ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Авторы

  • Д.М. Кочеганов Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева
  • А.В. Серебряков Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева
  • А.Б. Дарьенков Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева
  • А.С. Стеклов АО «Опытное конструкторское бюро машиностроения им. И.И. Африкантова»

DOI:

https://doi.org/10.14529/power200408

Ключевые слова:

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ, ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, МАТРИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ

Аннотация

В статье описывается имитационная модель ветро-солнечной электростанции с использованием в качестве резервного источника энергии дизель-генераторной установки с изменяемой частотой вращения вала. Для регулирования частоты генерируемого напряжения применяется матричный преобразователь частоты. Имитационная модель реализована в среде MATLAB Simulink. При работе имитационной модели с активно-индуктивной электрической нагрузкой с мощностью, изменяющейся в диапазоне 1000-4000 ВА, получены осциллограммы токов и напряжений. При работе с номинальной мощностью нагрузки отклонение параметров сетевого напряжения не превышает установленных норм (падение напряжения на нагрузке не превышает 4 % от номинального значения, суммарный коэффициент гармонических искажений не превышает 2 % в диапазоне 0-2000 Гц). Построенная модель может быть использована при проектировании объектов электроэнергетики, а также при разработке и тестировании алгоритмов систем управления и мониторинга.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Библиографические ссылки

Uğurlu A., Gokcol C. A Case Study of PV-Wind-Diesel-Battery Hybrid System. Journal of Energy Systems, 2017, vol. 1 (4), pp. 138–147. DOI: 10.30521/jes.348335

Linn S., Ya A.Z. Solar/Wind/Diesel Hybrid Energy System with Battery Storage for Rural Electrification.

International Journal of Scientific Engineering and Technology Research, 2014, vol. 3, pp. 2172–2176.

Gribkov S.V. [Wind-Solar-Dizel Complexes of Power Supply of Low Powers as the Basis of Development

of Res in Russia]. Proceedings of the International Renewable Energy Congress – XXI: Energy & Economic Efficiency, October 13–14 2016, Skolkovo, pp. 124–128. (in Russ.)

Buonomano A., Calise F., d'Accadia M.D., Vicidomini M. A Hybrid Renewable System Based on Wind

and Solar Energy Coupled with an Electrical Storage: Dynamic Simulation and Economic Assessment. Energy,

, vol. 155, pp. 174–189. DOI: 10.1016/j.energy.2018.05.006

Dmitriev S.M., Dar'enkov A.B., Plekhov A.S. [Generating Complex Management Modular Power Plant

Using Renewable Energy Resources]. X International Conference on Electrical Power Drive Systems (ICEPDS

. Novocherkassk, 2018, pp. 145–150. (in Russ.)

Martinez N., Benchaabane Y., Silva E., Ilinca A., Ibrahim H., Chandra A., Rousse D. Computer Model for

a Wind–Diesel Hybrid System with Compressed Air Energy Storage. Energies, 2019, vol. 12 (18): 3542. DOI:

3390/en12183542

Lodin O., Khajuria N., Vishwakarma S., Manzoor G. Modeling and Simulation of Wind Solar Hybrid System using Matlab/Simulink. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 2019,

vol. 8, pp. 218–224. DOI: 10.35940/ijitee.I1034.0789S19

Islam Md.A., Merabet A., Beguenane R., Ibrahim H. Power Management Strategy for Solar Stand-Alone

Hybrid Energy System. International Journal of Electrical, Robotics, Electronics and Communications Engineering, 2014, vol. 8, pp. 831–835.

Baykov A.I., Dar'enkov A.B., Sosnina E.N. [Simulation Modeling of a Wind-Diesel Power Plant]. Russian

Electrical Engineering, 2018, vol. 3, pp. 26–33. (in Russ.)

Khvatov O.S., Dar'enkov A.B., Tarasov I.M. [Diesel-Generator Power Plant with Shaft Frequency Rotation]. Vestnik Ivanovskogo gosudarstvennogo energeticheskogo universiteta [Bulletin of Ivanovo State Power Engineering University], 2010, vol. 2, pp. 53–56. (in Russ.)

Hamilton J., Negnevitsky M., Wang X. The Potential of Variable Speed Diesel Application in Increasing Renewable Energy Source Penetration. Energy Procedia, 2019, vol. 160, pp. 558–565. DOI: 10.1016/j.egypro.2019.02.206

Dar'enkov A.B., Bychkov E.V., Komrakov D.A., Abuzyarov T.Kh., Kocheganov D.M. [Physical Model

of the Electrical Complex of a Hybrid Electrical Installation]. Materialy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii

“Aktual'nye problemy elektroenergetiki” [Materials of the Scientific and Technical Conference “Actual Problems

of the Electric Power Industry”], 2017, pp. 39–43. (in Russ.)

Van Maerhem T., Bram R., Johan D., Jan C. Variable Speed Genset with Full Rated Power Converter Using

Readily Available Industrial Products. 16th European Conference on Power Electronics and Applications, 2014,

pp. 1–7. DOI: 10.1109/epe.2014.6911017

Wang D.H., Nayar C.V., Wang C. Modeling of Stand-Alone Variable Speed Diesel Generator Using

Doubly-Fed Induction Generator. The 2nd International Symposium on Power Electronics for Distributed Generation Systems, 2010, pp. 1–6. DOI: 10.1109/pedg.2010.5545769

Casadei D., Grandi G., Serra G., Tani A. Space Vector Control of Matrix Converters with Unity Input

Power Factor and Sinusoidal Input/Output Waveforms. Proceedings of IEEEPE' 93, 1993, vol. 7, pp. 170–175.

Khan S.I., Ziogas P.D., Rashid M.H. Some Improved Forced Commutated Cycloconverters Structure.

IEEE Transactions on Industry Application, 1985, vol. IA-21, no. 5, pp. 1242–1253. DOI: 10.1109/tia.1985.349549

Khan S.I., Ziogas P.D., Rashid M.H. Forced Commutated Cycloconverters for High-Frequency Link

Applications. IEEE Transactions on Industry Applications, 1987, vol. IA-23, no. 4, pp. 661–672. DOI:

1109/tia.1987.4504964

Загрузки

Опубликован

12/31/2020

Как цитировать

[1]
Кочеганов, Д., Серебряков, А., Дарьенков, А. и Стеклов, А. 2020. ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Вестник Южно-Уральского государственного Университета. Серия: «Энергетика». 20, 4 (дек. 2020), 70–76. DOI:https://doi.org/10.14529/power200408.