دکتر سولار
2.77K subscribers
814 photos
213 videos
205 files
1.11K links
دکتر سولار مرجع آموزشها و اطلاع رسانی های حوزه انرژی های خورشیدی ایران است. این کانال توسط تیم فنی با سابقه اجرای طراحی و اجرای دهها نیروگاه کوچک و بزرگ خورشیدی در ایران مدیریت می شود.

📌ادمین:
@adbargh1
Download Telegram
پرهیز از کارکرد جزیره‌ای در سیستم‌های فتوولتائیک

🔆چنانچه شبکه توزیع قطع گردد و سیستم فتوولتاییک بدون حضور شبکه به تغذیه بار‌های موجود در شبکه ادامه دهد، گفته می‌شود سیستم به صورت جزیره‌ای عمل می‌کند. کارکرد جزیره‌ای امری نامطلوب است و مبدل الکترونیک قدرت سیستم فتوولتاییک متصل به شبکه مجاز به عملکرد به صورت جزیره‌ای نمی‌باشد.

🔅سیستم فتوولتاییک متصل به شبکه، تولید کننده کوچکی است که امکان حفظ ولتاژ و فرکانس نامی و مجاز شبکه را ندارد؛ بنابراین امکان آسیب رسیدن به بار‌های موجود به شبکه در عملکرد جزیره‌ای وجود دارد.
🔅ممکن است شبکه به منظور رسیدگی و تعمیرات مورد نیاز قطع گردد. در این حالت چنانچه سیستم فتوولتاییک به کار خود ادامه دهد، برای کارگرانی که انتظار قطع کامل شبکه را دارند ایجاد خطر می‌نماید. از سوی دیگر سیستم فتوولتاییک متصل به شبکه همواره فرکانس خود را همزمان با فرکانس شبکه می‌نماید، اما شبکه خود را با سیستم فتوولتاییک همزمان نمی‌کند؛ بنابراین کارکرد جزیره‌ای می‌تواند در راه اندازی مجدد شبکه در سیستم فتوولتاییک ایجاد اختلال کند.

🔅به طور کلی حفاظت‌های متداول در این زمینه به دو دسته حفاظت‌های غیرفعال و فعال تقسیم می‌شوند. حفاظت‌های غیرفعال پارامتر‌هایی از شبکه را نظیر ولتاژ و فرکانس بررسی می‌نمایند. در اکثر موارد کنترل ولتاژ و فرکانس شبکه برای تشخیص جزیره کافی می‌باشد. اما مثال‌هایی بررسی شده است که این دو حفاظت موفق به تشخیص کارکرد جزیره‌ای نشده اند. برای پرهیز از چنین مواردی حفاظت‌های فعال پیشنهاد می‌شوند. حفاظت‌های فعال با اعمال تغییرات یا اغتشاشاتی به شبکه، با بررسی پاسخ حاصله سعی در تشخیص عملکرد جزیره‌ای دارند. ممکن است انجام این عمل توسط مدار قدرت صورت نگیرد و مدار حفاظتی بین سیستم فتوولتاییک و شبکه وظیفه تشخیص عملکرد جزیره‌ای و تصمیم به توقف تولید توان سیستم را به عهده داشته باشد.

🔅یکی از متداول ترین روش‌های فعال تشخیص عملکرد جزیره‌ای با نام ENS یا MSD شناخته می‌شود. این روش مورد تایید استاندارد DIN-VDE-0126 می‌باشد، و در بسیاری از نمونه‌های صنعتی تولید انبوه مورد استفاده قرار گرفته است. MSD از دو کلید یا رله سری تشکیل شده است که به صورت مستقل فرمان داده می‌شوند. هر یک از این دو کلید باید به صورت پیوسته ولتاژ، فرکانس و امپدانس اندازه گیری شده را نظارت کنند. در این روش جریان کوچکی به شبکه اعمال شده و تغییر امپدانس متناوب مشاهده می‌گردد.


📌مرجع تجدیدپذیرها👇
https://t.me/joinchat/AAAAAECw0rWrZyACs1C0CA
فرماندار مراوه تپه: "اولین نیروگاه خورشیدی تولید برق در استان گلستان و شهرستان مرزی مراوه تپه ساخته خواهد شد."

📌مرجع تجدیدپذیرها:
🆔 @re4ir
◀️اخیرا بعضی از شرکت‌ها "باتری‌های خانگی" را تولید کردند که می‌توانند انرژی خورشیدی را برای استفاده در شب ذخیره کنند. شرکت تسلا نوعی باتری تحت عنوان Powerwall، تولید کرده است. این باتری لیتیوم یونی بزرگ، ظرفیت ۱۰ کیلووات ساعت دارد و قدم بزرگی در راه توسعه انرژی‌های تجدید پذیر برداشته است.

