Vai al contenuto| Home page|

   Ti trovi in: HOME »Programmi, progetti e risultati »I progetti »PRIN - Programmi di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale»Programma di ricerca
INIZIO_TESTO_DA_INDICIZZARE

PROGRAMMA DI RICERCA 2005

italiano - english
Programmi di ricerca simili:
Classificazione scientifico-disciplinare
Classificazione brevettuale
Classificazione geografica
Bibliografia
Ijumba, N.M.; Raphalalani, V.T.; Reddy, P.: “Optimised application of renewable energy sources in rural electrification”, IEEE AFRICON (1999), vol. 2, pp. 971-976

Kellogg, W.D.; Nehrir, M.H.; Venkataramanan, G.; Gerez, V.: “Generation unit sizing and cost analysis for stand-alone wind, photovoltaic, and hybrid wind/PV systems”, IEEE Trans. on Energy Conversion (1998), vol. 13, issue 1, pp. 70-75

Shrestha, G.B.; Goel, L.: “A study on optimal sizing of stand-alone photovoltaic stations”, IEEE Trans. on Energy Conversion (1998), vol. 13, issue 4, pp. 373-378

Saengthong, S.; Premrudeepreechacham, S.: “A simple method in sizing related to the reliability supply of small stand-alone photovoltaic systems”, Conference Record of the 28th IEEE Photovoltaic Specialists Conference (2000), pp. 1630-1633

Lee, G.: “Solar power system design-some specific and controversial issues”, 12th International Telecommunications Energy Conference (1990), pp. 535-542

Bakirtzis, A.G.: “A probabilistic method for the evaluation of the reliability of stand alone wind energy systems”, IEEE Trans. on Energy Conversion (1992), vol. 7, issue 1, pp. 99-107

IEEE recommended practice for sizing lead-acid batteries for photovoltaic (PV) systems (1990)

Gavanidou, E.S.; Bakirtzis, A.G.: “Design of a stand alone system with renewable energy sources using trade off methods”, IEEE Trans. on Energy Conversion (1992), vol. 7, issue 1, pp. 42-48

Borowy, B.S.; Salameh, Z.M.: “Methodology for optimally sizing the combination of a battery bank and PV array in a wind/PV hybrid system”, IEEE Trans. on Energy Conversion (1996), vol. 11, issue 2, pp. 367-375

W.El-Khattam, M.M.A.Salama: “Distributed generation technologies, definitions and benefits”, Electric Power Systems Research (2004), vol.71, pp.119–128

W.Clarka, W.Isherwood“Distributed generation: remote power systems with advanced storage technologies”, Energy Policy (2004), vol.32, pp.1573–1589

G.Pepermansa, J.Driesen, D.Haeseldonckx, R.Belmans, W.D’haeseleer, “Distributed generation: definition, benefits and issues”, Energy Policy (2005), vol.33 pp.787–798

EWEA: “Strategic plan for research and development”, First Report (2004)

EWEA: “Wind Energy – The facts - An analysis of wind energy in the EU-25”, (2004)

S.H.Jangamshetti, V.G.Rau: “Optimum sizing of wind turbine generators”, IEEE Trans. on Energy Conversion, (2001), Vol.16, n.1, pp.8-13

Z.Saad-Saoud, N.Jenkins: “Models for predicting flicker induced by large wind turbines, IEEE Trans. on Energy Conversion, (1999), Vol.14, n.3, pp.743-749

C.L.Kana, M.Thamodharan, A.Wolf: “System Management of a Wind-Energy Converter”, IEEE Trans. on Power Electronics, (2001), Vol. 16, n.3, pp. 375-381

S.Muller, M.Deicke, R.De Doncker: "Doubly fed induction generator systems for wind turbines", IEEE Industry Applications Magazine, (2002), pp.26-33

A.Tapia, G.Tapia, J.X. Ostolaza, J.R.Sáenz “Modelling and Control of a Wind Turbine Driven Doubly Fed Induction Generator”, IEEE Trans. on Energy Conversion, Vol.18, N.2, 2003, pp.194-204

B.J.Chalmers, E.Spooner: “An axial flux permanent-magnet generator for a gearless wind energy system”, IEEE Trans. on Energy Conversion, (1999), Vol.14, n.2, pp.251-257

