده توسط DG بر اساس حداکثر توان مختلط تأمین شده توسط DG به صورت [29] محاسبه می شود

جایابی بهینه DG در RDS در ضریب توان بهینه با توجه به ازدیاد بار

در این بخش خلاصه ای از نتایج بدست آمده با نصب بهینه DG در ضریب توان بهینه [14] با توجه به ازدیاد بار به طور مجزا برای سه سیستم تست ارائه می شود. ازدیاد بار در یک سیستم یک پدیده طبیعی است. با افزایش تقاضای بار ، افت توان سیستم و افت ولتاژ افزایش می یابد. برای گسترش و برنامه ریزی آتی سیستمهای توزیع ، مطلوب است که یک مهندس سیستم از برآورد آتی راه حلهای سیستم برای برنامه ریزی و گسترش یا عملکرد کارآمد سیستمهای توزیع آگاه باشد. در این مطالعه، ازدیاد بار برای بررسی تأثیر گذاری ، جایابی بهینه DG ، تلفات توان، مشخصات ولتاژ ، الزامات توان واقعی و راکتیو سیستم همراه با حاشیه پایداری ولتاژ ، هزینه اتلاف انرژی و هزینه توان تولید شده و بدست آمده از DG با صرفه جویی سالانه در هزینه اتلاف انرژی بررسی شده است. در این مقاله ، ازدیاد بار به صورت زیر مدلسازی می شود:

(22)

= r  نرخ رشد سالانه

= m  دوره برنامه ریزی تا زمانی که فیدر بتواند بار را تحمل کند

در این مقاله نرخ ازدیاد بار 7.5% و دوره برنامه ریزی 5 سال در نظر گرفته شده است.

 

سفارش ترجمه تخصصی رشته مهندسی برق
 

 

بازآرایی بهینه شبکه و ادغام DG تجدیدپذیر با توجه به تغییرات توالی زمانی در بار و DG ها

2.1.2. به حداقل رساندن هزینه های عملیاتی سالانه

کاهش هزینه های عملیاتی به عنوان یک موضوع مهم در اقتصاد شبکه توزیع در نظر گرفته شده است و مجموع هزینه نصب DG ، تعمیر و نگهداری و تلفات توان اکتیو را شامل می شود. تابع هدف به شرح زیر است:

 (6)

که CinsPV و CinsWind به ترتیب هزینه های نصب DG های توربین خورشیدی و بادی در هر کیلووات هستند. CmainPV و Cmainwind به ترتیب هزینه های تعمیر و نگهداری DG های فتوولتائیک و بادی هستند. PPV و Pwind اندازه بهینه نصب DG های فتوولتائیک و بادی هستند. CL هزینه سالانه تلفات توان اکتیو است که در دوره بار پیک به شرح زیر محاسبه می شود [4]:

(7)

که EC هزینه واحد تلفات توان اکتیو در $/kWh و EL مقدار تلفات توان اکتیو در kW است که به صورت زیر تعریف می شود:

(8)

که PLpic کل تلفات توان اکتیو در بار پیک و Fls ضریب تلفات اکتیو برای یک دوره معین (1 سال در این مطالعه) است. تمام پارامترهای هزینه های عملیاتی سالانه در جدول 1 ذکر شده است:

جدول 1: پارامترهای هزینه عملیات

هزینه نصب DG های فتوولتائیک در هر kW (CinsPV )

3000 $

هزینه نصب DG های بادی در هر kW (Cinswind )  

1000 $

هزینه تعمیر و نگهداری سالانه DG های فتوولتائیک در هر kW (CmainPV)

30$

هزینه نگهداری سالانه DG های بادی در هر kW (Cmainwind)

35 $

هزینه واحد تلفات توان اکتیو EC

0.06 $/kWh

ضریب تلفات توان اکتیو Fls

0.48

 

3.1 خروجی توان DG  خورشیدی

خروجی تولید اکتیو DG خورشیدی با جمع کل انرژی تولید شده توسط ماژول های فتوولتائیک (PV) محاسبه می شود. روش محاسباتی ماژول PV اتخاذ شده توسط چندین مطالعه در مقالات [33] ، [34] استفاده شده است. این تابع تولید توان، تابش خورشیدی ، دمای محیط و ویژگی های ماژول PV را در نظر می گیرد.

خروجی تولید اکتیو یک ماژول PV به عنوان تابعی از تابش خورشیدی به شرح زیر بیان می شود:

(16)

که ir تابش خورشیدی (W/m2) ، FF  ضریب پری ، Vy و Iy به ترتیب خروجی ولتاژ و جریان ماژول PV هستند. این پارامترها به طور مفصل در معادلات زیر ارائه شده است:

3.1.1 ضریب پری ماژول

ضریب پری FF کیفیت یک ماژول خورشیدی را اندازه گیری می کند که به عنوان نسبت ماکزیمم ، خروجی توان بدست آمده از ماژول، به محصول ولتاژ مدار باز و جریان اتصال کوتاه تعریف می شود [33,34,43]:

(17)

که VMPPT و IMPPT به ترتیب نقطۀ حداکثر توان ولتاژ و جریان هستند. Isc و Voc به ترتیب جریان اتصال کوتاه (A) و ولتاژ مدار باز (V) هستند.

3.2 خروجی توان DG توربین بادی

توان خروجی DG توربین بادی (WT) به سرعت باد و همچنین پارامترهای منحنی عملکرد توان (شکل 1) بستگی دارد. تولیدات پراکنده  توربین بادی (WT DGs) با توجه به ظرفیت تنظیم سرعت و خروجی توان آنها به دو دسته WT DG سرعت ثابت و WT DG سرعت متغیر طبقه بندی می شوند. معمولاً نوع WT DG با سرعت متغیر بیشترین استفاده را برای ادغام و یکپارچه سازی در شبکه های توزیع دارد [35]. در واقع ، این نوع WT DG تضمین کننده کارآیی بیشتر توان در برابر سرعت باد نسبت بهWT DG سرعت ثابت است و همچنین کنترل ولتاژ و فرکانس را در شبکه امکانپذیر می کند. تابع تولید توان یک توربین بادی معمول به شرح زیر بیان می شود [34]:

(21)

که Vcin ، Vcout و VN به ترتیب سرعت شروع توربین، سرعت توقف توربین و سرعت اسمی توربین بادی هستند. Vwind سرعت باد و Prated توان خروجی نامی توربین است که به صورت زیر تعریف می شود:

 (22)

که A مساحت جاروب شده روتور،  چگالی هوا ، Vwind سرعت باد و Cp ضریب توان است.

 

 

سفارش ترجمه تخصصی رشته مهندسی برق
 

 

UPFC با کنترل کننده های FACTS سری و شنت برای عملکرد اقتصادی یک سیستم قدرت

 

3. توابع هزینه ادوات  FACTS

توابع هزینه  برای نصب TCSC ، SVC و UPFC از [30] گرفته شده است:

(3)

 

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی