عنوان انگلیسی:
ناشر:PES General Meeting | Conference & Exposition, 2014 IEEE
تعداد صفحات انگلیسی:5
اندازه صفحات فارسی: 14
Abstract
If a wind farm is weakly connected to a power grid, then the voltage of the connection point fluctuates frequently due to the changeable wind speed. The active and reactive power of a doubly-fed induction generator (DFIG) can be decoupling controlled and the grid-side converter (GSC) of a DFIG can also generate some reactive power by adjusting the power factor, thus a DFIG can be considered as a reactive power resource to stabilize the voltage of the connection bus. Based on the power relationship of a DFIG, the up and down reactive power limitations of DFIG stator and GSC are analyzed. Then a reactive power control strategy of a DFIG wind farm is proposed, in which, a certain number of DFIGs are selected to support reactive power to the power grid when the voltage of the connection point drops. The control strategy aims at bringing the reactive power capability of DFIG into play and cutting down the investments in the reactive power compensation devices which are used less. The simulation model of a grid-connected DFIG wind farm is developed on the PSCAD/EMTDC platform, and the simulation results demonstrate the effectiveness of the control strategy proposed
چکیده:
اگر یک مزرعه بادی بطور ضعیفی به سمت کانال وصل شود آنگاه بخاطر تغییرپذیری سرعت باد٬ ولتاژ نقطه التصاق بطورمکرر تغییر میکند. استطاعت اکتیو و راکتیو ژنراتور القایی دو جانب تغذیه( DFIG) را میتوان بطور جداگانه کنترل کرد وهمچنین کانورتر سمت شبکه(GSC) یک DFIG میتواند با تنظیم ضریب قدرت مقداری توان راکتیو تولید کند. بدین چهره DFIG را میتوان بعنوان یک اصل پدیدآوری کننده توان راکتیو برای پایداری ولتاژ باس اتصال در نظر گرفت. براساس ارتباط استطاعت DFIG ٬حد بالا وپایین توان راکتیو استاتور DFIG و GSC تجزیه میشوند. سپس یک استراتژی برای کنترل توان راکتیو مزارع منسوب به باد پیشنهاد میشود که باب آن تعدادی از DFIG ها برای تامین توان راکتیو کانال قدرت زمانی که ولتاژ نقطه اتصال کاهش پیدا میکند انتخاب میشوند.آماج از استراتژی کنترل استطاعت راکتیو٬ استفاده از توانایی DFIG در تولید توان راکتیو و کاهش سرمایه گذاری های مربوط به سمت آلات تزریق توان راکتیو که کمتر مورد استعمال قرار میگیرند است. مدل شبیه سازی DFIG پالیز بادی متصل شده به شبکه در سکو PSCAD/EMTDC بسط داده میشود. نتایج شبیه سازی موثر بودن استراتژی کنترلی اعلام داده شده را اثبات میکنند.
فهرست مطالب
1.چکیده
2.مقدمه(تعداد مزارع منسوب به باد که به کانال قدرت متصل میشوند روز به زور بیشتر میشود. بدلیل اینکه اکثر مزارع بادی در مناطق دور الا دردریا قرار دارند خطوط انتقال دراز برای اتصال آنها به شبکه ..........)
3.
ویژگی توان راکتیو توربین بادیDFIG
(
توپولوژی یک DFIG در چهره یک آرم داده شده است.
)
4.
محدودیت های استطاعت راکتیو کانورتر جانب شبکه(کانورترسمت شبکه وسمت رتور فقط توان اکتیو را انتقال میدهند در حالی که توان راکتیو ...)
5.محدودیت های استطاعت راکتیو استاتورDFIG
(
بر اساس جانب بردار ولتاژ شبکه٬ جریان روتور بصورت زیر بیان باده شود.....
)
6.
استراتژی بازدید توان راکتیو DFIG کشتزارها منسوب به باد (از آنجایی که توربین های بادی DFIG توانایی جذب و پدیدآوری توان راکتیو دارند بنابراین DFIG یک پالیز منسوب به باد نه تنها میتواند توان اکتیو تولید ........)
7.نتیجه گیری(ابن مقاله حدهای توان راکتیو یک توربین بادی DFIG را بصورت کمی آنالیز کرد ویک استراتژی بازدید استطاعت راکتیو بسیار انعطاف پذیر برای DFIG مزرعه منسوب به باد پیوسته شده ...)
