| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- شبیهسازی نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه: راهنمای گامبهگام در دیگسایلنت
- پیادهسازی مدل استاندارد WECC برای سیستمهای فتوولتائیک در PowerFactory
- تحلیل پایداری و کیفیت توان در حضور منابع تجدیدپذیر با DIgSILENT
- از پنل تا شبکه: مراحل شبیهسازی کامل سلول خورشیدی در دیگسایلنت
همین امروز با ما تماس بگیرید!
telegram: powerelectronic4u
Email:
Instagram:powerelectronic4u
## ✅ متن آموزشی
**۱. مبانی مدلسازی سیستم فتوولتائیک در دیگسایلنت**
شبیهسازی یک نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه در DIgSILENT PowerFactory نیازمند درک ساختار سلسلهمراتبی مدلهای PV است. کتابخانه نرمافزار شامل اجزای کلیدی مانند **آرایه فتوولتائیک (PVArray)**، **مدول خورشیدی (PVModule)**، **اینورتر**، **اتصال DC باس** و **کنترلرهای الکترونیک قدرت** میباشد . برای مدلسازی دقیق، دو رویکرد اصلی وجود دارد: استفاده از مدلهای آماده در مسیر `Templates/Photovoltaic` یا پیادهسازی مدل سفارشی با زبان DSL. در پروژههای مقیاس بزرگ، مدلهای **ژنریک WECC** گزینه مناسبی هستند که توسط آزمایشگاههای معتبر اعتبارسنجی شدهاند . نکته حیاتی در این مرحله، تطبیق **توان اکتیو اولیه** با شرایط تابش و دمای ورودی است؛ در غیر اینصورت، پخش بار در گام اول همگرا نخواهد شد .
**۲. تنظیم پارامترها و تعریف سناریوی اتصال به شبکه**
پس از جانمایی اجزا، نوبت به مقداردهی پارامترها میرسد. در بخش تنظیمات ماژول PV، دو گزینه کلیدی وجود دارد: **حالت ورودی توان اکتیو (Active Power Input Mode)** و **حالت محاسبه خورشیدی (Solar Calculation Mode)** . برای شبیهسازی رفتار واقعی، میتوان از **دادههای سری زمانی** تابش و دما استفاده کرد یا با فرض تابش ثابت، حداکثر توان نامی را اعمال نمود. مدلسازی اینورتر شامل تعریف **محدودکننده جریان (CurrentLimiter)** در محورهای d و q و همچنین **سیکل کنترلی PLL** برای قفل شدن به فرکانس شبکه است . در پروژههای ترکیبی، افزودن **سیستم ذخیرهساز باتری** به عنوان یک عنصر کمکی برای پیکسایی و بهبود پایداری توصیه میشود .
**۳. اجرای مطالعات پخش بار، اتصال کوتاه و هارمونیک**
پس از اطمینان از عملکرد صحیح مدل در شرایط ماندگار، میتوان سناریوهای مختلف بهرهبرداری را تعریف کرد. **مطالعه پخش بار (Load Flow)** مبنای تمام تحلیلهای بعدی است و باید ابتدا همگرایی آن تضمین شود . سپس برای ارزیابی تأثیر نیروگاه خورشیدی بر سطح اتصال کوتاه شبکه، مطالعه **اتصال کوتاه (Short-Circuit)** مطابق استاندارد IEC 60909 اجرا میشود . در حضور مبدلهای الکترونیک قدرت، انتشار هارمونیکها اجتنابناپذیر است؛ برای کمیسازی این اثر، از ابزار **تحلیل هارمونیک (Harmonic Load Flow)** و انتساب **منابع جریان هارمونیکی** به اینورتر استفاده میگردد. شاخصهای **THD** ولتاژ و جریان بهصورت خودکار قابل نمایش هستند .
**۴. شبیهسازی دینامیکی و تحلیل پایداری گذرا**
مهمترین بخش تحلیل، بررسی رفتار سیستم در برابر اغتشاشات ناگهانی نظیر افت ولتاژ ناشی از اتصال کوتاه در شبکه بالادست است. برای این منظور، مطالعه **پایداری گذرا (Transient Stability)** با تعریف رویدادهایی مانند **EvtShortCircuit** و **EvtSwitch** در خطوط انتقال اجرا میشود . مدل کامل PV باید توانایی **ماندن در مدار طی خطا (FRT)** و تزریق توان راکتیو متناسب با عمق ولتاژ را داشته باشد. پس از رفع خطا، بازیابی توان اکتیو و رسیدن به نقطه کار اولیه معیار اصلی پایداری است. برای تحلیلهای فراتر، میتوان از **شبیهسازی شبهدینامیکی (Quasi-Dynamic)** برای بررسی تغییرات ساعتی تابش در یک بازه ۲۴ ساعته بهره برد . چنین تحلیلی امکان ارزیابی میزان **ذخیره سازی انرژی** و محاسبه **کاهش هزینه برق و آلایندگی** را فراهم میکند .
---
**