[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
صاحب امتیاز::
درباره انجمن::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
cope::
metrics::
تعارض منافع::
::
پایگاه های نمایه کننده
..
DOI
کلیک کنید
..
DOR

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
:: دوره 7، شماره 2 - ( 12-1397 ) ::
جلد 7 شماره 2 صفحات 69-61 برگشت به فهرست نسخه ها
برنامه‌ریزی تصادفی نیروگاه‌های بادی و آبی در برنامه‌ریزی توسعه سیستم تولید انرژی الکتریکی بر اساس قابلیت اطمینان
مهدی نجار*1، حمید فلقی1
1- دانشگاه بیرجند
چکیده:   (3641 مشاهده)
در این مقاله برنامه‌ریزی توسعه سیستم تولید انرژی الکتریکی با مشارکت نیروگاه‌های حرارتی، بادی و آبی بررسی شده‌است. مدل چندسطحی برای بار الکتریکی، نیروگاه‌های بادی و آبی معرفی شده‌است و به این ترتیب با کاهش تعداد سناریوها، ارزیابی قابلیت اطمینان با در نظر گرفتن عدم قطعیت در نیروگاه‌های بادی و آبی در برنامه‌ریزی تصادفی لحاظ شده‌است. زمان بازیابی تولید از دست رفته  در روابط مسأله در نظر گرفته شده و به این ترتیب، مشارکت نیروگاه‌های با پاسخ سریع‌تر مانند نیروگاه‌های آبی و گازی جهت بازیابی سریع تولید تعیین شده‌است. مسأله به روش تجزیه بندرز حل شده و تاثیر جریمه آلودگی محیطی و سطح مورد انتظار قابلیت اطمینان در مشارکت نیروگاه‌های بادی و آبی لحاظ شده‌است. با تعیین ظرفیت بهینه واحدهای بادی و آبی و کاهش مشارکت واحدهای حرارتی علاوه بر کاهش آلودگی محیطی، هزینه کل توسعه سیستم تولید کاهش یافته است. روش ارائه شده برای شبکه 24 شینه IEEE اجرا شده و کارایی آن در تعیین ظرفیت بهینه نیروگاه‌های مختلف برای تامین بار پیش بینی شده نشان داده شده‌است.
واژه‌های کلیدی: واژه‌های کلیدی: برنامه‌ریزی تصادفی، توسعه سیستم تولید، مدل چند سطحی، نیروگاه آبی و بادی، قابلیت اطمینان، ظرفیت بهینه
متن کامل [PDF 1293 kb]   (757 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: برق و کامپیوتر
دریافت: 1397/2/23 | پذیرش: 1397/9/24 | انتشار: 1397/12/6
فهرست منابع
1. [1] Park, H., Baldick, R., "Multi-year stochastic generation capacity expansion planning under environmental energy policy", Appl. Energy, Vol. 183, pp. 737–745, 2016.
2. [2] Rajesh K., Kannan S., Thangaraj C., "Least cost generation expansion planning with wind power plant Incorporating emission using Differential Evolution Algorithm", Electrical Power and Energy Systems, Vol. 80 pp. 275–286, 2016.
3. [3] Queiroz A.R., "Stochastic hydro-thermal scheduling optimization: An overview", Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 65, pp. 382–395, 2016.
4. [4] Bakirtzis G.A., Biskas P.N., Chatziathanasiou V., "Generation Expansion Planning by MILP considering mid-term scheduling decisions", Electr. Power Syst. Res., Vol. 86, pp. 98– 112, 2012.
5. [5] Youa, S., Hadleyb, W., Shankarb, M., Liua, Y., "Co-optimizing generation and transmission expansion with wind power in large-scale power grids-Implementation in the US Eastern Interconnection", Electr. Power Syst. Res., Vol. 133, pp. 209–218, 2016.
6. [6] Hong S., Cheng H., Zeng P., "N-K constrained composite generation and transmission expansion planning with interval load", IEEE Access, Vol. 5, pp. 2779 –89, 2017.
7. [7] Ahmadi A., Mavalizadeh H., Zobaa A.F., Shayanfar H. A., "Reliability-based model for generation and transmission expansion planning", IET Gener. Transm. Distrib., Vol. 31, No. 2, pp. 1-8, 2016.
8. [8] Zhang N, Hu Z, Shen B, Dang S, Zhang J, Zhou Y.A., "source–grid–load coordinated power-planning model considering the integration of wind power generation" Appl Energy, 168, 13–24, 2016.
9. [9] Moeini-Aghtaie M, Abbaspour A, Fotuhi-Firuzabad M., "Incorporating large-scale distant wind farms probabilistic transmission expansion planning—part I: theory and algorithm" IEEE Trans. Power Syst., Vol. 27, pp. 1585-93, 2012.
