Farsi

مدل سازی و تحلیل سیستم SA-SPV با اینورتر دو جهته برای بار نور

مدل سیستم SA-SPV با اینورتر دو جهته

منتشر شده توسط مصطفی حسین ابراهیم۱، محمد ابراهیم۲، سلام ابراهیم خاطر۳ از دانشگاه موصل (۱) و دانشگاه نینوای (۲،۳)؛ ORCID: ۱. ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۹۹۵۰-۶۵۲۴، ۲. ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۸۱۸-۱۲۴۵، ۳. ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۹۰۸۲-۲۳۶۰

چکیده

سیستم مستقل فتوولتائیک (SA-SPV) به عنوان یک گزینه جذاب برای تامین برق در مناطق روستایی، از طریق بسته‌های ویژه در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سیستم‌ها به طور معمول با تسهیلاتی برای ذخیره‌سازی انرژی که توسط باتری‌ها پشتیبانی می‌شود، همراه هستند تا انرژی ذخیره شده در طول شب به بهره‌برداری برسد. وجود مبدل‌های دو جهته به بهبود کارایی سیستم‌های SA-SPV کمک می‌کند و امکان تولید، تغذیه و ذخیره‌سازی برق در میکروگریدهای نزدیک را فراهم می‌آورد. علاوه بر این، کاهش تلفات انرژی در مراحل زیرسیستم‌ها می‌تواند عملکرد کلی این سیستم‌ها را به سطوح بهینه‌تری ارتقا دهد. در این تحقیق، با استفاده از نرم‌افزار HOMER Pro، عملکرد قدرت یک سیستم SA-SPV با ظرفیت ۷ کیلووات‌پی که در یک انبار مرغداری در اربیل، عراق نصب شده است، شبیه‌سازی می‌شود تا تلفات قدرت ناشی از طراحی مستقل تخمین‌زده شود. این سیستم با یک باتری به ظرفیت ۱۸ کیلووات‌ساعت مجهز است که امکان تأمین روشنایی انبار مرغداری را در ساعات شب، برای حدود ۷ ساعت در روز فراهم می‌آورد. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که در صورت تبدیل سیستم SA-SPV به یک سیستم متصل به شبکه، این سیستم می‌تواند بار نوری را تا حدود ۱۱ ساعت با استفاده از یک مبدل دو جهته تأمین کند. همچنین، به‌طور کلی، سیستم SPV می‌تواند سالانه ۹۸۹۱ کیلووات‌ساعت انرژی تولید کند، در حالی که ۴۴۷۶ کیلووات‌ساعت به میکروگرید تک فاز نزدیک تأمین خواهد شد. در این مطالعه همچنین به تلفات برق مربوط به طراحی SA-SPV اشاره شده است.

مقدمه

سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر به یک رویکرد کلیدی در پروژه‌های برق‌رسانی برای مناطق روستایی و غیر متصل به شبکه تبدیل شده‌اند. پیش‌بینی می‌شود که سرمایه‌گذاری در این نوع انرژی تا سال ۲۰۴۰ به حدود ۵۰٪ از مصرف جهانی برسد. سیستم‌های فتوولتائیک خورشیدی به عنوان متداول‌ترین منابع قدرت، در هر دو حالت غیر متصل و متصل به شبکه به منظور تحقق اهداف انرژی تجدیدپذیر (RPO) به کار می‌روند. در حالی که سیستم‌های SA-SPV قابلیت برقی کردن روستاهای دورافتاده را دارند، سیستم‌های خورشیدی متصل به شبکه نیز به دستیابی به اهداف RPO در مناطق شهری و روستایی کمک می‌کنند. اخیراً، اینورترهای دو جهته به طور چشمگیری رواج یافته‌اند و به مهندسان این امکان را می‌دهند که سیستم‌های خورشیدی را از تنظیم مستقل به تنظیم SPV متصل به شبکه تغییر دهند. سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه با استفاده از یک اینورتر دو جهته می‌تواند همزمان از مزایای هر دو نوع سیستم مستقل و متصل به شبکه بهره ببرد. نرم‌افزارهای هوشمندی که کارایی سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر را شبیه‌سازی می‌کنند، به مهندسان این امکان را می‌دهند که سیستم‌های SPV را همراه با نیروگاه‌های کوچک آبی، توربین‌های بادی و سایر منابع بیوانرژی شبیه‌سازی کرده و قابلیت‌های قدرت ترکیبی برای توسعه برنامه‌ریزی کنند. به سبب حمایت‌های فزاینده‌ای که دولت‌ها در زمینه برنامه‌ها و سیاست‌های پیشگیرانه ارائه می‌دهند، فرصت‌های گسترده‌ای برای توسعه کسب‌وکار در حوزه سیستم‌های SPV وجود دارد. دولت عراق به تازگی به توافقنامه آب و هوایی پاریس پیوسته است که هدف آن کاهش گرمایش جهانی می‌باشد و در حال حاضر به تولید برق از انرژی خورشیدی برای مشتریان کوچک و بزرگ کمک می‌کند.