◀️شرکت تسلا همچنین کاشی‌های خورشیدی را نیز طراحی کرده است که می‌توانند به عنوان کاشی، سطوح مختلف را بپوشانند و کاربرد پنل‌های فتوولتائیک را نیز داشته باشند، این کاشی‌ها می‌توانند در ساختار دیوار‌ها و یا تنها در سطوح رو به آفتاب نصب شوند.


📌مرجع تجدیدپذیرها👇
https://t.me/joinchat/AAAAAECw0rWrZyACs1C0CA
روزانه سه لغت تخصصی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر

📌مرجع تجدیدپذیرها:
🆔 @re4ir
اغتشاشات فرکانس در سیستم‌های فتوولتائیک

🔆سیستم فتوولتاییک متصل به شبکه دارای یک حلقه‌ی قفل فاز می‌باشد که آن را با شبکه سنکرون می‌کند. به همین دلیل سیستم فتوولتاییک در حالت ماندگار و پایدار همواره با فرکانس شبکه کار می‌کند و اگر فرکانس شبکه از محدوده‌ی مجاز خود خارج شود باعث می‌شود که سیستم فتوولتاییک هم با همان فرکانس توان تولید نماید و شرایط فرکانس شبکه را بدتر کند.

🔅لذا زمانی که فرکانس شبکه از محدوده مجاز خارج گردد، سیستم فتوولتاییک باید حدود ۶ سیکل، تزریق انرژی به شبکه را متوقف کند و سپس اگر فرکانس در محدوده مجاز خود قرار نگرفت، از شبکه خارج شود. این تأخیر به دلیل گذر از اغتشاشات کوتاه مدت و جلوگیری از ایجاد نویز‌های زیادی که در هنگام خارج شدن از شبکه بوجود می‌آید، می‌باشد.


📌مرجع تجدیدپذیرها:
🆔 @re4ir
اتصال مجدد سیستم فتوولتاییک به شبکه بعد از رفع خطای شبکه و سنکرون شدن با آن

🔆هنگامی که خطا در شبکه بوجود می‌آید، سیستم فتوولتاییک خود را از شبکه قطع می‌نماید تا اینکه ولتاژ و فرکانس دوباره حداقل برای ۵ دقیقه در محدوده مجاز خود قرار بگیرند. بعد از این مدت، سیستم فتولتاییک اجازه خواهد داشت که بطور اتوماتیک به شبکه وصل شود.

🔅استاندارد IEEE-۱۵۴۷ محدوده‌های مجاز مبدل الکترونیک قدرت جهت سنکرون شدن با شبکه را تعیین کرده است که در جدول زیر نشان داده شده است. در صورتی که محدوده‌های مجاز رعایت نشده باشد، مبدل سیستم فتوولتاییک اجازه اتصال به شبکه را ندارد.


📌مرجع تجدیدپذیرها:
🆔 @re4ir
روزانه سه لغت تخصصی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر

📌مرجع تجدیدپذیرها:
🆔 @re4ir
ترموگرافی و کاربرد آن در سیستم های فتوولتائیک

🔆ترموگرافی یا تصویر برداری حرارتی مادون قرمز یک روش منظم برای جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و تحلیل انرژی تابشی مادون قرمز با استفاده از سیستم‌های تصویر برداری مادون قرمز است.

🔅یک ترموگرام یا تصویر‌حرارتی، تصویری است که نقشه‌ی توزیع سطوح مختلف انرژی تابشی مادون قرمز را از سطحی از جسم که قابل مشاهده است، نشان می‌دهد. مجدد یاد آوری می‌کنیم که تجهیزات مادون قرمز، دما را اندازه‌گیری نکرده و تنها انرژی تابشی را اندازه‌گیری می‌کنند. توجه کنید که ترموگرافی جایگزین هیچ روش دیگر پایش وضعیت نیست ولی می‌تواند با تمامی این روش‌ها ترکیب شده و نتایج مثبت و قابل توجهی به بار آورد.


🔅اکنون سیستم‌های فتوولتائیک را می‌توان به راحتی در تمام اندازه ها، در محدوده وسیعی، بدون نیاز به تماس یا در معرض سوژه بودن، با کیفیت استثنائی پایش کرد. دلیل آن هم این است که سیستم‌های تصویر برداری حرارتی قادرند ناکارآمدی و اختلال عملکرد تجهیزات را به وضوح نشان داده و ما را نسبت به روان بودن کارکرد آن‌ها و همچنین حداکثر اثربخشی هزینه مطمئن سازند. گزینه ورود شدت تابش خورشیدی، به شما اطمینان خاطر می‌دهد تااندازه گیری دقیق تری داشته باشید.


