Real-time monitoring and fault detection of photovoltaic system

Dissertant

al-Khashashinah, Hudhayfah Zuhayr

Thesis advisor

al-Ubaydi, Qasim Musa

University

Philadelphia University

Faculty

Faculty of Engineering

Department

Department of Mechatronics Engineering

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2019

Arabic Abstract

في هذه الرسالة تم بناء نظام مراقبة و تشخيص الأعطال في الانظمة الكهروضوئية في الزمن الحقيقي.

تم بناء خوارزمية لكشف و تحديد اماكن الاخطاء التي تحدث في انظمة الطاقة الكهروضوئية اعتمادا على المنطق الضبابي.

خوارزمية المنطق الضبابي المقترحة تعتمد على مدخلين : نسبة التيار الكهربائي ونسبة القوة الكهربائية بينما كان مخرج هذه الخوارزمية هو نوع ومكان الخطأ لغرض التأكد من جودة وكفاءة خوارزمية المنطق الضبابي، تم بناء منظومة مختبرية للطاقة الكهروضوئية.

هذه المنظومة احتوت على تسع خلايا كهروضوئية.

تم ربط كل ثلاث خلايا على التوازي لتشكل سلسة كهروضوئية كل خلية كهروضوئية احتوت على حساس للتيار الكهربائي، حساس للفولتية، و حساس للإشعاع الضوئي.

كما احتوت كل سلسلة كهروضوئية على حساس للتيار الكهربائي، و حساس للفولتية، و حساس لدرجة حرارة الجو و الرطوبة و منظم الشحن الكهربائي، و بطارية كهربائية، و أحمال كهربائية تعتمد على التيار الثابت المستمر بالإضافة الى ذلك، تم اضافة وحدة تحكم رئيسية و وحدة تحكم لاسلكية الى كل سلسلة كهروضوئية ليتم قراءة جميع البيانات و المعلومات من الحساسات و تحديد نوع الاخطاء ومكانها ( إن وجدت ) وعرضها على الشبكة العالمية العنكبوتية.

بالإضافة الى ذلك، تم نمذجة منظومة الطاقة الكهروضوئية في برنامج التطبيقات الهندسية ( MATLAB ).

تم اختبار عدة حالات للأخطاء في الانظمة الكهروضوئية نظريا و عمليا للتأكد من تشخيص و اكتشاف أماكن الأخطاء في الأنظمة الكهروضوئية.

النتائج اثبتت ان نظام مراقبة الخلايا الكهروضوئية و خوارزمية المنطق الضبابي حققت اداء عالي الدقة.

English Abstract

This thesis presents design and implementation of monitoring and fault detection for photovoltaic renewable energy system.

A real-time monitoring unit, based on wireless sensor networks, is designed to monitor the required variables related to each module and unit in the PV system.

An intelligent algorithm based on fuzzy logic has been developed to detect and locate faults.

A mathematical model together with an experimental prototype is designed to evaluate the performance of the proposed PV system under normal and faulty conditions such as normally shading and one faulty PV module, normally shading and two faulty PV modules, one faulty PV module only, and two faulty PV modules only.

The obtained results from both simulated and experimental systems confirm that the implemented monitoring and fault detection system perform the required tasks with acceptable accuracy and cost.

Applying real-time remote monitoring is easier to specify faults and observe the overall performance of any solar PV system.

Main Subjects

Information Technology and Computer Science

Topics

No. of Pages

58

Table of Contents

Table of contents.

Abstract.

Abstract in Arabic.

Chapter One : Introduction.

Chapter Two : Literature review.

Chapter Three : Theoretical background.

Chapter Four : Laboratory model for real-time monitoring and fault detection of PV-system.

Chapter Five : Simulation model for PV-system.

Chapter Six : Conclusion and future work.

Theoretical Background

American Psychological Association (APA)

al-Khashashinah, Hudhayfah Zuhayr. (2019). Real-time monitoring and fault detection of photovoltaic system. (Master's theses Theses and Dissertations Master). Philadelphia University, Jordan
https://search.emarefa.net/detail/BIM-956668

Modern Language Association (MLA)

al-Khashashinah, Hudhayfah Zuhayr. Real-time monitoring and fault detection of photovoltaic system. (Master's theses Theses and Dissertations Master). Philadelphia University. (2019).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-956668

American Medical Association (AMA)

al-Khashashinah, Hudhayfah Zuhayr. (2019). Real-time monitoring and fault detection of photovoltaic system. (Master's theses Theses and Dissertations Master). Philadelphia University, Jordan
https://search.emarefa.net/detail/BIM-956668

Language

English

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-956668