کنترل ترتیبی توانهای اکتیو و راکتیو نیروگاههای خورشیدی بمنظور افزایش پایداری زاویهای
Parallel Title Proper
sequentially control of active and reactive power in photovoltaic power plants for rotor angle stability improvement
First Statement of Responsibility
/جعفر سربازی
.PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC
Name of Publisher, Distributor, etc.
: مهندسی برق و کامپیوتر
Date of Publication, Distribution, etc.
، ۱۳۹۸
Name of Manufacturer
، کبیری
PHYSICAL DESCRIPTION
Specific Material Designation and Extent of Item
۶۷ص
NOTES PERTAINING TO PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Text of Note
چاپی - الکترونیکی
DISSERTATION (THESIS) NOTE
Dissertation or thesis details and type of degree
کارشناسیارشد
Discipline of degree
مهندسی برق قدرت گرایش برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی
Date of degree
۱۳۹۸/۱۱/۱۹
Body granting the degree
تبریز
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
نظر به کاهش سوخت های فسیلی و افزایش آلودگی های زیست محیطی، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در جهان رو به افزایش است .با پیشرفت تکنولوژی در ساخت ارزان قیمت ادوات سلول های خورشیدی و حمایت دولت ها در اختصاص دادن یارانه تولید و خرید تضمینی برق و پذیرش این منابع از سوی افکار عمومی، چشم انداز تولید الکتریسیته از این منبع روشن تر نیز شده است .منبع سوخت رایگان، هزینه های تعمیر و نگهداری پایین و سازگاری با محیط زیست از مزایای کاربرد این منابع در شبکه است .از طرف دیگر، ویژگی های ساختاری این منابع متفاوت از ژنراتورهای سنکرون بوده لذا باعث تغییر ساختار شبکه و تحمیل جنبه های متفاوتی به آن می شود که از جمله می توان به غیر قابل پیش بینی بودن توان خروجی این منابع اشاره کرد .در کنار این مسئله، سیستم های برپایه اینورتر، دارای اینرسی نمی باشند، بنابراین، جایگزینی این منابع بجای نیروگاه های سنکرون باعث کاهش اینرسی کلی سیستم شود .کاهش بیشتر اینرسی کلی شبکه باعث می شود تا در صورت بروز خطا، زاویه روتور دچار نوسانات شدیدتری شده و آستانه پایداری گذرای سیستم کاهش خواهد یافت .از سوی دیگر، با افزایش ظرفیت نیروگاه های برق خورشیدی در شبکه، توان خروجی آن در نوسانات روتور در حین خطا و پس از رفع خطا نقش مهمی خواهد داشت .نبود اجزای مکانیکی در فرآیند تزریق توان در این سیستم ها باعث افزایش سرعت عملکرد این سیستم ها شده است، لذا با تعیین سیستم کنترلی مناسب برای تزریق توان اکتیو و راکتیو نیروگاه های خورشیدی می توان اثرات کاهش اینرسی شبکه را تعدیل کرده و پایداری آن را افزایش داد .این پایان نامه به بررسی تاثیرات حضور نیروگاه های خورشیدی در شبکه بر روی پایداری گذرا و میراسازی نوسانات پس از خطای روتور ژنراتورهای سنکرون می پردازد .سیستم های کنترلی موجود و ضوابظ شبکه کشورهای مختلف بررسی شده و راهکارهایی برای تکمیل آنان ارائه می شود .سیستم کنترلی ارائه شده با توجه به وضعیت روتور ژنراتورها و سرعت و شتاب آنها، نسبت به تنظیم میزان توان اکتیو و راکتیو تزریقی به شبکه اقدام می کند، این سیستم علاوه بر حمایت از ولتاژ شبکه در شرایط خطا و کاهش حداکثر انحراف زاویه روتور، باعث کاهش نوسانات آن در شرایط پس از خطا می شود
Text of Note
Conventional generators are gradually replaced by renewable energy sources (RESs). Fossil fuel source depletion, environmental pollution and decreasing relative equipment cost are the main reason in this process. Photovoltaic (PV) power plants are one of the main choices among RESs for grid operators to implement. Beside many advantages, Probabilistic nature of power generation, reactive power issue, and decreasing system overall inertia due to converter based generators, are the main concerns of integrating PV plants into grids. Based on economical consideration, PV power plants usually work on high power factor. As consequences, active power from PV plants becomes a significant part of grid power supply in high PV penetration. As the PV penetration level increases, rotor angle stability become dependent to injected power from PV plants and decreasing grid inertia affects rotor angle stability more adversely. However, appropriate penetration with implementing appropriate control schemes can improve system performances. Beside concerns related to replacing synchronous generators with PV farms, new factors of photovoltaic plants can help power system to remain stable in grid faults. Due to fast action of PV plants in controlling its active and reactive power, new method is introduced based on sequentially control of active and reactive power of photovoltaic power plants for transient stability improvement. This strategy, beside supporting grid voltages in faults, decreases rotor maximum deviation. After fault clearance, PV plants increases grid damping performances by injecting active and reactive power based on rotor angle oscillation
PARALLEL TITLE PROPER
Parallel Title
sequentially control of active and reactive power in photovoltaic power plants for rotor angle stability improvement