پلتفرم شبیه‌سازی HOMER

در این مقاله، به بررسی استفاده از نرم‌افزار HOMER Pro برای شبیه‌سازی عملکرد برق یک سیستم SA-SPV (۷ کیلووات‌پی) که در یک انبار مرغداری در اربیل، عراق نصب شده است، پرداخته‌ایم. هدف این شبیه‌سازی، تخمین تلفات برق ناشی از اینورتر یک‌جهته می‌باشد.

مدل سیستم SA-SPV با اینورتر دو جهته
سیستم SA-SPV نصب شده در انبار مرغداری

معرفی نرم‌افزار HOMER Pro

نرم‌افزار HOMER Pro یک ابزار هوشمند برای مدیریت میکرو شبکه‌هاست که توسط HOMER Energy توسعه یافته است. این نرم‌افزار بر اساس پروتکل‌های بین‌المللی طراحی شده تا به حداکثر کارایی در ایجاد میکرو شبکه‌ها در زمینه‌های مختلف دست یابد. HOMER Pro به‌ویژه برای تولید برق در روستاها و جزایر طراحی شده و به دنبال فراهم‌سازی زیرساخت‌های متصل به شبکه برای پایگاه‌های نظامی و محوطه‌های دانشگاهی است. این مدل بهینه‌سازی ترکیبی برای منابع انرژی، که به اختصار HOMER نامیده می‌شود، توسط آزمایشگاه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر ایالات متحده توسعه یافته و تحت برند HOMER عرضه می‌گردد. این نرم‌افزار شامل سه ابزار کلیدی است که در یک پلتفرم نرم‌افزاری یکپارچه به کار رفته‌اند. HOMER به انجام همزمان وظایف مهندسی کمک می‌کند و بستر مناسبی برای ایجاد یک فرآیند سیستماتیک فراهم می‌آورد. همچنین، این نرم‌افزار بر پایه یک مدل شبیه‌سازی بنا شده‌است که می‌تواند تمام ترکیب‌های ممکن را تحریک کند و به پژوهشگران کمک می‌کند تا بینش‌های ارزشمندی از سیستم مورد بررسی به‌دست آورند. علاوه بر این، HOMER توانایی شبیه‌سازی عملکرد یک میکرو شبکه ترکیبی هوشمند در بازه‌های طولانی، از جمله یک سال، را با در نظر گرفتن زمان‌های گوناگون از ۶۰ ثانیه تا یک ساعت دارد.

مشخصات SA-SPV

سیستم مستقل فتوولتائیک خورشیدی (SA-SPV) که در این مقاله شبیه‌سازی شده، نمونه‌ای از یک سیستم SA-SPV نصب‌شده بر روی سقف است که در وضعیت شرق-غرب کار می‌کند. رشته اول با زاویه ۹۰ درجه (شرق) و رشته دوم با زاویه ۲۷۰ درجه (غرب) قرار گرفته‌اند تا ساعات اوج تابش خورشید (PSH) را به حداکثر برسانند. ظرفیت این سیستم ۷ کیلووات پیک است و ماژول‌های نیمه برش دو طرفه آن بر روی سقف یک مرغداری در شهر اربیل، عراق نصب شده است. به منظور ذخیره نیرو تولید شده در طول روز برای تأمین انرژی سیستم در شب، از یک سیستم ذخیره انرژی با هجده باتری لیتیوم-یونی (۱۶۷ Ah – ۶ V) استفاده می‌شود. یک اینورتر یک‌طرفه با توان ۵ کیلووات انرژی ذخیره‌شده را به برق AC تبدیل می‌کند که برای روشنایی (۲.۵ کیلووات) لامپ‌ها در انبار به مدت حداکثر یازده ساعت در هر روز استفاده می‌شود.

