1 of 25

Điện mặt trời�Nguyễn Hoài Phong @0963.95.91.94 

1

CHƯƠNG 3: VẬN HÀNH HT ĐIỆN MẶT TRỜI

2 of 25

Điện mặt trời�Nguyễn Hoài Phong @0963.95.91.94  

2

CHƯƠNG 3: VẬN HÀNH HT ĐIỆN MẶT TRỜI

ENERGY FLOW MODELING FOR STAND‐ALONE PV POWER SYSTEMS

Hệ thống độc lập

(bộ dự trữ, điện gió, máy phát)

Hệ thống hòa lưới

(bộ dự trữ, điện gió, máy phát, lưới điện

Dự báo

(phụ tải, nguồn mặt trời)

3 of 25

Điện mặt trời�Nguyễn Hoài Phong @0963.95.91.94  

3

CHƯƠNG 3: VẬN HÀNH HT ĐIỆN MẶT TRỜI

Flowchart for modeling a stand‐alone PV system

State of charge (SOC)

Phương pháp điều khiển:

Không điều khiển

(xảy ra sự cố)

Điều khiển theo kịch bản

(không tối ưu)

Điều khiển tối ưu

(cần dự báo)

4 of 25

Điện mặt trời�Nguyễn Hoài Phong @0963.95.91.94  

4

CHƯƠNG 3: VẬN HÀNH HT ĐIỆN MẶT TRỜI

ENERGY FLOW MODELING FOR STAND‐ALONE PV POWER SYSTEMS

5 of 25

Điện mặt trời�Nguyễn Hoài Phong @0963.95.91.94  

5

CHƯƠNG 3: VẬN HÀNH HT ĐIỆN MẶT TRỜI

ENERGY FLOW MODELING FOR STAND‐ALONE PV POWER SYSTEMS

6 of 25

Điện mặt trời�Nguyễn Hoài Phong @0963.95.91.94  

6

CHƯƠNG 3: VẬN HÀNH HT ĐIỆN MẶT TRỜI

ENERGY FLOW MODELING FOR STAND‐ALONE PV POWER SYSTEMS

7 of 25

Điện mặt trời�Nguyễn Hoài Phong @0963.95.91.94  

7

CHƯƠNG 3: VẬN HÀNH HT ĐIỆN MẶT TRỜI

8 of 25

Điện mặt trời�Nguyễn Hoài Phong @0963.95.91.94  

8

CHƯƠNG 3: VẬN HÀNH HT ĐIỆN MẶT TRỜI

AG = 0.246 l/kW h and B G = 0.08145 l/kW h.

9 of 25

Điện mặt trời�Nguyễn Hoài Phong @0963.95.91.94  

9

CHƯƠNG 3: VẬN HÀNH HT ĐIỆN MẶT TRỜI

Flowchart for PV/diesel system simulation.

10 of 25

Điện mặt trời�Nguyễn Hoài Phong @0963.95.91.94  

10

CHƯƠNG 3: VẬN HÀNH HT ĐIỆN MẶT TRỜI

Flowchart of PV/DG/battery system model with load‐following dispatch

strategy

11 of 25

Điện mặt trời�Nguyễn Hoài Phong @0963.95.91.94  

11

CHƯƠNG 3: VẬN HÀNH HT ĐIỆN MẶT TRỜI

12 of 25

Điện mặt trời�Nguyễn Hoài Phong @0963.95.91.94  

12

CHƯƠNG 3: VẬN HÀNH HT ĐIỆN MẶT TRỜI

13 of 25

Điện mặt trời�Nguyễn Hoài Phong @0963.95.91.94 

13

BÀI 4 : VÂN HÀNH ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI

14 of 25

Điện mặt trời�Nguyễn Hoài Phong @0963.95.91.94 

14

BÀI 4 : VÂN HÀNH ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới

15 of 25

Điện mặt trời�Nguyễn Hoài Phong @0963.95.91.94 

15

BÀI 4 : VÂN HÀNH ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới có lưu trữ

16 of 25

Điện mặt trời�Nguyễn Hoài Phong @0963.95.91.94 

16

BÀI 4 : VÂN HÀNH ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI

Kịch bản vận hành

  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới có lưu trữ

17 of 25

Điện mặt trời�Nguyễn Hoài Phong @0963.95.91.94 

17

BÀI 4 : VÂN HÀNH ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI

Vận hành tối ưu

  • Hệ thống điện mặt trời hòa lưới có lưu trữ

18 of 25

Điện mặt trời�Nguyễn Hoài Phong @0963.95.91.94 

18

BÀI 4 : VÂN HÀNH ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới không có lưu trữ

19 of 25

Điện mặt trời�Nguyễn Hoài Phong @0963.95.91.94 

19

BÀI 4 : VÂN HÀNH ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới có lưu trữ vân hành theo kich bản

