دانلود ترجمه مقاله مروری بر اینورترهای خورشیدی متصل به شبکه تک فاز
عنوان فارسی |
مروری بر اینورترهای جدید خورشیدی متصل به شبکه تک فاز: مدارها و روش های کنترلی |
عنوان انگلیسی |
Review on novel single-phase grid-connected solar inverters: Circuits and control methods |
کلمات کلیدی : |
  اینورتر متصل به شبکه؛ میکرو اینورتر؛ اینورتر خورشیدی؛ PLL؛ MPPT؛ MPPT تکاملی |
درسهای مرتبط | انرژی های نو؛ الکترونیک قدرت |
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 28 | نشریه : ELSEVIER |
سال انتشار : 2020 | تعداد رفرنس مقاله : 136 |
فرمت مقاله انگلیسی : PDF | نوع مقاله : ISI |
پاورپوینت : ندارد | وضعیت ترجمه مقاله : انجام نشده است. |
1. مقدمه 2. توپولوژی های اینورتر تک فاز و پیشرفت های اخیر 3. توپولوژی های مبدل DC-DC جدید به کار رفته در اینورترهای خورشیدی 4. روش های ردیابی نقطه توان ماکزیمم 5. نوپولوژی های دستگاه ها در بخش اینورتر 6. کنترل کننده های اینورتر 7. بحث و بررسی و مطالعات آتی 8. نتیجه گیری
چکیده – علاقه روزافزون به ادغام توان خورشیدی در شبکه قدرت بدلیل استفاده گسترده از منابع انرژی تجدیدپذیر و تولید توزیعی شکل گرفته است. اینورترهای خورشیدی متصل به شبکه یکی از ابزارهای کلیدی هستند که به شبکه برق متصل میشوند و نقش مهمی در مدیریت انرژی تحت این شرایط دارند. هرچند اینورترهای 3 فاز به عنوان استاندارد صنعتی در نیروگاههای برق فتوولتاییک بزرگ (PV) بکار میروند، اما مقررات ریزشبکه استفاده از اینورترهای تک فاز در نیروگاههای مسکونی و اتصالات شبکه را افزایش دادهاند. در این مقاله جزئیات اینورترهای خورشیدی متصل به شبکه تک فاز، از نظر بهبود توپولوژیهای شبکه و روشهای کنترلی به بحث گذاشته میشود. علیرغم اینکه مرورهای زیادی در تحقیقات قبلی این حوزه انجام شدهاند، اما در این مقاله روش متمایزکنندهای با تمرکز بر توپولوژیهای مداری جدید و روشهای کنترل اینورترهای رشتهای و میکرو پیشنهاد شده است. اینورترهای خورشیدی تک و چند مرحلهای از نظر مبدل DC-DC و جداسازی توپولوژیهای اینورتری بررسی شدهاند. این در حالیست که روشهای کنترلی جدید در هر دو مرحله به صورت جامع مورد نظرسنجی قرار گرفتهاند. توپولوژیهای مدارات ایزوله شده و بدون ترانسفورماتور با مرور دستگاههای تجاری و آزمایشی بررسی شدهاند. رایانش نرم، سیستمهای هوشمند تکاملی و مبتنی بر توده ذرات به صورت خلاصه در روشهای MPPT پوشش داده شدهاند. روشهای کنترل با تزریق جریان و اتصال شبکه برای اینورترهای گسترده، با یا بدون معماری PLL مرور شدهاند. مقالات زیادی مقایسه و در هر بخش لیست شدهاند. آنها نتایج بیشتری را در بخش خلاصه نتایج و نتیجه گیری به همراه دارند. مقدمه: استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر (RES) برای تولید برق روز به روز در حال افزایش یافته است. علت این امر به تنوع و حمایت از شبکههای برق برمی گردد. سوای فرصتها، ادغام گسترده RES ها در شبکه برق، چالشهای مکرری را از نظر برنامه ریزی، عملیات، نگهداری و مدیریت در پی دارد. سیاستهای تولید گسسته (DG) تعریف شده توسط دولتها و مدیریت سمت تقاضا (DSM) بشدت توسط اپراتورهای سیستم توزیع در برنامه ریزی عملیات چندگانه برای نیروگاههای تولید شامل منابع خورشیدی، توربینهای بادی، پیلهای سوختی و منابع میکرو بکار میرود. یک سیستم DG شامل انواع مختلفی از منابع انرژی است که به ادوات الکترونیک قدرت مناسبی را برای تزویج در یک بأس بار تکی اعطا میکنند. اینورهای متصل به شبکه برای ادغام RES و DG، از نقش اساسی در مدیریت منابع برخوردار هستند. علاوه بر این، مبدلهای DC-DC برای تنظیم توان DC تولید شده توسط PV یا پیلهای سوختی کاربرد دارند. اینورترها از طریق شبکه با کُل نیروگاه برق تعامل برقرار میکنند (کابالسی، 2015، کابالسی و کابالسی، 2015، 2018).
An ever-increasing interest on integrating solar power to utility grid exists due to wide use of renewable energy sources and distributed generation. The grid-connected solar inverters that are the key devices interfacing solar power plant with utility play crucial role in this situation. Although three-phase inverters were industry standard in large photovoltaic (PV) power plant applications, the microgrid regulations increased the use of single-phase inverters in residential power plants and grid interconnection. This paper presents a detailed review on singlephase grid-connected solar inverters in terms of their improvements in circuit topologies and control methods. Even though there are many reviews have been proposed in the current literature, this study provides a differentiating approach by focusing on novel circuit topologies and control methods of string and micro inverters. The single and multi-stage solar inverters are reviewed in terms of emerging DC-DC converter and unfolding inverter topologies while the novel control methods of both stages have been surveyed in a comprehensive manner. The isolated and transformerless circuit topologies have been investigated by reviewing experimental and commercial devices. The soft computing, evolutionary and swarm intelligence based algorithms have been summarized in MPPT methods section while current injection and grid-connection control methods of unfolding inverters stage have been presented with and without PLL architecture. There are many papers have been compared and listed in each section to provide further outcomes which is followed by a summarizing discussion section and conclusion. Introduction: The use of renewable energy sources (RESs) is increasing day by day in electricity generation due to their variety and support to utility grids. Besides the opportunities, the wide integrations of RESs to utility grid have brought several challenges in terms of planning, operating, maintenance and management issues. The distributed generation (DG) policies set by governments and demand side management (DSM) requirements of distribution system operators (DSOs) have leveraged the interoperability plans for generation plants including solar photovoltaics (PVs), wind turbines, fuel cells, and micro sources. A DG system comprised by various type of energy sources requires appropriate power electronic devices for power conversion for coupling at a single bus bar. The grid-connected inverters which are required for RES and DG integration to utility play crucial role in resource management. Moreover, the DC-DC converters are also required for regulating the DC power generated by PV or fuel cell sources while inverters are interfacing the entire power plant with grid (Kabalci, 2015; Kabalci and Kabalci, 2018, 2017).
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.