این سیستم فتوولتائیک برای عملکرد در حالت OFF-grid طراحی شده است. نیروی تولیدی از طریق آرایه‌های فتوولتائیک تأمین می‌شود و قدرت دریافتی در سیستم ذخیره انرژی باتری (BES) توسط کنترل‌کننده شارژ نقطه حداکثر توان (MPPT) ذخیره می‌گردد.

مدل سیستم SA-SPV با اینورتر دو جهته
سیستم SA-SPV نصب شده در انبار مرغداری

شکل ۱. نمایش وضعیت شرق-غرب برای سیستم SA-SPV

مدل سازی و تحلیل سیستم SA-SPV با اینورتر دو جهته برای بار نور - تصویر 2

شکل ۲. تصویر ماهواره‌ای از محل مطالعه موردی (اربیل-عراق)

زمانی که باتری‌ها به طور کامل شارژ می‌شوند، تأمین برق به آنها از طریق کنترل‌کننده MPPT قطع می‌شود و این کنترل‌کننده فرآیند هموارسازی انرژی به BES را متوقف می‌سازد. در این مرحله، در حالی که باتری‌ها روزانه شارژ می‌شوند، انرژی اضافی تولید شده قابل استفاده نخواهد بود، زیرا هیچ وسیله‌ای جز باتری‌ها به سیستم متصل نیست. علاوه بر این، سیستم به وسیله یک تایمر خودکار تجهیز شده است که به کنترل روشنایی انبار در طول شب کمک می‌کند. این تایمر معمولاً ساعت ۷:۰۰ بعد از ظهر چراغ‌های انبار را روشن و ساعت ۶:۰۰ صبح آنها را خاموش می‌کند. در طول شب، از انرژی ذخیره شده در باتری‌ها برای تأمین برق استفاده می‌شود و این روند تا زمانی ادامه خواهد داشت که ولتاژ بانک باتری به ولتاژ قطع پایین ۴۶ ولت کاهش یابد. بنابراین، تقاضا با کمک شبکه محلی تأمین می‌شود. در طول روز، کنترل‌کننده MPPT به طور اساسی در مدیریت شارژ باتری‌ها نقش ایفا می‌کند و زمانی که ولتاژ بانک باتری به ولتاژ قطع بالا ۵۸ ولت برسد، جریان شارژ به باتری‌ها قطع می‌شود. در نتیجه، این سیستم توانایی حفظ ولتاژ سطح بانک باتری (BES) را بین ولتاژهای قطع بالا و پایین که توسط اپراتور تعیین شده است، خواهد داشت.

روش‌ها

نرم‌افزار HOMER Pro به‌عنوان ابزاری برای شبیه‌سازی عملکرد سیستم مورد استفاده قرار گرفته است. این برنامه، بستر کامپیوتری میکرو شبکه از HOMER Energy است که هدف آن افزایش کارایی و بهینه‌سازی طراحی‌های میکرو شبکه‌ای در مناطق مختلف می‌باشد. این نرم‌افزار همچنین به‌منظور ارائه خدمات به پایگاه‌های نظامی و محوطه‌های دانشگاهی متصل به شبکه به‌کار می‌رود. HOMER ابتدا توسط آزمایشگاه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر ایالات متحده توسعه یافت و سپس بهینه‌سازی شده و از طریق شرکت HOMER Energy LLC توزیع گردید. این نرم‌افزار شامل مجموعه‌ای از سه ابزار قدرتمند در یک پکیج نرم‌افزاری است که به هماهنگی فعالیت‌های صنعتی و مالی کمک کرده و به هدف‌گذاری بهینه سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر می‌پردازد. در واقع، HOMER یک مدل شبیه‌سازی است که بر شبیه‌سازی ساختارهای مختلف تمامی تجهیزات موجود تمرکز دارد. از این رو، شبیه‌سازی عملکرد میکرو شبکه ترکیبی به مدت یک سال و با مقیاس زمانی بین ۱ تا ۶۰ دقیقه که توسط مدرسان تعیین می‌شود، انجام می‌گردد.