🔅به دلیل خطا‌هایی که در هنگام بهره برداری سیستم‌های فتوولتائیک نشان می‌دهد،می‌توان به سرعت از تابش خورشید حدود ۵۰۰-۶۰۰ وات بر متر مربع توسط دوربین‌های حرارتی با مشخص کردن تغییرات در مشخصه‌های حرارتی را عیب یابی کرد. این خطا‌ها عبارتند از:

1⃣دیود‌های بای پاس معیوب
2⃣خطای ارتباطی و اتصال کوتاه سلول‌های خورشیدی
3⃣نفوذ رطوبت و آلودگی ها
4⃣ترک‌های روی سلول‌ها و شیشه‌های ماژول ها
5⃣عملکرد‌های نادرست یا قطع اتصال ماژول‌ها
6⃣عدم انطباق ماژول‌ها ،به عبارتی از دست دادن ماژول‌ها بر اثر
7⃣ظرفیت‌های متفاوت هر واحد از ماژول‌ها

🔅در اندازه گیری ترمو گرافیک، توجه به تراکم یا شدت تابش از اهمیت زیادی برخوردار است. دلیل این موضوع آن است که مقادیر بسیار کوچک نیز می‌تواند در نتیجه اندازه گیری انحراف ایجاد کند.


📌مرجع تجدیدپذیرها:
🆔 @re4ir
Forwarded from دکتر سولار
ترموگرافی از یک ماژول خورشیدی

📌مرجع تجدیدپذیرها👇
https://t.me/joinchat/AAAAAECw0rWrZyACs1C0CA
Forwarded from دکتر سولار
ترموگرافی از یک نیروگاه خورشیدی کوچک

📌مرجع تجدیدپذیرها👇
https://t.me/joinchat/AAAAAECw0rWrZyACs1C0CA
Forwarded from دکتر سولار
ترموگرافی از نیروگاه مقیاس بزرگ خورشیدی

📌مرجع تجدیدپذیرها👇
https://t.me/joinchat/AAAAAECw0rWrZyACs1C0CA
Forwarded from دکتر سولار
تصاوير بالا توسط دوربين مخصوص ترموگرافي گرفته شده است كه يك نمونه از آن را در شکل مشاهده می کنید.

📌مرجع تجدیدپذیرها👇
https://t.me/joinchat/AAAAAECw0rWrZyACs1C0CA
هر شب یک نکته کاربردی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر

📌مرجع تجدیدپذیرها:
🆔 @re4ir
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#فیلم
استفاده از بیوگاز گاوداری‌های صنعتی برای تولید برق و فروش آن به دولت در ایتالیا

📌مرجع تجدیدپذیرها👇
https://t.me/joinchat/AAAAAECw0rWrZyACs1C0CA
teach the landfill.FLV
14 MB
#فیلم
تولید بیوگاز از منابع بیومس در کشور نیوزیلند

📌مرجع تجدیدپذیرها👇
https://t.me/joinchat/AAAAAECw0rWrZyACs1C0CA
هر شب یک نکته کاربردی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر

📌مرجع تجدیدپذیرها:
🆔 @re4ir
ویژگی‌های پره‌ها در توربین‌های بادی

پره‌های توربین بادی بایستی به اندازه ی کافی استحکام داشته باشند، تا بتواند بار‌های تحمیل شده از سرعت‌های باد متغیر را تحمل کند. در طی ۲۰ سال اخیر، بین ۱۰۰ میلیون تا ۱ بیلیون مدل بار مختلف برای توربین بادی شناسایی شده است؛ بنابراین پره‌های توربین بادی بایستی توانایی تحمل بار‌های مختلف تا حداکثر مقداری که در شرایط بد آب و هوایی رخ می‌دهد، را داشته باشند.

با در نظر گرفتن این شرایط همراه با کم بودن نیرو‌های گرانشی بایستی موادی برای ساخت پره انتخاب شوند که حتی الامکان دارای چگالی کم و سختی زیاد و مقاومت در برابر آثار خستگی باشند.

امروزه در ساخت پره‌های توربین بادی از مواد (Fibre Reinforced Polymer (FRP استفاده می شود، که هر دوی ویژگی‌های بالا را در اختیار ما قرار می‌دهد. استفاده از این مواد در ساختار توربین بادی، میتواند موانع موجود در ساختار‌های پیچیده را برطرف کند و احتمال‌های زیادی در راستای بهینه کردن عملکرد توربین بادی را در اختیار ما قرار می دهد.

