loading...
دانلود سرای دانشجویی
ردگیری نقطه توان بیشینه با بکارگیری تشخیص پارامتر برخط برای توربین بادی با ژنراتور مغناطیس دائم
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 82 صفحه
چکيده
باد یک منبع مناسب و قدرتمند انرژی است. تولید توان در یک توربین بادی با سرعت متغیر، موضوعی جالب توجه است. چراکه در سیستم های مبدل انرژی باد حداکثر بهره برداری در هر سرعتی قابل دستیابی است. اما این سیستم برای محاسبه سرعت بهینه توربین نیاز به پارامترهای آن دارد. در این پایان نامه، یک روش کنترلی برای ردگیری نقطه توان بیشینه در سیستم مبدل انرژی باد ارائه می شود که در آن شناسایی پارامتر برخط با روش کمترین مربعات بکار می رود. در تحقیق ما، سیستم مبدل انرژی باد بر پایه ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم است. ورودی سیستم کنترل، تفاضل سرعت مطلوب ژنراتور و سرعت واقعی آن است. سرعت مطلوب همان سرعت دورانی است که در آن ژنراتور توان بیشینه را از توربین بادی دریافت می کند. همچنین فرض شده است که شعاع پره های توربین در سیستم کنترل بدرستی انتخاب نشده و طی یک فرآیند شناسایی برخط، به مقدار مطلوب خود میل می کند.
کليد واژه‌ها:  توربین بادی، ردگیری نقطه توان بیشینه، ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم، شناسایی پارامتر برخط


فهرست مطالب
عنوان    صفحه
فصل ۱-    مقدمه    1
۱-۱-    پيشگفتار    1
۱-۲-    تاریخچه    2
۱-۲-۱-    توربین بادی    2
۱-۲-۲-    توربین‌های بادی در ایران    3
۱-۳-    بررسی کارهای انجام شده    4
فصل ۲-    مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه ردیابی حداکثر توان در سیستمهای تبدیل انرژی باد به انرژی الکتریکی    7
۲-۱-    مقدمه    8
۲-۲-    مشکلات و موانع جدید    9
۲-۳-    توربين بادي چگونه كار مي كند    10
۲-۴-    اجزاء اصلی توربینهای بادی    12
۲-۵-    انواع ژنراتورهای مورد استفاده در نیروگاههای بادی    15
۲-۶-    توربینهای بادی با ژنراتور القایی تغذیه دوگانه (DFIG)    16
۲-۷-    مدل دینامیکی توربین باد (DFIG)    17
۲-۱-    روش كنترل نسبت سرعت قله (TSR)    19
۲-۲-    كنترل گشتاور بهينه    20
۲-۳-    كنترل فيدبك سيگنال توان    22
۲-۴-    كنترل اغتشاش و مشاهده    22
۲-۵-    كنترل کننده منطق فازي    27
۲-۶-    روش Hill Climb Searching (HCS)    30
۲-۷-    استفاده از روشهای کنترل غیر خطی بدون سنسور    34
۳-    نتیجه گیری    35
فصل ۳-    مدل ریاضی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم (PMSG)    36
۳-۱-    ساختمان و مدل ریاضی PMSG    37
۳-۲-    کنترل سرعت PMSG    40
۳-۳-    کنترل گشتاور PMSG    41
فصل ۴-    شناسایی پارامتر    43
۴-۱-    مقدمه    43
۴-۲-    تعریف مسأله کمترین مربعات خطا    43
۴-۲-۱-    کمترین مربعات خطا به روش گوس-نیوتن (GN)    45
۴-۲-۲-    کمترین مربعات خطا به روش لیونبرگر-مارکوارت (LM)    48
فصل ۵-    کنترل MPPT با بکارگیری سرعت دورانی بهینه    49
۵-۱-    مقدمه    49
۵-۲-    پیکره بندی سیستم مبدل    49
۵-۲-۱-    توربین بادی    50
۵-۳-    کنترل MPPT با بکارگیری سرعت دورانی بهینه    51
۵-۳-۱-    مدل PMSG    52
۵-۴-    پیکره بندی سیستم تبدیل توان    53
۵-۵-    ارتباط بین شعاع پرههای توربین R، و سرعت دورانی مطلوب ωg,ref    55
۵-۶-    بکارگیری روش LM برای شناسایی R (شعاع پرههای توربین)    57
فصل ۶-    شبیه سازی    59
فصل ۷-    نتیجه گیری و پیشنهادات    67
۷-۱-    نتیجه گیری    67
۷-۲-    پیشنهادات    67
فهرست مراجع    69

 

قيمت فايل ورد پروژه : 12000 تومان

 دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

پشتیبانی سایت :        09010633413

 

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
آمار سایت
  • کل مطالب : 4247
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 4
  • تعداد اعضا : 2927
  • آی پی امروز : 128
  • آی پی دیروز : 247
  • بازدید امروز : 552
  • باردید دیروز : 1,446
  • گوگل امروز : 4
  • گوگل دیروز : 24
  • بازدید هفته : 6,794
  • بازدید ماه : 34,692
  • بازدید سال : 250,071
  • بازدید کلی : 8,428,765
  • کدهای اختصاصی