التوليد الموزع الكهروضوئي دراسة حالة 30/11 كيلو فولت (محطة السكيرات الفرعية)

المؤلفون

  • محمد إدريس سالم أبوزيد كلية الهندسة، مركز الطاقات المتجددة – جامعة مصراتة
  • عبد السلام أحمد أبوحجر الشركة العامة للكهرباء

DOI:

https://doi.org/10.59743/aujas.v6i5.882

الكلمات المفتاحية:

التوليد الموزع (DG)، السكيرات (محطة مصراتة الفرعية).، برنامج NEPLAN، برنامج PVsys

الملخص

يعمل التوليد الموزع (DG)، وهو إضافة جديدة في أنظمة التوزيع، على تحسين أداء النظام الكهربي؛ كتحسين الجهد، تقليل من فقدان القدرة الحقيقية، وزيادة قدرة النظام وموثوقيته. باستخدام الطاقات المتجددة كتوليد موزع يؤدي إلى تعزيز البنية التحتية بطريقة صديقة للبيئة مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية المعروفة. يتطلب تحقيق الفوائد المذكورة أعلاه تركيب التوليد الموزع ذات سعة مناسبة في الموقع المناسب، ومن هنا واعتمادا على ما سلف كان الهدف الرئيسي من هذا العمل هو استخدام النظام الكهروضوئي (PV) في تلبية متطلبات الحمل المتوقعة لعشر سنوات قادمة في منطقة السكيرات (محطة مصراتة الفرعية). في هذه العمل تم استخدام برنامج PVsyst لتحديد نوع وعدد اللوحات والعواكس للنظام الكهروضوئي، بينما تم استخدام برنامج NEPLAN لتحليل ومحاكاة عمل هذا النظام الكهروضوئي. تبلغ الأحمال الحالية في محطة كهرباء السكيرات 18 ميجاوات، بينما بلغت نتائج الأحمال المتوقعة للسنوات العشر القادمة حوالي 38 ميجاوات اعتمادا على معدل معادلة نمو الحمولة. تمت زيادة قدرة التوليد بمقدار 20 ميجاوات عن طريق وضع محطة إنتاج طاقة كهربائية باستخدام الطاقات المتجددة، وهي اللوحات الكهروضوئية. كانت من نتائج هذه الورقة هو تحسين جهد الشبكة والتغلب على مشكلة انخفاض الجهد مع زيادة الحمل، حيث  تم تحسين انخفاض الجهد الذي  كانت قيمته 26.89 كيلو فولت إلى 30 كيلو فولت بعد توصيل المحطة الكهروضوئية. بالإضافة إلى ذلك ، يوضح تحليل التكلفة والتأثير في هذا العمل ميزة للأنظمة الكهروضوئية على الأنظمة التقليدية.

المراجع

. C. Budischak al. Cost-minimized combinations of wind power, solar power and electrochemical storage, powering the grid up to 99.9% of the time. journal of Power Sources, ScienceDirect, 2013, 225, pp. 60-74. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2012.09.054

. A. Chambers, B. Schnoor, and S. Hamilton, Distributed generation: a nontechnical guide. 2001. PennWell Books.

. G. Pepermans al. Distributed generation: definition, benefits and issues. journal of Energy policy, ScienceDirect. 2005, 33(6), pp. 787-798. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2003.10.004

. T. Ackermann, , G. Andersson, and L. Söder, Electric power systems research- ScienceDirect 2001. Distributed generation: a definition., 57(3), 195-204. DOI: https://doi.org/10.1016/S0378-7796(01)00101-8

. E. Caamaño Martín, , H. Laukamp, M. Jantsch, T. Erge, J. Thornycroft, H. De Moor, and B. Gaiddon, Interaction between photovoltaic distributed generation and electricity networks 2008. Progress in Photovoltaics: research and applications, 16(7), 629-643. DOI: https://doi.org/10.1002/pip.845

. Y. Atwa, Distribution system planning and reliability assessment under high DG penetration. PhD Thesis, University of Waterloo, 2010.

. D. Das, Electrical Power Systems, 2007. New Age International Pvt Ltd Publishers.

. The General Electricity Company of Libya (GECOL). General Administration of the Medium Voltage Network, Operation Planning Department, Misurata Central Circle .Date of update 3/2018.

التنزيلات

منشور

31-12-2021

كيفية الاقتباس

أبوزيد م. إ. س., & أبوحجر ع. ا. أ. (2021). التوليد الموزع الكهروضوئي دراسة حالة 30/11 كيلو فولت (محطة السكيرات الفرعية). مجلة الجامعة الأسمرية, 6(5), 479–497. https://doi.org/10.59743/aujas.v6i5.882

إصدار

القسم

الهندسة الكهربائية والإلكترونية