یکپارچه سازی شبکه ی متغیر برق بادی (تولید
شده از باد) حرف خرامیدن های زیادی روبروست. در این فصل، خرامیدن ها و موضوعات مربوط به
یکپارچه سازی باب شبکه های برق بادی موجود، مورد بررسی قرار افسرده است. تکنولوژی
های مرتبط به توربین های جوراجور و ویژگی های آنها مورد بررسی قرار گرفته است. یک
بررسی مروری در زمینه ی جدیدترین تکنولوژی های باب زمینه ی ذخیره سازی انرژی، ویژگی
های آنها و مقایسه ی آنها آورده شده است. باب نهایت، کاربرد یک سیستم ذخیره سازی بر
اصل ابرخازن- باطری هیبریدی ( hybrid battery-supercapacitor) با
یک توربین بادی با تعجیل حرکت مستقیم متغیر پیشنهاد شده است و نتایج شبیه سازی
گزارش شده است.
برق بادی یکی از نوید بهر ترین منابع انرژی
پاک است زیرا باب مقایسه حرف سایر منابع انرژی تجدید پذیر، این منبع انرژی را به
سهولت می توان بوسیله ی توربین بادی تولید کرد. توسعه های اخیر در زمینه ی الکترونیک
قدرت، پردازنده های سیگنال دیجیتال(DSPs) و تکنولوژی های مربوط به
توربین های بادی حرف سرعت متغیر باعث شدند تا افزایش سریعی در ظرفیت انرژی بادی در
جهان شود و انگیزه گردد تا انرژی برق بادی سریع ترین تکنولوژی در حال رویش در زمینه ی
منابع تجدید پذیر گردد. به سمت هر حال، مشکل اصلی سیستم انرژی بادی طبیعت دوران ای این
انرژی است( همانگونه که در شکل 1 نشان داده شده است). به سمت دلیل آنکه هوا دارای
طبیعت تناوبی است، تغییرات صفت ممکن است اتفاق افتد که این مسئله کارایی سیستم را
تحت تأثیر رسم می دهد.
حرف بررسی نتایج بدست آمده و مقایسه شکل موج اضافه ولتاژهای تولید شده حرف شکل موج اضافه ولتاژهای فروزرونانسی، وقوع پدیده فرورزونانسی در پست فیروزبهرام کاملاً مشهود است و اضافه ولتاژهای ناشی از این پدیده سبب تخریب برقگیرهای این پست گردیده است. در پایان نیز پیشنهاداتی جهت جلوگیری از بروز مجدد چنین حوادثی در پست مذکور ارائه شده است.
فهرست مطالب
دوران اول: مقدمه
۱-۱-کلیات
۱-۲-هدف
دوران دوم: بررسی اشکال اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها
۲-۱- مقدمه
۲-۲- اشکال مختلف اضافه ولتاژها در شبکه
۲-۲-۱- افزون ولتاژهای آذرخش
۲-۲-۱-۱- مشخصه اضافه ولتاژهای صاعقه
۲-۲-۲- افزون ولتاژهای کلید زنی (قطع و وصل)
۲-۲-۲-۱- خیزاب مدل قطع و وصل یا کلیدزنی
۲-۲-۲-۲- علل بروز اضافه ولتاژهای کلیدزنی
۲-۲-۲-۲-۱- اضافه ولتاژهای ناشی
از کلیدزنی جریانهای سلفی و خزانهدار
۲-۲-۲-۲-۲- افزون ولتاژهای کلیدزنی
ناشی از تغییرات ناگهانی بار
۲-۲-۳- اضافه ولتاژهای موقت
۲-۲-۳-۱- آغاز
۲-۲-۳-۲- خطاهای زمین
۲-۲-۳-۳- تغییرات ناگهانی بار
۲-۲-۳-۴- اثر فرانتی
۲-۲-۳-۵- تشدید در شبکه
۲-۲-۳-۶- تشدید در خطوط موازی
فصل سوم: نحوه تعیین پارامترهای برقگیر جهت حراست از شبکه در مقابل اضافه ولتاژها