10. [10] Arabali A., , Ghofrani M., Etezadi-Amoli M., Sami Fadali M., Moeini-Aghtaie M., "A multi-objective transmission expansion planning framework in deregulated power systems with wind generation", IEEE Trans. on Power Syst., Vol. 29, No. 6, pp. 3003-3011, 2014.
11. [11] Aghaei J., Akbari M.A., Roosta A., Baharvandi A., "Multi objective generation expansion planning considering power system adequacy", Electric Power Systems Research, Vol. 102, pp. 8– 19, 2013.
12. [12] Jadidoleslam M., Ebrahimi A., "Reliability constrained generation expansion planning by a modified shuffled frog leaping algorithm", Electrical Power and Energy Systems, Vol. 64, pp. 743–751, 2015.
13. [13] Pineda, S., Morales, J.M., Ding, Y., Østergaard, J., "Impact of equipment failures and wind correlation on generation expansion planning", Electr. Power Syst., Res., Vol. 116, pp. 451–458, 2014.
14. [14] Alizadeh B., Jadid S., "A dynamic model for coordination of generation and transmission expansion planning in power systems", Electrical Power and Energy Systems, Vol. 65, pp. 408–418, 2015.
15. [15] Brandi B.S., Ramosa T.P., David P.A.M., "Maximizing hydro share in peak demand of power systems long-term operation planning", Electr. Power Syst. Res., Vol. 141, pp. 264–271, 2016.
16. [16] Kamalinia S., Shahidehpour M., "Generation expansion planning in wind-thermal power systems Maximizing hydro share in peak demand of power systems long-term operation planning", IET Gener. Transm. Distrib., Vol. 4, No. 8, pp. 940–951, 2010.
17. [17] Takigawa F.Y.K., da Silva E.L., Finardi E.C., Rodrigues R.N., "Solving the hydro-thermal scheduling problem considering network constraints" Electr. Power Syst. Res. Vol. 88, pp. 89–97, 2012.
18. [18] Rebennack S., Flach B., Pereira M.V.F., Pardalos P.M., "Stochastic hydro-thermal scheduling under CO2 emissions constraints" IEEE Trans. Power Syst. Vol. 27 No.1, pp. 58–68, 2012.
19. [19] Xie, K., Dong, J., Singh, C., Hua, B., "Optimal capacity and type planning of generating units in a bundled wind-thermal generation system", App. Energy, Vol. 164, pp. 200–210, 2016.
20. [20] Rebennack S., "Generation expansion planning under uncertainty with emissions quotas", Electr. Power Syst. Res., Vol. 114, pp. 78–85, 2014.
21. [21] Pereira, S., Ferreira, P., Vaz, A., "Generation expansion planning with high share of renewables of variable output", Appl. Energy, Vol. 190, pp. 1275–1288, 2017.
22. [22] Javadi, M.S., Saniei, M., Mashhadi, H.R., Gutiérrez-Alcaraz G., "Multi-objective expansion planning approach: distant wind farms and limited energy resources integration", IET Renew. Power Gener., Vol. 7, pp. 652–668, 2013.
23. [23] Ugranli, F., Karatepe, E., "Transmission expansion planning for wind turbine integrated power systems considering contingency", IEEE Trans. Power Syst., Vol. 31, pp. 1476-1485, 2016.
24. [24] IEEE Committee Report, "IEEE reliability test system", IEEE Trans. Power Apparatus and Sys., pp. 2047-2054, 1979.


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Reliability Based Stochastic Generation Expansion Planning With Wind and Hydro Units . ieijqp 2019; 7 (2) :61-69
URL: http://ieijqp.ir/article-1-534-fa.html

نجار مهدی، فلقی حمید. برنامه‌ریزی تصادفی نیروگاه‌های بادی و آبی در برنامه‌ریزی توسعه سیستم تولید انرژی الکتریکی بر اساس قابلیت اطمینان. نشریه کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران. 1397; 7 (2) :61-69

URL: http://ieijqp.ir/article-1-534-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 7، شماره 2 - ( 12-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران Iranian Electric Industry Journal of Quality and Productivity
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 38 queries by YEKTAWEB 4645