عنوان فارسی:دانلود مقاله ترجمه شده مبدل DC-DC خودسازگار بر اساس عامل برای کنترل سیستم انرژی ترکیبی
دانلود مقاله ترجمه شده مبدل DC-DC خودسازگار بر اساس عامل برای کنترل سیستم انرژی ترکیبی – ۲۰۱۸ IEEE:این مقاله نقش مهم الکترونیک قدرت در توسعه منابع انرژی تجدید پذیر و ادغام گسترده آن ها را نشان داده است. همچنین نشان داده شده است که چگونه الکترونیک قدرت می تواند منابع انرژی تجدید پذیر را از مولدهای پسیو به مولدهای اکتیو تبدیل کند و در نتیجه آن ها دیگر از شرایط متغیر آب و هوایی تبعیت نمی کنند و به میزان تقاضای بار در سیستم HES بستگی دارند که به دلیل سیستم ذخیره سازی و مولد توزیع است که از کنترل انتقال انرژی تبعیت می کنند.
یک سیستم ذخیره سازی ترکیبی در این مقاله نشان داده شده است و یک سیستم ذخیره سازی الکترومکانیکی نیز توسط باتری و ذخیره سازی هیدروژن نشان داده شده است. روش کنترل توزیع ولتاژ باس DC در این مقاله به منظور غلبه بر محدودیت های روش های فعلی که به روش کنترل Master-Slave وابسته هستند پیشنهاد داده شده است.
عنوان فارسی مقاله: |
مبدل DC-DC خودسازگار بر اساس عامل برای کنترل سیستم انرژی ترکیبی |
عنوان انگلیسی مقاله: | |
سال انتشار میلادی: | 2018 |
نشریه: |
IEEE ششمین کنگره و نمایشگاه شهرها و شبکه های هوشمند استانبول – ۶th International Istanbul Smart Grids and Cities Congress and Fair |
کلمات کلیدی فارسی: |
مبدل های DC-DC، سیستم چند عاملی (MAS)، کنترل ولتاژ باس DC، سیمولینک متلب، MaximJX، مبدل های DC-DC خود تطبیقی
|
کلمات کلیدی انگلیسی: |
DC-DC converters – DC bus voltage control – Multi Agent System (MAS) – Matlab Simulink; MaximJX – selfadaptive DC-DC converters
|
تعداد صفحات ترجمه شده: | 10با فونت ۱۴ B Nazanin |
نویسندگان: |
Soukaina Boudoudouh، Mohamed Maâroufi
|
موضوع: | مهندسی الکترونیک، مهندسی کنترل، سیستم های قدرت |
دسته بندی رشته: | مهندسی برق |
فرمت فایل انگلیسی: | 5صفحه با فرمت pdf |
فرمت فایل ترجمه شده: | Word |
کیفیت ترجمه: | عالی |
نوع مقاله: | isi |
تعداد رفرنس: |
مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی
فهرست مطالب
چکیده
۱- مقدمه
۲- مدیریت توزیع انرژی در سیستم HES توسط روش MAS
۳- نتایج و بحث
۴- نتیجه گیری
منابع
چکیده
به طور کلی تولید منابع انرژی تجدیدپذیر به تغییرات شرایط آب و هوایی وابسته است و ارتباطی با تقاضای بار ندارد؛ در نتیجه آن ها به عنوان مولدهای (ژنراتورهای) غیرفعال (پسیو) رفتار می کنند. الکترونیک قدرت نقش مهمی در غلبه بر این محدودیت ها ایفا می کند. در این مقاله یک سیستم DC تولید انرژی ترکیبی شامل انرژی بادی/ فتوولتاییک (PV)/ هیدروژن/ باتری مورد مطالعه قرار گرفته است تا نقش الکترونیک قدرت در ساخت مولدهای اکتیو منابع انرژی تجدید پذیر مشخص گردد.
همچنین مدیریت توزیع انرژی به منظور تعامل با عملکرد همزمان عناصر مختلف سیستم ترکیبی پیشنهاد داده شده است. علاوه بر این، این مقاله مبدل های DC-DC خود تطبیقی را پیشنهاد می دهد که توسط سیستم چند عاملی (MAS) کنترل می شوند. نتایج شبیه سازی با استفاده از شبیه سازی سیمولینک متلب به دست آمده است. روش کنترل توزیع شده با استفاده از سیستم چند عاملی توسط توسعه عامل ها تحت پلتفورم Jade انجام می شود. در عین حال میان افزار ارتباطی بین پلتفورم Jade و سیمولینک توسط MacsimJX ایجاد می شود. در نهایت عملکرد روش کنترل پیشنهادی مورد تایید قرار گرفته است.
