فهرست:
فصل اول:تولید پراکنده و قابلیت اطمینان در سیستم قدرت
1-1 ویژگی های اصلی منابع پراکنده...........................................................................................................11 1-1-1 مشخصات منابع پراکنده.................................................................................................................11 2-1-1 مزایای بکارگیری منابع پراکنده......................................................................................................11 3-1-1 مشکلات بکارگیری منابع پراکنده.................................................................................................12 2-1 تعریف قابلیت اطمینان......................................................................................................................12 3-1 مطالعات و اهداف............................................................................................................................13 4-1 روش های ارزیابی...........................................................................................................................14 5-1 مدل سازی اثر تولید پراکنده روی قابلیت اطمینان...........................................................................15
6-1 در نظر گرفتن امکان عدم دسترسی به واحد های تولید پراکنده.....................................................17 7-1 مقایسه قابلیت اطمینان بین دو محیط سنتی و تجدید ساختار شده.............................................18
فصل دوم:مفاهیم و ساختار توربین بادی 1-2 کلیات و مفاهیم انرژی باد..............................................................................................................22 1-1-2 منشا انرژی باد.........................................................................................................................22 2-1-2 پیش بینی پذیری....................................................................................................................22 3-1-2 استفاده از زمین......................................................................................................................23 4-1-2 توزیع سرعت باد....................................................................................................................23
5-1-2 ضریب ظرفیت................................................................................................................. 23
6-1-2 محدودیت های ادواری و نفوذ.............................................................................................24 7-1-2 آثار زیست محیطی..................................................................................................................24 8-1-2 جاگذاری توربین.....................................................................................................................25 9-1-2 اندازه گیری سرعت باد............................................................................................................25 10-1-2 تغییرات سرعت باد...............................................................................................................25 11-1-2 انواع باد ها............................................................................................................................26 2-2 انواع توربین بادی از لحاظ ظرفیت...............................................................................................27 3-2 برق بادی در مقیاس های کوچک.................................................................................................27
4-2 نیروگاه بادی ...................................................................................................................28
5-2 انواع توربین بادی..............................................................................................................29
6-2 اجزای توربین بادی .........................................................................................................31
7-2 نواحی کاری توربین بادی................................................................................................33
8-2 اصول عملکرد توربین بادی ............................................................................................34
9-2 بهره برداری از برق بادی ................................................................................................38
10-2 استاندارد ها و تاییدیه های مربوط به توربین های بادی....................................................39
1-10-2 تاییدیه فنی ............................................................................................................40 2-10-2 تاییدیه نوع .............................................................................................................41 3-10-2 استاندارد های توربین های بادی ....................................................................................41 فصل سوم: تاثیر شرایط آب و هوایی بر قابلیت اطمینان 1-3 اثر آب و هوا بر قابلیت اطمینان ............................................................................................45 2-3 مدل ترکیب کننده ..................................................................................................................46 3-3 محاسبه احتمال تولید انرژی الکتریکی توربین بادی ...............................................................47 4-3 تغییرات سرعت باد و توان خروجی در فصول مختلف ..........................................................49 5-3 روش شبیه سازی ...................................................................................................................50
فصل چهارم: ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم مورد مطالعه 1-4 نیروگاه بینالود...................................................................................................................53 2-4 سیستم مورد مطالعه.................................................................................................................53 3-4 ارزیابی شاخص های قابلیت اطمینان........................................................................................55 1-3-4 ارزیابی شاخص های قابلیت اطمینان بدون در نظر گرفتن تولید پراکنده و اثر آب و هوا......56 2-3-4 ارزیابی شاخص های قابلیت اطمینان با در نظر گرفتن تولید پراکنده و عدم اثر آب وهوا......56 3-3-4 ارزیابی شاخص های قابلیت اطمینان با در نظر گرفتن تولید پراکنده و اثر آب وهوا...............57 4-3-4 مقایسه حالت های ارزیابی شاخص های قابلیت اطمینان.........................................................57
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات 1-5 نتیجه گیری .................................................................................................................................61
2-5 پیشنهادات ...........................................................................................................................62 منابع و ماخذ.................................
منبع:
[1] Yang Hongxing , Zhou Wei , Lou Chengzhi , Optimal design and techno-economic analysis of a ybrid solar–wind power generation system, journal homepage: www.elsevier.com/locate/apenergy
[2] Hongxing Yang , Lin Lu, Wei Zhou , A novel optimization sizing model for hybrid solar-wind ower generation system, Solar Energy, ٨١ (٢٠٠٧) ٧٦–٨٤
[3] T, Ackerman;"Wind Power in Power Systems", John Wiley Press, Royal INDEX AMOUNT Institute of Technology, Stockholm,Sweden,2005. http://www.suna.org
[4] A. Mossessian," A Reference guide for Design and Installation of Electrical Apparatus in Buildings", Nahsre Tose Iran, First edition, 2003.
[5] Weixing Li, Peng Wang, Zhimin Li, and Yingchun Liu "Reliability Evaluation of Complex
Radial Distribution Systems Considering Restoration Sequence and Network Constraints", IEEE Transaction on Power Delivery, Vol. 19, No. 2, 2004, pp. 753-758.
[6] A. A. Chowdhury, Sudhir Kumar Agarwal,and Don O. Koval, "Reliability Modeling of
Distributed Generation in Conventional Distribution Systems Planning and Analysis", IEEE Transaction on Industry Applications, Vol. 39, No. 5, 2003, pp. 1493-1498
[7] In-Su Bae et al., "Optimal Operating Strategy for Distributed Generation Considering Hourly
Reliability Worth", IEEE Transaction on Power Systems, 2004
[8] Weixing Li, Peng Wang, Zhimin Li, and Yingchun Liu "Reliability Evaluation of Complex
Radial Distribution Systems Considering Restoration Sequence and Network Constraints", IEEE Transaction on Power Delivery, Vol. 19, No. 2, 2004, pp. 753-758.
