شبیهسازی ریزشبکههای قدرت یکی از مهمترین مباحث در زمینه مهندسی برق و انرژی است. در اینجا یک مرور سریع از مراحل اصلی شبیهسازی ریزشبکهها آورده شده است:
### مراحل شبیهسازی ریزشبکههای قدرت
1. **انتخاب نرمافزار مناسب**: برخی از نرمافزارهای معروف برای شبیهسازی ریزشبکههای قدرت شامل MATLAB/Simulink، DIgSILENT Power Factory، PSCAD و PLECS میباشد.
2. **تعریف مسئله**: مشخص کنید که چه نوع ریزشبکهای مد نظر شما است و چه مشکلاتی میخواهید در آن تحلیل کنید.
3. **مدلسازی ریاضی**: معادلات حالت و دیگر روابط ریاضی مرتبط با سیستم را استخراج کنید.
4. **ایجاد مدل در نرمافزار**: با استفاده از بلوکها و کتابخانههای موجود در نرمافزار، مدلهای الکترونیکی و برقی را ایجاد کنید.
5. **تعیین پارامترها**: مقادیر پارامترهای مختلف مانند مقاومتها، خازنها، سلفها و دیگر اجزاء را وارد کنید.
6. **اجرای شبیهسازی**: شبیهسازی را اجرا کنید و نتایج خروجی را مشاهده کنید.
7. **تحلیل نتایج**: دادههای خروجی را تحلیل کنید و با استفاده از ابزارهای تحلیل داده در نرمافزار، نتایج را بررسی کنید.
8. **مستندسازی**: نتایج شبیهسازی را مستندسازی کرده و گزارش کاملی از فرایند و نتایج تهیه کنید.
### منابع پیشنهادی برای یادگیری بیشتر
- **ویدیوهای آموزشی**: ویدیوهای آموزشی مثل [آموزش شبیهسازی ریزشبکهها در سیمولینک متلب](https://www.youtube.com/watch?v=xL2eb_tmM18) و [آموزش سیستمهای قدرت و شبیهسازی در سیمولینک و متلب](https://www.youtube.com/watch?v=9ZEP63lihio) میتوانند به شما کمک کنند.
- **کتابها**: کتابهایی مانند "Power Electronics: Converters, Applications, and Design" توسط Ned Mohan و "Power Electronic Converters Modeling and Control" توسط Seddik Bacha.
- **دورههای آنلاین**: دورههای آنلاین مثل دورههای MATLAB و Simulink در وبسایتهای آموزشی مانند Coursera و Udemy.
اگر نیاز به راهنمایی بیشتری دارید یا سوال خاصی دارید، خوشحال میشوم کمک کنم!
زیرمجموعه آموزش متلب شامل بخش های سیمولینک، کدنویسی و برنامه نویسی ترکیبی می باشد، در بخش سیمولینک، آموزش های مرتبط با محیط simulation متلب ارائه می گردد، اکثر شبیه سازی های قدرت در این بخش متمرکز می باشند که می توانند شامل الکترونیک قدرت، شبیه سازی سیستم های ریزشبکه، شبیه سازی منابع انرژی نو نظیر توربین های بادی، سلول خورشیدی، باتری، پیل سوختی، شبیه سازی انواع ماشین های الکتریکی و شبیه سازی سیستم های توزیع کوچک جهت مطالعات فیلتر باشد.
در بخش کدنویسی، آموزش های مرتبط با تابع نویسی و فراخوانی توابع ارائه می شود. به طور مشخص نیاز است تا دانشجویان مهندسی بتوانند در شبیه سازی های مرتبط با فرمول نویسی و یا مسائلی همچون پیاده سازی کنترل کننده ها و اجرای شبیه سازی های مرتبط با بهینه سازی، کنترل مقاوم و … نسبت به تابع نویسی در متلب اشراف داشته باشند.
نهایتا بخش برنامه نویسی ترکیبی که شامل ترکیب دو بخش بالایی می باشد، این نوع برنامه نویسی حول اهمیت اجرای برخی از بخش های شبیه سازی با کدنویسی در محیط سیمولینک می باشد. نرم افزار متلب با ارائه توابع قابل تعریف در محیط سیمولینک این امکان را به ما می دهد. دانشجویان مهندسی کنترل و قدرت می توانند از این امکان بیشترین بهره را در شبیه سازی های خود ببرند.
در این بخش آموزش سایر نرم افزارها در دستور کار می باشد، سایر نرم افزارهای مهندسی برق شامل نرم افزار هومر، نرم افزار پی اسکد و گمز می باشد.
این بخش بیشتر مختص دانشجویان کنترل می باشد که به آموزش و معرفی منابع برتر در طراحی سیستم های کنترل نظیر روش های خطی، غیرخطی، طراحی سیستم های کنترل مقاوم، بهینه سازی، طراحی انواع رویت گرها و آشنایی با سیستم های کنترل هوشمند می پردازد. دانشجویان مهندسی مکاترونیک و قدرت که نیاز به طراحی سیستم های کنترل دارند نیز می توانند از مطالب پیشرفته این بخش بهره ببرند.
