دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 52933
ترجمه فارسی عنوان مقاله

طراحی بهینه شبکه برق برای یک مزرعه بادی بزرگ دریایی بر اساس رویکرد الگوریتم ژنتیک اصلاح شده

عنوان انگلیسی
Optimal Electric Network Design for a Large Offshore Wind Farm Based on a Modified Genetic Algorithm Approach
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی
52933 2011 9 صفحه PDF
منبع

Publisher : IEEE (آی تریپل ای)

Journal : IEEE Systems Journal, Page(s): 164 - 172 ISSN : 1932-8184 INSPEC Accession Number: 12543358

فهرست مطالب ترجمه فارسی
کلیدواژه‌ها

1.    مقدمه

چکیده

2.    مدل بهینه‌سازی 

A.    مدل هزینه

3.    روش بهینه‌سازی

A.    توصیف عمومی omTSP 

B.    الگوریتم ژنتیک برای مساله omTSP 

C.    متغیرها و کروموزوم‌ها: کدگذاری

D.    قالب‌بندی: تکوین

E.    عملگر ژنتیک

4.    مطالعه موردی

A.    عملکرد

B.    مورد عملی

5.    نتیجه‌گیری

ضمیمه

شکل1 . شبکه برق برای یک مزرعه باید بزرگ

شکل 2. دیاگرام تک‌خطی فیدر i ام پست تبدیل دریایی j ام. 

شکل 3. فلوچارت روش بهینه‌سازی

شکل 4. کدگذاری کروموزوم X. 

شکل 5. کدگذاری ژن Xi

شکل 6. مثال تشریحی از کدگذاری کروموزوم X. (a) طرح شبکه برق. (b) کدگذاری کروموزون X. 

شکل 7. مثالی از کدگذاری پست تبدیل شماره 1 و X3. (a) فیدرهای پست تبدیل 1 (b) کدگذاری ژن X3. 

شکل 8. مثال کدگذاری پست تبدیل 1 و X3. 

کلیدواژه‌ها

1.    مقدمه

چکیده

2.    مدل بهینه‌سازی 

A.    مدل هزینه

3.    روش بهینه‌سازی

A.    توصیف عمومی omTSP 

B.    الگوریتم ژنتیک برای مساله omTSP 

C.    متغیرها و کروموزوم‌ها: کدگذاری

D.    قالب‌بندی: تکوین

E.    عملگر ژنتیک

4.    مطالعه موردی

A.    عملکرد

B.    مورد عملی

5.    نتیجه‌گیری

ضمیمه

شکل1 . شبکه برق برای یک مزرعه باید بزرگ

شکل 2. دیاگرام تک‌خطی فیدر i ام پست تبدیل دریایی j ام. 

شکل 3. فلوچارت روش بهینه‌سازی

شکل 4. کدگذاری کروموزوم X. 

شکل 5. کدگذاری ژن Xi

شکل 6. مثال تشریحی از کدگذاری کروموزوم X. (a) طرح شبکه برق. (b) کدگذاری کروموزون X. 

شکل 7. مثالی از کدگذاری پست تبدیل شماره 1 و X3. (a) فیدرهای پست تبدیل 1 (b) کدگذاری ژن X3. 

شکل 8. مثال کدگذاری پست تبدیل 1 و X3. 

شکل 9. نتایج طراحی‌های مختلف شبکه برق برای مزرعه بادی موردنظر. (a) مورد1، 1265 نسل، اجرا شده در 4.2 min، (b) مورد 2، 1650 نسل، اجرا شده در 8.2min، (c) مورد 3، 2040 نسل، اجراشده در 10.2 min. 

شکل 10. مقایسه بین پاسخ بهنیه طراحی شبکه برق با در نظرگرفتن فاصله و هزینه. (a) فواصل کمینه. (b) هزینه کمینه. مورد3. 

شکل 11. طراحی بهینه شبکه برق برای مزرعه بادی بزرگ دریایی ارائه شده در [2]

شکل 12. نتایج طراحی بهینه شبکه برق برای مزرعه بادی بزرگ دریایی با استفاده از روش ارائهش ده در این مقاله.

