چکیده
به طور کلی تولید منابع انرژی تجدیدپذیر به تغییرات شرایط آب و هوایی وابسته است و ارتباطی با تقاضای بار ندارد؛ در نتیجه آن ها به عنوان مولدهای (ژنراتورهای) غیرفعال (پسیو) رفتار می کنند. الکترونیک قدرت نقش مهمی در غلبه بر این محدودیت ها ایفا می کند. در این مقاله یک سیستم DC تولید انرژی ترکیبی شامل انرژی بادی/ فتوولتاییک (PV)/ هیدروژن/ باتری مورد مطالعه قرار گرفته است تا نقش الکترونیک قدرت در ساخت مولدهای اکتیو منابع انرژی تجدید پذیر مشخص گردد. همچنین مدیریت توزیع انرژی به منظور تعامل با عملکرد همزمان عناصر مختلف سیستم ترکیبی پیشنهاد داده شده است. علاوه بر این، این مقاله مبدل های DC-DC خود تطبیقی را پیشنهاد می دهد که توسط سیستم چند عاملی (MAS) کنترل می شوند. نتایج شبیه سازی با استفاده از شبیه سازی سیمولینک متلب به دست آمده است. روش کنترل توزیع شده با استفاده از سیستم چند عاملی توسط توسعه عامل ها تحت پلتفورم Jade انجام می شود. در عین حال میان افزار ارتباطی بین پلتفورم Jade و سیمولینک توسط MacsimJX ایجاد می شود. در نهایت عملکرد روش کنترل پیشنهادی مورد تایید قرار گرفته است.
1. مقدمه
به طور کلی سیستم انرژی ترکیبی (HES) یک سیستم انرژی است که به صورت همزمان با چندین منبع انرژی با قابلیت ها و ویژگی های متفاوت کار می کند. این سیستم اساساً بر مبنای منابع انرژی تجدید پذیر (RES) و ژنراتورهای توزیع شده (DG) کار می کند. تولید توزیع شده آن ها می بایست با افزایش تقاضا سازگار باشد. منابع انرژی تجدید پذیر وابستگی زیادی به شرایط آب و هوایی دارند و در نتیجه به عنوان یک منبع پیوسته انرژی در نظر گرفته نمی شوند و به عنوان مولد پسیو رفتار می کنند. به منظور ایجاد تعادل میان مصرف و تولید، منابع انرژی تجدید پذیر می بایست با دیگر منابع انرژی و سیستم های ذخیره سازی ترکیب شوند. در حال حاضر ایجاد تنوع در منابع انرژی مساله ای بسیار حیاتی است. ترکیب منابع انرژی تجدید پذیر با سیستم ذخیره سازی و ژنراتورهای توزیع شده به عنوان یک سیستم مشترک تولید می تواند با نیازهای تولید سازگار شود و ادغام منابع انرژی تجدید پذیر را امکان پذیر سازد. سیستم انرژی ترکیبی دسترسی طولانی مدت به انرژی را تضمین می کند و می تواند توان مورد نیاز را در زمانی که منابع انرژی تجدید پذیر به عنوان مولدهای فعال عمل می کنند، تامین کند. سیستم انرژی ترکیبی به عنوان یک سیستم تامین (عرضه) نشان داده می شود که شامل چندین سیستم کوچک توزیع انرژی است [1-2].
Abstract
The renewable energy resources production is entirely correlated to the fluctuant climate conditions and does not depend on the load requirement, therefore they behave as passive generators. The power electronics play a significant role to overcome these constraints. A DC coupled wind/pv/hydrogen/battery hybrid energy system is studied to show the role of power electronics in building actives RES generators. A distributed energy management is proposed to deal with the simultaneous operations of different hybrid system components. Furthermore, this paper proposes a self-adaptive DC-DC converters control by multi agent system. The simulation results are given by Matlab Simulink. The distributed control using multi agent system is performed by developing agent under Jade platform. While the communication middleware between Jade and Simulink is carried out by MacsimJX. Finally, the performance of the proposed control has been justified.
I. INTRODUCTION
The hybrid energetic system (HES) is generally an energy system operating simultaneously several sources with different capacities and proprieties. It is principally based on renewable energy sources (RES) and distributed generators DG. Their distributed production should meet an increasingly variable demand. The RES depend strongly on meteorological conditions, thereby they cannot be considered as a continuous energy supply and therefore behave as passive generator. To balance between consumption and generation the RES should be coupled with other sources and storage systems. Diversifying the energy sources is now a real issue. Hybridizing the RES with the storage system and DG as cogeneration system can meet the distributed production requirements allowing the RES intensive integration. The HES ensure a long-term energetic availability and it is able to deliver a subscribed power when the RES act as active generators. The HES can be shown as a supply system consisting of small distributed energy systems [1-2].
چکیده
1. مقدمه
2. مدیریت توزیع انرژی در سیستم HES توسط روش MAS
3. نتایج و بحث
4. نتیجه گیری
منابع
Abstract
I. INTRODUCTION
II. HES DISTRIBUTED ENERGY MANAGEMENT BY MAS
III. RESULTS AND DISCUSSION
IV. CONCLUSION