[9] “IEEE Trial-Use Guide For Electric Power Distribution Reliability Indices”, IEEE std 1366, 1998.
[10] R. E. Brown, “Electric Power Distribution Reliability”, Marcel Dekker, Inc, New York, Basel,2002
[11] Bagen and R. Billinton, “Impacts of energy storage on power system reliability performance,” in Proc. IEEE Can. Conf. Electr. Comput. Eng., 2005, pp. 494–497.
[12] M. Karrari, W. Rosehart, O. P. Malik, "Nonlinear modeling and simulation of a wind generation unit for transient and stability analysis", Technical Report University of Calgary, March 2003.
[13] Slootweg, J.G., Polinder, H. and Kling, W.L. “Initialization of Wind Turbine Models in Power
System Dynamics Simulations. ”, IEEE Porto Power Tech Conference, 2001
[14] A. Rajendra Prasad, E. Natarajan,Optimization of integrated photovoltaic–wind power generation systems with battery storage, Energy, ٣١ (٢٠٠٦) ١٩٤٣–١٩٥٤
[15] J. G. Slootweg, H. Polinder and W. L. Kling, "Representing wind turbine electrical generating
systems in fundamental frequency simulations", IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. 18,
No. 4, pp. 516-524, December 2003.
[16] H .Kazemi Keregar," Wind turbine grounding system", 20th PSC2005 Conference.Nov. 2005.
[17] L. Mihet-Popa, F. Blaabjerg and I. Boldea, "Wind turbine generating modeling and simulation where rotational speed is the controlled variable", IEEE Transaction on Industry Application, Vol. 40, No. 1, pp. 3-10, January/February 2004.
[18] D. J. Trudnowski, A. Gentile, J. M. Khan and E. M. Petritz, "Fixed-speed wind-generator and
wind-park modeling for transient stability studies", IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 19,
No. 4, pp. 1911-1917, November 2004.
[19] C. Vilar, J. Usaola and H. Amaris, "A frequency domain approach to wind turbines for flicker
analysis", IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. 18, No. 2, pp. 335-341, June 2003.
[20] M. Hu, J. Kehler, and D. McCrank, “Integration of wind power into Alberta’s electric system and market operation,” presented at the IEEE PES General Meeting, Pittsburgh, PA, Jul. 2008.
[21] Word Wind Energy Report 10 th" Wind Word Energy Confrance and renewable energy exhibition" CAIRO،Egypt،31Oct،2NOV.2011
دستور العمل های بهره برداری شماره های 1 الی 8 ، تاریخ صدور 1/9/1350 تاریخ تجدید نظر 1/1/1367.شرکت توانیر [22]
[23] R. E. Brown and L. A. A. Freeman, “Analyzing the reliability impact of distributed generation,”
in Power Eng. Soc. Summer Meeting, vol.2, 2001, pp. 1013–1018.
[24] J.R. Ubeda, M.A.R. Rodriguez Garcia; "Reliability and Production Assessment of Wind Energy Production Connected to the Electric Network Supply", IEE Proc.Gener.Transm.Distrib., Vol.146, No.2, March1999.
[25] Fatih Onur Hocaoglu, Omer Nezih Gerek, Mehmet Kurban , The effect of model generated solar radiation data usage in hybrid (wind–PV) sizing studies, journal homepage:
www.elsevier.com/locate/enconman
[26] A. Rajendra Prasad, E. Natarajan,Optimization of integrated photovoltaic–wind power generation systems with battery storage, Energy, ٣١ (٢٠٠٦) ١٩٤٣–١٩٥٤
[27] Hongxing Yang ,Wei Zhou ,Lin Lu ,Zhaohong Fang, Optimal sizing method for stand-alone hybrid solar–wind system with LPSP technology by using genetic algorithm,Solar Energy,
٨٢ (٢٠٠٨) ٣٥٤–٣٦٧
[28] P. Wang and R. Billinton, “Reliability wst/worth assessment of dishlbution system ncorporaling timevarying weather conditions and restoration remwces:, IEEE Tram. Power Deliwvy, Vol. 17, No. 1, pp. 260-265,2003,
[29] M. R. Bhuiyan and R N. Allan “Inclusion ofwather effecls in wmposite system reliability valuation using sequential simulation”. IEE Proc. Gener. Tromm. Disnib.., Vol. 141,No. 6, pp. 575-584, November 1994.
[30] P. Wangand R Billinton, “Time-sequcnlial simulation technique f o r d distribution system reliability cosUwonh evaluation including mind generalion as allemalive supply”, IEEproc. Gener Tronsm. D;swib., Vol 148,N O. 4, pp. 355.360, july2001
[31] Haghifam, M.-R.; Omidvar, M; “Wind Farm Modeling in Reliability Assessment of Power System” , Probabilistic Methods Applied to Power Systems, 2006. PMAPS 2006. International Conference on June 2006
حسن رستگار،ابوالفضل پشرایش نقاب،محمود فندرسکی "ارزیابی قابلیت اطمینان نیروگاه های منجیل و نیشابور"22کنفرانس [32]
PSC2007بین المللی برق.
[33] Y. Ou and L. Goel, “Using Monte Carlo simulation for ovcrall diseibulion system