این بخش به مطالعه مبحث اختصاصی ریزشبکه ها می پردازد. مطالعه ریزشبکه ها از نقطه نظر طراحی و پایداری ولتاژ و فرکانس و ارزیابی قابلیت اطمینان از موارد مورد نظر در این زیرمجموعه می باشد. ارائه این مبحث به جهت چرخش اکثر مطالب جدید در حوزه قدرت و کنترل به این مسئله می باشد.
در این زیرمجموعه به مطالعه مطالب آموزشی و معرفی مراجع برتر در زمینه میکروکنترلرها پرداخته می شود. میکروهای مورد مطالعه اغلب شامل میکروهای AVR، میکرو ARM و برنامه نویسی های مرتبط با این میکروها خواهد بود.
ریزشبکه قدرت یک مفهوم مهندسی برق است که به شبکهای اشاره دارد که در آن تجهیزات از جمله ترانسفورماتورها، سوئیچها، رلهها و محافظها در سطح بسیار پایین قدرت (معمولاً کمتر از 1000 ولت-آمپر) قرار میگیرند. این شبکه برای انتقال قدرت الکتریکی در فاصلههای نسبتاً کوتاه و بین تجهیزاتی که در فاصله نسبتاً دور قرار دارند مورد استفاده قرار میگیرد.
برای آموزش ریزشبکه قدرت، مهارتهای زیر لازم است:
مفاهیم اساسی برق: برای درک ریزشبکه قدرت، باید با مفاهیم اساسی برق مانند ولتاژ، جریان، مقاومت، خازن، اندازهگیری قدرت و غیره آشنا باشید.
آشنایی با تجهیزات ریزشبکه قدرت: مطالعه و فهم عملکرد تجهیزاتی مانند ترانسفورماتورها، سوئیچها، رلهها و محافظها که در ریزشبکه قدرت استفاده میشوند ضروری است.
نصب و راهاندازی تجهیزات: برای اجرای یک ریزشبکه قدرت، باید تجهیزات را به درستی نصب و راهاندازی کنید. این شامل نصب و پیکربندی ترانسفورماتورها، سوئیچها و سایر تجهیزات است.
محاسبات قدرت: برای طراحی و مدیریت ریزشبکه قدرت، باید محاسبات قدرت مانند تعیین جریانها، تلفات، توزیع بار و غیره را انجام دهید.
ایمنی و حفاظت: ایمنی و حفاظت از ریزشبکه قدرت بسیار مهم است. باید با استانداردها و دستورالعملهای ایمنی آشنا شوید و تجهیزات مناسبی را برای حفاظت از سیستم نصب کنید.
عیب یابی و تعمیر: برخی مشکلات در ریزشبکه قدرت ممکن است به وجود بیاید، بنابراین باید توانایی عیب یابی و تعمیر تجهیزات را داشته باشید.
انجام شبیه سازی و پایان نامه ریزشبکه قدرت و روش های کنترلی
شماره تماس و واتس اپ و تلگرام 09906118613
انجام پایان نامه و پروپوزال در تمامی رشته دانشگاهی
جهت مشاوره با ما در ارتباط باشید
شماره تماس واتس اپ تلگرام
۰۹۹۰۶۱۱۸۶۱۳
انجام پروژه شبیه سازی و پایان نامه مرتبط با انرژی نو
۱-کنترل و شبیه سازی توربین بادی سرعت متغیر
۲- کنترل و دریافت بیشترین توان خروجی سلول خورشیدی
۳- به کارگیری پیل سوختی و باتری در شبکه قدرت
شماره تماس، واتس اپ، تلگرام ۰۹۹۰۶۱۱۸۶۱۳
انجام شبیه سازی و پایان نامه میکروگرید و تولیدات پراکنده شماره تماس 09906118613
در سالهای اخیر توجه جهانی به استفاده هر چه بیشتر از منابع انرژی تجدیدپذیر جهت تولید برق معطوف گشته است. در این مقاله ضمن معرفی جزیره شدن و اینکه عدم شناسایی جزیره باعث بوجود آمدن یک وضعیت نامطلوب و خطرناکی برای نیروهای تعمیرات و تجهیزات می شود، پرداخته شده است. خروج مولدهای DG از وضعیت سنکرون ، اولین نتیجه پس از وقوع جزیره شدن هست که شبکه هوشمند می تواند این حالت را تشخیص داده و باعث افزایش اطمینان سیستم شود. ریزشبکه، یک شبکه هوشمند در مقیاس کوچک تر می باشد که تجمعی از بارها و تولیدکننده ها است و می تواند به طور جزیره ای و یا متصل به شبکه کار کند. می توان تعداد زیادی از منابع تولید پراکنده کوچک از قبیل سلولهای فتوولتائیک ، باد را در شبکه برق هوشمند بکار برد. . با افزایش تلرانس خطا و تشخیص حالت جزیره ای ، شبکه هوشمند ارتباطی امن تر و قابل اطمینان تر از واحد های تولید پراکنده را با شبکه فراهم می کند . انرژی باد از مقبولیت بیشتری برخوردار است که این امر به علت هزینه ی پایین تر تولید برق از انرژی باد نسبت به سایر انرژی های تجدیدپذیر و نیز ظرفیت های بالای تولید برق در مزارع بادی می باشد . شبکه هوشمند می تواند با یک سیستم کنترلی تجهیز شود تا توان خروجی مزارع بادی را کنترل کرده و تاثیر نوسانات بادی روی پایداری و فرکانس شبکه را تعدیل نماید . استفاده از اتوماسیون و سیستم های کنترل هوشمند می توانند راه هایی جهت کاهش خطا و بالابردن قابلیت اطمینان باشد .