بسیاری از پژوهشگران به‌منظور تحلیل و مطالعه از HOMER استفاده کرده‌اند. شبیه‌سازی انجام‌شده از طریق HOMER نیازمند مجموعه‌ای گسترده از داده‌ها شامل منابع تجدیدپذیر، طرح‌های ذخیره‌سازی انرژی، الگوریتم‌های کنترل و همچنین مشخصات جریان توان و محدودیت‌های اقتصادی است. در ادامه، یک نمودار جریان از فرآیند HOMER ارائه شده است که تمامی مراحل شبیه‌سازی را به تفصیل شرح می‌دهد:

مدل سازی و تحلیل سیستم SA-SPV با اینورتر دو جهته برای بار نور - تصویر 3

شکل ۳. نمودار چارت جریان توضیح‌دهنده فرآیند شبیه‌سازی HOMER

HOMER خروجی توان آرایه فتوولتائیک را با استفاده از رابطه زیر در معادله (۱) ارزیابی می‌کند:

مدل سازی و تحلیل سیستم SA-SPV با اینورتر دو جهته برای بار نور - تصویر 4

که در آن: fPV درصد عامل کاهش برای آرایه فتوولتائیک، YPV ظرفیت نامی آرایه فتوولتائیک (تولید توان تحت STC)، GT, STC تابش خورشید ورودی در STC، GT تابش خورشید ورودی بر روی آرایه فتوولتائیک در مرحله زمانی جاری، Tc, STC دمای سلول فتوولتائیک تحت STC، Tc دمای سلول فتوولتائیک در مرحله زمانی جاری و αP ضریب دما توان است.

مدل سازی سیستم مستقل SPV

در شکل ۴، نمودار سیستم مستقل فتوولتائیک خورشیدی با یک اینورتر دو جهته، که در پلتفرم شبیه‌ساز HOMER pro طراحی شده، به نمایش درآمده است. در این سیستم، مبدل یک جهته قدیمی با یک مبدل دو جهته جایگزین شده است. این تغییرات، موجب بهبود عملکرد اصلی سیستم به عنوان یک شارژ کامل باتری در طول روز گردیده است. نتیجه‌ی این عملکرد، کمک به سیستم ذخیره انرژی باتری (BES) است تا بتواند در شب انرژی مورد نیاز را تامین کند، تا زمانی که ولتاژ به حداقل ۴۶ ولت برسد. در این سیستم به‌خوبی هماهنگ، زمانی که سیستم ذخیره انرژی باتری در حال شارژ است و هنوز انرژی اضافی در دسترس وجود دارد، آن انرژی مازاد به شبکه محلی منتقل می‌شود. در نتیجه، مبدل دو جهته از لحاظ کارایی در مدیریت شارژ و تخلیه انرژی باتری و همچنین تامین برق به شبکه، تأثیر به‌سزایی دارد. این امر به بهینه‌سازی استفاده از ظرفیت سیستم SPV مستقل منتهی می‌شود. داده‌های فنی مربوط به زیرسیستم‌های به‌کار رفته در شبیه‌سازی، در جدول ۱ ارائه شده است. این سیستم برای یک سال بهینه‌سازی شده است.