۳-۱- مقدمه
۳-۲- برقگیرهای اکسید روی
۳-۲-۱- ساختمان مقاومتهای غیر خطی
۳-۲-۲- منحنی ولت – آمپر غیرخطی مقاومتها
۳-۲-۳- پایداری حرارتی، اختلال حرارتی
۳-۲-۴- تعاریف و ویژگیها برقگیرهای اکسید روی
۳-۲-۴-۱- ولتاژ نامی
۳-۲-۴-۲- مقدار حقیقی ولتاژ بهرهبرداری
۳-۳-۴-۳- حداکثر ولتاژ کار دائم
۳-۲-۴-۵- ولتاژ تخلیه
۳-۲-۴-۶- مشخصه حفاظتی برقگیر
۳-۲-۴-۷- نسبت حفاظتی
۳-۲-۴-۸- حاشیه حفاظتی
-۲-۴-۹- جریان مبنای برقگیر
۳-۲-۴-۱۰- ولتاژ مرجع
۳-۲-۴-۱۱- جریان دائم برقگیر
۳-۲-۴-۱۲- جریان تخلیه نامی برقگیر
۳-۲-۴-۱۳- قابلیت تحمل انرژی
۳-۲-۴-۱۴- کلاس تخلیه برقگیر
۳-۲-۵- انتخاب برقگیرها
۳-۲-۵-۱- انتخاب ولتاژ نامی و ولتاژ کار دائم
برقگیر
فصل چهارم: بررسی علل ایجاد اختلال در برقگیرهای اکسید روی
۴-۱- مقدمه
۴-۲- اشکالات مربوط به سمت طراحی و ساخت برقگیر
۴-۳- پایین وجود داشتن کیفیت قرصهای وریستور
۴-۴- پیرشدن قرصهای اکسید روی اسم پایین ولتاژ
نامی در طول دوران
۴-۵- نوع متالیزاسیون مناسبت استفاده
روی آیین قرصهای اکسید روی
۴-۶- عدم کیفیت لازم عایق سطحی روی وریستورها
۴-۷- اشکالات مربوط به سمت تعیین نوع برقگیر ومحل آن در شبکه
۴-۷-۱- پایینبودن ظرفیت برقگیر مناسبت انتخاب نسبت به قدرت صاعقههای حاضر در محل
۴-۷-۲- پایینبودن ولتاژ آستان برقگیر انتخاب شده نسبت به سمت سطح TOV
۴-۸- اشکالات ناشی از نحوه نگهداری و بهرهبرداری از برقگیر
۴-۸-۱- وجود تخلیه جزئی در داخل محفظه برقگیر
۴-۸-۲- آلودگی سطح خارجی جلد برقگیر
۴-۸-۳- اکسید صیرورت و خرابی کنتاکتهای
مدارات خارجی برقگیر
دوران پنجم: شناسایی پدیده فرورزونانس و بررسی اتفاق پست ۲۳۰/۴۰۰ کیلوولت فیروز بهرام
۵-۱- آغاز
۵-۲- شناسایی پدیده فرورزونانس
۵-۳- فرورزونانس
۵-۳-۱- فرورزونانس سری یا ولتاژی
۵-۳-۲- فرورزونانس موازی یا فرورزونانس جریانی
۵-۴- طبقهبندی مدلهای فرورزونانس
۵-۴-۱- مدل پایه
۵-۴-۲- مدل زیر هارمونیک
۵-۴-۳- مدل شبه پریودیک
۵-۴-۴- مدل آشوب سنخ
۵-۵- شناسایی فرورزونانس
۵-۶- جمعآوری اطلاعات شبکه وپست جهت شبیهسازی و
بررسی حادثه پست فیروز مریخ
۵-۷- بررسی حادثه مورخ ۲۸/۲/۸۱ پست فیروز مریخ
۵-۷-۱-مدلسازی ومطالعه حادثه با استفاده از
نرمافزار emtp
۵-۷-۱-۱- رفتار برقگیرهای جانب اولیه و ثانویه ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه
۵-۷-۱-۲- رفتار برقگیر فاز T سمت KV230 ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه
۵-۷-۱-۳- بررسی روشهای جهت جلوگیری از وقوع پدیده فرورزونانس باب پست فیروز بهرام
الف- وجود بار باب سمت ثانویه ترانسفورماتور
ب- ترانسپوز کردن خط رودشور – فیروز بهرام
فصل ششم: نتیجهگیری و پیشنهادات
۶-۱- نتیجهگیری و پیشنهادات
ضمائم
منبعها و مراجع