Моделирование автономных энергокомплексов на основе ВИЭ для изолированных потребителей в среде Matlab Simulink

Бесплатный доступ

Целью работы является разработка моделей оборудования ветродизельной электростанции с высокой долей замещения с более точным отображением элементов и режимов её работы. Ветродизельные электростанции (ВДЭС) являются одним из наиболее перспективных решений для электрификации изолированных потребителей. Данные системы позволяют экономить завоз дорогостоящего дизельного топлива и улучшать экологическую обстановку в удаленных регионах. В состав ВДЭС с высокой долей замещения дизельного топлива входят ветроэнергетические и дизель-генераторные установки, системы аккумулирования, преобразования и интеллектуального управления. В рамках разработки моделей проанализировано программное обеспечение, позволяющее моделировать такие энергокомплексы. На основе разработанной классификации выбрана программная среда с открытой архитектурой MATLAB Simulink, обеспечивающая высокую гибкость при взаимодействии компонентов систем электроснабжения. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого имеет лицензию MATLAB, поэтому с учетом его преимуществ относительно другого ПО для дальнейших расчетов было выбрано именно это программное обеспечение. В статье представлены модели ветроэнергетической установки, дизель-генератора, аккумуляторной системы и ряда управляющих систем. Реализация моделей основана на алгоритмах работы ветродизельной электростанции по критерию максимизации замещения дизельного топлива, разработанных авторами. Отладка моделей происходит на лабораторном стенде НОЦ «ВИЭ» в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого. Для имитатора ВЭУ Aeolos-5 разработана специальная система управления, имитирующая ветровой поток. В результате эксперимента результаты моделирования и эксперимента показали высокий КПД системы и достаточную точность моделей. Модели являются масштабируемыми и позволяют проводить имитационное моделирование режимов работы ВДЭС.

ветродизельные электростанции \ моделирование \ система управления \ доля замещения \ параметры и режимы

Похожие статьи в разделе Электротехника

Моделирование тепловой схемы станции с использованием программного продукта "Boiler Designer"
Моделирование тепловой схемы станции с использованием программного продукта "Boiler Designer"

Штым К.А., Гончаренко Ю.Б., Соловьва Т.А., Бибиков Д.Р., Васильев П.В.

Ветродизельная установка для электроснабжения фермерского хозяйства
Ветродизельная установка для электроснабжения фермерского хозяйства

Артюхов Иван Иванович, Степанов Сергей Федорович, Молот Светлана Викторовна, Ербаев Ербол Тулегенович

Короткий адрес: https://sciup.org/140223617

IDS: 140223617   |   УДК: 621.311

Список литературы Моделирование автономных энергокомплексов на основе ВИЭ для изолированных потребителей в среде Matlab Simulink

  • Елистратов, В.В. Возобновляемая энергетика/В.В. Елистратов. -3-е изд., доп. -Санкт-Петербург: Изд-во Политехн. ун-та, 2016. -424 с.
  • Elistratov V., Kudryasheva I. Methodology for parameters selection and evaluation the effectiveness of decentralized energy supply systems based on renewable energy sources//ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. -2016. -№ 5. -С. 3509-3512.
  • Юдаев, И.В. Опыт использования ВИЭ на сельских территориях и в рекреационных зонах в регионах ЮФО/И.В. Юдаев//Вестник аграрной науки Дона. -2015. -№ 1 (29). -С. 82-92.
  • Елистратов, В.В. Выбор состава оборудования модульной ВДЭС с высокой долей замещения на основе метода анализа иерархий/В.В. Елистратов, М.А. Конищев, Р.С. Денисов/Альтернативная энергетика и экология. -2015. -№ 7. -С. 37-46.
  • Постановление Правительства РФ № 366 от 21.04.2014 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года».
  • Sebastian, R. Reverse power management in a wind diesel system with a battery energy storage//Electrical Power and Energy Systems. -2013. -№ 44. -С. 160-167.
  • Martínez-Díaz M., Villafáfila-Robles R., Montesinos-Miracle D., Sudrià-Andreu A. Study of optimization design criteria for stand-alone hybrid renewable power systems//International Conference on Renewable Energies and Power Quality. -2013. -Vol.1. -№ 11. -C. 78-94.
  • Turcotte D., Ross M., Sheriff F. Photovoltaic Hybrid System Sizing and Simulation Tools: Status and Needs, PV Horizon//Workshop on Photovoltaic Hybrid Systems. -2010. -C. 1-10.
  • Lalwani M., Kothari D.P., Singh M. Investigation of Solar Photovoltaic Simulation Softwares//International journal of applied engineering research. -2010. -Р. 34-52.
  • Ibrahim H., Lefebvre J., Methot J.F., Deschenes J.S. Numerical Modeling Wind-Diesel Hybrid System: Overview of the Requirements//Models and Software Tools, IEEE. -2011. -Р. 1-15.
  • Рамадан, А. Моделирование режимов работы ВЭУ с асинхронным генератором в MATLAB Simulink/А. Рамадан, Р.С. Денисов//Неделя науки СПбПУ: материалы научного форума с международным участием. Инженерно-строительный институт. -Санкт-Петербург: Изд-во Политехн. ун-та, 2015. -C. 222-224.
  • Kumar T., Tulasi A., Swain S. Hybrid Wind Diesel Energy System Using Matlab Simulation//International Journal of Engineering Science and Innovative Technology (IJESIT). -2013. -Vol. 2. -Issue 5. -Р. 23-49.
  • Rekioua, D. Wind Power Electric Systems: Modeling, Simulation and Control. -London: Springer, 2013. -202 c.
  • Елистратов, В.В. Обоснование распределения мощности между генерирующим оборудованием ветро-дизельной электростанции/В.В. Елистратов, М.А. Конищев, Р.С. Денисов/В сб.: Возобновляемая энергетика XXI век. Энергетическая и экономическая эффективность, 2015. -С. 135-138.
  • Денисов, Р.С. Методика оптимизации параметров и режимов работы ВДЭС в децентрализованных северных регионах по критерию максимизации замещения дизельного топлива/В сб.: Возобновляемая и малая энергетика, 2016. -C. 154-161.
Еще