J.Chen, C.Nayar, L.Xu: “Design and finite-element analysis of an outer-rotor permanent-magnet generator for directly coupled wind turbines”, IEEE Trans. on Magnetics, (2000), Vol.36, n.5, pp.3802-3809

M.R.Dubois, H.Polinder, J.A.Ferreira: “Axial and radial-flux permanent magnet generators for direct-drive wind turbines” Proc. of European Wind Energy Conference and Exhibition, 2-6 2001, Copenhagen, Denmark, pp. 5-8

C.Yicheng, P.Pillay and A.Khan, “PM Wind Generator Comparison of Different Topologies”, IEEE IAS Annual Meeting, Washington, (2004), pp.1405-1412

L.Moreau, M.I.Lamghari-Jamal, M.Machmoum, M.E.Zaim: “Design Optimization of a Low Speed Switched Reluctance Machine for Wind Turbine Applications”, ICEM (2004), Poland

F.Caricchi, G.De Donato, L.Del Ferraro, F.Giulii Capponi: “Voltage Regulation of a Wind Axial-Flux PM Generator with a Novel Mechanical Device”, ICEM (2004), Poland

K.Agbossou, R.Chahine, J.Hamelin, F.Laurencelle, A.Anouar, J.M.St-Arnaud, T.K.Bose: “Renewable energy systems based on hydrogen for remote applications” , Journal of Power Sources, N.96, 2001, pp.168-172

M.Santarelli, M.Calì, S.Macagno: “Design and analysis of stand-alone hydrogen energy systems with different renewable sources”, International Journal of Hydrogen Energy, N.29, 2004, pp.1571–1586

S.Kelouwani, K.Agbossou, R.Chahine: “Model for energy conversion in renewable energy system with hydrogen storage”, Journal of Power Sources (2005), n.140, pp.392–399

C.T.Pan, J.Y.Chen, C.P.Chu, Y.S.Huang, “A fast maximum power point tracker for photovoltaic power systems”, IECON (1999), Vol. 1, pp. 390-393

A.G. Dutton, J.A.M. Bleijs, H. Dienhart, M. Falchetta, W. Hug, D. Prischich, A.J. Ruddell: "Experience in the design, sizing, economics, and implementation of autonomous wind-powered hydrogen production systems" - International Journal of Hydrogen Energy (2000), vol. 25, pp. 705-722

K. Pandiaraj, P. Taylor, N. Jenkins, C. Robb: "Distributed Load Control of Autonomous Renewable Energy Systems", IEEE Trans. on Energy Conversion, (2001), Vol. 16, No. 1

C. Lemogo Kana, M. Thamodharan, A. Wolf: "System Management of a Wind-Energy Converter" - IEEE Trans. on Power Electronics (2001), Vol. 16, No. 3
Y.C.Kuo, T.J.Liang, J.F.Chen, “A High efficiency Single phase three-wire photovoltaic energy conversion system”, IEEE Trans. on industrial electronics (2003), Vol. 50,n. 1

L.J. Fingersh: "Optimized Hydrogen and Electricity Generation from Wind" National Renewable Energy Laboratory Technical Report NREL/TP-500-34364 (2003)

G. R. Walker, P. C. Sernia, “Cascaded DC-DC Converter Connection of Photovoltaic Modules”, IEEE Trans. on Power Electronics, (2004), vol. 19, issue 4, pp.1130-1139

Barton, J.P.; Infield, D.G.; “Energy storage and its use with intermittent renewable energy”, IEEE Trans. on Energy Conversion (2004), vol. 19, issue 2, pp.441-448

Agbossou, K.; Kolhe, M.; Hamelin, J.; Bose, T.K.; “Performance of a stand-alone renewable energy system based on energy storage as hydrogen”, IEEE Trans. on Energy Conversion (2004), Vol. 19, issue 3, pp.633-640

Cecati, C.; Dell'Aquila, A.; Liserre, M.; “A novel three-phase single-stage distributed power inverter”, IEEE Trans. on Power Electronics, (2004), vol. 19, issue 5, pp.1226-1233

Macken, K.J.P.; Vanthournout, K.; Van den Keybus, J.; Deconinck, G.; Belmans, R.J.M.: “Distributed control of renewable generation units with integrated active filter”, IEEE Trans. on Power Electronics (2004), vol. 19, Issue 5, pp. 1353-1360