انجام شبیه سازی و پایان نامه در زمینه ریزشبکه شماره تماس 09906118613
ریزشبکهها، شبکههای تولیدبرق با ولتاژ پایین میباشند که وظیفه تأمین انرژی الکتریکی برای بارهای مربوط به جوامع کوچک را بر عهده دارند. میتوان یک ریزشبکه را مجموعهای از سیستمهای تولید پراکنده و سیستمهای ذخیرهکننده انرژی همراه با مبدلهای الکترونیک قدرت وبارها دانست. اصولاً سطح ولتاژ برای ریز شبکهها در سطح ولتاژ توزیع میباشد. در ریز شبکهها بهبود کیفیت توان و کاهش تلفات و درنتیجه افزایش کارایی و قابلیت اطمینان سیستم الکتریکی از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از بحثهای مورد توجه در مورد ریز شبکه ها کنترل ولتاژ و فرکانس میباشد. مقدار ولتاژی که برای ریز شبکهها در نظر گرفته میشود اصولاً مقداری در بازهی بین 380 تا 400 ولت (سطح ولتاژ توزیع ثانویه) میباشد و مقدار فرکانس نیز در بازهای بین 50 تا 60 هرتز میباشد. ریز شبکهها میتوانند در دو حالت متصل به شبکه و اتوماتیک (جزیرهای) کار کنند. در حالت متصل به شبکه ولتاژ و فرکانس نقطه اتصال مشترک توسط شبکه تعیین میگردد. در حالت جزیرهای این الزام وجود دارد که منابع تولید پراکنده باید ولتاژ و فرکانس مرجع را برای ریزشبکه فراهم کنند. ازجمله مشکلاتی که در یک ریز شبکه وجود دارد عبارتاند از:
۱- ناقص بودن مدل ریاضی سیستمهای الکترونیک قدرت
۲- جریانهای هارمونیکی ناشی از بارهای غیرخطی
۳- تغییرات پارامتری در فیلترخروجی
۴- تغییرات ناگهانی در بار و یا بروز خطاهای ناگهانی در ریز شبکه
برای کنترل مؤثر ولتاژ وفرکانس و درواقع بهبود بخشیدن به کیفیت توان با توجه به مشکلات فوق نیاز به طراحی یک کنترلکننده مقاوم احساس میشود. با توجه به وجود عوامل غیرخطی در مدل ریزشبکه، اکثر روشهای کنترلی اجراشده بر پایه روشهای غیرخطی میباشند. اخیراً نیز از ترکیب کنترلکنندههای مرتبه کسری و کنترلکنندههای غیرخطی برای کنترل ریزشبکهها استفاده میشود. در اکثر روشهای غیرخطی عامل مشترک مواجهه سیستم ریز شبکه بابارهای غیرخطی و تغییرات ناگهانی بارها میباشد که هدف از کنترل ریز شبکه به روشهای فوق حفظ پایداری سیستم ریز شبکه و بهبود کیفیت توان سیستم میباشد.
آنچه در این کد خواهید آموخت:
1- نحوه شبیهسازی سیستم های قدرت در محیط سیمولینک نرم افزار MATLAB ( متلب )
2- نحوه شبیه سازی سیستم های تولید پراکنده در محیط سیمولینک
3- نحوه کنترل تولیدات پراکنده در محیط سیمولینک
4- نحوه شبیه سازی بارها و پدیده های قدرت در سیمولینک متلب
5- نحوه طراحی یک کنترل کننده هوشمند فازی با استفاده از تولباکس فازی نرم افزار MATLAB ( متلب )
6- چگونگی برقرای ارتباط بین سیمولینک متلب و تولباکس فازی
7- بررسی پایداری و مقاومت کنترل کننده در مقابل تغییرات ناگهانی بار، بارغیرخطی وخطای سه فاز سیتم قدرت