جدول 1:

خلاصه نتایج برای مزارع باید فرضی گوناگون

جدول 2:

هزینه کل سه طرح‌بهینه 

جدول 3:

پارامتر هزینه برای کابل، برای ولتاژهای مختلف
ترجمه کلمات کلیدی
سیستم توزیع برق، الگوریتم ژنتیک، مزرعه بادی دریایی، بهینه‌سازی -
کلمات کلیدی انگلیسی
—Electric distribution system, genetic algorithm, offshore wind farm, optimization.
ترجمه چکیده
- توسعه روز افزون مزارع بادی در مقیاس بزرگ دریایی در سراسر جهان باعث ظهور بسیاری از چالش های فنی و اقتصادی جدید شده است. هزینه سرمایه شبکه‌ برقی که از مزارع بادی بزرگ دریایی پشتیبانی می‌کند، بخش قابل ‌‌توجهی از هزینه کل مزارع بادی را تشکیل می‌دهد. لذا، یافتن طراحی بهینه شبکه برق یک وظیفه خیلی مهم است که در این مقاله به آن پرداخته می‌شود. در این مقاله یک مدل هزینه توسعه یافته است که هزینه‌های دقیق‌تر و واقعی‌تر ترانسفورماتورها، پست‌ها و کابل‌ها را در بر می‌گیرد. همین موضوع باعث شده است مدل جدید ارائه شده نسبت به روش‌های موجود مبسوط‌تر و بهتر باشد. همچنین از یک الگوریتمی استفاده شده است که مبتنی است بر الگوریتم ژنتیک بهبودیافته و شامل الگوریتم خاصی است که حین طراحی آرایه‌های شعاعی، سطح مقطع‌های گوناگون کابل‌ها را هم در نظر می‌گیرد. رویکرد ارائه شده توسط یک مزرع بادی بزرگ دریایی آزموده شده است؛ نتایج آزمون نشان می‌دهد که الگوریتم معرفی‌شده طراحی‌های بهینه معتبری از شبکه برق را فراهم می‌کند
ترجمه مقدمه
انرژی بادی کم‌کم دارای اهمیت استراتژیک و اقتصادی فزاینده‌ای در سراسر جهان می‌شود. این انرژی یکی از گزینه‌های نویدبخش در بین سایر فناوری‌های تولید انرژی‌های تجدیدپذیر است و انتظار می‌رود نقش مهمی در کاهش پیامدهای زیست محیطی در رفع نیاز جوامع مدرن از صنعت برق ایفا کند. استفاده از تولید برق بادی دریایی بنا به دلایل زیر جذاب و قابل توجه است: 1) مزارع بادی دریایی، منابع باارزش سرزمین‌ها را به تصرف در نمی‌آورند؛ 2) استفاده از مکان‌های دریایی(مترجم: یعنی استفاده از مکان‌های داخل دریا) بدین معناست که مزرعه بادی تا حد زیادی دور از چشم و دید بوده و آلودگی صوتی نخواهد داشت؛ 3) جریان باد توسط ساختمان‌ها و جنگل‌ها مشوش نشده و بطور مستقیم و با سرعت زیاد با تیغه‌های توربین برخورد خواهد داشت لذا عملکرد توربین افزایش خواهد یافت؛ 4) طرح‌های توربین بادی دریایی با توان نامی بزرگتری نسبت به طرح‌های ساحلی موجودند که این نرخ‌های بزرگ باعث توسعه اقتصادی می‌شود؛ و 5) آب دریا باعث می شود خنک‌سازی قطعات امانپذیر بوده و هزینه کمی را به دنبال داشته باشد.

چکیده انگلیسی

The increasing development of large-scale offshore wind farms around the world has caused many new technical and economic challenges to emerge. The capital cost of the electrical network that supports a large offshore wind farm constitutes a significant proportion of the total cost of the wind farm. Thus, finding the optimal design of this electrical network is an important task, a task that is addressed in this paper. A cost model has been developed that includes a more realistic treatment of the cost of transformers, transformer substations, and cables. These improvements make this cost model more detailed than others that are currently in use. A novel solution algorithm is used. This algorithm is based on an improved genetic algorithm and includes a specific algorithm that considers different cable cross sections when designing the radial arrays. The proposed approach is tested with a large offshore wind farm; this testing has shown that the proposed algorithm produces valid optimal electrical network designs.