مشخصات فنی زیرسیستم‌های استفاده شده در شبیه‌سازی
عنوانتوضیحات
ظرفیت باتری۱۰ کیلووات ساعت
حداکثر توان مبدل۵ کیلووات
پنل‌های خورشیدی۱۵ عدد ۳۰۰ وات

مدل سازی و تحلیل سیستم SA-SPV با اینورتر دو جهته برای بار نور - تصویر 6

تابش خورشیدی و دما در محل مطالعه (اربیل – عراق) برای کل سال از پایگاه داده آزمایشگاه NREL استخراج و در نرم‌افزار HOMER به کار رفته است. پروفایل بار نورانی به صورت ۲.۵ کیلووات تعریف شده که “زمان روشنایی” آن از ساعت ۷ شب تا ۶ صبح هر روز است. همچنین، در طول سال، شبکه محلی از شارژ باتری منع شده و به‌طور خاص برای تامین برق چراغ‌ها در زمان‌هایی که BES تخلیه شده و ولتاژ به سطح قطع می‌رسد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نتایج و بحث

نتایج شبیه‌سازی شامل تولید قدرت روزانه سیستم فتوولتائیک، صادرات قدرت به شبکه محلی و تأمین نور از طریق مبدل دو جهته، و همچنین واردات قدرت از شبکه محلی برای روشنایی در طول یک سال می‌باشد. این نتایج به شرح زیر ارائه شده‌اند:

۱. قدرت خروجی سیستم فتوولتائیک

بر اساس داده‌های NREL، منطقه اربیل دارای تابش افقی کلی سالانه (GHI) معادل ۴.۸۶ کیلووات ساعت بر متر مربع در روز است. بالاترین میانگین تابش در ماه ژوئن با مقدار ۷.۶۷ کیلووات ساعت بر متر مربع در روز ثبت شده است، در حالی که کمترین میانگین آن در ماه دسامبر به ۲.۱۸ کیلووات ساعت بر متر مربع در روز می‌رسد. GHI در ماه‌های نوامبر، دسامبر و ژانویه که فصل سرد است، به طور قابل توجهی پایین‌تر است. نقشه D در شکل ۵ تولید برق سیستم فتوولتائیک را در طول یک سال نشان می‌دهد و جداسازی “نفوذ انرژی” سیستم فتوولتائیک را در هر ماه به تصویر می‌کشد. همچنین مشاهده می‌شود که “نفوذ انرژی” سیستم SPV خروجی‌های متفاوتی از ۱.۶ کیلووات ساعت بر متر مربع در روز تا ۴.۹۰ کیلووات ساعت بر متر مربع در روز را نشان می‌دهد. کل انرژی تولید شده توسط سیستم فتوولتائیک به ۹۸۹۱ کیلووات ساعت در سال برآورد شده است. نسبت بین انرژی فتوولتائیک تولید شده و بار متوسط ارائه شده به ۹۸٪ می‌رسد. این به وضوح نشان می‌دهد که منطقه انتخابی (اربیل) برای پیاده‌سازی سیستم‌های فتوولتائیک خورشیدی بسیار مناسب است.

مدل سازی و تحلیل سیستم SA-SPV با اینورتر دو جهته برای بار نور - تصویر 7

۲. عملکرد مبدل دو جهته

زمانی که بانک باتری به طور کامل شارژ می‌شود، مبدل دو جهته در طول روز انرژی را به شبکه محلی انتقال می‌دهد. در شب نیز، انرژی لازم برای بار نورانی انبار تأمین می‌شود. پروفایل خروجی در شکل ۶ نقشه D عملکرد مبدل دو جهته را طی یک سال نمایش می‌دهد. به وضوح دیده می‌شود که پس از شارژ کامل بانک باتری، اینورتر دو جهته تقریباً در تمام روزهای سال انرژی را به شبکه محلی می‌فرستد و در تمام شب‌ها روشنایی انبار را تأمین می‌کند، تا زمانی که شارژ باتری کاهش یابد و به ولتاژ قطع برسد، که در نقشه D بین ساعت ۱:۳۰ تا ۲:۳۰ صبح مشخص شده است. پس از آن، شبکه محلی تامین‌کننده انرژی چراغ‌های انبار خواهد بود.