Abstract
Abstract The renewable energy resources production is entirely correlated to the fluctuant climate conditions and does not depend on the load requirement, therefore they behave as passive generators. The power electronics play a significant role to overcome these constraints. A DC coupled wind/pv/hydrogen/battery hybrid energy system is studied to show the role of power electronics in building actives RES generators.
A distributed energy management is proposed to deal with the simultaneous operations of different hybrid system components. Furthermore, this paper proposes a self-adaptive DC-DC converters control by multi agent system. The simulation results are given by Matlab Simulink. The distributed control using multi agent system is performed by developing agent under Jade platform. While the communication middleware between Jade and Simulink is carried out by MacsimJX. Finally, the performance of the proposed control has been justified.
نمونه ترجمه مقاله:
. مقدمه
به طور کلی سیستم انرژی ترکیبی[1] (HES) یک سیستم انرژی است که به صورت همزمان با چندین منبع انرژی با قابلیت ها و ویژگی های متفاوت کار می کند. این سیستم اساساً بر مبنای منابع انرژی تجدید پذیر [2](RES) و ژنراتورهای توزیع شده[3] (DG) کار می کند. تولید توزیع شده آن ها می بایست با افزایش تقاضا سازگار باشد. منابع انرژی تجدید پذیر وابستگی زیادی به شرایط آب و هوایی دارند و در نتیجه به عنوان یک منبع پیوسته انرژی در نظر گرفته نمی شوند و به عنوان مولد پسیو رفتار می کنند. به منظور ایجاد تعادل میان مصرف و تولید، منابع انرژی تجدید پذیر می بایست با دیگر منابع انرژی و سیستم های ذخیره سازی ترکیب شوند. در حال حاضر ایجاد تنوع در منابع انرژی مساله ای بسیار حیاتی است. ترکیب منابع انرژی تجدید پذیر با سیستم ذخیره سازی و ژنراتورهای توزیع شده به عنوان یک سیستم مشترک تولید می تواند با نیازهای تولید سازگار شود و ادغام منابع انرژی تجدید پذیر را امکان پذیر سازد. سیستم انرژی ترکیبی دسترسی طولانی مدت به انرژی را تضمین می کند و می تواند توان مورد نیاز را در زمانی که منابع انرژی تجدید پذیر به عنوان مولدهای فعال عمل می کنند، تامین کند. سیستم انرژی ترکیبی به عنوان یک سیستم تامین (عرضه) نشان داده می شود که شامل چندین سیستم کوچک توزیع انرژی است [1-2]. با این حال، چرخه طول عمر ژنراتورهای توزیع و فناوری های ذخیره سازی می بایست مرتبط باشند. به منظور استفاده از مزیت های سیستم انرژی ترکیبی، مدیریت توزیع انرژی[4] (DEM) الزامی است. این روش با عملکرد همزمان مولدهای مختلف، سیستم ذخیره سازی و محدودیت های ژنراتورهای توزیع و همچنین تقاضای متغیر بار سر و کار دارد. علاوه بر این، نیازمندی های دیگر از جمله کنترل محدودیت ولتاژ، هزینه انرژی تولید، اثربخشی سیستم، بهبود کیفیت انرژی، استفاده منعطف از انرژی و مسائل زیست محیطی می بایست در DEM در نظر گرفته شوند. سیستم انرژی ترکیبی با بهره گیری از DEM می تواند انرژی را به طور بهینه تولید و مصرف کند که البته به ظرفیت هر یک از ژنراتورها و نیازهای بارها بستگی دارد.
سیستم HES ای که در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است شامل ژنراتورهای PV و توربین بادی به عنوان منابع انرژی تجدید پذیر و یک باتری به عنوان سیستم فناوری ذخیره سازی است. این پیکربندی می تواند منجر به افت مستمر طول عمر باتری شود چرا که باتری به سرعت شارژ و دشارژ می شود. بسیاری از مطالعات با مساله استفاده موثر از باتری مواجه بوده اند [3-4]. در این مقاله اتصال یک ژنراتور ترکیبی به منابع انرژی تجدید پذیر و
[1] hybrid energetic system
[2] renewable energy sources
[3] distributed generators
[4] distributed energy management