برخی از مشکلات برای استفاده از مواد FRP عبارتند از:
بایستی از کیفیت مستحکم fibres,resins و sizings اطمینان حاصل شود. عملکرد مواد بستگی زیادی به استحکام میان رفتار‌های سطح fibre که sizings نامیده می‌شود، کیفیت resin و پارامتر‌های ساخت دارد. در حال حاضر تعداد تولیدکنندگان این مواد با توجه به نیاز روز افزون افزایش یافته است و بنابراین نیاز رو به رشدی برای توجه دقیق بر روی کیفیت این مواد وجود دارد.

بایستی از یکنواختی و یکسانی در پروسه ساخت به منظور رسیدن به کیفیت بالا اطمینان حاصل کرد. این روند با توجه به کنترل دقیق پروسه تولید و کنترل کیفیت پس از ساخت و بازبینی پره‌های جدید حاصل می شود.

بایستی مدل‌های دقیق مواد و نرم افزار‌های کارآمد برای طراحی پره‌ها ایجاد شود.

بایستی resins و fibres با کیفیت بالا به منظور برآورده ساختن چالش‌های موجود در طراحی پره‌های توربین بادی جدید ایجاد شوند. این امر منجر به کم شدن وزن اجزا در پره و در نتیجه کاهش یافتن نیرو‌های گرانشی و اثرات خستگی در روی پره‌ها می شود.


📌مرجع تجدیدپذیرها👇
https://t.me/joinchat/AAAAAECw0rWrZyACs1C0CA
تکنولوژی ساخت bearings و shaft در توربین‌های بادی

◀️تکنولوژی ساخت bearings

تمامی توربین‌های بادی مدرن، یاتاقان‌های غلتک کروی شکل دارند. مفهوم کروی بدان معنی است که بخش داخلی حلقه خارجی یاتاقان مانند بخشی از یک توپ شکل گرفته است. این شکل این مزیت را ایجاد می کند که یاتاقان‌ها بدون خرابی در حین کار خم شوند. ماکزیمم اندازه زاویه برابر نیم درجه است که به اندازه کافی بزرگ است تا این اطمینان حاصل شود که هر خطای کوچکی بین شفت توربین بادی و غلاف یاتاقان منجر به ایجاد بار اضافی بر روی توربین بادی نخواهد شد.

بیشتر توربین‌های بادی ۵۰۰ کیلووات و بزرگتر دارای دو یاتاقان اصلی هستند. هر کدام از آرایش‌های یاتاقان‌ها مزایا و معایبی را دارند و هر کدام از این مدل‌ها به صورت خاصی نصب می شوند. یاتاقان‌های اصلی با گریس روغن کاری می شوند و این مجزا از نوع یاتاقان است. نوع خاصی از گریس که مشخصات ویسکوزیته مناسبی حتی در شرایط سرمای سخت داشته باشد، استفاده می شود. محکم بودن غلاف یاتاقان با labyrinth packing چک می شود. رایج ترین موادی که در ساخت یاتاقان‌ها استفاده می شوند، bainitic یا martensitic هستند.

چالش‌های اصلی برای یاتاقان‌ها عبارتند از:
1⃣قابلیت اطمینان و طول عمر بالا
2⃣افزایش میزان مقاومت در برابر خستگی
3⃣تعریف تست‌های استاندارد برای تشخیص سختی یاتاقان
4⃣مشخص کردن ویژگی‌های یاتاقان برای تضمین استحکام نصب یاتاقان
5⃣پوشش و یا بافت جدید سطح
ایجاد روغن‌های تجزیه پذیر
6⃣توسعه قابلیت مانیتورینگ آفلاین و آنلاین وضعیت یاتاقان‌ها


◀️تکنولوژی ساخت shaft

شفت اصلی توربین بادی ترکیبی از flange و pierced shaft است. این شفت از quenched carbon steel و یا چدن نشکن ساخته شده است. مشخصات سطحی شفت می تواند از طریق پوشش سطح کاملا تغییر کند.

چالش‌های اصلی در مورد شفت عبارتند از:
1⃣بهبود دانش فلزکاری
2⃣بهبود پروسه آهنگری و پروسه اتصال
3⃣بهبود فرآیند طراحی آلیاژ
4⃣بهبود عملکرد مقاومتی شفت اصلی از طریق ذوب مجدد با لیزر و آلیاژ


📌مرجع تجدیدپذیرها👇
https://t.me/joinchat/AAAAAECw0rWrZyACs1C0CA