مدل سازی و تحلیل سیستم SA-SPV با اینورتر دو جهته برای بار نور - تصویر 8

۳. انرژی شبکه محلی

پس از تخلیه کامل بانک باتری (BES) و رسیدن آن به ولتاژ قطع، شبکه محلی انرژی لازم برای بار را تامین خواهد کرد. شکل ۷ نقشه D عملکرد شبکه محلی را در طول یک سال به تصویر می‌کشد. این شکل نشان‌دهنده این است که چراغ‌های انبار از ساعت ۱ صبح تا ۶ صبح از شبکه محلی برق می‌کشند، که نشان می‌دهد قدرت BES در تأمین روشنایی کافی برای چراغ‌های انبار در طول شب جوابگو نیست.

مدل سازی و تحلیل سیستم SA-SPV با اینورتر دو جهته برای بار نور - تصویر 9

۴. مشارکت BES و شبکه محلی

کل انرژی تأمین شده به بار از مجموع انرژی اخذ شده از بانک باتری و شبکه محلی تشکیل شده است. شکل ۸ مشارکت ماهانه شبکه محلی و بانک باتری در تأمین چراغ‌های انبار در طول یک سال را به روشنی نشان می‌دهد. نتایج شبیه‌سازی نشان داد که مشارکت انرژی سالانه از شبکه محلی ۶۴٪ و از بانک باتری ۳۶٪ از کل انرژی مصرفی برای بار نورانی را به خود اختصاص می‌دهد.

مدل سازی و تحلیل سیستم SA-SPV با اینورتر دو جهته برای بار نور - تصویر 10

۵. بهبود SPV- شبکه

به یاد داشته باشید که کل انرژی ارسال شده به شبکه محلی از طریق سیستم SPV برابر با ۴۴۷۶ کیلووات ساعت در سال است، در حالی که کل انرژی وارد شده از شبکه محلی ۵۵۷۲ کیلووات ساعت در سال ثبت شده است. شکل ۹ انرژی ماهانه ارسال شده (صادر) و دریافت شده (وارد) را از شبکه نشان می‌دهد؛ منحنی قرمز نمایانگر انرژی دریافت شده و منحنی سبز بیانگر انرژی ارسال شده است.

مدل سازی و تحلیل سیستم SA-SPV با اینورتر دو جهته برای بار نور - تصویر 9

نتیجه‌گیری

ملاحظه شده که در ماه‌های سرد سال، میزان انرژی صادراتی به شبکه محلی کمتر از انرژی وارداتی است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که حجم واردات انرژی در شبکه‌های محلی در ماه‌های دیگر سال بیشتر از ماه‌های سرد خواهد بود. به‌علاوه، حداکثر میزان انرژی صادراتی که به شبکه ارسال شده، در ماه ژوئن و حداقل آن در ماه دسامبر ثبت گردیده است. برعکس، بالاترین سطح انرژی وارداتی از شبکه در دسامبر و حداقل آن در فوریه گزارش شده است. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که با ارتقاء مبدل خورشیدی از نوع یک‌طرفه به نوع دوطرفه جدید، ۴۴۷۶ کیلووات ساعت انرژی در سال به شبکه محلی اضافه شده است؛ این انرژی پیشتر به عنوان انرژی هدر رفته در نظر گرفته می‌شد.

استفاده از HOMER Pro

هُمر پرو به‌منظور شبیه‌سازی کارایی انرژی سیستم SA-SPV، که بر مبنای استفاده از مبدل دوطرفه ۵ کیلوواتی فرونیوس برای یک سال طراحی شده است، به کار گرفته شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که نسبت تولید برق فتوولتائیک (PV) به مصرف بارهای روشنایی برای این سیستم در مکان مطالعه ۹۸ درصد بوده است. این بدان معناست که این مکان برای پیاده‌سازی سیستم SPV جهت تولید انرژی برق بسیار مناسب است. افزون بر این، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که گنجاندن مبدل دوطرفه می‌تواند به بهبود کارایی انرژی سیستم SPV مستقل کمک کند. همچنین، ارتقاء سیستم فتوولتایی موجود به سیستم فتوولتایی متصل به شبکه دوطرفه، زمان روشنایی را از ۷ ساعت به ۱۱ ساعت افزایش داده و انرژی اضافی PV را به شبکه محلی ارائه می‌دهد؛ انرژی که قبل از این ارتقاء، به‌عنوان انرژی هدر رفته تلقی می‌شد.