Blaabjerg, F.; Zhe Chen; Kjaer, S.B.; “Power electronics as efficient interface in dispersed power generation systems”, IEEE Trans. on Power Electronics, (2004), vol. 19 , issue 5, pp. 1184-1194

Yaow-Ming Chen; Yuan-Chuan Liu; Feng-Yu Wu; “Multi-input DC/DC converter based on the multiwinding transformer for renewable energy applications”, IEEE Trans. on Industry Applications (2002), vol. 38, issue 4, pp. 1096-1104

Ertl, H.; Kolar, J.W.; Zach, F.C.; “A novel multicell DC-AC converter for applications in renewable energy systems”, IEEE Trans. on Industrial Electronics (2002), vol. 49 , issue 5, pp.1048-1057
Parole Chiave
GENERAZIONE DISTRIBUITA; FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA ELETTRICA; SISTEMI DI ACCUMULO; CELLE A COMBUSTIBILE

Integrazione di fonti rinnovabili e sistemi di accumulo per generazione distribuita di energia elettrica

Università degli Studi di Napoli "Federico II"
Abstract
Il programma di ricerca si propone di analizzare in dettaglio e di determinare criteri di progetto ed algoritmi di controllo per impianti di generazione distribuita di energia elettrica, i quali comprendono sorgenti non convenzionali e apparecchiature di accumulo.

Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Enrico PAGANO Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"
Obiettivo del Programma di Ricerca
Scopo del programma è la individuazione di validi criteri informatori per la scelta, il dimensionamento, e la gestione ottimizzata di impianti integrati, operanti in isola o di supporto per la continuità di esercizio i quali utilizzano fonti rinnovabili di energia elettrica e sistemi di accumulo. Per raggiungere questo obiettivo è necessaria la determinazione preliminare di relazioni di validità generale, che esprimano l'interdipendenza dei valori di targa dei differenti componenti elettrici, elettromeccanici e di elettronica di potenza, che costituiscono il sistema di generazione integrato. E' dunque necessaria la conoscenza approfondita:
• dell'operatività delle sorgenti e delle caratteristiche di funzionamento dei sistemi di conversione di energia primaria in elettrica;
• delle caratteristiche operative e del rendimento complessivo dei differenti sistemi di accumulo attualmente utilizzabili;
• dei limiti di pratica utilizzabilità dei convertitori statici dc/dc.
Al conseguimento delle su citate conoscenze contribuiscono:
• un'analisi comparativa delle differenti tipologie, attualmente disponibili, di generatori per la conversione di energia eolica in elettrica;
• la valutazione delle situazioni e degli accorgimenti che rendono il più efficace possibile la conversione di energia solare in elettrica;
• la valutazione quantitativa dei rendimenti di carica e scarica per batterie elettrochimiche con cicli completi e/o >>>

Durata
24 mesi
Base di partenza scientifica nazionale o internazionale
Negli ultimi anni si è diffuso il ricorso alla generazione distribuita di energia elettrica tramite fonti rinnovabili quali l'energia solare, la idrica e l'eolica. Nella letteratura tecnica, infatti, è ampiamente condivisa l'opinione che, già con gli attuali costi, risulti più economico, per utenze ubicate in regioni poco accessibili o non elettrificate, l'esercizio di impianti di generazione da fonti rinnovabili piuttosto che l'allacciamento ad una rete di distribuzione dedicata. Alcuni possibili esempi di tali utenze sono i villaggi rurali, le abitazioni in zone campestri o fattorie, i rifugi montani o le stazioni di pronto soccorso medico e gli apparati di telecomunicazione. Per la limitata esperienza maturata nel settore, l'evoluzione tecnica e tecnologica non ha però ancora raggiunto un livello consolidato, perché si individuano differenti problematiche che richiedono ulteriori approfondimenti.
Lo sviluppo tecnologico dei sistemi di generazione fotovoltaica è attualmente orientato sia alla ricerca di nuovi materiali (ad es. i polimeri) che permettano di ottenere a parità di efficienza (10-20%) con gli attuali moduli al silicio un minore costo di produzione dei pannelli fotovoltaici, sia all'ottimizzazione della gestione dei flussi di potenza generati dal sistema fotovoltaico-convertitore in funzione della potenza richiesta dal carico (Maximum Power Point Tracking). Per quanto riguarda i sistemi di generazione eolica con turbina esiste una tecnologia abbastanza >>>