دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 144106
ترجمه فارسی عنوان مقاله

مدلسازی و بهینه سازی استاتیک یک نیروگاه ذخیره سازی پمپاژ با سرعت متغیر

عنوان انگلیسی
Modeling and static optimization of a variable speed pumped storage power plant
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی
144106 2017 14 صفحه PDF
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Renewable Energy, Volume 111, October 2017, Pages 38-51

ترجمه کلمات کلیدی
سرعت متغیر نیروگاه ذخیره سازی پمپ، ماشین القایی دوبار تغذیه مدل سازی ریاضی، عملیات ثابت بهینه
کلمات کلیدی انگلیسی
Variable speed pumped storage power plant; Doubly fed induction machine; Mathematical modeling; Optimal stationary operation;
ترجمه چکیده
نیروگاه های ذخیره پمپ مولفه های کلیدی برای تثبیت شبکه های توزیع برق با مقدار زیادی از منابع قدرت متناوب مانند مانند نیروگاه های خورشیدی و باد می باشند. مدل های ریاضی مناسب برای بررسی های موقت و ثابت از چنین گیاهان مهم هستند. یک مدل جامع ریاضی از نیروگاه ذخیره سازی پمپ فعال با سرعت متغیر که ترکیبی از توربین های پمپ برگشت پذیر در ترکیب با ماشین های القایی دوبار خورده است، در این مقاله توسعه یافته است. تاکید ویژه بر توضیح دقیق اثرات مهم پویا (مانند چکش آب) و از دست دادن انرژی سیستم است. بر اساس این مدل، نقاط عملیاتی بهینه ثابت تعیین می شوند که به طور کلی تلفات سیستم را به حداقل می رساند و به طور سیستماتیک محدودیت های عامل را در نظر می گیرند.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  مدلسازی و بهینه سازی استاتیک یک نیروگاه ذخیره سازی پمپاژ با سرعت متغیر

چکیده انگلیسی

Pumped storage power plants are key components to stabilize electric distribution networks with high amount of intermittent power sources as, e.g., solar and wind power plants. Tailored mathematical models are important for the transient and the stationary analysis of such plants. A comprehensive mathematical model of a variable speed operated pumped storage power plant, which incorporates reversible pump turbines in combination with doubly fed induction machines, is developed in this paper. Special emphasis is laid on an accurate description of important dynamic effects (e.g., water hammer) and of the energy losses of the system. Based on this model, optimal stationary operating points are determined, which minimize the overall system losses and systematically take into account the operating constraints.