برق 142. FRT یک توربین بادی DFIG با استفاده از DVR در طی خطای متقارن و نامتقارن شبکه

 برق 142. FRT  یک توربین بادی DFIG  با استفاده از DVR  در طی خطای متقارن و نامتقارن شبکه


FRT  یک توربین بادی DFIG  با استفاده از DVR  در طی خطای متقارن و نامتقارن شبکه

چکیده - در این مقاله کاربرد بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR)متصل به یک توربین بادی وصل شده به یک ژنراتور القایی دو سو تغذیه (DFIG) مورد بررسی قرار گرفته است . این نوع اتصال این مکان را به یک سیستم توربین بادی می دهد که بدون وقفه افت ولتاژFRT  را پوشش دهد. DVRمی تواند افت ولتاژ خط را جبران کند  و در این میان DFIGقادر به ادامه کار در دیماند نامی می باشد. نتیجه شبیه سازی برای یک توربین  2MWواندازه گیری نتایج یک مدل آزمایشگاهی 22KW به ویژه برای خطای نا متقارن شبکه ارایه شده است. نتایج، تاثیر مثبت DVR در جبران سازی افت ولتاژ FRT  در حضور crowbar می باشد که اجازه ادامه تولید توان راکتیو را نمی دهد، را نشان می دهد.کلمات کلیدی : ژنراتور دو سو تغذیه (DFIG)، بازیاب دینا میکی ولتاژ (DVR) ، (Fault Ride-Through)،کروبار و انرژی باد

خرید و دانلود  برق 142. FRT  یک توربین بادی DFIG  با استفاده از DVR  در طی خطای متقارن و نامتقارن شبکه


برق 125. کنترل توربین بادی DFIG با استفاده از کنترل مستقیم بردار جریان

 برق 125. کنترل توربین بادی DFIG با استفاده از کنترل مستقیم بردار جریان


کنترل توربین بادی DFIG با استفاده از کنترل مستقیم بردار جریان
چکیده: توربین بادی ژنراتور القایی از دو سو تغذیه  (DFIG) یک توربین بادی سرعت متغیر است که بطور گسترده ای امروزه در صنعت مدرن توان باد مورد استفاده قرار می گیرد. در حال حاضر توربینهای بادی DFIG تجاری با فن آوری که در یک دهه قبل توسعه یافته اند مورد استفاده قرار میگیرند. اما در این مقاله نشان خواهد داد که یک محدودیت در روش کنترل برداری مرسوم وجود دارد. این مقاله یک روش کنترل مستقیم بردار جریان در یک توربین بادی DFIG ارائه می دهد بر اساس یک استراتژی کنترل یکپارچه برای گسترش استخراج انرژی باد، توان راکتیو و پشتیبانی از ولتاژ شبکه توربین بادی می باشد. یک سیستم شبیه سازی گذرا با استفاده از شبیه سازی سیستم قدرت برای تاثیر روش پیشنهادی انجام شده است. روش کنترل مرسوم با روش کنترل پیشنهادی برای کنترل توربین بادی DFIG تحت هر دو شرایط وزش شدید باد و ثابت بودن باد مقایسه شده است. این مقاله نشان خواهد داد که تحت کنترل مستقیم برادار جریان سیستم DFIG یک عملکرد برتر در ابعاد مختلف خواهد داشت.
کلمات کلیدی: کنترل ولتاژ لینک dc، کنترل مستقیم بردار جریان، ژنراتور القایی از دو سو تغذیه، توربین بادی، کنترل پشتیبان ولتاژ شبکه، استخراج حداکثر توان، کنترل توان راکتیو.

خرید و دانلود  برق 125. کنترل توربین بادی DFIG با استفاده از کنترل مستقیم بردار جریان


برق 12. بهبود قابلیت اطمینان از تولید توربین بادی و تاثیر آن بر روی قابلیت اطمینان شبکه توزیع سراسری

 برق 12. بهبود قابلیت اطمینان از تولید توربین بادی و تاثیر آن بر روی قابلیت اطمینان شبکه توزیع سراسری


بهبود قابلیت اطمینان از تولید توربین بادی و تاثیر آن بر روی قابلیت اطمینان شبکه توزیع سراسریP.J.Tavner , J.Xiang , F.Spinatoبریتانیا ، دانشگاه دورهام ، دانشکده مهندسی فنیPeter.tavner@durham.ac.ukمقدمهشمار فزاینده ای از توربین های بادی در حال وارد شدن و به بکار گیری در شبکه های برقی هستند. در برخی کشورها در حال تبدیل شدن به یک بخش کلیدی از شبکه توزیع هستند و به عنوان مثال بر روی عملکرد کلی سیستم و قابلیت اطمینان آنها تاثیر می گذارند. پیکر بندی، فناوری و اندازه توربین های بادی به سرعت در طول چند سال اخیر در حال تغییر بوده و توربین ها بزرگتر شده اند ،  >=2MW  ، ترکیب این تکنولوژی جدید در سراسر سواحل اروپا نصب و راه اندازی شده است. پتانسیل برای ساخت توربین های بادی بیشتر در نقاط دور افتاده و دور از ساحل وجود دارد ، برای دستیابی و رسیدن به برداشت و بهره برداری از انرژی باد بیشتر، نیاز شدید به قابلیت اطمینان پیش بینی دقیق، به طوری که محاسبات قابل اطمینان شبکه و پیش بینی عمر توربین های بادی می تواند انجام شود.این مقاله مربوط به قابلیت اطمینان مشکل مدل سازی است که در هنگام آنالیز و تجزیه و تحلیل میزان خرابی توربین های بادی در کشورهای دانمارک و آلمان ، با استفاده از داده ها و اطلاعات جمع آوری شده از  Windstats  [2]در طول 7 سال گذشته مطرح شده است. یکی از نویسندگان نشان داده است [3] که داده ها و اطلاعات این چنینی می تواند برای پیش بینی قابلیت اطمینان تجهیزات در آینده مورد استفاده قرار بگیرد.

خرید و دانلود  برق 12. بهبود قابلیت اطمینان از تولید توربین بادی و تاثیر آن بر روی قابلیت اطمینان شبکه توزیع سراسری