20 of 25

Điện mặt trời�Nguyễn Hoài Phong @0963.95.91.94 

20

BÀI 4 : VÂN HÀNH ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới có lưu trữ vận hành tối ưu

21 of 25

Điện mặt trời�Nguyễn Hoài Phong @0963.95.91.94 

21

BÀI 4 : VÂN HÀNH ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI

22 of 25

22

CHƯƠNG 3: VẬN HÀNH HT ĐIỆN MẶT TRỜI

0-2h

2-4h

4-6h

6-8h

8-10h

10-12h

12-14h

14-16h

16-18h

18-20h

20-22h

22-24h

0W

0W

0W

800W

1400W

3500W

3500W

1400W

800W

0W

0W

0W

20W

20W

200W

800W

2500W

2200W

2200W

2500W

2200W

3500W

2000W

20W

Cho hệ thống mặt trời độc lập với thông số tải và năng lượng mặt trời 1 ngày theo thời gian

như bảng trên với SOC_max= 0.9, SOC_min=0.2

Sử dụng hệ thống acquy 48V/500Ah, dung

lượng đầu ngày SOC_init=0.8

Tính hệ số sử dụng năng lượng Deff

Mặt trời

Tải

SOC(t)=(Epv(t)-Eload(t))/Ebat_max + SOC(t-1)

23 of 25

23

CHƯƠNG 3: VẬN HÀNH HT ĐIỆN MẶT TRỜI

0-2h

2-4h

4-6h

6-8h

8-10h

10-12h

12-14h

14-16h

16-18h

18-20h

20-22h

22-24h

0W

0W

0W

800W

1400W

3500W

3500W

1400W

800W

0W

0W

0W

20W

20W

200W

800W

2500W

2200W

2200W

2500W

2200W

3500W

2000W

20W

Cho hệ thống mặt trời độc lập với thông số tải và năng lượng mặt trời 1 ngày theo thời gian

như bảng trên với SOC_max= 0.9, SOC_min=0.2

Sử dụng hệ thống acquy 48V/500Ah, dung

lượng đầu ngày SOC_init=0.8, biết Ppv_ld=3500W

Tính hệ số sử dụng năng lượng Deff

Đề xuất phương án vận hành độc lập

cho trường hợp 2 ngày liên tục và tính lại Deff

Mặt trời

Tải

SOC(t)=[Epv(t)-Eload(t)]/Ebat_max+SOC(t-1)

Tính nhu cầu năng lượng ED

Tính công suất PV đủ năng lượng

Chọn Ebattery => đủ năng lượng

cung cấp tải (SOC<SOCmax)

Giới hạn C5 => (Pbat <Vbat*I_C5)

24 of 25

24

CHƯƠNG 3: VẬN HÀNH HT ĐIỆN MẶT TRỜI

0-2h

2-4h

4-6h

6-8h

8-10h

10-12h

12-14h

14-16h

16-18h

18-20h

20-22h

22-24h

0W

0W

0W

1500W

2400W

5000W

5000W

2400W

1500W

0W

0W

0W

20W

20W

200W

800W

2500W

2200W

2200W

2500W

2200W

3500W

2000W

20W

Cho hệ thống mặt trời hòa lưới với thông số tải

và năng lượng mặt trời 1 ngày theo thời gian

như bảng trên với SOC_max= 0.9, SOC_min=0.2

Sử dụng hệ thống acquy 48V/500Ah, dung

lượng đầu ngày SOC_init=0.8

Tính chi phí năng lượng:

a/ Không sử dụng pin măt trời.

b/ Trường hợp hòa lưới trực tiếp và hòa lưới bám tải.

c/ Trường hợp sử dụng bộ dự trữ vận hành theo

kịch bản như hình bên.

Mặt trời

Tải

1100

1100

1100

1100

3200

3200

2100

2100

2100

3200

2500

1100

Giá (VNĐ đồng)

COE=sum[E_grid(t)*Cost(t)]

SOC(t)=[Epv(t)-Eload(t)]/Ebat_max+SOC(t-1)

25 of 25

Điện mặt trời�Nguyễn Hoài Phong @0963.95.91.94  

25

CHƯƠNG 3: VẬN HÀNH HT ĐIỆN MẶT TRỜI

Câu hỏi ôn tập:

  1. Trình bày các hệ thống điện mặt trời hiện nay, và các phương pháp vận hành hệ thống điện.
  2. Phân tích kịch bản vận hành hệ thống điện mặt trời có các nguồn dự phòng: bộ dự trữ, máy phát dự phòng.
  3. Phân tích vận hành tối ưu hệ thống điện mặt trời có các nguồn dự phòng: bộ dự trữ, máy phát dự phòng.
  4. Phân tích vận hành tối ưu hệ thống điện mặt trời có các nguồn năng lượng tái tạo: điện gió, nhiều nhà máy điện hoạt động…