مدیریت توان ژنراتور بادی سرعت متغیر، پنل خورشیدی و ذخیرهسازها در ریزشبکه جزیرهای
First Statement of Responsibility
/آرمان مرادپور
.PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC
Name of Publisher, Distributor, etc.
: مهندسی برق و کامپیوتر
Date of Publication, Distribution, etc.
، ۱۳۹۵
Name of Manufacturer
، افشاری
NOTES PERTAINING TO PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Text of Note
چاپی
DISSERTATION (THESIS) NOTE
Dissertation or thesis details and type of degree
کارشناسی ارشد
Discipline of degree
مهندسی برق قدرت
Date of degree
۱۳۹۵/۱۱/۱۹
Body granting the degree
تبریز
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
در این پایانصنامه دو استراتژی مدیریت توان برای ریزشبکه جزیرهصای شامل توربین بادی سرعت متغیر، سیستم فتوولتاییک، پیل سوختی، باتری و ابرخازن متصل به بار سه فاز محلی ارائه داده شده است .استراتژی پیشنهادی اول بر مبنای استفاده از نقطه کار بهینه پیل سوختی، با در نظر گرفتن محدوده عملکرد المان ها و پایداری سیستم است .استراتژی دوم بر مبنای بهینهصسازی برخط برای کمینه کردن مجموع توانصهای باتری و پیل سوختی با در نظر گرفتن محدوده عملکرد المانصها، حفظ تعادل بین تولید و بار و پایداری سیستم استوار است .بهصمنظور ارزیابی عملکرد استراتژیصهای پیشنهادی، این دو استراتژی همراه با استراتژی معمول که در آن از پیل سوختی به عنوان پشتیبان سیستم و حفظ پایداری آن استفاده میصشود، بر روی ریزشبکه مورد نظر پیاده-سازی و در نرم افزار MATLAB/Simulink شبیهصسازی شده است .نتایج شبیهصسازی نشان داده است که هر سه استراتژی قادر به تامین بار متغیر با وجود تغییرات در توان توربین بادی و سیستم فتوولتاییک بهصصورت پایدار با ولتاژ ثابت و جریان بدون ریپل هستند .با این وجود، نتایج نشان دهنده آن است که دو استراتژی پیشنهادی عملکرد بهتری را از لحاظ راندمان سیستم، میزان مصرف سوخت پیل ادامه :سوختی، محدوده تغییرات سطح شارژ (SOC) باتری و ولتاژ باس DC نسبت به استراتژی معمول ارائه دادهصاند .در بین دو استراتژی پیشنهادی، استراتژی اول کمترین میزان مصرف سوخت و استراتژی دوم بهترین راندمان سیستم، محدوده تغییرات SOC باتری و ولتاژ باس DC را داشته است
Text of Note
In this thesis, two power management strategies are presented for an islanded microgrid, including variable speed wind generator, photovoltaic (PV) system, fuel cell (FC), battery and super capacitor, which is connected to a three phase local load. The first proposed strategy is based on utilizing the optimum operation point of FC, considering the limitations of elements and system stability. The second one is based on online optimization of generated FC and battery power, considering the limitations of elements, keeping the balance between generation and consumption, and system stability. In order to evaluate the proposed strategies, they are implemented in the microgrid alongside a conventional strategy that uses FC as the system backup, and the whole system is simulated in MATLAB/Simulink software. The results show that all the three strategies are able to supply a changing load under variable wind and PV powers, consistently, with stable voltage and no current ripples. However, the results demonstrate that the proposed strategies present a better performance in terms of the system efficiency, fuel consumption of FC, battery state of charge (SOC) and DC bus voltage range. Among the proposed strategies, the first strategy presents the least fuel consumption, and the second one provides the best system efficiency, SOC and DC bus voltage range