قدردانی

نویسندگان از دانشگاه موصل/ دانشکده علوم و دانشگاه نینوا/ دانشکده مهندسی الکترونیک به‌خاطر امکانات ارائه شده که به افزایش کیفیت این اثر کمک شایانی کرده است، صمیمانه سپاسگزاری می‌نمایند.

مراجع

  1. Kharrich M, Mohammed O, Kamel S, Selim A, Sultan H, Akherraz M, Jurado F. Development and implementation of a novel optimization algorithm for reliable and economic grid-independent hybrid power system. Applied Sciences (Switzerland). 2020; 10(18).
  2. Sen R, Subhes C. Off-grid electricity generation with renewable energy technologies in India: AN application of HOMER. Renewable Energy. 2014; 62 (388).
  3. Prodromidis G, Coutelieris F. A comparative feasibility study of stand-alone and grid connected RES-based systems in several Greek Islands. Renewable Energy. 2011; 36 (1957).
  4. Hafez O, Bhattacharya K. Optimal planning and design of a renewable energy based supply system for microgrids. Renewable Energy. 2012; 2 (7).
  5. PARIS AGREEMENT Signature Ceremony. UNFCCC. 22 April 2016. Retrieved 22 April 2016.
  6. Murugaperumal K, Ajay P. Feasibility design and technoeconomic analysis of hybrid renewable energy system for rural electrification. Solar Energy. 2019; 188(38).
  7. Ibrahim MH, Ibrahim MA. The Optimum PV Panels Slope Angle for Standalone System: Case Study in Duhok, Iraq. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2021; 1076(1).
  8. Al-Hafidh M S, Ibrahem M H. Hybrid power system for residential load. 2013 International Conference on Electrical, Communication, Computer, Power, and Control Engineering (ICECCPCE), IEEE, 2013.
  9. Al-hafidh M S, Ibrahem M H. Zero Energy House in Iraq. International Journal of Inventive Engineering and Sciences. 2014; 2(7).
  10. Ibrahim M H, Ibrahim M A. Solar-Wind Hybrid Power System Analysis Using Homer for Duhok, Iraq. Przegląd Elektrotechniczny. 2021; 2021(9).
  11. Sofimieari I, Bin Mustafa M, Obite F. Modelling and analysis of a PV/wind/diesel hybrid standalone microgrid for rural electrification in Nigeria. Bulletin of Electrical Engineering and Informatics. 2019; 8(2302).

نویسندگان

Mustafa Hussein Ibrahim، دپارتمان انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، دانشکده علوم، دانشگاه موصل، عراق، ایمیل: MustafaHussein@uomosul.edu.iq؛ Muhammed A Ibrahim، دپارتمان سیستم‌ها و کنترل، دانشکده مهندسی الکترونیک، دانشگاه نینوا، عراق، ایمیل: muhammed.ibrahim@uoninevah.edu.iq؛ Salam Ibrahim Khather، دپارتمان سیستم‌ها و کنترل، دانشکده مهندسی الکترونیک، دانشگاه نینوا، عراق، ایمیل: salam.khather@uoninevah.edu.iq.

سورس و شناسه ناشر

PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY، ISSN ۰۰۳۳-۲۰۹۷، R. ۹۸ NR ۵/۲۰۲۲. doi:۱۰.۱۵۱۹۹/۴۸.۲۰۲۲.۰۵.۲۳

منتشر شده توسط PQBlog

پرسش‌های متداول

سیستم SA-SPV چیست؟

سیستم SA-SPV یک سیستم مستقل فتوولتائیک است که برای تأمین انرژی در مناطق دورافتاده استفاده می‌شود.

اینورتر دو جهته چه کارایی دارد؟

اینورتر دو جهته امکان اتصال سیستم‌های فتوولتائیک به شبکه و مدیریت انرژی را فراهم می‌کند.

چگونه می‌توان تلفات انرژی را در سیستم‌های SA-SPV کاهش داد؟

با بهینه‌سازی طراحی و انتخاب تجهیزات مناسب مانند اینورتر دو جهته می‌توان تلفات انرژی را کاهش داد.

منبع: powerquality.blog